汪建波 程 錦
景德鎮市自然資源勘測規劃院 江西 景德鎮 333000
隨著我國建筑行業技術水平的不斷提升,現代化建筑工程的建設規模越來愈大,其建設方案也越發復雜,對建筑工程的測量要求也更為嚴格。因此,傳統測量技術已經無法滿足現代化建筑工程的測量需要。無人機測繪技術作為現代新型測量技術,將其運用到建筑工程測量工作中,能夠快速完成建筑工程的數據信息自動化采集與處理工作,有效提高建筑工程測量的工作效率,簡化建筑工程測量工作流程,節省建筑工程測量成本,減少環境因素給工程測量造成的不良影響,推動建筑工程測量工作順利開展。
相較于其他的測繪技術而言,無人機測繪技術可以在大范圍內進行較長時間的測繪工作。在實際開展工程測量的過程中,無人機測繪技術可以根據工程的實際情況,對測量范圍、測量尺度進行相應調整,對于一些施工環境較差、地質形態較為復雜的工程,無人機測繪技術能夠有效完成工程測量的工作需要。
現階段,我國部分工程測量工作中要求測繪人員對地質環境進行深度的分析,并確保數據測量的精準性,測量工作要求較高、難度較大。無人機測繪技術在工程測量中的運用,可以通過信息采集處理系統對采集到的數據信息進行快速的處理與實時傳遞,有助于測繪人員對工程的實際信息進行精準分析,并鎖定監測區域內各項數據信息,實現數據信息的快速收集、上傳與存儲,同時確保工程測量相關數據信息的準確性[1]。
現階段,我國建筑工程的施工規模較大、施工程序也較為復雜,對于工程測量數據的要求日益提高。若是測量數據出現偏差,將會影響建筑工程的施工質量與施工安全。將無人機測繪技術運用到建筑工程的實際測量工作中,能夠確保工程測量的數據安全可靠,為建筑工程后續的施工建設提供真實、準確的數據信息與影像資料。
傳統的測繪技術無法在復雜環境中完成高精度的測量工作,對工程測繪工作的開展進度與實際效果具有一定的不良影響。無人機測繪技術依托當下先進的各項技術為基礎,對測繪技術進行了改良與升級,可以在惡劣環境下對工程進行高效率、高質量的數據測量與分析,彌補了傳統測繪技術的不足之處?,F代化工程測量工作開展過程中,無人機測繪技術具有較為廣泛的應用范圍,能夠在天氣變幻莫測、地質環境較為復雜的情況下獲得高質量的工程數據信息,為工程測量工作的開展收集詳細真實的工程數據信息與影像資料。
在建筑工程測量工作中,高分辨率攝影終端技術、自動識別技術可以無人機測繪技術進行融合運用,實現高精準度的數據測量工作。無人機本身的重量較輕,在對建筑工程進行監測時,可以檢測到一些大型測量機器無法查看的位置,并對建筑工程中存在的測量死角進行精準的拍攝處理,具有較高的檢測效率與測繪效率,可有效節省建筑工程的測量成本并減少建筑工程的人力資源投入,提高建筑工程的經濟效益。與此同時,由于無人機測繪技術具備實時監測功能,在執行相應數據監測任務之外,無人機在建筑工程建設過程中還可以用于監控工程的整體施工情況,從而及時發現并解決建筑工程建設過程中出現的各種工程問題,以保證建筑工程的順利開展[2]。
隨著近年來無人機這技術的不斷發展與廣泛運用,無人機測繪技術的操作方式變得越發簡單靈活。無人機測繪技術應用于建筑工程測量工作時,操作人僅需選擇合適的無人機型號,并對無人機的飛行路線進行規劃,便可以促使無人機根據規定的飛行路線對建筑工程的實際情況進行監察與測量。在無人機正常的工作執行過程中,可以隨時對無人機下達數據測量任務,以保證建筑工程測量工作的順利開展。與此同時,無人機測量工作一旦出現誤差情況或是故障問題,可以隨時終止測量工作,并將無人機召回進行檢修與處理。隨后,無人機能夠自動對自身的問題進行判斷處理,并將相應的檢測報告傳送至數據中心與管理中心,可以有效的避免無人機因故障問題造成的損壞現象,并進一步增加無人機的使用壽命。這樣不僅可以節省建筑工程測量工作的測量成本,也能夠保障測量數據的準確性,并避免因機器損壞造成測量數據丟失等情況的出現。除此之外,無人機本身的重量較輕,在運用無人機進行建筑工程測量工作時,無人機的飛行路線制定較為靈活。對于一些地段較為偏僻、地形較為復雜、存在測量死角的建筑工程而言,無人機測繪技術可以運用自身的靈活優勢選擇不同的測繪技術,充分滿足不同建筑工程的多種測量需要。
無人機測繪技術在建筑工程測量中的應用,能夠完成對測繪數據的收集與處理,并采集到具有較高分辨率的測繪圖像,有助于測量人員查看建筑工程相關的數據信息。以往,在對地形相對較為復雜的建筑工程進行測量時,大多運用全站儀數字測量、RTK測量等測量技術。這些測量技術雖然具有較為準確的測量效果,但其測量時間相對較長,會給工程工期帶來一定的影響,同時也需要大量的人力、物力、財力投入。將無人機測繪技術應用到地形復雜的建筑工程測量工作中,能夠在短時間內完成復雜地形的工程測量工作,并將測量到的數據同步傳送至數據處理中心,幫助測量人員快速獲得需要的測量數,從而滿足現代化建筑工程的測量需要,保證建筑工程項目的順利開展[3]。
無人機測繪技術是近年來新興的技術之一,兼具自動識別、地理掃描儀、定位系統等技術的性能與優點,相較于傳統的測繪技術而言,測繪技術更為先進,能夠獲取更清晰的圖片與準確的信息,有助于工程測量工作的順利開展。現代化建筑工程測量工作中,要求測量信息數據精準、詳細,且需要實時監控測繪工作的開展狀態,及時發現測量工作中出現的故障情況與測量問題。此外,無人機還可在短時間內將測量得到的數據信息上傳至數據管理中心,并找到測量數據中的問題,反饋至工程數據管理中心,以便于測量人員隨時查看建筑測量結果,及時處理測量工作中的問題。
建筑工程測量是一項復雜且龐大的工作,需要投入大量的人力、物力與資金成本。在實際的測繪工作開展過程中,需要對施工現場的地質情況進行實地勘察,根據測量需要購買相應的測繪設備與儀器,成立相應的測量小組。若是建筑工程的建設規模較大、地形較為復雜,則需要大量的工作人員進行協同工作,給建筑工程的建設造成了較大的經濟負擔。將無人機測繪技術運用到建筑工程測量工作中,測量人員僅需對無人機進行控制,便可以獲得相應區域內的各項測量數據信息,無需購買大量的設備一起,也無需對建筑現場進行實地測繪,可達到降低建筑工程測量的工作難度、簡化測量流程、節省成本支出的目標[4]。
數據信息采集與處理是建筑工程測量的主要工作內容,運用無人機測繪技術開展建筑工程的數據信息采集與處理工作,能夠確保工程數據信息的完整性與精確性。無人機測繪技術在測量工作中的應用,能夠對采集到的數據進行快速分析與篩選,剔除誤差較大、數據不準確的信息,保證測繪數據信息的安全性與準確性。在無人機的第一次試驗飛行時采集到的數據信息,可能會存在較大的數值誤差,為了保證無人機測繪的數據信息的準確性,需要對建筑工程的數據信息進行二次采集與整理,從而有效避免因為飛行路線錯誤造成的數據漏洞問題。在建筑工程數據信息采集完成之后,傳統的測繪工作無法對采集到的數據信息進行處理,需要技術人員通過人為篩選的方法選擇相應的數據信息,而無人機測繪技術的運用,能夠根據特定指令對收集到的數據信息進行分析與處理,保留并傳遞與測量要求相關的數據信息,快速完成測量數據信息的處理工作,并保證數據信息的時效性與準確性。
在建筑工程測量工作的開展過程中,由于地理環境、地質條件、施工條件等因素的影響,部分航拍技術無法完成復雜地形的測量工作,也無法保證測量數據的可靠性與準確性。無人機測繪技術能夠打破低空作業的局限性,在惡劣的環境下完成高精度的測量工作,收集相應的測量數據信息與航空影像資料,并對數據信息進行快速處理,保證測繪工作的安全性與整體測量效果。此外,無人機測繪技術也可以有效提高建筑工程低空測量的自動化水平,增強建筑工程測量工作的影像數據處理能力,提高建筑工程測量的低空測量效率,推動低空測繪技術的發展。
運用無人機測繪技術開展工程影像資料獲取工作,相關人員應當多好相應的準備工作。首先,測量人員需要對建筑工程的地質地貌信息有一定的了解,根據實際情況制定無人機的飛行測量路線;其次,在測繪工作開始之前,需要進行無人機的試飛試驗,以確保無人機測繪工作能夠順利開展;最后,在無人機開展測量工作時,工作人員應當分析測繪區域存在的不良影響因素,采取有效措施進行預防處理,確保無人機能夠按照實際的規劃路線進行飛行測量。無人機測繪技術在對建筑工程進行測量時,能夠通過自身攜帶的數據處理系統對測量到的影像資料進行高效的處理與上傳,幫助測量人員獲得更加精準、詳細的數據影像資料。同時,由于無人機的畫面處理功能較為強大,具有良好的像控點精準度,可以拍攝到建筑工程的測量死角與地形較為復雜的區域,獲得高識別度、高像素的建筑工程影像資料,確保建筑工程測量數據的完整性與精確度[5]。
建筑工程傾斜攝影測量是工程竣工環節常用的測量技術之一,無人機測繪技術在建筑工程傾斜攝影測量中的應用,能夠達到更為顯著的測量效果。首先,傾斜攝影測量過程中,無人機測繪技術可以獲得更加立體、真實的測量成果,幫助測量人員直觀的感受到建筑工程的整體設計;其次,無人機測繪技術能夠在短時間內獲得大量的建筑工程信息數據,并為建筑工程的后期建模提供相應的數據信息,幫助測量人員獲得更加真實豐富的紋理信息;最后,無人機測繪技術獲取的工程數據信息精確性較高。在建筑工程的測量工作開展過程中,無人機傾斜攝影測量技術能夠幫助測量人員快速獲取建筑工程的竣工地形圖,有效彌補傳統測量工作中存在的效率低、周期長、強度大、重復測量等問題,提高建筑工程傾斜攝影測量的工作效率,為建筑工程行政審批部門管理決策提供完整、準確的數據支持。
空中三角測量是建筑工程測量中的主要工作環節之一,能夠運用無人機測繪的圖像測量解析原理,幫助測量人員確定建筑工程某一區域的元素。傳統的空中三角測量技術操作復雜且缺乏靈活性,需要大量的設備作為支撐,給建筑工程測量工作帶來了較大的經濟壓力。將無人機測繪技術運用到建筑工程空中三角測量工作中,能夠有效的簡化空中三角測量流程,并在規范區域內進行連接點的科學測試,對收集到的圖像信息與數據信息進行自動化匹配與處理,保證各連接點的均勻分布,進而精準覆蓋規定測量范圍內的所有區域,并確定其中某一區域的元素,保證建筑工程的測量質量與測量效率。值得注意的是,由于各項外界因素的影響,無人機的穩定性可能會出現波動情況。因此,在開展測量工作時,為了避免出現數據偏差較大的情況出現,應當根據實際的測量情況對無人機的測量角度進行適當調整,以保證攝取到的圖像信息與實際的區域位置達到高度匹配。此外,無人機測繪技術的三角測量功能,能夠對收集到的數據信息進行自動匹配處理,但是在數據處理過程之中,由于科學測試區的內連接點對于數據處理的最終效果有著直接影響,測量人員應當盡可能的在影像中間位置放置連接點,避免連接點邊緣變形的情況出現,以保證建筑工程空中三角測量相關數據的高度準確性[6]。
隨著各項新型科學技術的不斷發展,無人機測繪的性能與運用優勢也越發突出,具有較為廣闊的發展前景。近年來,BIM技術也在建筑工程中運用也受到了業內人士的廣泛關注,也且取得了較為理想的運用效果。將無人機測繪技術與BIM技術進行融合運用,能夠達到提高建筑工程測量的工作效率的目標,為建筑工程建設工作提供更為精確、安全、可靠的數據信息。
綜上所述,在建筑工程測量工作開展過程中,無人機測繪技術且具有監測尺度大、信息采集速度快、采集信息安全可靠等優點,可有效保障測量數據信息的精確性、安全性與完整性,為建筑工程后期的施工建設奠定了堅實的數據基礎。隨著相關技術的不斷發展,無人機測繪技術在建筑工程中的應用范圍也隨之擴大,能夠對測量數據進行更加科學嚴謹的處理,強化建筑工程測量的工作效率,進一步提高我國建筑工程測量水平。