工程测量中的数字化测绘技术应用路径探究

(整期优先)网络出版时间:2024-05-14
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工程测量中的数字化测绘技术应用路径探究

王伟

宁夏回族自治区电力设计院有限公司  宁夏银川市 750004

摘要:现今时代,在工程测量领域中,数字化测绘技术的应用越来越普遍,其是一种利用数字信息处理技术实现对建筑物、道路、桥梁、管线等工程自动化、智能化测量的技术。数字化测绘技术主要通过计算机控制系统实现对测量数据的采集和处理,并利用数字化测绘软件实现对建筑物、道路、桥梁、管线等工程测量的数字化建模和分析。这种技术具有数据处理速度快、精度高、自动化程度高等特点,可以提高工程测量的效率和精度,为工程建设提供有力的支持。

关键词:工程测量;数字化测绘技术;应用路径

引言

随着科技的不断发展,数字化测绘技术逐渐成为工程测量领域的重要工具。数字化测绘技术可以实现对工程项目进行全方位的数据采集和处理,从而提高工程测量的质量和效率。

1数字化测绘技术应用价值

现代化技术的发展引领着工程测量的进步,目前工程测量中所采用的方式逐渐多元化,数字化测绘备受关注。此技术的应用,可弥补传统测绘技术的不足,保证大比例尺测图的质量。传统工程图测绘中,需要花费大量时间,测绘工作需要多人的参与配合,显然无法满足现代化工程测量的需求。为此,可将数字化技术引入测量工作中,借此高效完成数据采集,同时将测绘数据清晰、直观展示,使工作更加高效,为工程测量提供重要的技术支撑。

2工程测量中的数字化测绘技术应用路径

2.1无人机技术

无人机指的是依靠无线电遥控设备和自备的控制装置,开展飞行操作的不载人飞行器。目前,随着我国科技发展日趋进步,无人机类型不断增加,常用的无人机主要有无人直升机、多旋翼无人飞行器及固定翼无人机等。无人机技术全名为无人机遥感技术,技术载体为无人机。技术能够应用多个传感器获取并整合信号,依靠信息技术进行数据分类、处理及分析,无人机遥感技术的基础为信息技术网络技术,具体技术为无人机技术、遥感技术和相关通信技术,技术整合能够对空间遥感信息进行获取,帮助相关单位工作人员开展对应工作。在无人机测绘技术出现以前,我国相关单位进行工程测绘应用的方法存在不少问题,其中最突出的问题是数据杂乱。数据杂乱意味着采集的测绘数据准确性无法满足工程相关要求,会对后续工程开展造成一定影响。应用无人机测绘技术进行区域地理信息采集基本可以解决数据杂乱的问题。因为无人机测绘技术能够实时测绘区域影像资料和实际飞行情况等数据,技术人员还能够利用自动及手动加密结合的方式,提高地理信息安全性。此外,相关单位在建筑工程测量中应用无人机测绘技术进行信息采集,能够大大节省数据筛选的时间,通过对无效信息和无用信息进行智能处理,在一定程度上对采集地理信息的精确性进行保障。设备在结束信息采集之后,无人机测绘技术可以定向操作测量,最大限度保障地理信息数据精度。无人机测绘技术的主要作用是测绘数据,这也是工程测绘的关键,测绘的数据一旦出现问题,例如存在数据错误或者是数据重复问题,测绘工作的后续处理和优化都会受到影响,问题数据是无法在相关工作中发挥作用的。测绘数据采集后对数据的科学性判断相当重要,只有剔除有偏差的和无用的数据,数据的科学性才能够得到保障。应用无人机测绘技术还可以进行多次数据采集,能够有效保证数据精度。

2.2三维激光扫描技术

三维激光扫描技术作为一项全新的现代化测绘技术,也逐渐被应用于建筑测绘领域。三维激光扫描技术又叫高清晰测量技术,由扫描仪、电源、计算机以及配套软件组成。三维激光扫描技术是一种通过快速扫描物体获取物体三维形状和空间位置的技术。它的工作原理主要涉及3个方面,分别是点云处理、坐标变换和建模分析。三维激光扫描技术通过快速扫描物体收集大量的点云数据,形成物体的三维模型。在点云数据处理中,首先需要将点云数据转换为适合计算机处理的格式,称为“数据格式”。这通常使用数学算法,如NURBS、PCA或RTS等进行处理。三维激光扫描技术通过将点云数据转换为与原始坐标系一致的坐标系,以避免对物体进行过度采样或进行过多的数据处理。通过对点云数据进行建模,三维激光扫描技术可以得到物体的形状、尺寸和位置信息。然后,通过与原始数据的比较和融合,可以获得物体的真实尺寸和形状信息。相较于其他测绘技术,三维激光扫描技术的工作原理是通过快速、准确地获取物体的点云数据,并将其转换为适合计算机处理的格式,以便进行后续的测量和分析。

2.3 GPSˉRTK测绘技术

GPSˉRTK测绘技术结合了GPS与实时动态(realˉtimekinematic,RTK)技术,特点是高度自动化和易于使用。在采用GPSˉRTK测绘技术进行地质勘察时,能够显著减少测量误差,从而增强勘察效果。应用该技术时,需注意以下4点:①对图根点进行精确控制和测量。由于RTK是一种高精度的移动测量技术,其获取的坐标数据精度高,足以满足图根点精确度的需求。在地质勘察中,通过RTK技术对区域内的图根点进行测量,可获得高精度结果。②地质工程放样中的应用。在大面积、地形复杂的地质测量区域,传统的全站仪可能难以完成勘察工作。而采用RTK技术,可以利用电磁波的优势,提高测量效率。③地形测量中的应用。地形测量是地质勘察的一个重要环节,需要以不同比例绘制地图,以减少人为误差。④RTK技术的综合应用。RTK技术可以整合布设、测量、计算等多种功能。在进行剖面测量和土方石参数计算时,可利用手持GPS设备提升勘察效率。此外,可通过GPSˉRTK测绘技术观测流动站与基准站之间的相互关系,以获取图根点的坐标数据。通过GPS坐标点,可以获取所需的转换参数,进而对整个区域实施监测和控制。

2.4数字摄影测量技术

数字摄影测量是一种基于计算机视觉和图像处理的测量方法,其基本原理是通过将相机拍摄到的目标点转化为二维坐标系来进行测量。这种方法具有精度高、速度快、成本低等优点,因此近年来得到了广泛的应用。数字摄影测量的主要步骤包括目标采集、影像处理和数据分析三个环节。首先,需要选择合适的相机和镜头,以确保所获得的数据质量达到预期的要求;其次,对摄像机设置好参数,例如焦距、曝光时间等等,以便于后期的影像处理;最后,利用计算机软件对所得到的照片进行处理,提取出所需要的信息并计算出相应的坐标值。数字摄影测量的优势在于可以实现快速准确地获取大量的三维空间信息,并且可以通过多种方式进行数据转换和存储,便于后续的工作。同时,由于数字摄影测量不需要人工干预,能够有效避免人为误差的影响,提高测量结果的可靠性。此外,数字摄影测量还可以用于地形地貌调查、建筑设计、地质勘探等多种领域中,具有广阔的应用前景。

结语

为改善传统测绘技术的不足,本文探讨了数字化测绘技术在工程测量中的应用路径。将数字化测绘技术用于工程测量,不仅可以提高测量数据的精度,减少人工测量的误差,还能够确保工程高效有序地推进。由此可得,数字化测绘技术对于工程测量具有重要意义。

参考文献

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