数字化地图测绘技术在工程测量中应用

(整期优先)网络出版时间:2022-07-19
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数字化地图测绘技术在工程测量中应用

张晓庆

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摘要:随着数字化技术的不断发展,测绘仪器和测量方法也在进行创新与优化,为实现对大量数据信息资源的有效管理、分析以及处理提供了必要手段。本文中主要针对目前我国大部分建筑工地都普遍存在着测绘工程基础较为薄弱等问题展开研究探讨,同时提出应用基于GPS定位系统来辅助地图勘测技术应用于建筑工程施工建设中所起到的重要作用并给出相应解决方案以供参考借鉴。

关键词:数字化测绘;信息技术;GPS定位系统

引言

在当前的数字化时代,测绘技术已经逐渐应用到各行各业,同时也是测量工作中不可或缺的一部分。本文就以建筑工程建设领域为切入点对目前常用测绘工具进行简单介绍与分析。随着当今科技的不断复杂变化和高速进步,数字化技术在建筑工程建设作为技术核心支持,发挥着巨大作用。为了能够高速有效地提高工程效率,将测绘仪器与传统测量方式相结合,取长补短,发挥最大效益。本文简要分析了当前基于地图坐标放样、三维空间数据等领域常用的测绘方法。能够实现对测绘数据准确度、时效性以及可靠性等方面多方面因素的综合分析与研究。希望能够为未来发展提供参考价值与现实意义。

1.数字化测绘技术优势概述

1.1测图精度高

和传统测量技术比较,数字化测绘技术展现出较高的精度,可以让地图测量精度发生变化。在工程测量中,把数字化测绘技术应用其中,在对数据采集过程中,可以在全站仪的作用下实现自动地形信息采集,形成三维坐标,促进信息采集水平和精度的提升,减少人为测量中错误问题发生。并且,在数字化测绘技术下,可以实现数据信息自动化保存,有效缩短工作时间,减轻相关人员工作压力,提高工作效率。

1.2自动化程度高

在工程测量中,把数字化测绘技术应用进来,展现出自动化特点。数字化测绘技术也就是在计算机技术发展下发展,通过使用数字化测绘技术,与计算机技术充分结合,展现出工程测量自动化特点。计算机软件开发,在数字化测绘技术应用中,可以借助相关软件自动计算、采集与信息处理,保证数字地形图信息的真实性和完整性。并且,在工程测量中使用数字化测绘技术,自动化水平高,有效减少人为因素带来的影响,规避不必要测量错误问题发生。

1.3图形属性信息丰富

在工程测量中,把数字化测绘技术应用其中,和传统测绘技术比较,展现出了图形属性信息多样性特点。在使用数字化测绘技术过程中,在地图测绘方面有效地保证坐标位置的合理性,让地形属性信息更加多样和丰富,在绘制地图过程中可以使用各种测图符号,顺利完成地图测绘。

2.数字化地图测绘技术应用到工程测量中的价值

2.1最大限度地提升数据信息的精准度

与传统的测量技术相比,数字化地图测绘技术具有较高的精度和减少误差产生的概率,利用全站仪采集地形点的三维坐标,可以将采集到的数据信息的精度提高到最大。在记录资料资讯的过程中,可以避免差别。其中最常用的是方向型中的视距型,它可以通过数字采集技术来验证测量结果的精确度,从而减少测量人员的工作量,从而达到很好的测量效果。

2.2使操作更加简便

在市场经济发展的同时,许多行业的经济利益都受到了一定程度的挤压,在这种形势下,各个行业要获得更大的经济效益,就必须加强质量管理,提高生产效益。通过对工程测量资料的分析,可以有效地指导工程建设,确保工程的正常进行。在采用常规方法进行工程测量时,往往要在测绘现场设置多个测量基点,再采用人工测量的方法来记录所获得的数据,但这种方法比较繁琐,容易出现遗留问题、误差等问题,影响了工作的效率。采用数字化地图测绘技术后,可以利用互联网技术进行数据信息的收集,更加接近工程的实际,并有针对性地进行数据信息的处理。该技术在提高工作效率的前提下,可以减少工程测量的工作量。

3.数字化地图测绘技术在工程测量中应用

3.1工程测量定位

在特定建筑物测量过程中,传统测量技术需要在专业人员配合下进行,在实际测量中消耗的人力比较多,容易受到人为因素影响而产生一些误差。如果通过使用 GPS 全球定位技术,可以实现建筑精准定位。因为其在卫生定位技术的作用下,不仅能够实现人工不能达到环境的检测,同时也能做到全天工作,通过连续信息动态追踪,了解目标物体整体情况,成本投放量少。把GPS 全球定位技术应用在工程测量活动中,可以促进测量工作水平和效率的提高,减少人力资源消耗,节约人力成本。

3.2地形处理

数字化测绘技术还可以用于数字化地形处理,它可以解决多种测量问题。通常,下列两类仪器主要应用于数字地面测量:RTK设备和全站仪。首先,技术人员可以利用RTK进行全方位的数据采集,并且能够采集到较弱的信号,并且能够将被遮挡的建筑完全记录下来。在此之后,技术人员可以利用全站仪对RTK采集到的数据进行验证,从而提高检测的精确度。数字地面测量一般需要RTK设备和全站仪。每一种测量与制图方法都有各自的特点和优点,它们可以互补,使测量结果更为精确。

3.3工程变形监测

从工程变形监测角度来说,传统的监测技术也就是对一些安全隐患或者已经发现问题的位置进行人工检测,但是不能做到对工程变形的实时监测,如果把数字化测绘技术应用其中,可以在被监测位置安装一个数字化检测设备,不但可以实现对被测量物体的持续监测,也能在相关软件的配合下,实现对变形状况的自动预警,从而有效提高变形监测的周期性和连续性,减少人工占用,保证工程变形监测工作质量和效率。

3.4数据采集

在工程测量中信息采集方面,一般可以采用三种方式进行,一个是利用全站仪电子手簿,另一个是通过自主研发的电子手簿,最后一个是借助测量设备与便携机,相关人员可以结合工作现场实际情况,选择对应的测量方式。通常情况下,如果工作区域环境相对比较复杂,并且交通条件比较差,缺少水电资源的支持,在这种情况下,一般选择第三种测量方式。在开展数据采集工作之前,相关人员应该做好测站点检查工作,严格按照相关要求完成地形图的测绘,并且标示好相关数据位置。

3.5数据处理

在数据处理过程中,相关人员需要在数据采集过程中把原始数据分类处理,相关人员通过数据转化,在编辑器的作用下把数据信息转变成 CAD 格式的图样,同时把之前把MAP 格式转变为成点、线的格式。相关人员应该结合数据采集要求,在图中标记好数据属性和符号,之后将其转变成具有实用价值的测量信息。相关人员需要把图纸信息记录在数据库中,便于后期数据查询和使用。

结语

总而言之,在当前社会经济发展水平不断提高的环境下,在工程测量过程中,广泛使用数字化测绘技术,在工程测量中起到了关键性作用。测绘技术是工程测量中重要内容,将会给后续工程建设发展带来一定影响,把数字化测绘技术应用到工程测量中,可以让工程测量变得更加便利和专业,有效提高工程测量水平。通过使用数字化测绘技术,可以让工程测量服务范畴不断扩充,朝着信息化、智能化、数字化的趋势迈进,在数字化测绘技术带动下,引导工程测量数字化发展。

参考文献

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