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摘要:伴随着国家科技的飞速发展,人们对地质测量工作的要求也越来越高,所以,传统的测量技术已经不能很好地适应当前的实际需要,而且在具体的运用上还受到了很多的制约。为此,要想提高地质测绘的品质与效率,就必须创新现代的测绘技术方法,构建健全的工作方式,以解决发展过程中出现的一些不利问题,提高测绘人员的操作能力。此外,要使地质测绘工程的质量达到要求,还必须强化对其进行管理,对工程测绘的整个过程进行严格的监控,以确保可以将地质测绘工作得到切实的实施,使工作的精度和效率得到明显的提高,从而推动我国测绘工程事业的迅速发展。
关键词:地质;测绘工程;新技术;三角测量技术;运用
引言
由于地质测量工作对测量结果的准确性有很高的要求,因此,进行大规模的地形图测量是一项非常困难和耗时的工作。为了保证地勘工作的高效、高品质,大量采用了各种新技术,大大提高了工作的效率。
一、地质测量技术的发展特征
地理测量工程学的发展已经跟上了时代的发展,特别是互联网技术和物联网技术的发展,为新的测绘技术的运用提供了条件。新技术不需要使用传统的手工方法来进行地貌的测定,从而降低了人类对地质测绘的影响,通过新技术的运用,能够对复杂地区进行精确的测绘,提高了测绘效率,并具有自动化、高精度和高效率的优点。自动化指的是运用数字技术、智能技术,对地质信息进行自动化的采集,该系统能够自动对图像数据资源进行识别和整合,从而降低了人工的消耗;高精确性是指对仪器的使用情况良好,根据仪器资料的分析,绘制出的地图,能够将误差保持在一个合理的区域,而不会出现准确率问题。本文以地质测绘工程发展特点为基础,运用新技术展开了地质测绘工作,运用影像学对地质表面特征进行重建,并利用信息系统。从多个方面对地貌特征进行了分析,并结合数字技术、智能技术进行了资料处理,建立了地表建模,进行了测绘工作。
二、新技术在地质测绘工程中的应用
(一)技术的运用
在本次地质绘制工程中,采用了数字摄影测量技术,采集并分析了地质地形参数。具体的方式是,在无人机上,将高精度的数字数码相机,从多个角度采集到了地貌特征图像。地质制图中的比例系数设置为1:500,而相机成图的比例系数则设置为1:2500。在地质绘制的比例尺已经被选定之后,再进行使用,为了保证地质绘制的使用结果,需要对航拍仪的参数进行调整和控制,数字航拍仪的主要功能是收集图像资料,并根据具体的条件,对主要的距离参数进行调整,在一个合理的区域划分的前提下,把它运用到测绘中去。测量员对测量结果进行了校核,保证了校核结果的准确性。
在进行数字摄影测量技术的过程中,必须对其进行气象条件的监控,并对其进行适当的控制。在进行航空摄影的时候,为了保证航空摄影装置所收集到的地表数据信息的准确性,并充分考虑到周围的气象和地貌之间的联系,进行了数据的收集。由于春季光照较好,光照较强,因此,春季的观测工作适宜在春季进行。该地区地表冰雪消融,测量工作者综合考虑光照强度、景物色差等因素,调节仪器灵敏度和亮度,设定薄膜参数,降低数据收集时产生的废品。
(二)测量控制技术应用
数字测绘技术是一门新的技术,它应该对测量区内的高程分布进行控制,并按照一定的比例对测量区进行合理的布置,从而保证了测控区的完整性,降低了布点的限制。这篇文章采用了GPS的定位方式是通过对测量点进行控制,并通过RTK(RTK)技术的支持来实现的。在实际工程中,将这两种方法相结合,在同一时间内完成了对高程布点和平高布点控制定位,取得了良好的效果。在选择观测控制点时,要以被测地貌的平坦程度为依据,并以符合《航空地质测绘工程技术标准》的要求为基准。
(三)资料收集技术的运用
利用新的数字技术,完成了对地区的地质测量,并对其进行了综合的分析。为了保证资料传递的正确性,资料收集是基于通信技术的运用,以达到资料传递的科学性。针对信息传递中存在的安全性问题,通过对局域网进行加密和无方向性的数据采集,保证了信息的完整性。
数字技术在地质测量中的运用,要解决的问题是数字信息的获取问题。以数字化设备为基础,对其进行合理的运用为基础,以通信网络为基础,进行数据采集,并以此为基础,对其进行审核,以保证数据采集的结果与要求相吻合。为保证资料的完整,应采取适当的方法对资料进行保存,使资料在保存时不会对资料的明确性造成影响。
三、其他技术在地质测绘工程中的应用
(一)DOM法
DOM技术对影像资料进行二次处理,以保证数码摄影测量技术所获取的影像资料,满足地形图的绘制需求。这种方法在测量过程中,主要应用于测量过程中的误差校正。在测绘过程中,因为数据采集设备高度、角度等不同,导致了图像之间存在着重叠,一些图形数据的边界也不清楚。运用DOM技术,能够对采集的数据进行处理,通过裁剪、纠偏、镶嵌等功能,对图像进行优化和处理,从而防止测绘系统中使用的图像出现失真、模糊的问题,最大程度地提升了测绘图像的清晰度。本技术的具体应用是:测绘人员将获取的图像信息输入到软件系统,在系统中存储了大量的数据图像信息,开启DOM技术的数据识别与采集功能,对系统中的图像数据进行处理,将无用的图像数据和清晰度不符合需求的图像数据进行剔除,将其余的图像数据通过系统进行再整合与裁剪,达到测绘图形的绘制需求。
(二)三角测量技术
该地区的地质构造较为复杂,在成图过程中容易产生干扰。针对该地区的地质及地貌特点,采用了航空三角法,以满足该地区多个地质构造的同步观测需求。通过对三坐标系中各坐标系之间的距离的计算。这种方法在地形较为复杂,地质构造较为特殊的地区,能够降低测量的误差,从而提升测量的准确度。绘制人员的第一步是,在测量区域中,对其进行一个边缘区域的规划,并在航空拍摄的范围中,对其进行加密,如果出现了一些地质构造较为复杂的区域,或者是影像数据的识别有一定的困难,那么就可以运用该技术来手工对数据进行调整,以保证测量结果能够达到地质绘制工程的质量要求。
(三)联合测试法
联测技术同样以无人机在影像资料获取中的运用为基础,但单一的无人机不能完成大面积的影像资料获取,因此,必须将多架无人机进行区域联测,并对多个模组区域进行同步的资料获取。设定联测控制点是该技术应用的基础,要与地质测绘需求和地质测绘工程标准相结合,要对测量高度、测量基础点等数量进行明确,如果太多会造成资源浪费,如果太多的话,则会对地质测绘效率造成不利的影响,还会在一定程度上影响到地质图表的绘制质量。为了降低测量结果的偏差,采用了联合测量技术。
结语
总体来说,新技术在测绘项目中的运用是自适应的,它可以获得更为精确的数据,同时也可以获得更高的图像分辨率,从而提高了测绘的精度和效率。当前,数字化技术正逐步应用于测绘工程,它能够辅助应用无人机、测量设备等进行地质资料的采集,并通过构建智能化的3D模型来实现对地质测绘对象的准确定位。
参考文献
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