王建
安徽省阜陽市臨泉縣自然資源與規劃局宋集鎮自然資源與規劃所 安徽阜陽 236414
現階段,數字化測繪技術在地質工程測量中發揮著十分關鍵的作用,將數字化測繪技術應用于地質工程測量之中,可以為工程測量工作的高效開展提供充足的動力支持,也可以相應提升地質工程測量數據的真實性和有效性。但是,我們必須意識到,目前我國在數字化技術應用中仍然存在一些問題,怎樣才能以科學合理的手段將數字化測繪技術應用于地質工程測量之中是我們仍需探索的重難點問題。
數字化測繪技術是一種依托于計算機網絡而建立的數字化測圖系統,通常以數字全球定位系統和電子測量儀器全站儀作為載體及重要工具,在外部系統之中安裝相應的輸入及輸出設備,并據此展開對于地形和地質的測繪,將測繪結果以圖紙的形式輸入或輸出。現階段,數字化測繪技術表現出高自動化水平、高測繪精度等特征,且已經在工程測量領域發揮重要作用[1]。
采用數字化測繪技術實施測繪,其測繪結果會通過數字化地圖的形式保存,其中的文字和數字信息都會集中保存于系統之中,在一定程度上提升了傳輸處理效率,讓多方用戶實現了數字化資源共享,同時,也有利于建立對于方位數據的及時把握,以保障后續GIS設計、CAD繪圖操作的有序開展。
與以往所采用的人工測繪技術相比,數字化測繪技術具有其無可比擬的突出優勢,可以讓地質工程測繪工作的準確率得到切實提升。在地質工程測量工作實踐之中應用數字化測繪技術,可以讓數據收集和地形信息的自動化收集工作實現同步開展,并據此實施三維模型構建,在一定程度上保障了數據收集的準確性,同時,相應降低了測量過程中所產生的誤差,使測圖精度得到了切實提升。此外,采取數字化測繪技術,可以解放測繪人員,降低其工作量和工作時間[2]。
采取數字化測繪技術可以存儲并保存電子數據信息,以降低數字化信息變形及丟失的風險,讓地質工程測量工作得以有序開展。利用數字化測繪技術可以讓地質勘探結構圖的實用性得到切實提升,以降低重復勘探、反復測量等情況的發生風險。同時,通過數字化測繪技術也可以為后續數據處理及分析提供便利,以便據此展開對于數據信息勘探范圍的拓展,不僅可以迎合建筑企業的信息差異化需求,也有利于展現勘探數據信息的使用價值。
應用數字化測繪技術,通常將GPS技術作為一種輔助技術,并據此展開對于物體平面位置地測量。與以往所采用的平板儀測圖技術相比,采取數字化測繪技術可以有效減少野外工作量,讓點位的精確度得到切實提升。
實施數字化測繪,要求將電子計算機技術作為基礎和核心技術,以促進地質工程測量自動化水平提升,讓地質工程測量的工作效率得到切實提升。我國電子計算機技術已經逐漸趨近成熟,在此背景下,數字化測繪技術也迎來了全新的發展機遇,在地質工程測量實踐之中應用數字化測繪技術,不僅可以利用有關軟件展開對有關勘探數據信息的高效分析處理,也可以結合地質條件,讓符號及顏色實現自動化匹配,充分保障地質勘探結構圖的精確度,以更好適應國家制圖的要求。同時,應用數字化測繪技術,可以有效避免因人為因素所導致的各類誤差,以提升所得地質勘探結果的準確性。
利用數字化測繪技術實施測繪,所得的信息十分豐富,且數據精確度較高。在地質測量工作實踐中應用數字化測繪技術,可以實現對于地質勘探結構圖坐標位置的充分明確,進而保障測繪結果的準確性。同時,可以讓有關地形結構點上的各類圖像屬性信息得到充分展現。通過數字化測繪技術,不僅可以簡化地質結構圖的繪制流程,還可以提升數字化測繪的速度。在測繪過程中,應用各類測圖符號的難度會得到顯著降低,可以據此提升地質勘探結構圖的勘探效率,以獲取良好的顯示效果[3]。
對于地質工程測量工作而言,要求將原本的測量圖形作為測繪對象,并實施數字化處理,以充分展現原本測量圖形的價值,爭取在最短的時間內獲取最為有利的地質圖形。一般而言,利用數字化測繪技術進行原圖數字化轉化,主要分為手扶跟蹤數字化和掃描矢量化兩種主要的處理方式。通過上述兩種方式,保障原圖在處理后比例的合理性,使其與國家規定標準相契合,可以讓地圖測繪的精確度得到充分保障。
掃描矢量化是一種精確度相對較高,且工作效率較高的數字化測繪技術,但是,其在使用過程中也不可避免地存在一些諸如降低原圖準確性的弊端。為此,在地質測量工作實踐中通常將掃描矢量化當作一種應急性措施。為了在最大程度上降低掃描矢量化應用過程中的各類弊端,要求以原有圖形為基礎,利用數字化處理的方式實施補測和修測,充分確保原圖的精確性,以更好適應制圖的標準及要求。同時,要求合理采取人工跟蹤的方式,以保障測量的可靠性及合理性為前提,讓原圖處理的精確度得到充分保障。
在數字化測繪實踐中,GPS技術是一種極具代表性的技術手段。此項技術所具備的定時定位功能可以讓測量結果的準確性得到充分保障。在工程測量工作實踐中應用GPS技術,其具體操作流程如下:
首先,要求在所要測量的測站上安裝數據連接設備和GPS接收設備,讓其得以建立對于衛星系統的實時化跟蹤,并針對所獲取的信息進行傳送,將其傳送到移動站之中。第二,待接收到相應的數據信息后,可以由移動站將其進行整合處理,以獲取最為精準的實時性信息。一般而言,運用GPS技術實施工程測量,其測量精度可以得到有效保障,甚至可以細化到亞米級別,也因此在地質工程測量值之中實現了廣泛運用[4]。
實施地質工程測量,若對其勘探結果準確性的要求較高,則可以利用地面數字測圖的方式予以測量,以確保地質勘探結果與所要求結果的一致性水平。地面數字測圖是一種較為經典的一體化數字測圖方式。對于地質勘探結構圖而言,由于其對地質勘探結果準確性的要求較高,因此,在實施勘測時常用地面數字測圖技術。此外,針對違背國家有關制圖要求規范或比例尺縮放范圍過大的工程,也可以采用地面數字測繪的方法予以測量。
在地面數字測繪圖之中應用數字測繪技術,可以讓數字地質圖形繪制的精確度得到切實提升,也可以與其他輔助測量手段相結合,實現對于測量地形點范圍的有效縮減,提升其范圍的精確水平,讓數字地質圖形的精細化和精準化水平得到切實提升。
在電子計算機科學技術水平高速發展的背景下,數字地球系統應運而生。在數字地球系統之中包含了與社會和經濟相關的各類內容,該系統將地理位置和坐標體系作為核心進行系統構建,以打造一種統一化的框架體系,讓用戶可以結合其自身需求在系統中獲取所需的數據信息。數字地球是一種既復雜又龐大的信息化系統,且表現出較高的科學技術水平及學科綜合性。為了實現高質量的數字地球建設,需要各部門的通力合作,同時,也需要充分應用各類先進和多樣化的前沿科技。
在數據信息學及地質結構學體系之中,數字化測繪技術都十分重要,利用數字化測繪技術,可以實現高質量的數字地球空間數據基礎設施建設。在數字地球建設過程中應用數字化測繪技術,不僅可以快速獲取所需的數據信息,保障后續信息處理及分析工作的有序開展,以提供充足的資源整合基礎,還可以充分確保所獲取地質數據信息的準確性,讓數字地球的高精確度優勢得以發揮[5]。
在社會經濟水平、科技水平高速發展的背景下,為更好迎合時代所賦予的全新要求,我國的測繪技術及有關設備儀器正朝著數字化和智能化的方向不斷發展,以往傳統的人工測繪技術的弊端逐漸顯現,在此背景下,數字化測繪技術迎來了十分光明的應用前景。
現階段,數字化測繪技術已經在地質工程測量工作實踐中得到了廣泛運用,然而,在其應用過程中仍然存在許多問題,要求有關測繪人員在工作和研究實踐中予以積極探索,積累自身經驗,并據此提出全新的課題及要求,以實現對于技術的優化改造,推動我國測繪事業的發展。
近年來,我國地質工程項目的數量呈現出顯著增長趨勢,也相應提高了對于工程地質勘探工作的要求。因此,在日后的測繪工作實踐中,可以著眼于地質勘探工作實際,朝向更有利于地質勘探工作的方向發展。
例如,為了更好推動數字化測繪技術的發展,設計者可以結合野外地質勘探實際需求,采取科學合理的手段展開對于數字化測繪技術的優化調整,充分利用此項技術的優勢,讓野外勘探工作的效率得到充分提升,進而緩解野外勘探人員的工作壓力,實現良好的野外勘探效果。
又以時下廣受關注的RTK技術為例,這是一種載波相位差分技術,利用這一技術可以更好適應工作人員野外勘探的實際需求,同時,發揮不同測繪站及GPS定位系統中數據快速交換的優勢,建立相位差分觀測值,并據此展開高效的地質勘探數據搜集工作,以提升勘探數據的精確度為前提,實現對于工作開展效率的切實優化,進而推動我國數字化測繪技術的發展,讓地質工程測量工作的質量和效率得到充分保障。
對于數字化測繪技術而言,數字化成圖也是其重要的發展方向。近年來,測繪成圖軟件屢見不鮮,在一定程度上提升了我國測繪工作的效率和可視化水平。采取數字化測繪技術獲取相應的地質參數信息,將所采集的各類數據進行整理,將整理結果輸入數字化成圖軟件,便可以利用軟件實現對于測量數據的靈活運用,其使用流程十分便捷,已經實現了廣泛運用,也因此受到了各界人士的廣泛關注。
為了更好推動數字化測繪技術在地圖數字化成圖過程中的發展,強化技術應用,可以由工作人員借助數字化測繪技術獲取所需的各類地質數據信息,并將信息輸入到各類設備及軟件之中。此時,借助此類設備及軟件,可以將二維數據信息進行轉化,并調整為數字化地圖的形式,同時,結合GPS技術,以更為清晰的方式進行數字化地圖輸出,將其傳輸給地圖使用者,讓地圖使用者可以利用小巧的移動設備展開對于地理位置信息的高效查詢及搜索,以實現對于地質工程測量結果適用范圍的充分拓展,進而推動這一領域的長足發展。
數字化測繪技術是一種較為新穎的測繪技術,具有其突出的精確性優勢,且自動化水平較高、圖像信息豐富、便于保存。將數字化測繪技術應用于工程地質測量實踐,不僅可以釋放有關工作人員的壓力,在最大程度上縮短其工作時間,減少其工作量,還可以切實降低地質測量工作所需的成本。由此可見,將數字化測繪技術更好地應用于地質工程測量之中是大勢所趨,需要業內人士積極探索更為高效的應用路徑,以推動行業的發展。