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摘要:作为一种常用的测量技术,GPS技术在测量工程中的应用愈发成熟,精确度也不断提升,具有很强的推广与应用价值。本篇文章一开始主要探讨了GPS技术的优势,然后在对其技术在测量工程中的应用进行分析探讨,供相关人员参考。
关键词:工程测量;GPS技术;运用
引言
工程测量技术主要是指在工程施工过程中所采用的各种测量技术的设计,施工和管理过程中,应用理论知识和实用技术,随着科学技术的发展和进步,现代工程测量涉及静态,动态几何和物理量测量,还包括测量结构分析,预测物体发展趋势等。但是从实际运用上来说,GPS测量技术有着简单快捷与智能化高的特点,能够有效提高工作的质量,为我国测量事业的发展提供支持。
1GPS技术及其优势
GPS是全球定位系统(GPS),硬件是由全球通信卫星和接收机组成的无线电导航定位系统,为用户提供准确的时间信息,三维坐标和导航功能,具有一定的抗干扰能力,随着GPS技术的发展,目前已成为工程测量的关键技术之一。在工程测量中GPS测量技术具有卫星接收设备,其主要由24颗GPS卫星群组合而成,均匀分布在各个轨道上,能一定程度上保证接收信号的及时性[1]。
1.1操作简便且节省时间
在借助GPS进行控制网布设时,平均的观测时间在三十五分钟左右,与传统的方法对比可以看出,这种方法在时间上还是相对较短的,所以借助快速静态定位来开展测量工作,能够有效节省花费的时间。GPS测量技术有着较强的自动化,且在现阶段中接收机已经呈现出了小型化的趋势,所以工作人员只需要对电源等进行操作,可以实现自动化观测的目标[2]。
1.2全天候实时动态观测
GPS卫星数量众多,空间分布非常均匀,基本覆盖全球地表。因此,在任何时候,地球上的任何一点都必须遵守,并且通常不受自然环境的限制。与此同时,GPS技术也可以在能见度很低的环境下仍然能够很清楚的对其进行测量,但是,在雷雨的天气下还是有一定的局限性。
1.3应用范围广
GPS技术已被用于国民经济的许多领域,如大地测量,地震变形监测和各种工程测试网络。在进行会侧的时候,可以用GPS技术准确的测量出我们需要的数据,同时还可以提供有关于时间,磁场以及速度等方面的数据,所以,这项技术不仅仅是用于导航或者是测量的工作,同时还可以给我们做研究和做实验带来很大的方便
1.4定位的准确性
从红外仪器的比较可以看出,一般GPS接收机在精度上有一定的一致性,但长距离测量突出了GPS测量的优点。在借助GPS进行控制网布设时,平均的观测时间在三十五分钟左右,与传统的方法对比可以看出,新的方法可以有效的节省时间,所以就会很快的用其静态定位的技术来进行测量,大大的提高了工作效率,节省了大量的时间。
2GPS技术在测量工程中的常见应用
2.1在矿山测量中的应用
基于上述分析可知,GPS技术的应用优势众多,可以适用于复杂的地形条件和环境条件,测量结果精度也不会受到过大影响,所以在地形条件或野外矿山环境条件比较恶劣的矿山工程测量中具有很强的适用性。比如,在矿山工程地区进行地形测量的过程中,针对钻孔剖面点、近井点、探井、坑口等关键测量控制点的坐标放样测量,均可以采用GPS技术,实际的应用效果比较理想。
2.2在城市测量中的应用
随着国内城市化进程的推进,市内工程建设越来越多,这在很大程度上促进了测量工程的发展。不同于房地产、地籍和地形等类型的测量特征,城市测量过程中,要先通过大地测量方法来获得高等级控制点以及其他相关测量基础资料,之后需要结合GPS技术来获得城市控制网或工程控制网,以此来进行城市建设或城市规划管理。
2.3在公路测量中的应用
公路测量工程中,测量结果的精度值非常重要,其是确保后续公路测量工程质量的前提和基础。传统的经纬仪等测量方式操作比较复杂,结果精度也满足不了工程要求,但是通过GPS技术的应用,可以有效地弥补传统测量方式中的不足和缺点,尤其是可以在野外测量公路的过程中,测量误差可以控制在2m范以内。与此同时,考虑到公路大都为野外作业,所以环境比较恶劣,但是采用GPS技术这种静态定位手段和技术,不会受到恶劣环境的影响,可以显著提升测量结果的精度和效率。
3GPS技术在工程测量中的实际运用
3.1在地形测量中的运用
地形测量其实就是要在这一区域中建立出有效的控制点与图根,然后要做好相关设备的架设工作。不论是从住宅区上来说还是从空旷地区上来讲,GPS技术都能够实现有效测量的目标,同时也可以保证测量工作的精准度。在开展夜间工作时,这一方法也优于传统的测绘方法。可以说在这种模式下能够有效提升工作的效果,同时也可以将GPS接收机放入到待定的特征点中,在一段时间的影响下,可以对这一个区域中的地形进行测量,然后借助专业的软件将所得到了数据进行处理。其次GPS测量技术也能够被运用到不同比例尺的铁路线带或是管线地形等。
3.2在竣工测量中的运用
竣工测量工作其实就是从建筑物的平面以及高程等方面出发,借助二次测量的方法来实现复核的目标,同时也可以确保复核中图纸与测量标准的一致性。第一,总平面图。就总平面图来说,主要包含了用地面积以及基层面积等。第二,建筑高度与层高。第三,道路管线。按照我国现阶段所实行的相关规定与要求,要确保竣工测量的一致性,在统一平面坐标系统中,还要从成图比例出发,在保证测量结果与这一地区中的基础地理信息相吻合后,才能够进行保存。但是从建筑物本身的高度以及绿化面积上来说,有着相对较大的特点,所以也就会影响到GPS的高度角测量范围,所以在进行地形特点采集的过程中,要从保证精度的角度出发,组做好调整工作。在采取GPS测量技术时,还要获取相关网络的使用权,并选择好E级的控制点,保证距离的合理性,并及时对控制点进行集中矫正,从而做好各个点位的计算工作。在分析测量结果的过程中,还要控制好误差的出现,以此来满足竣工的质量要求。
3.3在建筑工程测量中的运用
测量工作其实就是借助相关的方法,利用测绘仪器来将原有设计好的点位准确的表示出来,所以这一内容也就成为了工程测量中的分支。在传统的建筑工程测量中,测量方法相对较多,如全站仪边角测量等。而对于GPS测量技术来说,只需要工作人员将原有设计中的内容输入到电子手簿中,并借助GPS接收器来开展测量工作。可以说借助GPS测量技术能够更好的进行定位处理,且这种方法与传统的方法不同,能够更好地进行标定点位处理,同时也可以提升测量的准确性。所以在进行建筑工程测量处理时,要运用好GPS测量技术,以此来提高工作的质量
结束语
总的来说,GPS测量技术不仅在定位上有着较大的优势,同时也能够有效提升工作的质量。所以在未来的发展过程中,要做好GPS测量技术的创新与研究工作,保证技术的合理化运用,同时还要认识到使用这一技术的重要性,以此来满足我国工程测量技术的长远发展目标[3]。
参考文献:
[1]周强.探讨工程测量GPS测量技术应用[J].门窗,2018(03):231.
[2]李波.工程测绘中GPS测量技术的运用[J].建材与装饰,2018(08):211.
[3]柳小燕.如何提高GPS技术在工程测量中的精度[J].四川水泥,2017(11):323.