林偉崗
福建省建專巖土工程有限公司(361000)
隨著全球化的不斷深入,我國“基建狂魔”的身份逐步被認可。我國的基建工程最早可以追溯到古代,例如水渠、城墻等。 經過歲月的不斷沉淀,我國的基建水平也不斷提高,基建需求國內國外兩個市場都在不斷擴大。不斷擴大的需求對基建的質量和速度提出了更高的要求,人們更加重視建筑工程的綜合質量[1],雙管齊下共同促進了國內基建的高速發展。 在基建市場的快速發展大背景下,工程測量作為土木工程建設中的核心技術基準,面臨著極大的挑戰。因此需要依靠先進的測量方法和測量設備來提升工程測量的效率和精確率,使之相關的技術領域面臨新的發展方向。
現代土木建筑工程中的測量方法是信息技術,定位技術和高端電子技術的集成[2]。 與傳統的測量方法相比,現代測量技術使用終端數據平臺,可以更好地避免測量數據誤差的產生,規避外部因素的影響,為規劃及設計提供更好的基本保障。
數字圖像測量方法主要基于系統內數字信號的傳輸,通過光纜設備,計算機設備或衛星通信,以編碼的方式測繪圖像。 在3D 模型框架中,將常規的2D 平面模型轉換為3D 立體模型,以擴展數據監視區域,達到精度高、速度快、準確度高、自動化高的要求。
目前的數學圖像測量方法主要有攝影測量方法、GIS 遙感測量方法、GPS 定位測量方法、RTK 測量技術方法等。文章通過對RTK 技術的定義及其運用實例對RTK 測量技術方法做一些探討。
RTK,全稱Real-Time Kinematic,又稱“實時動態定位”技術。 RTK 系統包含基準站、流動站、無線電通信系統三個核心部分[3]。 RTK 測量方式的測量載體是信號載波相位,主要收集參考站和內插虛擬站的實時校正數據來提供厘米級的精確度[3]。 RTK測量技術與其他測量相比, 有更高的定位精度、工作效率和自動化程度,測站點也不需要通視。 但是由于其需要在基準站附近提供高精準度的定位,因此需要在空氣質量高且穩定的區域運用。
目前,RTK 測量方法主要用于地形圖測量,為規劃設計提供原始資料,也可以進行土方量計算、場地面積調查,項目后期綠化及土方量計算及配套管網物探及測量。
RTK 技術可以通過數學圖像的處理,將海域與土地明顯區分,避免了在測量過程中的測量事故,降低測量過程中測量難度。 測量單位可以通過運用RTK 測量技術進行數據采集并制成工程示意圖(如圖1 所示),設計單位則根據測得的數據、圖片進行邊坡及擋墻的支護設計,并由測量單位進行成場地平整標高及土方量計算,可以在前期進行成本的預算。因此RTK 技術可以提供包含精確數據的場地尺寸圖,便于前期成本預算工作,也為設計工作提供數據。
圖1 工程示意圖
此外,RTK 技術也可以用于工程清渣工作量的預算。測量單位運用RTK 測量技術進行數據采集并成圖(如圖2 所示),可以計算出清渣的工程量,為建設單位提供一個較為可靠的工程量清單,為施工單位和建設單位進行報價和結算提供依據。
RTK 技術的示意圖將復雜的建筑簡易化、形象化,將清渣的工程量精確化,減少前期場地清渣過程中產生的物資浪費和相關的人力資源浪費,提高預算師的工作效率。
圖2 工程清渣工作量預算圖
將RTK 技術進行深度運用, 可以將其與其他軟件結合使用,將地形數據與材料性質相結合,為土木設計工作者提供精確的數據支持。 測量單位運用RTK 測量技術進行數據采集并成圖(如圖3 所示),進行兩次的數據采集后, 通過CASS 軟件根據測量數據進行土方量計算,為綠化施工面積及土方結算提供可靠的原始依據。
圖3 數據采集成圖
基于GPS 靜態測量技術的長時間、高精度和自動化的特點,已經被運用于經濟建設、國家防護和社會建設等領域,其定位準確率越來越高,尤為突出的是其靜態定位準確率。 RTK 相對于GPS 靜態測量方式具有更快的測量速度。
RTK 測量技術的快速度和高精度使RTK 測量技術在土木工程應用中有更廣泛的領域,文章列舉多個實例多角度充分體現了RTK 測量技術的特點,也指出RTK 技術與GPS 靜態測量技術的區別,凸顯出RTK 測量技術的運用前景。