程志猛
吉林省第二地質(zhì)探礦工程大隊(duì) 吉林吉林 132013
數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)可以準(zhǔn)確地對(duì)工程數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量,為施工過程提供重要的參考依據(jù),同時(shí)使施工過程更加地精準(zhǔn)。而且,數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)具有精度高、易存儲(chǔ)等優(yōu)勢(shì),這些優(yōu)勢(shì)非常符合工程施工的特點(diǎn),能夠有效地保障工程的順利實(shí)施。
在工程勘測(cè)中,通常需要專業(yè)化的測(cè)繪科學(xué)技術(shù)來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量。而隨著時(shí)代的改革,測(cè)繪科學(xué)技術(shù)也在不斷改進(jìn),并逐步顯現(xiàn)數(shù)字化與智能化特征,測(cè)繪科學(xué)技術(shù)的成熟發(fā)展,也讓工程項(xiàng)目品質(zhì)顯著提升。因此,測(cè)繪科學(xué)技術(shù)在工程領(lǐng)域中有著不可替代的作用[1]。
與傳統(tǒng)圖像處理相比,數(shù)字化成圖技術(shù)更具高效性,測(cè)量的精準(zhǔn)度也非常突出。在傳統(tǒng)的作圖工作中,由于涉及較大體量數(shù)據(jù),因此需要消耗較大的時(shí)間與資源,而如今城市化建設(shè)中,隨著建設(shè)進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn),人們對(duì)測(cè)量工作提出了更為嚴(yán)苛的要求,這也是傳統(tǒng)測(cè)量方式所不能比擬的。針對(duì)上述問題,在測(cè)量工作開展中,通過數(shù)字化成圖技術(shù)的全面結(jié)合,可實(shí)現(xiàn)對(duì)具體問題的深度解決。因此,成圖技術(shù)如今被廣泛地運(yùn)用于工程圖紙的測(cè)繪工作中。而隨著時(shí)代的進(jìn)步,工程運(yùn)作的基礎(chǔ)需求也有了相應(yīng)的改變,特別是專業(yè)測(cè)量的設(shè)備,也在測(cè)量得到了廣泛運(yùn)用。比如全站型電子測(cè)距儀、光學(xué)經(jīng)緯儀等。依托于專業(yè)測(cè)量的規(guī)范運(yùn)用,相關(guān)的工作開展機(jī)制也在不斷完善,工程人員可以借助專業(yè)的測(cè)繪系統(tǒng)獲取自身所需要的圖紙,有助于為工作人員降低工作開展壓力,更好地推動(dòng)工程測(cè)繪規(guī)劃的信息化與智能化發(fā)展。
遙感技術(shù)的運(yùn)用依托其專業(yè)平臺(tái),平臺(tái)中主要包括衛(wèi)星等設(shè)備,核心運(yùn)用于數(shù)據(jù)收集以及處理等,指用多樣化傳感器對(duì)地面目標(biāo)的電磁特征,開展規(guī)范化的記錄工作。遙感技術(shù)具備同步檢測(cè)能力,且時(shí)效性較為突出,測(cè)繪數(shù)據(jù)的可比性與經(jīng)濟(jì)適用性也相對(duì)較強(qiáng)。在工程勘測(cè)中有效地結(jié)合遙感技術(shù),并充分立于物理特征、區(qū)域等展開嚴(yán)密解析,可實(shí)現(xiàn)對(duì)地理信息的精準(zhǔn)收集。在實(shí)際的測(cè)繪工作中,遙感技術(shù)可運(yùn)用于各種中小型比例的工程圖和地形圖的繪制工作,對(duì)于各類地形圖的合理化創(chuàng)建提供了技術(shù)上的有力支持。
這里具體所指的是全球定位系統(tǒng)技術(shù),其是衛(wèi)星與通信技術(shù)的有機(jī)結(jié)合,之后借助測(cè)量衛(wèi)星導(dǎo)航距離來實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的目標(biāo)定位。GPS系統(tǒng)技術(shù)在工程勘測(cè)中的應(yīng)用更好推進(jìn)了工程勘測(cè)的整體品質(zhì),傳統(tǒng)的定位技術(shù)測(cè)距作為工作方法的時(shí)代終結(jié),取而代之的是高精準(zhǔn)度的全球定位系統(tǒng)。傳統(tǒng)的測(cè)繪方式復(fù)雜,任務(wù)繁重,深入完成控制網(wǎng)的布局與檢測(cè)等工作,通常需要運(yùn)用全站儀等設(shè)備完成對(duì)數(shù)據(jù)的測(cè)繪,也需要布控環(huán)形的控制網(wǎng)。相比之下,全球定位系統(tǒng)就顯得更為高效,通常不會(huì)受到天氣等外部因素的干擾。
數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)具有強(qiáng)大的地形處理功能,可以有效地通過數(shù)字化信息,完成工程地形的繪制,為工程的實(shí)施提供重要的保障。數(shù)字化地形處理需要通過RTK設(shè)備和全站儀來實(shí)現(xiàn),RTK設(shè)備可以實(shí)時(shí)動(dòng)態(tài)地對(duì)場(chǎng)地進(jìn)行測(cè)量,平面測(cè)量精度可以達(dá)到1cm~2cm,具有較高的測(cè)量精度。全站儀是一種光電測(cè)量設(shè)備,采用三角測(cè)量的方法確定兩點(diǎn)之間的距離,最大測(cè)繪距離可以達(dá)到15km,測(cè)繪精度通常為±(5mm+2ppm)。例如:RTK設(shè)備和全站儀相結(jié)合可以準(zhǔn)確地對(duì)地形進(jìn)行數(shù)字化處理,RTK設(shè)備主要負(fù)責(zé)對(duì)地形信息的采集,將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行收錄和整理,為數(shù)字化地圖的生成做好準(zhǔn)備工作。全站儀可以對(duì)RTK設(shè)備收集到的地形數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證,從而降低測(cè)量誤差對(duì)數(shù)據(jù)結(jié)果的影響,以確保最終生成的數(shù)字化地形圖更加地準(zhǔn)確、可靠。
數(shù)據(jù)采集工作對(duì)于建筑行業(yè)非常的重要,可以有效地保障建筑施工的精度,使建筑的施工過程更加地順利,同時(shí)還有利于提高建筑的質(zhì)量。例如:建筑的主體結(jié)構(gòu)在建筑本身起到了重要的支撐作用,通過數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)可以有效地對(duì)建筑主體結(jié)構(gòu)的信息進(jìn)行采集,發(fā)現(xiàn)建筑主體結(jié)構(gòu)中的不足并且進(jìn)行改進(jìn),從而提高建筑整體結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性。此外,通過數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)還可以對(duì)建筑墻體的結(jié)構(gòu)進(jìn)行分析,利用測(cè)繪得到的墻體數(shù)據(jù)對(duì)其進(jìn)行受力情況分析,防止墻體由于承受壓力過大而發(fā)生傾斜,從而提高墻體的質(zhì)量以及穩(wěn)定性。
為了提高建筑工程測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確程度,測(cè)量人員需要熟練使用全站儀,并對(duì)全站儀數(shù)據(jù)仔細(xì)分析,構(gòu)建起數(shù)據(jù)采集網(wǎng),提高數(shù)據(jù)收集的全面性,確保在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成建筑工程測(cè)量工作。首先布置控制網(wǎng),控制網(wǎng)中心可以是待測(cè)的建筑工程,控制點(diǎn)和閉合導(dǎo)線可以按照建筑進(jìn)行設(shè)置,接著開展測(cè)量工作,收集三維坐標(biāo)數(shù)據(jù)。再者處理加密數(shù)據(jù),保障控制點(diǎn)的分布的均勻性,收集更為細(xì)化的數(shù)據(jù)信息,并對(duì)其進(jìn)行編碼。收集不同點(diǎn)間連線信息,為測(cè)繪工作奠定良好條件。最后設(shè)置編碼,對(duì)屬性信息進(jìn)行檢索并優(yōu)化。數(shù)字化結(jié)合編碼、圖形以及對(duì)應(yīng)信息[2]。
綜上所述,在工程項(xiàng)目的測(cè)量工作開展中,運(yùn)用現(xiàn)代化的數(shù)字測(cè)量技術(shù),可有效提升測(cè)量的精準(zhǔn)性與高效性。相對(duì)于傳統(tǒng)的測(cè)繪科學(xué)技術(shù)而言,現(xiàn)代化的繪圖技術(shù)深入有效地節(jié)約了人力與物力資源的支出,也更好地縮減了測(cè)繪工作的開展周期。不過值得注意的是,其運(yùn)作過程中依然存在著諸多顯著的問題,所以,這也就要求測(cè)量工作在運(yùn)用現(xiàn)代化測(cè)繪科學(xué)技術(shù)的過程中,不斷進(jìn)行調(diào)整與革新,以更好地推動(dòng)工程勘測(cè)中的現(xiàn)代化測(cè)繪科學(xué)技術(shù)的結(jié)合運(yùn)用,從而為城市與城鎮(zhèn)化建設(shè)中貢獻(xiàn)出更大的價(jià)值。