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RTK技術在地下管線測量工程中的運用分析

2021-07-05 05:47:21吳霞
安家(建筑與工程) 2021年9期
關鍵詞:利用測量工程

吳霞

摘要:RTK技術的解算依據是載波相位觀測值,突破發展了GPS測量技術。本文分析RTK技術在地下管線測量工程中的應用,充分發揮出RTK技術的優勢,提高地下管線測量的精準性,為城市建設發展奠定基礎。

關鍵詞:RTK技術;地下管線;測量工程;運用措施

在地下管線測量過程中,因為地下管線工程具有隱蔽性,保障地下管線測量精度,有利于提高地下控制利用率,合理布置地下管線,避免地下管線過于混亂。在地下管線測量工程中利用RTK技術,有利于順利開展測量工作,提高整體工作效率。

一、RTK技術在地下管線測量工程中的優勢

(一)減小測量誤差

在地下管線測量過程中利用RTK技術,可以有效控制測量誤差。在各地獲取測量誤差,累積之后仍舊可以控制在精度控制范圍內。如果利用全站儀測量地下管線,那么測量誤差要大于RTK技術的測量誤差。

(二)測量效率比較高

利用RTK技術可以提高測量效率,首先在準備工作中,工作人員不需要到那里測量網絡,連接各個測量點之后,配合利用GPS技術之后,可以轉變各個測量點為空間坐標,在空間坐標中利用轉換系數即可獲取測量設置,同時可以控制精度,滿足地下管線測量需求。此外可以利用RTK技術代替水準測量方法,降低自然環境的影響,同時可以在夜間開展測量工作,實現全天候測量。在地下管線測量階段,完成各階段測量工作之后,需要利用RTK技術復測測量數值,整體復核測量的過程具有較高的速度。

(三)減少測量工作量

在地下管線測量過程中如果利用傳統的全站儀,自然環境具有較大的影響,再加上設備重量較大,增加了移動工作的不便性,在測量新點位的過程中,需要重復調試設備,因此降低了測量效率。而在地下管線測量中利用RTK技術,技術人員根據設定的基點配合利用GPS技術,可以準確獲取基點測量數,并且在移動RTK設備的過程中,只需要一名工作人員即刻完成相關工作,可以使整體工作效率因此提高。

(四)測量范圍較大

利用RTK技術以擴大測量范圍,在大范圍測量階段,利用GPS技術可以聯系測量設備和衛星,衛星可以精確定位地下管線位置,隨后向設備傳輸測量坐標,設備再分類保存獲取的測量數據,為后續工作奠定基礎。

二、RTK技術在地下管線測量中的應用

(一)合理選擇測量基點

針對某地下管線測量工程,在工程中利用RTK技術,工作人員在工作區域中設置不同的測量基點,因為這一工程處于繁華區域,因此工作人員需要快速測量地下管線,工作人員需要結合工程實際情況利用RTK技術,同時配合利用全站儀測量地下管線。

在測量準備過程中,工作人員需要合理設置測量基點,用于收集測量數據。同時需要將數據接收裝置設置在每個基點,連接接收裝置和GPS衛星,利用接收裝置發射信號,工作人員可以在控制點獲取基點的測量數據。獲取數據之后,向計算機中輸入測量數據,計算機以轉變數據為坐標值,最終結合轉換參數確定測量數據的空間坐標。

(二)利用行圖根點方法

在觀測過程中利用行圖根點方式,工作人員需要利用RTK技術反復觀測基點,在反復觀測中很容易產生數據誤差,要保障誤差處于±5cm左右,滿足測量要求之后再觀測下一個行圖根點。在觀測過程中,如果點位發生失鎖問題,這是因為根點附近具有密集的建筑物,增加信號傳輸的波動性,工作人員需要合理調整接收裝置,重新實施固鎖,從而繼續觀測行圖根點。

(三)對比RTK技術和其它測量技術

對比RTK技術和GPS技術的精度,主要是對比測量角度和邊長以及高差等方面。在實地測量過程中,利用RTK技術獲得的測量數據具有較高的精度。在邊長測量過程中,利用RTK技術可以控制誤差在±8mm左右,同時控制極限誤差為±15mm。在高差測量階段,利用RTK技術可以控制誤差在±9mm左右,控制極限誤差在±20mm。

(四)參數轉換

在地下管線工程測量過程中,需要利用RTK技術建立坐標系,利用RTK技術轉換坐標的過程中,需要利用各種坐標轉換方法,從而確定基點坐標,在坐標系中輸入已知坐標,可以合理校正基點坐標,控制坐標差值,通過參數轉換控制產生難度差分量在0~3cm范圍內。

(五)使用RTK技術的注意事項

在地下管線測量過程中,工作人員需要利用GPS技術確定管線位置,同時需要利用較多的衛星觀測管線位置。如果區域自然環境比較差,很容易影響到管線位置定位。區域自然環境比較差,不僅需要利用RTK技術,還需要利用信號接收設備,這樣才可以保障測量數據的精準性。

三、保障RTK技術測量精度的措施

(一)有關RTK技術測量精度的影響因素

1. 測量區域條件比較差,設置的基點數量比較少,將會降低測量精度。2.衛星信號比較差,在實際工作中利用GPS技術確定管線位置,但在管線夾角較小的位置信號比較弱,影響到測量數據的穩定性,需要初始化處理獲取的數據,在這段時間內將會影響到數據精度。3.機電傳遞過程中的影響,利用基點向流動站傳遞信息的階段,主要是利用射頻信號,如果存在電磁輻射干擾,將會降低數據傳遞精度。

(二)控制RTK技術精度

1. 需要在較高的位置設置測量基點。2.利用星歷預報,同時要利用小強度因子的幾何圖形,利用多段時間完成測量工作。3.不斷延長基點測量時間,獲取數據之后需要開展固鎖操作,有效控制數據精度。4.控制測量半徑在10公里以內,同時需要將向天線設置在基點和流動站,此外需要在測量區域設置中繼站,保障數據測量的精準性。5.在轉換參數計算過程中,需要嚴格控制基點坐標誤差,如果計算誤差處于允許范圍內,因此獲取轉換參數。6.保障數據控制和輸入的精確性,對比傳統的控制輸入,利用RTK技術可以向移動設備中實時傳輸坐標數據,避免因為人工事物引發數據錯誤。

結束語:

在地下管線測量過程中,RTK技術發揮著重要的作用,在實際工作中,工作人員為了保障RTK技術的精確性,需要嚴格遵守工作注意事項,從而提高地下管線測量精度。

參考文獻

[1]楊立樹,姚益峰,路佳.GPS RTK技術在地下金屬管線控制測量中的應用研究[J].世界有色金屬,2021(03):176-177.

[2]陳慶.現代測繪技術在地下電纜管線測量中的應用研究[J].科技經濟導刊,2019,27(27):77.

[3]張云龍.淺談CORS網絡和RTK技術在地下管線測量中的應用[J].中國新技術新產品,2017(22):5-6.

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