趙瑞鋒 杜翠
西安航光儀器廠 陜西西安 710119
現代測繪技術在工程測量中的應用價值極其可觀,不僅能為工程測量提供所需數據,而且還為測量結果提供了有效的保障,使工程建設能夠順利前行。我們只有在實際工作中總結經驗,不斷創新,才能使現代測繪技術更好地服務于工程建設,為其質量保駕護航[1]。
工程測量中主要應用全球衛星定位系統、地理信息技術以及遙感影像技術這三類現代測繪技術,其在提升工程測量精確度方面都有極大的作用。
首先,GPS技術是采用衛星定位的方式,能夠在一定程度上忽視地面障礙對測量精確度的影響,將工程測量的精確度控制在0.1mm以內,相較于傳統測繪技術,測量精確度得到大幅度提升。其次,在工作效率方面,使用GPS技術能夠避免多點測量,GPS測量輻射范圍廣,能夠根據前后視鏡的數據對比等廣泛準確地展開工程測量工作。最后,傳統測繪技術中需要對工程測量的結果進行人工讀數和計算,由于這一工作受人員專業水平和認真程度的影響較大,因此需要進行多次審校。但是應用GPS技術就可以有效規避這一問題,可以利用信息化測算工具有效減少工程測量人員的工作量[2]。
地理信息技術通過計算機硬件設備和軟件系統,對地球表層的空間地理數據信息進行采集、存儲、分析、計算、管理的技術系統。地理信息技術能夠將不同空間形態的數據信息進行整合,為工程測量工作提供強有力的數據信息支撐。在工程測量過程中,依托GIS技術,能夠精準定位相應區域內的空間形態數據和信息,幫助工程建設更好地了解周邊環境情況,為工程設計和施工提供信息數據支持。也能夠有效減輕相關人員的測算壓力,達到事半功倍的效果。
遙感影像技術是一種非接觸式、遠距離的探測技術,是地圖測繪中必不可少的技術,在工程測量中也能夠為工程建設提供圖像支持,降低原圖制作難度。遙感影像技術能夠將衛星拍攝的影像數據進行預處理和增強處理,更為直觀具體地反映施工區域的實際地質水文情況,從而為工程測算工作提供有效的圖像參考。
使用傳統測繪方式進行測量時,一般會選擇地面人工的方式,選用尺子或全站儀等工具進行測量,其測量結果往往準確度較低,且測量過程中需要投入大量的人力,測量周期較長。而現如今利用GPS進行坐標定位,使測繪技術不再受地形的限制,測量結果更為精確,節省掉大量的人力和物資,測量效率明顯提高。
將GIS技術應用在水利工程地質勘察過程中,可以全面采集施工現場的植被、構筑物、水文信息、地質構造,從而為水利工程的建設施工提供參考。GIS技術一般需要與GPS技術結合起來,通過GPS系統接收到測量區域的坐標信息,然后按照預設的時間間隔發送定位信息到無線裝置,無線裝置接收到定位信息后將數據信息傳輸到計算機軟件,計算機軟件將采集的數據需坐標繪制平面、剖面圖等圖文信息,為水利工程的設計提供有效的參考,從而避免軟土、土體不穩定結構,提高水利工程設計水平。
RS通過傳感器或者遙感器向探測目標發送電磁波信號,電磁波通過掃描、攝影、傳感等設備采集地表的數據信息,并將采集的數據傳輸到計算機,計算機軟件將采集的信息進行分析,提取有效的數據信息,為工程建設提供參考。遙感技術是以航空攝影為基礎,是現代三維測量技術發展的結果,它測量范圍廣、不受到自然環境、地形地貌的影響,可以更加全面的采集施工現場周圍的各類信息。將遙感技術應用在礦山資源的開采與保護環節,通過無人機搭載遙感設備、高清攝像機、成像儀等設備,采集到礦山周圍的地貌信息、植被信息、構筑物等信息,對礦山的開采、生態環境的影響以及對地質災害的實時監測。遙感設備對礦山周圍的礦產開采、回收、礦產品類等進行監測,可以了解礦山的開采率,資源存儲量,從而制定礦山開采方案;遙感設備根據同一區域不同時間采集的圖像信息和光譜差異,采集礦山的植被覆蓋率、固體廢棄物堆放、地面沉降等信息,從時間、空間和數量方面分析礦山的變化,從而為礦山未來可能發生的地質災害做出預測,并根據礦山開采的土壤污染、植被破壞程度等信息,及時采取有效的措施,防止土地荒漠化[3]。
隨著人工智能的火熱發展,測量機器人在不遠的將來就會應用于工程建設中,其應用范圍也將隨著科技的發展進一步擴大,實現掃描式測量、數據自動化處理并完成顯示,使測量變得高效且不僅僅局限于工程、礦山測量中,將測繪技術推廣應用到農林業、城市規劃等領域。未來的測繪技術進一步提高影像的分辨率、圖形的繪制效率以及實現數據自動化處理,實現動態模型的監測,根據數據變化實時進行規劃調整,極大地降低測量人員的工作強度。
在信息時代,信息化測繪技術是測繪技術發展進步的必經之路。測繪技術實現信息化,將極大地提高測量數據采集及處理的效率,降低獲取地理信息數據的難度。信息化測繪技術可滿足人們任一時刻對地理信息服務的需求,如獲取位置信息、提供不同類型的路線選擇、植被覆蓋情況等。