新型测量仪器在工程测量中的应用探究
测绘新技术及设备在工程测绘中的应用
测绘新技术及设备在工程测绘中的应用摘要:近些年,随着我国社会经济水平的不断提高,我国工程测量类的技术也获得了长足发展。
对先进的测绘新技术进行有效开发和应用,能够大大加快测绘工程行业的发展步伐,也能够更好的满足如今测绘工程建设的实际要求,提高测绘的精准性和有效性,为国家工程企业的高效运转以及节能提效提供强有力的支持。
在测绘新技术的具体应用环节,必须对测绘工程的实际测量要求进行正确把握,分析不同测绘新技术的特点与应用适应范围,从而对新技术进行优化创新满足工程测绘作业的综合要求。
关键词:测绘新技术;设备;工程测绘;应用引言建设工程是一项较为复杂的工程,建设前期的地质勘探工作在整个工程实际开展中意义重大,它的存在不仅为建设工程施工活动的开展提供数据支撑,而且还能有效避免施工中可能遭遇的风险,从而保证整个施工质量和安全,实现资源的最大及有效化配置。
伴随行业的不断发展,实际测绘技术也正迎来日新月异的时代,新型测绘技术的应用日渐普及,对相关单位而言,不断分析不同测绘技术,了解其实际应用情况,将能极大提高自身对不同情况的机动性,提高自身测绘质量和水平。
1工程测量的概念工程测量是建筑施工项目在具体实施过程中所必须要进行的前提工作。
在实际的工程测量中主要针对施工项目的勘探来确定施工管理手段的实施。
工程测量具有多个方面和多个环节的内容,需要现代化的测量技术以及测量方法和相关理论知识的支撑,因此,需要依靠先进的设备仪器。
通常,传统的工程测量技术在建筑和水利项目内需要使用得较多,主要需要先完成工程的测量并对施工项目的内容进行放样。
随着现代化技术的发展,工程测量技术在技术层面有了很大程度的提高,实际的测量工作相对于传统的测量工程而言有了更加广的跨度,具有动静结合的测量模拟方案,在施工流程发生变化的同时也能与之相适应起来,在城市规划和土地资源的开发利用中,工程测量技术都起到了非常大的作用。
2测绘工程测量中测绘新技术的应用2.1GIS技术在工程测量中的应用GIS技术对测量控制网络的优化设计工作来说,在工程测量中的意义重大,工程测量技术中通常借助计算机信息技术将地理信息系统通过一定的方式整合,对于测控网络的优化设计起到了非常关键的作用,在很大程度上保证了测控网络的高精度测量以及测量结果的可靠性,并将其使用的成本实现了最大化的节约。
测绘工程测量中测绘新技术的应用
测绘工程测量中测绘新技术的应用测绘工程测量是指利用测绘仪器设备和专业技术对地表物体进行测量,获取地理空间数据,并将其绘制成地图、图册等。
随着科技的不断发展和创新,测绘工程测量中也不断涌现出新的技术和方法,极大地推动了测绘工程的发展。
下面将介绍几种测绘新技术在测绘工程测量中的应用。
一、全站仪技术全站仪是一种光电测量仪器,具有高精度、高速度和高自动化程度的特点。
全站仪具备测角、测距和测高等功能,可以实现多种测量操作,如三角测量、水平测量和垂直测量等。
全站仪技术在测绘工程测量中广泛应用,可用于地面控制测量、道路测量、建筑测绘和空中三角测量等。
二、卫星定位技术卫星定位技术是利用卫星信号进行测量和定位的一种技术。
目前最常用的卫星定位系统是全球定位系统(GPS)。
通过接收来自卫星的信号,测绘人员可以准确地确定测点的位置坐标。
卫星定位技术在测绘工程测量中被广泛运用,可用于测量控制点、地形特征点和导线测量等。
三、遥感技术遥感技术是指利用航空或卫星传感器获取地球表面物体信息,并进行分析和处理的技术。
遥感技术可以获取大范围的地表数据,并以图像的形式展现,为测绘工作提供了重要的参考资料。
遥感技术在测绘工程测量中的应用非常广泛,可用于地形地貌测量、土地利用和覆盖调查以及环境监测等。
五、地理信息系统地理信息系统(GIS)是一种集成地图、数据库和分析功能于一体的计算机系统,用于存储、管理和分析地理空间数据。
地理信息系统可以将不同来源的地理数据进行整合和分析,有效地支持测绘工作的进行。
地理信息系统在测绘工程测量中的应用十分广泛,可用于测量数据的管理、分析和展示等。
随着测绘工程测量中新技术的不断涌现和应用,测绘工作的精度、效率和自动化程度得到了大幅提升,为各个行业提供了更精确和可靠的地理空间数据。
随着科技的不断发展,相信测绘工程测量中将会不断涌现出更多的新技术,进一步推动测绘工作的发展。
浅析测绘新技术在测绘工程测量中的应用
浅析测绘新技术在测绘工程测量中的应用摘要:测绘技术水平是影响测绘工程质量的因素之一。
近年来,在航空航天、5G、人工智能、大数据等技术快速发展的背景下,测绘技术取得了极大进步。
新型测绘技术相较传统测绘技术更快速、更智能、更精确,在测绘工程中运用日渐广泛。
本文首先介绍了当前测绘工程中常用的几种测量新技术,然后对其具体应用进行详细论述,并简单阐述传统测量技术与新型测量技术之间的关系,以供参考。
关键词:测绘新技术;测绘工程;工程测量进入二十一世纪以来,计算机技术、电子科学技术、航空航天技术等先进技术快速发展,推动了社会各领域工作模式向科学化、智能化、高效化的方向转化,测绘工程也不例外。
在不断的创新和优化中,各类新型测绘技术涌现并运用于测绘工程中,大大提高了测绘工作的质量和效率,将测绘新技术应用到测绘工程测量中已成为必然趋势。
下文将围绕测绘新技术在测绘工程测量中的应用进行详细论述。
一、测绘新技术介绍目前,我国测绘工程测量中用到的测绘新技术很多,其中应用频率最高的是GPS技术、GIS技术、RS技术、影像测绘技术以及无人机测绘技术几种。
1.GPS技术GPS即全球定位系统(GlobalPositioningSystem),GPS技术以人造卫星为基础,以伪距单点定位、载波相位定位和实时差分定位为工作原理,可以对地球上及近地空间任何位置进行高精度、全天候、自动化、连续的定位与导航。
GPS最早于1994年建成,由空间部分、地面监控部分和用户设备三部分构成,目前有美国全球定位系统、欧盟“伽利略”系统、俄罗斯“格洛纳斯”系统和中国北斗卫星导航系统。
经过近三十年的发展和完善,GPS技术已成功运用于大地测量、工程测量、资源勘察、航空摄影测量、运载工具导航、地球动力学研究等众多领域中,得到了人们的普遍认可和信赖。
2.GIS技术GIS即地理信息系统(GeographicInformationSyste),GIS技术以计算机硬、软件系统为支撑,综合了地理学、地图学、遥感科学、计算机科学等现代化科学技术,能够完成对包括大气层在内的整个地球表层空间的相关地理数据的采集、储存、管理、运算、分析和显示。
浅谈测绘工程测量中测绘新技术的运用
绘工程测量 中测 绘新 技术 的运用
孙 艳超
摘 要: 在 当前 的社 会 发 展 中 , 经济、 技 术 的发 展 推 动 了各 项 工程 的建 设 , 在此基础上 , 也 出现 了各种 新 的 测绘 技 术 。目前 , 将 这 些 测绘 新技术应用在 实际工作 中已取得 了不错的成绩, 推动 了社会经济的快速发展。本文就测绘工程测量 中测绘新技 术的应 用进行分析。 关键词: 测绘工程; 测 绘技 术 ; 工程 测 量 ; 运用
在 工程项 目建设过程 中,测绘工作是 必不可少 的一项 工作环 高 通过三维激光扫描仪可以获取较为详细的_ 二维图像 ; 等等。通 节, 只有保证 测量工作的精确度 , 才能够保证工程项 目的建设质量 。 常情况下 , 我们会将这一技术应用在对地质边坡 的稳定性或者地表 随着社会 的发展 , 为了工程测量 的精确度 , 各种测绘新技术 不断涌 移动情况 的测量当中。 观, 推动了工程建设 的进一步发展 , 使工程测量工作进入了新 时代 , 1 - 3 数 字 化 测 图技 术 在 工 程测 绘 中 的应 用 给 国家经济以及社会发展做 出了卓越的贡献 。 数 字 化测 图技 术 是 在 测 量 工 作 的 基 础 上 , 利 用计 算 机 技 术 来 形 1 测 绘 工 程 测量 中测 绘 新 技 术 的应 用 成 图像 的过 程 , 也 称 计 算 机 成 图技 术 , 在 实 际 的 野 外 测 量 工作 当 中 , 1 . 1地 图数字信息技术 的发展与应用 通常应用大 比例尺来进行实地测量成图 ,在建立地理信 息系统 时, 现代化工程测绘技术是在地 图数 字信息技术 的基 础上不断发 需要对 这些原图进行数字化 的处理 , 如果地 面数字 图能满足 一定的 展的 。所谓 地理测绘信息技术也就是 以测绘数据为基础建立模 型 , 精度及 比例尺要求 , 则可直接通过常规 的测量方式 、 摄影及数 字化 然后通过建立数据 库来 实现资源的共享 , 一方面在减少人力 、 财力 方 法 进行 数 据 的采 集 ,然 后 在 计 算 机 自动 化 的 成 图 软件 的 帮 助下 , 投入的基础上提高 了工程测绘信息 的准确可靠性 , 另一方 面降低 了 使地图中的坐标点用数字 的形式表面出来 。 在测绘技术发展 的现阶 测绘的成本 , 提 高 了其 经 济 效 益 。 在— r 程地质测绘当中 , 全 球定 位 技 段 , 通过对网络信息化的普及和应用 , 在 已有的成熟技术的基础 上, 术是最基本 的_ 丁作 环节 , 其 主要 功能 是采 集数 据 , 然 后可 以对采集 对 G P S 、 G o o g l e E e r t h 、 b i n g M a p等地理信息 网络 的应 用 ,通过对设 的信息或数据进行全面的分析并反馈 , 从而保证信息或数 据的真实 备测绘技术 的革新 , 研发 出数字化测绘软件 , 使现阶段工 程地理测 _ 丁 1 靠性 。 全 球 定 位 系统 的工 作 机 理也 就是 采 用 时 问性 来 对 获 取 的信 绘 技 术 有 了很 大 的发 展 。 息进行精 确的排列 , 这样有利于人们更快的查找数据 , 然后根据要 2 测 绘 工 程 测 量技 术 的 发 展 分析 求来 对中心区域的数据进行严格控制 , 绘制 出相应 的坐标 图 , 最后 工程测量技术经历 了较 长一段 的发展历史 , 经过传统 的测 量技 再采用相应的分析软件来对坐标图进行 全面分析 , 便于后期工程项 术 , 在现代化的技术 带动下 , 开始向数字化测量技术进行转化 , 并逐 日的建 设 。 步实现工程测量 内外作业的一体化 。数据获取及处理 自动化 , 测量 1 . 2“ 3 S ” 技 术 的应 J 日 过程控制智能化 以及测量成果 的数字化等。 T程测量是测绘科学技 ( 1 ) G P S与 R T K相结合 的技术应用 术在社会建设发展 的直接应用 , 传统的测绘T程测量技术 的服 务行 这是现代化工程测量 中的一项新兴的测绘技 术 , 是工程测量工 业领域仅仅局限于建筑 、 水利 和交通等 , 其应用技术 的基 本内容主 作 中的一次伟大变革 。 过去 , 在工程测量工作中 , 测量人员一般会将 要包括测图和放样两部分。随着科学技术 的发展 , 现代 的工程测量 三 角测量技术或者导线测量方法来进行测量与绘 制 , 然而在现代化 技 术 已取 得 了较 好 的发 展 前景 ,服 务 范 围有 了很 大 程 度 的 拓 展 , 为 社会发展 中, 这些测量方法 已不能够满足社会 的发展 需求 , 因此我 多个行业提供了科学 的信息数据。 测绘工程测量建设应用新型数字 们采用 了 G P S测量技术 , 它比上述几种测量方法都具有优越性 。在 化技术可以通过计算机 的模拟信号 , 在屏幕上直观生动 表达 , 在测 实际工作 中,工作人员一般会将 G P S 测量技术与 R T K技术有机的 量成果 的使用 、 维 护和更新 上具有方便快捷的特性 , 能够随时保持 结合起来 , 从 而保证线路测量的工作质量 。R T K技术也就是实时动 产品信息 的现势性 。根据不同用户的需要 , 还可 以对成果 的各 种要 态测量技术 , 它 比全站仪更具有优越性 , 它能够在仪器无 法检测到 素进行数据再加工 , 用 途更 广泛 , 大大提高 了测绘 T程的 自动化 和 的情 况下检测 出各个控制点 , 并且在能够满足要求 的前提下可 以获 规 范化 。自二 十 世 纪八 十年 代 以来测 绘 工 程 中就 已经 出现 了一 些 比 收多或少的控制点 , 灵活性较大 。在实际工作 中 , 通过 R T K技术可 较先进的地面测量仪器并发展成为工程测量 的技术工具和方法 手 I 缩短 G P S的工作 时问, 提高数据处理 的质量 , 保证信息的真实可 段 , 如 电子经 纬仪 、 全站仪等一 系列相对 比较先进 的 ] _ 程测量仪器 靠性 。G P S 技术与 R T K技术相结合的测绘技术 是测绘方法 中的又 都不同程度的为现代工程测量技术 的数字化发 展提供 r便利 和基 先进技术 , 我们将其称之为 G P S全站仪。 础, 其发展 主要 改变了传统工程测量 中的工程控制 网布 置 、 地形测 ( 2 ) G I S 技 术 的应 用 量、 道路测量 和施工测量等繁杂 的作业方法 。 所谓 G I S技术也就是地理信息 系统 , 这种系统 主要是对 收集 的 结 束语 信息进行分析 、 处理 、 编辑 、 存储 以及模 拟等 , 通 过模 拟可以将数据 综 上所述 , 测 绘 技 术 还 在 不 断 的 探 索 和发 展 当 中 , 在 木 来 的 丁 信 息 以图形 的方 式 表 达 f { { 来, 并 且 还 能 够 对其 进 行 修 改 与编 辑 。一 程 测 量 中 , 必然会有更多的测绘新技术应用到 一 程测量 中 , 更 好 的 般来说 , 这种技术在煤矿测量 当中最为常见 , 在检测煤矿资源时 , 我 促 进 工程 测 绘 的 发 展 。 们可 以通过这一技术来 了解其所处 的详 细位置 , 并 且还 能够对测定 参 考 文 献 旧信 息进 行 管 理 。 【 1 1 陈 国海 . 工程 测 量 的测 绘 技 术之 我见 『 J ] . 中华 民居 , 2 0 1 2 ( 3 ) . ( 3 ) R S遥感技术 的应用 【 2 ] 陈 小英 . 浅析新 测绘技 术在工程测 量 中的应 用…. 黑龙 江科技 信 所谓 R S 遥感技术也就是从高空或者外部空间来获取地 面的各 息 2 0 1 2 ( 2 ) . 种地理信息 , 然后再对这些技术进行扫描 、 传输 以及处理 , 最后在对 【 3 ] 郝 鹏, 高素平, 郭志芳, 杨静. 试论 现代 测绘技 术在工程测量 中的应 地面的各种现象或者物体进行远程控制的一项现代化综合技术 。 一 用I J 1 . 科 技 情报 开发 与 经 济, 2 0 1 1 ( 2 9 ) . 般来说 , 这种技术在森林 资源调查 、 病虫害预测等方 面最为常 见, 还 可 以对地面沉 陷 、 环境污染等进行全面的测量 。 ( 4 ) 三维 激 光 扫 描仪 的应 用 三维激光扫描仪是现代社会发展中的又一测量技术 , 其 主要是 m电子技术 、 全球定位系统及其相关软件而构成的 。相对于传统 的 测量方法而言 , 三维激 光扫描仪具有以下特点 : a . 应用范围广 , 便 于 操作 ; b . 能够提 高其工作 效率 , 成 本低 , 测 量的信 息或数 据可靠度
新型测量仪器在工程测量中的应用探究
新型测量仪器在工程测量中的应用探究摘要:不断涌现的新型测量仪器,极大的丰富了工程测量所用得测量仪器,但是因为其价格高昂、原理复杂在一定程度上阻碍了这些新的仪器的推广和应用。
本文就于工程测量领域之中的一些测量新仪器作了简要的介绍,希望可以通过本文引起同行对这些仪器的关注,从而激起同行们学习和利用新仪器的兴趣。
关键词:工程测量;新测量仪器;激光跟踪仪;超站仪采用一些方法方式,通过专用的一些测绘器确定物体之间、物体和地表之间或物体的构成之间所存在的相对的几何位置关系是工程测量工作的最主要任务。
在测量过程中,要使用专用的测量仪器并结合相对应的测量方法来达到我们所要的特定测量目的,从而完成特定的测量任务。
所以,测量仪器具有相当重要的地位在工程测量中,可以这么说测工程测量要是离开测量仪器就会寸步难行。
回顾一下它的发展历程,可以比较清楚地看到,从古代的测绳、罗盘仪等发展到了当今的数字水准仪、gps、全站仪、激光跟踪仪、超站仪等各种各样的专用测绘仪器,它们都推动着测绘工作不断的向着数字化、智能化、自动化方向发展。
然而,当今的测量新仪器及新技术的发展促进了这些变化的产生发展,从而使得测绘工程学科不断的“年轻化”,并使其具有了广阔的发展和应用前。
本文主要探讨了当前在工程项目测量领域之中主要应用的一些测量新仪器,希望可以给工程测量人员适当地提供一些测量硬件方面的信息支持。
一、超站仪伴随着gps系统的产生以及其不断地向民用领域转型,在结合了全站仪相关技术基础之上产生了超站仪。
超站仪具备全站仪及卫星定位系统所具有的优点,能对测站进行比较精确的定位。
在工程测量中使用超站仪可以极大的方便工程测量的顺利进行,因为它测量不受地域的限制,不必后视。
(一)集成了gps系统的超级全站仪在利用全站仪来进行工程项目测量时,可首先利用gps系统定位要测量的位置空间坐标,而后再用全站仪来进行测量工作。
在测量过程中不需要控制点、长导线以及后方交会等操作,所以它具有较高的测量效率,操作比较简单以及所得数据精确等优点。
现代测绘技术在工程测量中的应用研究
现代测绘技术在工程测量中的应用研究摘要:有效的测量工作是工程建设开工前至关重要的一步,测量工作的有效实施也是确保工程顺利进行的重要保证。
因此,这对工程测量的精度提出了更高的要求和标准,只有这样才能为工程建设提供更准确的数据信息。
随着现代测绘技术的出现和发展,有效地提高了测绘工作的效率和精度。
因此,本文主要对现代测绘技术在工程测量工作中的应用进行详细的分析和探讨,以供参考。
关键词:现代测绘技术;工程测量;应用导言在许多项目的实施过程中,需要通过测量获得可靠的数据支持,以确保项目的顺利进行。
通过现代测绘技术,不仅可以更好地提高测量效率,还可以大大提高测量精度,提高测量工作质量,为工程建设提供更准确的数据支撑。
因此,如何科学有效地将现代测绘技术应用于测绘工作,需要测绘人员不断探索研究,采取积极有效的措施,切实提高现代测绘技术的应用水平。
1测绘工程技术概述在和平时期的测绘工作中,如收集和分析建筑物、公路网、地形地貌和海底基本信息,以获取基础数据,从而构建大数据共享平台,为多部门工作提供基础支持,使有关部门能够合理利用测绘技术。
在使用测绘技术时,为了充分发挥其作用,相关工作人员的首要任务是深入了解测绘工程技术的含义。
测绘技术主要利用相关数据,然后由相关人员根据这些数据绘制图纸。
在建筑施工过程中,测绘技术的使用可以有效地促进建筑施工水平的提高,而测绘技术在地形地貌测绘中的应用可以提高测绘的准确性。
例如,当前,人们对生活环境的要求越来越高,因此,对测绘技术的使用要求也越来越高。
面对这一现象,测绘单位需要从多个角度改进测绘技术,以促进我国建筑业的发展。
在具体工作中,有关人员应注意使用测绘技术,测绘技术可以在一定程度上有效促进我国建筑业、勘探业等行业的快速发展。
2测绘新技术的基本内涵和优势分析在建筑工程中,测量是建筑工程起步的基础,建筑工程测量可以为工程设计和施工提供参考。
如果在没有测量的情况下进行管理,可能会导致重大的数据偏差,并影响最终的施工质量。
测绘新技术在工程测量中的应用
浅析测绘新技术在工程测量中的应用摘要:随着当前社会发展中,各宗技术措施的不断应用,在建筑工程施工中其测量技术手段和设备也在日益的更新。
各种新兴设备在工程测量中的广泛应用有效的提高了当前施工效率,深刻影响着工程测量的施工质量。
在当前社会技术不断发展中,我们应当积极的将各种技术措施应用在工程测量中,保障工程测量精度和质量,提高施工安全效率。
本文就测绘性技术在工程测量中的应用措施和方法进行分析,提出其发展前景。
关键词:测绘;施工质量;新技术在当前社会发展中,传统的工程测量技术手段逐步无法满足于当前社会的需求,传统工程测量技术的服务领域主要包括水利、交通、建筑等行业,在当前各种新兴技术应用的过程中,计算机技术、网络技术以及信息测量技术和数字化的测量仪器的广泛使用造成传统测绘技术的不断改变与更新。
而全球定位系统、地理信息系统、摄影测量与遥感技术在应用的过程中结合当前数字化测绘和智能化测绘技术的日益发展,使得其在当前的测绘技术应用中逐步出现了朝着智能化与自动化发展的趋势,更是当前社会发展过程中能够进行良好统一应用的前提关键。
工程测量的服务领域也应进一步延伸,以满足不断提高的社会需要,是当前工程施工过程中保证施工质量和施工效益的主要措施。
一、数字化技术在原图处理中的应用(一)原图数字化处理在当前信息技术日益发展的过程中,各种信息技术措施和信息技术手段逐步的应用在当前各个领域,成为其生产和工作的主要方式和措施。
在建立各种gis 系统时,需要对原有地图进行数字化处理,对原始图像采用其现势性和高精确度进行处理与分析,使得其在应用的过程中能够满足当前社会的发展。
当前主要有手扶跟踪数字化和扫描矢量化、gps数据输入三种方法,手扶跟踪数字化需要的仪器为计算机,数字化仪及相关软件,是较早的一种数字化输入方法,输入速度较慢,劳动强度也较大。
扫描矢量化是通过扫描仪输入扫描图像,然后通过矢量跟踪,确定实体的空间位置。
随着扫描仪的普及和矢量化软件的不断升级,其作业方法越来越趋于自动化,它是一种省时,高效的数据输入方法。
全站仪在工程测量中的具体应用
全站仪在工程测量中的具体应用
全站仪是一种高精度的测量仪器,主要用于工程测量中进行角度、距离以及高差的测量。
其具体应用包括:
1. 建筑工程测量:全站仪可以用于建筑物的定位、布点、平面测量以及立面测量等工作。
通过全站仪的角度测量和距离测量功能,可以快速准确地获取建筑物各点的坐标位置,并进行偏差校正,为建筑施工提供精确的数据。
2. 道路工程测量:在道路建设和维护过程中,全站仪可以用于测量道路线路的平面位置、高程以及曲线数据等。
通过全站仪的高差测量和角度测量功能,可以实现道路设计师对道路线路的精确勘测。
3. 桥梁工程测量:在桥梁建设和检测过程中,全站仪可以用于测量桥梁的起伏度、高程以及形状等参数。
通过全站仪的角度测量和高差测量功能,可以提供桥梁设计师和监控人员所需的精确数据。
4. 管线工程测量:在管线布设和维护过程中,全站仪可以用于测量管线的路径、坡度以及垂直度等参数。
通过全站仪的角度测量和高差测量功能,可以提供精确的管线测量数据,帮助工程人员进行管线设计和施工。
5. 矿山工程测量:在矿山勘探和开采过程中,全站仪可以用于测量矿山地形、矿体分布以及开采面积等参数。
通过全站仪的角度测量和高差测量功能,可以提
供准确的矿山测量数据,帮助矿工进行矿石的定位矿石,并规划开采路线。
总之,全站仪在工程测量中的应用非常广泛,可以提供高精度、高效率的测量数据,帮助工程师和设计师进行工程规划、设计和施工。
工程测量中新测绘技术应用探究
参 考文 献
f 海涛等. P T 1 傣 G SR K技术在 高速 公路工程测 量中的应用咖. 公路与汽运, o : o l2 2 9 l - 1 0 1 『舒 永 国, .P 2 1 杨敏 G S在 工程测量 中的优化 与应 用探讨科教信 息[. 0 ,4 )6 - 6 . 3 0 90 X: 7 2 9 ] 2 ( 2 [  ̄铁 军, 3- 1 史悦. 浅议 G S 工程测 量 中的应用 P在 叨. 江交通科技2 0 4 - 2 黑龙 0 9 2_ . 4
一
据 。最后 由计算机系统根据所得导航数据计算 出用户 所在地理位 置的经纬度 、 高度 、 速度 、 时 间等相关信息。G S信号接收器除 由必要的机 P 外 电源供 电外 , 还配备有机内电源 , 以防止机外 电源不 足时造成的观测 中断和数据流失 。现今 的 G S信号接收器正由大型化向小型化转变 , P 以便用于随时随地 的野外观测。 1 P 特点 .G S 2 迄今为 止 ,P 全 球卫星定 位系统在 诸如 GS 航运 、交通 以及建筑工程中的复杂测量 工作应 用十分广泛 , 这是 因为 G S P 技术具有 以下几方 面不 同于一般测绘技术 的特点。 1 全天候高精度测量。 前 G S 2l 目 P 全球卫 星定位系统可在一天 2h内的任何时间任何地 4 点进行 全天候作业 , 不受阴雨风雪等各种恶劣 天气 的影响 。且定位精度高 , 全球覆盖率广 , 高 达 9%, 8 可随时随地进行高精度观测 。目 G S 前 P
关键 词 : 工程测 量 ; P ; 术 ; G S技 东阳 ; 用 应
在水利、 交通、 建筑等行业 中工程测量是其 后续工作顺利展 开的基础 。测量工作 具有工序 复杂 , 业性强 , 专 协作面广的特 点。测量 工作一 旦 出现失误 , 必将影响整个工程的顺利展开 , 即 使J利完成也将影响它 的正常使用。 颐 I 因此 , 我们 必须通过各种手段将工程测量中的失误率减 至 最低。 除了加强施工质量管理和控制外 , 最重要 的方法就 是应 用各种新测绘技 术来减 少误差 , 保证施工工作的顺 和展开 。尤其对于地形较 为 j 复杂的工程 , 测量工作更是难上加难 , 新测绘技 术的应用也 就更加必要 。
测绘新技术在工程测量中的应用研究
农业 , 土地研究 , 全球变化 ,环境 动态监测 与环境保护, 防灾 、 减灾 、 救灾 , 车辆 导航 、 车辆监控及城市规划与管理等诸 多领域 。 7 . 精密工程测量的应用 。现代精密测量 技术是一门集光学 、电子 、传感器 、图像 、 制造 及计 算 机技术 为一体 的综合性 交叉学
科, 测量仪器具有精密化 、集成化 、智能化
的研制生产 , 结合计算机技术 中的应用 , 使 得其 能够 提供完全 的 、实 时的三维 空间信 息 ,减少了外业工作量 ,提高了测量精度 , 提高 了效率 。 在城市 和工程大 比例尺地形测
绘 、地籍测绘 、公路、铁路 以及长距 离通讯 和电力选线 、 描述被测物体状态 、建筑物变 形监测 、 文物保护和医学上异物定位中都起 到了一般测量难以起到 的作用 , 具有广泛 的 应用前景 。
三、 我国测绘技术在工程测量中的应
用
5 . G I S 技术 。G I S 是集计算机科学、空 间科学信息科学、测绘遥感科学 、环境科学 和管理科学等学科为一体 的新兴边缘学科 。
从2 O 世纪 6 0 年代至今只有短短的 四十多年 的时间 , 但 已经成为多学科集成并应用于各
1 . 先进的地面测量仪器在工程 测量 中的 应用。 光 电测距仪 、 精密测距仪、 电子纬仪、 全站仪、电子水准仪 、 数字水准仪 、激光直 仪 、激光扫平仪 等,为工程测量向现代化、 自动 化 、数 字化方 向发展创 造 了有利 的条 件 ,改变 了传统的工程控制网布网、地形测 量 、道路 测量和施工测量等的作业方法 。三 角网已被三边网、边角 网、澳 l 距导线网所 替代 ; 光 电测距三角高程测量代替三 、四等 水准测量 ; 具有 自动跟踪 和连续显示功能的 测距仪用于施工放样测量 ; 无需棱镜的测距 仪 解决 了难以攀登 和无法 到达 的测量点 的 测距工作 ;电子速测仪为细部测量提供了理 想 的仪器 ; 精密测距仪的应用代替 了传统的 基线丈量 。 2 . G P S定位技术在工程测量 中的应用。 在我 国 G P S 定位技术 的应用 已深人各个领 域 ,国家大地网、城市控制网、工程控制网 的建立与改造 已普遍地应用 G P S 技术 ,在 石油勘探 、 高速公路 、 通信线路 、 地下铁路 、 隧道通 、建筑变形、大坝监测 、山体滑坡、 地震 的形变监测 、 海岛或海域测 量等也 已广
高精度全站仪技术在建筑工程测量中的应用
高精度全站仪技术在建筑工程测量中的应用建筑工程测量是建筑工程中必不可少的环节,通过精准的测量可以使建筑的大小、位置、形状等完全符合设计图纸,确保建筑的稳定性和美观性,从而提高建筑质量。
而全站仪作为目前最为先进的测量工具,具有高精度、高效率、高可靠性等优点,正在逐渐取代传统的测量方法,成为建筑工程中的主要测量仪器。
本文将从全站仪原理、使用方法以及应用案例等方面详细介绍高精度全站仪技术在建筑工程测量中的应用。
一、全站仪原理全站仪采用光学、电器、计算机技术相结合的方法,实现测量、计算、存储和输出的全过程。
其原理主要包括三个方面:角度测量、距离测量和定位方法。
1. 角度测量全站仪采用光学测角原理,在测量表面和平面时,可通过目视确定点、对准目标、读取角度值、存储和输出数据等功能,实现高精度角度测量。
2. 距离测量全站仪具有自动距离测量功能,可以通过激光束和反射镜等器材,测量出目标物体与全站仪之间的距离,并将其转换成数字信号,精确地记录下来。
3. 定位方法全站仪采用三角测量法和三棱镜反射定位法,可以在三维坐标系内对目标物体的位置进行准确的定位,而且定位结果具有高精度和高可靠性。
二、全站仪使用方法使用全站仪进行建筑工程测量,需要按照以下步骤进行操作:1. 准备工作首先需要确定测量任务的范围和要求,选择合适的测量场地,检查全站仪的各项指标是否合格,设置工作参数、坐标系等。
2. 定位和校准仪器将全站仪设置在测量点的位置,通过三角测量和反射定位等方法,确定测量点的具体坐标和位置,然后进行仪器自校准、水平调节等工作。
3. 测量数据对测量点进行全站仪测量,包括角度测量、距离测量、坐标测量等,将数据存储到全站仪或外部计算机中,以备后续数据处理和分析。
4. 数据处理和图形输出将全站仪测量得到的数据进行处理和分析,生成测量报告和图形,为后续的建筑施工提供各种技术支持。
三、应用案例全站仪技术在建筑工程测量中的应用已经相当广泛,下面介绍两个应用案例。
测绘新技术在测绘工程测量中的应用探究
测绘新技术在测绘工程测量中的应用探究摘要:测绘新技术在测绘工程领域的应用为我国现代测绘产业高质量发展奠定了有利的基础。
针对传统测绘工作存在的不足,还要重视测绘新技术价值与合理应用。
文章对测绘新技术的应用优势进行分析,探讨测绘新技术在测绘工程测量中的应用。
关键词:测绘新技术;测绘工程;工程测量;测绘测量引言我国疆域辽阔,地质环境相对复杂。
在工程测量过程中,人工测量方式的应用往往会因为种种因素而出现误差,对工程项目建设顺利进行产生不可忽视的阻碍作用,甚至是影响工程项目决策的科学性,给工程项目建设埋下安全隐患。
因此,在工程测量过程中,测绘新技术应用的推广是必要的和重要的。
测绘新技术凭借精度高、易操作等显著优势,应用在工程测量中可弥补传统人工测量工作的缺陷与不足,提高测量工作质量的同时,极大地节约了工程成本,对地质测绘行业的健康、长远发展起到良好的促进作用。
1测绘技术的概述测绘技术所凸显的信息化特征比较显著,与当前的时代发展趋势更为契合。
具体指在大数据、计算机等多种技术依托下,智能获取丰富的数据资源,合理构建一体化的测绘处理系统,在全面获取丰富测绘信息的基础上通过智能统计、分析,得出精准的测量结果,切实反映资源的分配情况。
可以说,该技术所具有的智能化功能让测量工作进入了全新的发展阶段,有效改善了传统以人工为主的测绘模式,显著节约了人工的成本,提高整体的操作效率,同时也在很大程度上提高了测绘结果的精准性与真实性。
同时,在信息化载体支撑下所开展的测绘工作,所呈现的操作流程更为便捷,并且在数据误差风险防范与质量保障上也具有着比较突出的效果。
在认识到该先进技术所具有的助力功能后,相关单位需要精准剖析具体的操作流程,并科学开展相关实践工作。
2测绘新技术的应用优势第一,高自动化水平。
在工程测量中,要为测绘工作提质增效,离不开现代专业化设备的广泛应用。
在实践中,先进设备的研发与应用,以及计算机信息技术的发展应用,都为测绘新技术自动化水平的提升提供了强劲的推动力,且在测绘实践中能够显著提高测量数据的质量。
GNSSRTK技术在工程测量中的应用
GNSS RTK技术在工程测量中的应用摘要:本文分析了GNSS RTK测量的原理和方法,探讨了坐标转换参数,高斯投影等影响RTK作业的关键因素,并总结了一些在实际测量工作中应注意的问题。
关键词:GNSS RTK;高斯投影;测区转换参数;基准站。
一、前言近年来测绘技术得到了迅猛的发展,获得了突出的成就,其中测量仪器的革新尤为瞩目,例如GNSS RTK的出现和使用,它既克服了常规测量要求点间通视、费工费时、外业不能实时知道测量成果和测量精度的缺点,又避免了GNSS静态定位,准动态定位等定位模式数据处理滞后的缺点。
RTK测量方法能够在野外实时得到厘米级定位精度,它采用了载波相位动态实时差分(Real - time kinematic)技术,是GNSS应用的重大突破,提高了测量工作效率。
二、GNSS RTK简介实时动态(RTK)定位系统由基准站、流动站和数据链组成,是以载波相位观测值为根据的实时差分GNSS技术,它是GNSS测量技术发展中的一个新突破。
实时动态测量的基本思想是,在基准站上安置一台GNSS接收机,对所有可见GNSS卫星进行连续地观测,并通过无线电传输设备实时地将观测数据发送给用户观测站。
在流动站上,GNSS接收机在接收GNSS卫星信号的同时,通过无线电接收设备接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位的原理,实时地计算并显示流动站的三维坐标及其精度,其流程如图1所示。
图1 GNSS-RTK原理图三、GNSS RTK作业流程3.1 工程的建立在实施RTK外业测量前,应事先收集测区的地形图,必要时进行野外踏勘,掌握控制点在测区内的分布情况。
(1)根据工程项目,设定工程名称;(2)选择坐标系统与投影方式;(3)计算测区的中央子午线;(4)若已知坐标转换参数,则输人手簿;若无坐标转换参数,则利用测区内的控制点求取,所用控制点应尽可能均匀分布在测区周围,使得所测点均在已知点的包围之内。
3.2 当地中央子午线的确定高斯投影,除中央子午线和赤道为直线外,其他子午线均为对称于中央子午线的曲线,而且离中央子午线越远,变形越大。
工程测量中新型测量仪器的使用探讨
P oes u e vso fh rjc o t e geo v sme t nr l r c s p r iino eP oet r m l f n et n to S t f h An I Co
Y U o g-i g Y n tn
A S R T: rm e nl o c iv s e t o t ltip p r ks h n ls n e o s a o o ie B T AC Fo t ge f rj tn et n cnr ,hs a e ma e e a ia dd m nt t no h wt gv h a op e m o t a ys ri n o
第 一 作 者 简 介 : 永 亭 , ,9 1 6月 生 ,0 8年 毕 业 于 于 男 18 年 20
成 都理工大 学环境工程 专业 ( 硕士 )现 为北京 中 国铁道 建筑总 ,
公 司工 程 技 术 研 发 基 地 工 程 项 目部 监 理 工 程 师 ,北 京 铁 城 建 设
监 理 有 限责 任 公 司 , 京 市 ,0 8 5 北 10 5 .
量硬件的信息支持。
对几何位置关系 。在这一工作 中, 专用 的工程测量仪器结合相应
的 测量 方 法 为 我 们 达 到 了特 定 的 测 量 目的 ,完 成 了特 定 的 测 量
1 超 站 仪
随着 G S技术与全站仪技术 的发展 ,集合 二者功 能与优 点 P 的“ 超站 仪” 势而生 , 应 即在全站仪 的基 础上 , 上置 G S接 收机 , P 实现对 测站的空间定位 , 下挂 自动定 向的陀螺仪 , 实现测站 的真 北定 向 , 从而使用全站仪对 目标点实现一 站式坐标测量 。“ 超站
测量工作 中无需控制点 、 长导线和后方交会操 作 , 只需使 用 超站仪 自带 G S接 收机确定测站点 的空间位置 ,就可以使用 全 P 理 .0 34 : 2 0 ( )5 ( 习编辑 : 实 薛 艳)
测绘新技术在测绘工程测量中的应用分析
测绘新技术在测绘工程测量中的应用分析摘要:本文主要围绕测绘新技术在测绘工程测量中的应用展开探究。
关键词:测绘新技术;测绘工程测量;应用一、测绘工程测量的概念测绘工程测量是指一般在项目具体实施过程中所需要开展的前提性工作。
在实际施工过程中,施工检测主要是用来探索制定项目施工管理制度的具体技术手段。
施工检测的许多环节,都需要现代检测技术、测量方法以及有关知识的帮助。
为此,施工人员必须借助先进的设施和仪器来开展施工检测作业。
二、应用测绘新技术的意义测绘技术无论是在哪种工程项目中的应用都发挥不可替代作用,而且为了能够做好项目设计工作,则必须要加强重视,无论是哪种工程项目在设计环节都需要结合实际工程需求做好综合调控,这样可以根据现场数据收集情况进行优化,既然能够维护好设计工作,开展秩序与质量,尤其是所涉及到的内容,不仅需要加强对测绘的了解,同时还应该根据现场水文资料收集情况,了解测绘所面临问题,尤其是直接面临的影响以及测绘问题,这会影响工作效率的提升,而且无法保证可靠性,所以在设计阶段需要了解不足,尤其是导致工作效率低下所产生问题,需要严格按照实际标准进行测绘,并根据传统测绘工作存在的局限性,不仅受工作人员经验与技术能力对影响。
而且设备一旦不够先进,则会导致整体运行阶段面临一定问题。
所以,在测绘工作中,为了能够有效减少影响及问题,则必须要加强对多种技术应用的了解,这样在全面分析阶段可以不断提高测量的准确性,保证工作效率,同时还可以减少隐患的产生。
在项目建设阶段,建设人员可以借助测绘新技术,对现场一系列情况进行分析,结合反馈结果调整好建设计划,这样可以提升整体测量效果,让验收环节顺利进行,保证验收质量同时为工程建设带来更多保障,测绘新技术的作用充分体现,发挥不可替代的作用及价值。
三、测绘新技术在测绘工程测量中的应用1.信息系统技术首先,地理信息系统技术也被简称为GIS技术,该技术可利用在土地测绘、测绘工程测量中,并且该技术的优势显著,可利用卫星与软件、硬件的配合,实现对地理信息的全面采集,包括空气中的有害物质含量、大气层厚度、气候温度差等。
GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用研究
GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用研究摘要:经济的发展,城镇化进程的加快,促进公路建设项目的增多。
公路是我国非常重要的基础设施,为确保公路的施工能够符合环境和规范要求,提高施工质量,要积极运用GPS-RTK技术测量技术,及时对公路施工过程中存在的问题进行检测和优化。
相比于传统的工程测量技术,CPS-RTK技术具有测量精度高、速度快等优点,对于公路工程事业的发展可以形成有效的推进。
因此,本文就GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用展开探讨。
关键词:GPS-RTK技术;公路工程;测量应用引言随着工程测绘领域的快速发展,越来越多的工程项目需要高精度、实时、快速的测量方法来完成。
而GPS-RTK测量技术由于其具有高精度、实时性强、操作简单等优点,逐渐成为工程测绘领域中的热门技术。
GPS-RTK测量技术可以通过实时接收卫星信号并对信号进行处理,快速地获得目标点的位置信息,因此广泛应用于建筑、道路、水利、矿山等工程测量项目中。
1GPS-RTK技术原理GPS(全球卫星定位系统)是目前已经得到普遍应用的一项实时动态定位技术,该技术在区域定位方面发挥着非常重要的作用,可移植性极强。
GPS的技术原理是通过卫星的无线电发射台和无线电测距,前者形成一个卫星导航定位提醒,后者交会确定卫星空间(一般在3颗以上),最后将控制点的位置精准确定。
RTK技术是通过一个基准站和多个流动站实现,通过无线电数据传输,基准点选取点位精度相对较高的首级控制点,流动站上设置接收器(参考站),然后持续对卫星进行动态监测,通过无线点传输设备对受基准站数据进行定位,将所有的定位数据输入专业的计算机软件中进行处理分析,就能得到该流动站的具体测量精度和精度三维图。
GPS-RTK技术也就是实时动态GPS测量技术,其实现基础为载波相位方法、载波相位测量和数据传输技术,是GPS测量技术应用发展的重要技术,其研究意义和价值不言而喻。
2GPS-RTK技术在公路工程测量中的应用2.1应用于公路控制测量在建设项目施工过程中,控制测量是一种最基础的测量手段,它主要是通过对施工现场进行平面定位、高程的测定,从而建立起施工现场控制网。
浅析GPS-RTK技术在工程测量中的应用
浅析GPS-RTK技术在工程测量中的应用摘要:测量工作作为施工进场后一项基础工作,在为工程施工提供了必要的准备条件的同时,也为校核工程施工的准确性提供了必要信息。
介绍了GPS-RTK 技术的原理、特点以及作业流程,研究分析了其在各种工程测量中的具体应用方法,就存在的问题提出了质量控制方案,实践证明,该技术实时高效、精度高,可被广泛应用于多种测量工程中。
测量工作不仅为工程质量检查工作提供方法和手段,最重要的是给施工质量提供了重要的技术保障。
关键词:仪器,工程测量,质量控制引言工程测量是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务的。
数字化测绘技术在测绘工程领域的应用非常广,它的使用使大比例尺测图技术向数字化、信息化发展。
常规地面测绘主要利用全站仪、水准仪等地面测量仪器,并结合其他测量工具进行,但存在着野外工作量大、效率低、现场测量成果不直观、自动化程度较低等诸多缺点,并受到测区内的通行、通视条件的影响。
实时动态载波相位测量技术具有实时、快速、精度好、外业工作量小、自动化程度高等优点,在进行地面测量时采用的这些仪器为工程测量提供了先进的技术工具和手段,节省了测量人员的测量时间,提高了地面测量精度。
1 GPS-RTK 简介随着GPS技术的快速发展,RTK测量技术也日益成熟,RTK测量技术逐步在测绘中得到应用。
RTK测量技术因其精度高、实时性和高效性,使得其在土地测量中的应用越来越广。
1.1 GPS-RTK 基本原理GPS RTK测量系统一般由GPS接收设备、数据传输设备和软件系统三部分组成。
1)基准站。
双频GPS接收机;测区内或测区周围欲用作基准站的控制点应首先在图上进行设计,分析RTK数据链的实际有效覆盖半径。
基准站一般选择在测区的中央位置,周围视野应开阔,截止高度角设置应超过15°,周围无信号反射物(大面积水域、大型建筑物等),以减少多路径干扰。
新型测量仪器在工程测量中应用分析论文
新型测量仪器在工程测量中的应用分析【摘要】随着各种高新技术的发展,工程测量中的有关技术和仪器也取得了较大的发展。
下文中笔者将结合自己的工作经验,对新型测量仪器的有关内容进行分析,文中笔者将从超站仪简介、激光跟踪仪、其他新型测量仪器等几个方面,对新型测量仪器在工程测量中的具体应用进行分析。
【关键词】工程测量;新型测量仪器;超站仪;激光跟踪仪工程测量是工程质量得以实现的重要环节,工程测量不仅为工程提供可靠的施工数据,也可以实现工程的施工情况的动态监控和管理。
工程测量的实现必须要通过专业的测量仪器和设备,其在测量中的主要对象是的物体与物体之间、物体与地面之间以及物体构成之间的基本几何关系。
由此可见,工程测量的仪器对于工程测量的结果的影响是非常大的,下文中笔者将结合自己的工作经验,对几种新型的测量仪器的应用情况进行分析。
1.超站仪简介所谓超站仪,就是基于全球卫星定位系统产生的一种新型测量仪器,其不仅结合了gps技术的有关实时动态测量技术,还在此基础上实现了更加准确的空间点的定位,大大的推动了各类城市建筑工程的测量准确性。
超站仪是在传统的全站仪的基础上,增加了全球定位技术和功能的,所以其基本应用同全站仪有着相似之处,也就是说,在使用过程中,超站仪也必须要通过固定的参考坐标来实现测量过程中的真北定向。
由此可见,超站仪从某种程度上来看,是一种全站仪同全球卫星定位系统的结合,其集合了二者的应用优势,可以实现更加理性的工程测量,笔者认为,超站仪在应用中的优势主要有:1.1集成gps的超级全站仪引起招站仪具备了全球卫星定位的功能,所以在应用的过程中也就不会受到导线和控制点的限制,而是可以通过既定的参考坐标来实现对某个点的动态监测,这种功能使得其具体更加高的测量效率,也简化了繁琐的测量步骤。
1.2轻松获取测站点空间坐标上文中我们提到了超站仪在使用的过程中,并不依赖控制点来实现控制测量,这也就大大的减少了超站仪的测量位置的限制,所以在实践中超站仪是可以架设在任意位置进行测量的。
测绘新技术在建筑工程测量中的应用探析
测绘新技术在建筑工程测量中的应用探析摘要:在进行工程测量的时候,需要能够利用更加先进的测绘技术从而提高测绘的效率,保障实际测绘数据的精确性,避免出现过大的误差,给后期的建设工作带来不必要的影响。
本文接下来就从我国测绘技术的现状、测绘新技术在工程测量之中的实际应用、现代测绘技术的改进措施这三个方面进行分析,希望能给相关从业者一些帮助。
关键词:测绘技术;现代工程测量;应用引言在进行工程测绘工作时,结合先进的测绘技术能够极大提高整体的测绘效率,加强测绘数据整体的精确性。
但是在如今的测绘工作之中仍然存在一些不足,需要相关技术人员对此进行一定的优化和改进,从而进一步提高测绘工作的整体效率。
1.测绘新技术在工程测量之中的实践与应用1.1遥感技术的应用遥感技术能够利用遥感器,从而有效对地面上的各种物体进行相应的探测。
因为物体都有一定的光谱特征,并且物体各自的光谱反映都有所不同,因此可以结合遥感技术,从而进行物体的探测。
遥感技术一般利用三种光谱波段来开展测绘工作,其中第一种就是绿光光谱波段,这种能够对各种地下水等进行有效的探测,还有一种就是红光波段,其能够有效去对水污染等情况进行有效的探测,还有在实际的测绘工作中十分常用的红外波段,其能够对各种土地情况进行有效的探测,能够保障测量的整体精准性。
在实际开展测绘工作时,首先要进行相应的数据选取,要将各种生态指标等添加到相应的材料之中,从而进一步保障实际测绘数据的整体精度。
在进行地质测绘时,结合遥感技术也能够进一步对地质的实际状况进行精确的探测,优化地质的负荷程度,帮助相关的工作人员更好地去对相应的地质图进行精确的绘制。
通常在实际的中小规模地形图之中,遥感技术十分常用,并且测绘的效率也十分高。
1.2 GPS技术的应用GPS技术不仅在实际的工程测量之中十分常用,在日常生活之中也十分常用,很多的导航都广泛应用了GPS技术,实现了对各种地形、天气的有效预测,并且GPS技术还具备很强的抗干扰性,能够十分精准地就对各种信息进行相应的监测。
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新型测量仪器在工程测量中的应用探究摘要:在测绘界,人们把工程建设中的所有测绘工作统称为工程测量。
实际上它包括在工程建设勘测、设计、施工和管理阶段所进行的各种测量工作。
它是直接为各项建设项目的勘测、设计、施工、安装、竣工、监测以及营运管理等一系列工程工序服务的。
测量仪器在工程测量中发挥着十分重要的作用,新型测量仪器的应用相对于传统的测量技术具有高精度、自动化、高效益等优势,本文就就工程测量中新型测量仪器的应用进行了探讨,并得出了相关结论。
关键字:gps;rs;gps—rtk;工程测量abstract: in cehuijie, people put the construction of all surveying and mapping work collectively referred to as engineering survey. in fact it included in the construction survey, design, construction and management stage all measurements. it is directly for various construction project survey, design, construction, installation, completion, monitoring and operation management and a series of engineering process service. measuring instruments in engineering measurement plays a very important role, the application of new measuring instrument, compared to traditional measurement technology with high precision,automation, high efficiency advantages, in engineering survey in the application of new measuring instrument is discussed, and it is concluded that the related conclusion.key words: gps; rs; gps - rtk; engineering survey中图分类号:[p258]文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2013)gps在工程测量中的应用gps及其工作原理gps是指利用gps定位卫星,在全球范围内实时进行定位、导航的系统,称为全球卫星定位系统,它是采用距离交会法以三角测量的定位原理来进行。
gps所采用的是多星高轨测距体制,并且将gps 卫星和接收机的距离量作为基本观测量。
只有在地面gps接收机接受的卫星信号同时在3颗以上之后,才可以利用位距测量或者是载波相位测量,来进行测算,然后得出卫星信号到接收机所花费的的距离以及时间,最后再根据各卫星所处的位置信息,把卫星到用户的多个等距离球面相交后,就能够获得用户的三维(经度、纬度、高度) 数据坐标、速度以及时间等相关参数。
gps的测量中最常通常使用的两类坐标系统是在空间固定的坐标系统和与地球体相固联的坐标系统,又被称作地固坐标系统。
在实际应用过程中坐标系统的变换需要根据坐标系统间的转换参数进行,一次来进行坐标系统坐标的推算。
这么一来便使得表达地面控制点的位置和处理gps 观测成果更加容易,因此作为新一代的卫星导航与定位系统——全球定位系统,以其自身的全球性、全天候、高精度、高效益的优点,被广泛地应用于工程测量中。
(二)gps在工程测量中的应用1、gps测量技术在公路测量中的应用在公路工程中首先引入gps的是公路控制测量。
公路控制测量是路线勘测设计的基础,随着高等级道路的兴建,对路线勘测提出了更高的要求,由于线路长且己知点少,因此用常规手段不仅布网困难而且难以满足高精度的要求,而gps高精度的特点正好可以满足这一要求。
在公路控制测量中通常采用静态相对定位技术,也就是至少有两台gps接收机同时观测,经处理后可以精确获得两点的三维坐标差,根据其中一点的坐标可推算出另一点的坐标。
由于静态相对定位精度高,因此广泛应用于大地测量、形变监测等高精度测量领域。
同样静态相对定位技术将在相当广泛的范围内逐步取代以往的常规测量方法,广泛应用于公路控制测量中,如用于建立路线精密控制网、桥隧精密控制网等。
2、gps在变形监测中的应用变形监测主要是监测像大桥、水库大坝、高层大楼等建筑物、构筑物地基沉降、位移以及整体倾斜等状况。
常规监测技术是应用水准测量方法,监测地基沉降;应用三角测量(或角度交会)方法监测地基位移和整体倾斜,由于被监测物体通常都是几何尺寸巨人,监测环境复杂,监测技术要求较高,因此应用常规技术不仅观测时间长、劳动强度大,而且难以实现自动化监测。
而gps定位技术由于定位精度高,不需要通视、可全天候工作等特点。
研究表明,利用gps进行水平位移观测可获得小于士2mm精度位移矢量,高程测量也可获得不大于士10mm精度。
因此,gps在变形监测中越来越受到广泛应用,rs在工程测量中的应用(一)rsrs,即遥感技术。
遥感技术包括传感器技术,信息传输技术,信息处理、提取和应用技术,目标信息特征的分析与测量技术等。
rs技术具有大面积的同步观测、时效性强,数据的综合性和可比性及经济性具有教高的优势,得到快速的普及。
rs在工程测量中的应用1、在地籍测量中的应用多光谱航空摄影和高分辨率的遥感卫星将成为对地观测获取基础地理信息的重要手段。
各种中小比例尺地形图都可以利用遥感影像来获取,为应用于工程测量领域城市基本地形图、地籍图以及各种大、中、小比例地形图的快速更新提供了十分便利的方法和手段。
2、遥感动态监测在水利工程中的应用动态变化监测已成为遥感应用的一个主要方面,多时相、多种类型的传感器对同一地区进行定期或不定期的资源与环境调查能及时、准确、宏观地反映客观情况。
以多时相遥感影像为数据源,通过重点分析最佳组合波段的选择和水体信息特征提取的图像处理方法,为遥感技术在水环境方面的研究提供一定的理论依据。
同时,利用数字遥感技术实现随时间变化的水域动态监测和枯水期、丰水期的水域变化的动态监测,为防洪、抗洪、水资源合理调度、河道规划治理工作提供科学依据。
gps—rtk技术在工程测量中的应用基本原理gps—rtk测量系统一般由gps接收设备、数据传输设备和软件系统三部分组成。
rtk测量技术是以载波相位观测量为根据的实时差分gps测量技术,可在野外获取点位厘米级的精度。
其基本思想是:在基准站上设置一台gps接收机,对所有可见gps卫星进行连续地观测,并将其观测数据通过无线传输设备,实时地发送给用户观测站。
在用户站上,gps接收机在接收gps卫星信号的同时,通过无线接收设备,接收基准站传输的观测数据,然后根据相对定位原理,实时地解算整周模糊度未知数,并计算显示用户站的三维坐标及其精度。
使用动态gps测量技术,测量人员只需在完成初始化后,短时间就能获取观测点的坐标。
作业流程gps-rtk测量的作业流程收集控制资料。
根据工程需要收集当地的高等级已知控制点,并对其进行检查以保证起算数据准确可靠。
基准站的设置。
由于收集的已知控制点在多数情况下并不便于直接使用,需要在测区内布设若干加密控制点作为基准站的位置,联测其坐标与高程。
再在基准站上安置接收机,配置正确的参数。
流动站的设置。
在流动站上安置gps接收机并进行初始化。
流动站可处于静止状态或运动状态;可以在一个固定点上初始化后再进行动态作业,也可以在动态条件下进行初始化。
坐标系统转换。
一般工程中选用地方独立坐标系,而gps实测的坐标为wgs-84坐标系,为统一坐标参照系,需计算坐标转换参数。
若该地区已经进行过静态控制网测量,可直接得到转换关系;若没有,则需要采用现场点校正的方式,利用三个以上的控制点进行rtk参数修正。
求出坐标转换参数后,利用rtk设备中测量控制器即可实时解算出定位点的独立坐标。
流动站测量定位。
坐标转换参数确定无误后,即可在测区根据工程需要进行实时的单点测量或放样定位测量等工作。
应用分析建筑物规划放线建筑物规划放线,放线点既要满足城市规划条件的要求,又要满足建筑物本身的几何关系,放样精度要求较高。
使用rtk进行建筑物放样时需要注意检查建筑物本身的几何关系,对于短边,其相对关系较难满足。
在放样的同时,需要注意的是测量点位的收敛精度,如果点位收敛精度不高的情况下,强制测量则有可能带来较大的点位误差。
在点位精度收敛高的情况下,用rtk进行规划放线一般能满足要求。
用地测量在建设用地勘测定界测量中,rtk技术可实时地测定界址点坐标,确定土地使用界限范围,计算用地面积,在土地分类及权属调查时,应用rtk技术可实时测量权属界限、土地分类修测,提高了测量速度和精度。
结束语测量仪器为工程测量的实施提供了设备基础,新的测量仪器的研发和应用推动了工程测量的发展与进步。
当前gps、rs、gps——rtk等新测量技术广泛应用于地籍测量、水利工程测量、建筑物规划等领域,推动工程测量向精密、自动化、智能化、数字化方向发展,实现了工程测量、数据处理、成果分析、数据管理和应用的一体化、网络化与智能化。
测量工作人员只有加强自我学习,不断地创新,使用推广新设备、新方法和新工艺,才能保证工程测量工作更好地实现。
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