测绘新技术在地质勘查中的应用及发展

(整期优先)网络出版时间:2022-06-10
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测绘新技术在地质勘查中的应用及发展

鲍立佳

陕西地建土地勘测规划设计院有限责任公司 陕西西安 710054


摘要:传统的记录、绘图方法已不能满足当前的需要。为提高地质测量精度,应调整测绘方案,采用这种新的测绘方法,可以提高地质调查的准确度,因此越来越多的地质勘查工作开始从运用新的测绘技术入手,充分发挥其优势。本文主要从测绘新技术的特征,原理和优势,地质测绘中测绘新技术的应用,来展开探讨,以为业内人士提供一定参考。

关键词:测绘新技术;原理;参考

1 测绘新技术中地质勘查相关内涵

概述所谓地质勘查技术,就是利用地质学和地质学原理,记录观测项目的全部地质情况,在勘查完成后,进行地质提取,并用相应的颜色进行地质提取,这些资料是今后地质勘查工作的重要参考资料。地质勘查是其它测绘技术的基础,地勘工作中,不仅可以提高工作效率,而且可以为技术人员提供便利,使地质资料在短时间内得到全面收集,减少工作误差,保证工程测绘的准确性。测绘方法可分为综合方法和专业方法两种方法,充分认识建筑工程空间条件,分析各工程要素间的参照关系,准确细致地研究,并将研究结果应用于绘图技术。但是在工程量测量方法中,通常对某一因素采用专门的测量方法,并对该因素进行针对性的分析,如对边坡形成的原因和其他特殊因素,也可以采用专门的测量方法。如图1所示在地质勘查中应用的现代测绘技术。

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图1 地质勘查中的现代测绘技术

2 测绘新技术的特征

2.1 测绘资源更丰富

在具体的测绘技术中,旧的测绘技术容易受到环境因素的制约,影响到相关要素的测量范围,同时,由于测绘工作的干扰,造成成果受限。但把这一新的测绘技术应用到地质勘查中,就必须充分了解被测环境,并从多个方面、全方位进行测绘,以确保测绘工作的有效性。

2.2 定位精确性高

将新的测绘技术应用于地质勘查,其精度要高于传统的测绘方法。如在300m~1500m范围内进行地质测量,测量时间超过1小时,误差控制在1mm以内,与传统测量方法相比,具有明显的优越性。

2.3 操作更加方便

将测绘技术和信息技术有机地结合起来,使工作简单化。此外,技术在不断进步,实用性也在不断提高。新型测量绘图技术融合了多种自动化和智能化技术,许多重复性的工作可以通过设备自动完成,同时也促进了集成开发的大量工作。实际应用表明,该软件可以对测量绘图工作进行有效的控制,提高测量工作的精度和效率[2,3]。

3 测绘新技术的工作原理和优势

3.1 测绘的原理

运用测绘新技术进行测绘工作时会将接收机设置在某一点,卫星会不断发送定位信息,之后计算机就可以对接收到的信息进行数据维护,这样就能获得接收地点的三维坐标位置。通过使用技术进行测绘,能够将坐标系统分为空间固定坐标系统和地固定坐标系统两种类型,实际工作中,两种坐标系统是能够相互转换的,从而更加精确地判断控制点的具体位置,让测量结果更加精确。按照定位的方式进行划分,定位方式也可以分为相对定位和绝对定位两种方式。相对定位的原理在于使用空间几何理论,根据已知点和三颗卫星的距离,结合空间几何理论就能够计算出某点的实际位置。绝对定位是通过相关数学理论,通过分析已知点的经纬度、海拔信息,从而判断测量点的空间坐标。

3.2 测绘新技术的优势

测绘新技术投入使用后,显示出了很多优势。例如对于国土地形测绘工作,有效使用技术能够测定土地的权属界点,不仅可以减少其他工作的人力物力投入,降低了财政压力,而且能保证测量效率。在地质变形监测工作中,通过使用测绘新技术可以对地质结构的位置、基础等情况进行自动化的定时、周期性观测,这样不仅解决了测量精度问题,还能提升测量工作的灵活性,让地质的质量控制工作有更好的效果。和传统的测绘技术相比,使用测绘技术的优点在于能够降低成本、速度快,同时能克服自然气候、天气、地形等因素的影响,也不需要建标,简化了工作步骤。地质勘查内容并不固定,大多是依据测绘对象以及测绘目的形成。地质勘查内容是否繁琐以及工作量是否庞大,同样取决于地质结构的复杂程度、基本价值、具体数量等多方面。但在多数情况下,地质勘查主要包括以下内容。地质整体平面图通常情况下主要指以地质边线为界,边线所涵盖的全部结构。该项内容可以帮助工作人员第一时间了解地质整体信息。从另一角度来说,其是二维空间的产物,类似于鸟瞰图,但地质整体平面图并不具备立体性。该项内容包括地质单体底层平面图以及二层或更高层平面图逐步精细的测绘内容。地质多方面测绘涵盖多项内容,如地质立面图、剖面图以及俯、仰视图。立面图测绘内容主要指测量地质的竖立图形,如地质的高度或长度、柱子的高度或宽度以及房檐的厚度等。地质剖面图与立面图稍有相似之处,但剖面图可以将地质结构信息进行展现。地质俯视图则类似于地质整体平面图。目前的地质测绘工作中,技术已经取得了较快的发展速度,并且朝着多用途、多模式、多领域的方向迈进。在进行地质测绘工作时,使用定位技术可以对测量物体进行多角度的定位工作。即便在一些自然环境比较复杂、地质条件相对特殊的地区,使用虚拟技术也能对当地的环境进行模拟,并且将地质测绘的全部流程和重点测绘项目用三维图像的形式展现出来。比如我国的矿井地质进行测绘工作时,就会大量使用虚拟现实技术,通过使用该技术能够进行相关实施方案的演练,并且帮助解决很多实际问题。在临时水准点测量、大型道路地质进行实地测量的工作中,测绘新技术应用效果也很明显。总体而言,通过和计算机技术相结合,以及充分利用卫星进行定位,让技术变得更加灵活、自动,突破了过去工作中存在的限制,拓宽了测绘工作的工作面。

3 地质测绘中测绘新技术的应用

3.1 外业测绘

使用测绘新技术进行外业测绘工作时,需要选择一个准确的测量点来保证测量结果的准确性,由于这个测量点对于整个测量结果的精确性有着决定性的影响,所以在进行测量工作之前,需要做好标架等准备工作,以便保证技术可以被有效利用。

3.2 布网

在进行布网的工作中,需要利用连接点或者线连接来实现,针对不同的测量区域进行布网工作时,要做好当地地形的了解以及根据测量区域的情况制定合理的布网策略。例如,在工作的过程中根据需要制定施工网和信息网两种不同的方式。同时,通过合理的布网也能保证工作期间的网络强度,从而保证系统能够充分利用网络来进行高效的数据测量和储存工作,同时让测量的结果具更高的准确性。

3.3 动态实时测绘

动态实时测绘工作需要有基站才能实现,并且在测绘的同时,确保每个设备都被合理使用,以提升测绘工作的准确性。测量工作中,需要大量使用到无线传输技术,将获得的测绘结果想信息接收站发送,一观测现场的流动站是否能接收到从不同的发送站发送的信息,也能够依靠基站传输的数据来进行定位。基站和流动转能够利用自身观察的数据和传来的差值进行计算,获得不同站的相对位置,从而进行三维坐标的输出和储存工作。

3.4 大地测量控制网点

大地测量控制网点中的测绘新技术是利用卫星定位技术来完成基础控制网的测量工作,由于我国拥有非常庞大的国土面积,所以各个大地的控制网点之间距都以千公里为单位,使用常规的测量工具并不能完成有效的距离测量。而在进行城市控制网的测量中,需要频繁使用测量工具,而且测量工具需要能覆盖较大的面积且有较高的精度。使用测绘新技术就具有以上的特点,能够满足相关测量工作的要求,而且有操作简单的优势,可以解决上述测量问题。

参考文献

  1. 刘晓刚.地质测绘中测绘新技术的应用探析[J].硅谷,2014,7(21):99+106.

  2. 姚迎彬.测绘新技术在地质测绘中的应用探析[J].现代物业(中旬刊),2018(07):63.

[3] 赵元元.RTK在地质测量中的应用[J].中国有色金属,2012(S1):475-476.