浅析测绘工程中的特殊地形测绘技术方案

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  摘要:近年来,随着科技的不断进步和综合国力的逐步提升,我国的多项技术有了明显进步。测绘技术作为测绘工程中的一项重要技术,在地形勘测、资源勘查等各个领域有着广泛的应用。我国幅员辽阔、地形复杂,对于一些特殊地形的勘测,传统测绘技术无法完整地、准确地收集数据和信息,会对后期的各项工作产生不良影响。因此,测绘人员要根据地形特点,在实际工作中要合理应用相应测绘技术和方法,对测量角度、测量高度、测量距离等进行合理的控制,减小测绘过程中的失误率,为后期施工奠定良好的基础。本文对测绘工程中特殊地形的测绘技术方案进行了分析。
  关键词:测绘工程;特殊地形;数据采集
  1测绘工程特殊地形的测绘
  测绘工程的基本内容就是对地形进行勘测,记录该地区的地形结构、空间布局,因此需要详细完整的勘测数据,大部分还需要设计空间结构平面图。我国领土辽阔且各地地形地貌状况差异较大。当前工程建设规模与面积不断扩大,相应测绘工程中所遇到的特殊地形情况在逐渐增多。对特殊地形的测绘作业,传统测绘技术难以有效实行,所测得数据精确性也较难保证,因此要提高测绘工程的作业质量,需要对特殊地形采取对应专用的测绘技术。特殊地形测绘技术是在传统建设工程地形测绘技术基础上发展而来的,其是传统测绘技术的延伸与创新,主要工作方式和内容都是在传统测绘技术基础上发展的。因此特殊地形测绘作业不仅需要应用到特殊地形测绘技术,也应用到传统的地形测绘技术,二者相结合,目的都是测绘得到区域内的实际地形数据资料,为后续工程的施工方案设计与建设作业提供地形数据支持。通过正确简单高效快捷的测绘技术对特殊地形进行测量,既能够促进特殊地形测绘工作的顺利进行,又能够减少人力和物力资源的不必要消耗和浪费。
  2特殊地形的测绘方法
  2.1全站仪测绘技术
  全站仪的测绘精度较高,而且测绘步骤比较简捷。首先,将测绘设备设置在各个控制点,对仪器进行整平和对中,将误差控制在规范要求之内;其次,在测绘过程中,必须对各个测绘点和检查点进行认真核实,将误差控制在一定范围内;最后,获得精确的测绘数据,如果发现数据偏差较大,则应该合理调整测绘点位置,确保设备设置精确,然后再重新进行测绘,测试完成并得到有效数据后再对数据进行采集分析和处理。
  2.2 GPS测绘技术
  GPS测绘技术凭借其测绘精度较高、操作简便且不受特殊地形区域环境影响,而通过设置基站的方式自由检测的优势,成为目前建设工程特殊地形测绘的重要技术手段。建设单位在运用GPS测绘技术时,通常仅需安排两位工作人员即可完成特殊地形测绘作业。其中一位测绘人员负责技术操作,另一位则记录所检测的地形数据资料,从而大幅降低测绘工程所需的人力成本。在缺乏人手的情况下,通过特殊地形测绘中输入GPS手簿编码的方式,实现一人完成GPS测绘技术应用的目标。GPS测绘技术采集特殊地形数据的时间通常在4s以内就能完成,使建设单位很大程度的节省了工程地形检测时间,提升整个工程建设效率与进程。
  3测绘工程中的特殊地形测绘技术方案
  3.1植被繁茂的山地的测绘方法
  在对地形复杂、植被繁密的山地进行勘测的时候,因信号会受到影响,导致大部分GPS-RTK测绘仪失灵,不能使用,或是测量结果存在较大误差,影响数据结果。而全站测量仪的使用也会受到丛林中较高大树木的阻碍,视野受到影响。此时就需要特殊的测绘技术,方法为:先测出待测地点目前测站的实际直线距离,然后用测设的导线点、放样点的坐标、距离和角度以数学公式计算出测量方位和待定点的坐标所成的方位角,然后把数据代入,再以传统的测量技术和方式计算测量出精确值。
  3.2对于旧城镇房屋密集区的测绘方案
  (1)野外草图的绘制。在对旧城镇房屋密集地区进行测量和草图绘制过程中发现,如果城镇房屋规划良好,则草图绘制信息十分直观清晰,但是,如果城镇布局凌乱,则所得到的绘制结果也会比较凌乱。另外,如果测绘点与绘制图出现偏差,则也会严重影响测绘精确度。为了有效解决这一难题,在对密集城镇进行地形测绘时,可以不对野外草图进行绘制,而是首先设立测站,然后对观察视野良好的各个房屋角进行测量,确定各个碎部点,然后利用计算机技术对上述数据进行处理和分析,最后汇总展现出来。完成上述工序后再进行草图绘制工作,就能够有效提高草图的完整性和可靠性。(2)野外数据采集。特别在地物密集地区,传统测绘技术如(全站仪)测距速度快,测距镜头灵巧,可以最大限度的接近地物点需要采集数据的点位,具有GPS-RTK测量无法相比的优点。因此,一般在具体工程项目中用全站仪补测RTK所不能采集数据的区域,以保证数据精度。但仍然会出现居民区(或工厂等)经常锁门的情况,测量人员无法直接进入其院内进行实地测量作业。这时无论是GPS-RTK仪器还是普通全站仪都会失去作用。为保证测量精度而等待主人回来会延误作业进程,此时,建议在测区其它高处(如楼顶等)用GPS-RTK设立测站,再采用免棱镜全站仪进行测量碎部点,这一方法省时、方便、高效率,且能保证测量精度。尤其在地籍测绘中,对复杂地区隐蔽界址点的测定效果显著。
  3.3泥泞、滩涂区域的工程测绘技术
  河边、海边等特殊地形区域由于受到河水与潮汐的反复、长期影响,容易成为泥泞地或滩涂地带。此类特殊地形使用常规测量设备测绘时,具有一定的技术难度。对此测绘人员应根据大多数泥泞、滩涂区域总体面积较小的特点,对其范围线、内插等高线等数据直接测量,以绘制出精确的特殊地形图。如果所测绘泥泞、滩涂地区的面积过大,则必须通过检测该区域高程数据的方式进行特殊地形测绘作业。为了提高整体测绘工程的作业进度与质量,确保特殊地形测绘成效与精确性,还可在特殊地形检测范围附近安设GPS-RTK技术系统与测绘站点,通过将其与免棱镜等设备结合运用,采集更为精准的泥泞、滩涂区域地形數据,进而绘制出更高质量的特殊地形图。
  4结束语
  随着经济的发展,社会的进步,测绘工作也变得越来越复杂,特殊地形的测绘也发展成为其中一个重要区域。因此,在具体的测绘工作中,工作人员应该以测绘理论作为技术支撑,熟练掌握测绘技术,并精通各种测量仪器,以达到灵活运用,相互配合使用的目的。对于特殊地形的测绘,工作人员需要根据测区的实际情况来调整测绘技术及方法,这样才能采集到完整的、精确的数据,为后续的工程施工奠定良好基础。
  参考文献:
  [1]特殊地形的测绘技术措施在测绘工程中的应用[J].周春艳.城市建设理论研究(电子版).2017(35).
  [2]测绘工作中一些特殊地形的测绘办法[J].黄骏.四川水泥.2018(02).
  [3]袁大群.特殊地形工程中的测绘技术[J].中华建设,2015(1):110-111.
  (作者单位:交通运输部天津水运工程科学研究院)
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