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摘要:随着科学技术的发展,我国的测绘技术有了很大进展,并在工程测量中得到了广泛的应用。现代信息技术的发展与智能化测量仪器的研发与应用,使测量领域在新技术应用方面取得了阶段的突破性进展。因此,本文首先分析测绘发展现状,其次探讨测绘新技术在地工程测量中的应用必要性,最后基于测绘发展现状的工程测量测绘技术应用进行研究,旨在发挥测绘新技术优势作用,以推动地测绘勘测事业健康发展。
关键词:测绘工程技术;工程;应用
引言
地工程测量工作是我国国土开发以及矿产资源开采不可或缺的重要基础工作,地工程测量工作所用的测量技术对图像以及测量结果的精准度必然会产生明显的影响。在我国信息技术持续发展的影响下,各行业都在尝试与现代信息技术成果紧密融合,而在测量工作领域中,信息技术的加入使得科学理论和综合技术水平都得到了明显发展,地测绘技术的操作变得更加简洁,测量结果也变得更加精确。现如今,新型测绘地理信息技术已经成为地工程测量工作中不可或缺的基础条件。
1测绘发展现状探讨
1.1采集数据实现自动化控制
传统的有色金属工程测量中,常常采用人工方法进行测量,这种方法效率低下,耗费时间较长。在这种情况下,测绘人员往往需要花费大量的时间对工作进行规划,这在很大程度上影响了测绘工作的效率和量。在有色金属工程中,通常采用自动化测量仪器。以计算机作为工作平台,高效采集相关数据。此外,自动化测量仪器能够自动根据数据信息进行计算处理,从而大幅度地降低了数据处理的工作量和难度。
1.2数据加工处理拥有高标准
数据的加工处理是对采集到的数据进行分析、计算,获得原始数据信息。在测绘技术中,数据的加工处理技术主要是指对采集到的原始数据信息进行分析、计算,得出相关结果,再将这些结果进行分析、整理,最终获得有用的信息。随着科学技术发展,测绘技术中的数据处理也在不断优化,主要包括三个方面:一是数字摄影测量技术。数字摄影测量技术是一种自动化程度很高的测绘技术,它主要利用数码相机对地面物体进行扫描,在扫描结束后将其信息和处理过的信息保存起来,然后利用计算机对其进行分析处理,最终得出有关数据信息。二是计算机技术。计算机技术的广泛应用为测绘技术带来了很多便利,计算机技术能够将采集到的数据进行分析处理,这就使测绘数据的可靠性提高了很多。三是摄影测量。摄影测量在实际应用中具有很大的优势,它能通过高分辨率的影像实现对地面物体的准确采集,同时也可以通过三维成像技术实现对地面物体的有效检测,因此其具有很高的应用价值。同时在摄影测量中应用最多的便是数字图像处理技术,这种技术可以在摄影时进行实时图像分析,将采集到的数据进行提取、归类、分析处理等操作,从而提高摄影测量技术的应用效率。
1.3测量精度有所提升
相较于传统的手动地工程测量方法,各种新型的测绘地理信息技术应用在测量精度方面得到了明显提升,意味着在具体检测中的数据误差能够控制在极低的范围内。以目前我国新型社会地理信息技术的应用实践看来,如果相关技术能够针对300m以内的目标进行监测,地点和物体之间的误差经过成像之后的数据差距只有2mm左右,地形的高度差数值也仅有8mm左右。经过现代化仪器测量的各项数据能够上传到系统后台中分类进行储存,在有效避免数据出现较大误差的同时,维护各种测量数据的安全性。
2测绘新技术在地工程测量中的应用必要性
相比传统测绘技术来看,可以发现基于新时期地工程测量的新要求,要想工程按期保地完成,则要注重测绘新技术应用的推广,才能在实际工作中展现其效能,总结体现在以下两方面。首先,测绘新技术的推广应用,能够显著提高地工程测量数据的精准度,为工程量提升赋能。在地工程测量工作实施中,由于此项工作的完成需要技术人员借助设备,而在此过程中,技术设备、人员等都是动态变化的,尤其是测区的环境,更是处于不可控状态中,从而可能在实际工作中因突变而对测量结果产生不可忽视的影响,进而导致测量工作不可避免地产生一定的误差,对工程整体量产生了不可忽视的负面影响。而测绘新技术的应用,可以获得高精度的测量数据,且可以对测量数据进行综合分析,及时发现测量工作的不足,做好相应的调整工作,为地工程实施提供高精度的数据参考。其次,科技发展能够在工程测量效率提升方面发挥出显著的促进作用。传统测绘技术方法应用存在明显的缺陷和不足,如劳动强度高、耗时长等,这样既会延长地工程测量时长,又会对工程整体量造成不利影响。而在地工程测量中应用测绘新技术,能够显著提高测量工作效率,使其在降低成本消耗的基础上,获取更高的测量效益。不仅如此,在实际的测量工作中,若搭配互联网技术进行操作,则可以让测绘新技术应用展现出更强大的效能,并展开全天候、全方位的动态测量,且在测量数据传输和处理方面具有便捷化优势,可以满足当前工程建设对地工程测量的高要求,为地工程测绘事业的可持续发展提供了强有力的保障。
3基于测绘发展现状的工程测量测绘技术应用
3.1建设数字化测绘技术体系
在全新的工程建设模式下,相关部门需要推动测绘技术攻关,依托现代科学技术的支撑下,建成航空、地面、平流层等多层次的综合对地观测平台,并动态化、高效化、精准化的进行工程测绘,实现多维信息的传输和存储,为空间无缝快速测图控制创造良好条件。在一定程度上,这一理念为数字化测绘技术体系的建设提供了理论支撑。在工程项目测量初期阶段,测绘人员需要系统建设GIS和数字化测绘技术应用的框架体系,该体系下,应将基本的静态测绘技术作为基础,深化计算机、互联网、大数据等技术融合,构建数字化的测绘技术平台和数据库系统,随后通过3S、数字测图等技术进行功能城项目测量,并完成数据存储、分析和共享利用。在此过程中,要求建立符合数字化测绘的技术体系和数据处理标准,结合这些标准高效化、精准化地进行数据传输和分层利用,助力项目建设活动的有序开展。
3.2工程测绘技术在土木工程测量绘图中的应用
现代土木工程测量绘图过程中已经开始应用新型GIS地理信息系统技术。采用GIS地理信息技术实施土木工程图形绘制,能够提升项目图形测绘工作效率。首先对土木工程测量绘图区范围内各点的三维坐标进行采集,采集数据后开展数据解算。按照数据解算后的定点坐标,开展三维图形绘制。传统的工程测绘技术仅能采集二维坐标,现代工程测绘技术能够采集三维坐标。因此,完全可以实施三维测量测绘应用,提升测绘技术量。研究发现,土木工程测量绘图过程中,整个技术应用非常关键,相关专家开始大面积推广应用关键性测量技术,保证技术应用达到最佳效果。以某项目中的三维图形绘制为例进行探讨,发现该工程中采用ArcGIS三维制作技术构建三维地形图。在技术应用过程中,将测量后的数据下载到相关工作模块,包括卫星影像数据、高程数据。之后开始利用系统设置数据格式,进行数据UTI投影,将DEM格式数据构建在模型中,最终制作三维图形模块。三维图形能全方位立体展示图形和建筑结构,方便设计使用者掌握图形三维信息,可以对土木工程进行三维优化设计。
3.3GPS的应用要点
GPS技术作为现代先进的定位技术,已经在工程测量中得以广泛使用,并取得了良好的测量效果。在我国卫星信息技术完善发展支持下,GPS在工程测量中可以高效率、高精度完成测量工作,其展现出的实际效能远不止于此,在现代配套软硬件研发应用完善的前提下,GPS技术应用为全天候测量工作的实现提供了可能。基于GPS技术的特点,在地工程测量中应用GPS,实现了全天候的动态测量。同时,基于GPS技术的测绘工作,可以实现测绘项目全覆盖,并将所测数据实时传输给用户,方便用户基于现有的软件进行自动化计算,这对显著提高测绘工作效率及量大有裨益。与此同时,在GPS技术支持下,实现了测绘目标的精准定位,减少了控制点设置这一环节,可以节约大量的工程资源,对工程建设经济效益的提升起到积极的促进作用。除此之外,在地测量中应用GPS技术,以RTK实时动态测量技术应用为主。通常而言,在此技术应用支持下,弥补了传统技术在野外测绘的缺陷,具体是保障野外测绘人员安全的同时,可以单次进行全覆盖测绘,显然对测绘工作效率提升起到积极的促进作用。同时,在实际操作中,所用仪器操作简单、便捷化。不仅如此,在站点迁移工作中,单人就可以完成工作,具有劳动强度低、作业效率高等优势。在此过程中,由于技术应用取代了人工操作,可以降低人为因素所造成的误差,能够完成高精度定位工作。在实际测量工作中,测绘技术人员应选择精度较高的控制点为基准点,并安设接收机。随后建立无线数据通信,以保证动态测量工作得以实现。
3.4摄影及遥感测量
这一技术综合了遥感测量和摄影测量两个学科知识,将其融合之后,形成的新型测绘地理信息技术成果,摄像测量部分能够利用摄影技术,获取测绘区域的地面和物体影像信息。这些地表信息包括研究对象的形状、大小、位置等。遥感测量技术是以航空摄影测量技术为基础形成的,图形成像和数据获取能力都得到了明显的发展。在地工程测量工作实践中,摄影及遥感测量技术的综合应用,使得用于测量工作的人力资源大幅度缩减,最终的测量结果也能得到保障。在我国摄影技术和相关设备持续发展的影响下,摄影及遥感测量技术采集的各项影像数据精准度得到了更进一步的提升,同时传统影像拍摄过程中存在的几何变形问题也能够有效克服。由此不难发现,在地工程测量工作中遥感和摄影测量技术的应用能够实现远距离、大范围的测量,测绘人员能够从利用计算机信息技术将目标区域内的地地形信息全方位获取,以较高的效率完成工程测量工作,有效地压缩经济成本投入。现如今,摄影及遥感测量技术已经能够针对各项数据进行大规模优化,并且计算机技术可以在图像翻译和图像处理等方面发挥应有的作用,使得目标区域的地工程测量数据变得更加完善,出现了立体化发展倾向。摄影和遥感测量技术在地工程测量工作中的应用需要测量人员以目标区域的实际状况合理地设置无人机的航线,将起飞和终止路线合理规划。为了维护影像测绘数据的完整性、精准性,航线需要和测区的边界线之间保持一定的偏离角度。在此之后,相关人员可以将空间影像数据录入软件之中,借助坐标系统参数的设置形成空间直角坐标系,根据程序中预定的算法将其中存在问题的影像数据全方位进行筛选和处理,根据实际的地工程测量工作需求进行针对性的区域补测。在获得目标区域的全体地工程测量数据之后,可以进行三维模型的生成和处理,测绘工作效率和结果精度得到了进一步提升。
3.5数字转换和制图
依托GIS等数字化测绘手段完成工程项目测量后,还需要系统化地进行数据的转换和制图处理。一方面,在测量数据转换中,测绘人员需要在现代信息技术的支撑下,通过CORELDRAW软件与需要转换的数据建立可靠联系,随后对各类数据的信息结构和格式类型进行转换,并使得数据最终呈现为MIF类型,为工程项目后期的数据应用奠定良好基础。另一方面,完成数据转化后,工程测绘人员还需要利用这些数据规范化地制成地形图和工程图,并通过三维地形图将这些数据地形图直观地展示出来,这样才能准确指导后期建设活动开展,最大程度地发挥测量数据的应用价值。
3.6地理信息处理软件可实现采集信息库的调用
目前,随着地理信息处理软件的不断发展,已成为一个功能强大、兼容性好的数据分析和处理平台,可以借助计算机实现信息的采集,然后使用地理信息处理软件来进行数据分析处理,对采集到的数据信息进行三维建模,并可将三维模型导入到CAD中,从而实现了对采集到的信息和数据进行有效的管理。在有色金属工程测量测绘过程中,为了保障测绘成果更准确、更直观,可借助地理信息处理软件来进行信息管理。例如,在某有色金属工程测绘工作中,需要对测量区域内的地形、地貌、道路以及建筑物等进行测绘,并将这些数据录入地理信息处理软件中进行管理和存储。在测绘过程中,工作人员可使用不同的功能模块对所采集到的数据进行分析处理,比如使用功能模块对采集到的地形地貌数据进行三维建模,并将其导入到CAD中,可为后续的数据分析和处理提供依据,从而提高测绘量。另外,为了保证测量成果能够满足工程建设需求,需要在测绘过程中应用GIS技术进行辅助。GIS技术是一种能够将多种数据信息和属性信息进行有效整合的技术手段,可以通过该手段将GIS技术和其他信息化技术有机结合在一起来提高测绘量,其中包含了多个领域中的多种技术内容,如:地图制图技术、计算机图形图像处理技术、数据库管理系统以及地理信息系统等。
3.7数字化测绘技术的应用要点
数字化测绘技术作为综合性高的技术,应用在地工程测量中,可以打破传统测量工作面临的时空困境,显著提高地工程测量效率的同时,降低外业测量的人工成本。在地工程测量过程中,对测绘数据进行数字化信息处理,并创建有关测绘区域的三维数据模型。这样一来,测绘人员可以在模型支持下,可视化获取具体的测绘数据,这样能够帮助测绘人员及时掌握测量区域的具体情况,为科学决策提供依据的同时,便于及时发现其中的问题。与此同时,相比传统测绘纸资料而言,数字化地形图具有可编辑的功能优势,在实际使用中,既可以远程调用,又可以在线编辑,为其动态更新与高效利用提供了支持,从而能够显著提高测绘数据的时效性和全面性。正因如此,在实际测绘中,数字化测绘技术展现出诸多效能和优势,如高精度、智能化、存储便捷化等,为其在地工程测量中推广应用提供支持。
结语
总而言之,测绘是工程建设中的重要工作,需要掌握测绘技术。随着科技的发展,我国测绘事业取得了很大的进步,不仅实现了数字化与信息化,还提高了精度,提升了工作效率。目前,在有色金属工程测量中应用测绘技术时,需要按照实际情况选择相应的方法和技术。虽然测绘技术在不断进步,但从整体上来看,测绘技术还存在一些不足之处,需要采取有效的措施加以改进和完善,使其能够更好地服务于工程建设。同时要根据实际情况制定出科学、合理的措施来提升有色金属工程测量测绘量。另外也需要提高测绘人员的专业水平、不断学习先进技术来促进工程建设测量测绘技术的进步和发展。
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