建筑工程测量中GPS测量技术的有效应用

(整期优先)网络出版时间:2022-07-19
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建筑工程测量中GPS测量技术的有效应用

许喜公

中国建筑第八工程局有限公司海南分公司  海南省海口市  570203 

摘要:建筑工程测量不仅是确保建筑工程建设质量的重要前提,同时是确保建筑质量的重点所在,这项工作容易受到社会、经济、环境及自然因素等多方面的影响。建筑工程测量技术的有效运用,可以较好地推进测绘工作的开展。在工程测绘工作中,GPS测量技术不仅具备建筑工程测量技术发展优势,还可以构建建筑工程测量数据库,有效强化建筑工程测量管理工作效率。所以,今后的建筑工程测量工作应该重视GPS测量技术的合理应用,增强建筑工程测绘工作实效。

关键词:建筑工程测量;GPS测量技术;应用

GPS测绘技术是当前国内全新的现代化高科技管理手段,与传统测绘工作方法相比,GPS测绘技术有着更加突出的效率和精确程度,从而更便于实际操作。GPS测绘技术的出现不但能够大幅提高行业效率,同时可以有效保证工程测绘的最终效益。因此,工程测绘过程中合理运用GPS测绘技术具有十分重要的意义。

1GPS的组成

GPS测绘技术主要是由卫星定位系统为工程测绘工作人员提供定位测绘的坐标依据并完成工程测绘工作的一项重要技术手段。运用GPS技术开展工程测绘的效果较好,既具备极大的准确性,又有利于提升测绘技术人员的工作效率。对需要精细化的工程测绘工作而言,利用GPS技术开展测量工作已是当前工程测绘领域的重要发展趋势。

2GPS技术在工程测绘中的应用优势

2.1提升工程测绘速度

在现代技术、信息技术支持下,相应促进GPS测绘技术发展,完善度与更新度较强。同时,软件技术快速发展,传统测绘技术的测量工作耗时长,投入的人力、物力比较多。将GPS技术应用到工程测绘中,技术人员可以在短时间内完成测量任务。比如,实施静态测量定位时,针对20km内的极限测量,GPS技术的测量时间非常短,通常不超过20min。动态测量作业中,测量部门只需几分钟,就可以快速完成数字化处理,完成测量定位。所以,为了缩短测量时间,应当全面提升效率,部分测绘工程开始应用GPS技术,内部建立可以监控细节,又可以实现全面监控的网络,全面提升测绘效率。

2.2高效精准定位

工程测量操作中,相比于传统测量技术,GPS技术的测量结果准确性高。在静态测量精度,技术应用范围广泛,且测量结果达到毫米级别。针对动态静态定位,多数也达到厘米级别。应用GPS技术,既可以满足工程测量需求,还可以准确测量建筑物变形情况。GPS测量技术精度,是传统技术无法达到的,可以展示出技术优势。

3GPS测量技术在建筑工程测量中的有效运用

3.1工程测量方案的制定

通过GPS测量技术制定建筑工程测量方案,包含对测量精度的制定与设计、测量地点的设计与测量时间的确定这3方面。当中的精度设计需要根据我国有关标准来制定,并在此基础上,结合当地具体情况,选取适合的测区GPS控制网来进行测量工作。之后,采用GPS接收机合理设计布局,通过两者间的相互合作从而起到强化测量效果的作用。而在建筑工程测量的时间选择方面,需要结合GPS所提供的预报图来确定时间段,确保测量的卫星均匀分布情况下确定最合理的测量时间段,以此有效提升测量精度。建筑工程测量的位置选择也是极为关键的,这和建筑工程最终质量具有直接关系。通常来说,最合理的测量地需要达到2方面要求:(1)需要避免某些电磁信号的干扰,以接收到最好的信号;(2)尽可能选择相对宽阔的场地,减少障碍物对测量结果带来的影响。只有做到这2点,才能确保建筑工程测量效果。由此可见,在制定建筑工程测量方案时,GPS测量技术的运用可以对地点、时间以及精度均做出最佳的设计选择。

3.2构建工程控制网

工程控制网的建设是工程测量的基础,应注意网型和信息的准确性,进而保证测量的准确性。由于施工现场控制网的覆盖范围一般较小,而且点位密度大,因此对控制网的精度有较高要求。常用的GPS定位方式有多种,比如利用边角网来实现GPS定位。利用GPS技术建立公路勘察控制网,这种控制网具有横向狭窄的特性。以往,测量者多采用三角形锁线的方法来避免误差累积,但是这种方法会使整个过程更加复杂。应用GPS技术后,可组成更长的GPS点三角锁具,能实现远距离直线坐标测量,避免在使用过程中出现问题。测绘控制网是工程建设的基础,其测量结果的准确性直接关系到工程建设的质量。对精度要求高的控制网称为一级控制网,也是工程测量中的参考,对位置数据的要求非常高。在建设工程一级控制网时,一般都是采用角法,利用测绘仪器对三角网和导线进行测量,然后再进行坐标定位和绘制控制。事实上,边角方法只适用于小规模的测绘,不能用于大规模的工程测量,由于采用边角方法会造成测量误差,不能保证测量精度。因此,这种情况下,利用GPS技术可以有效弥补边角方法的不足,完成对点的精确控制,确保测绘网的精度和实用性。

3.3对静态数据的有效处理

GPS在进行静止资料处理时,必须将GPS观测到的资料上传至资料储存器,然后再进行资料分流。首先要对原始数据进行记录,然后利用译码技术对其进行分类,筛选出无用的数据,然后将剩余的数据进行整合,形成一个完整的文档。在对相位观察进行集成时,要进行多个环节的探索和测量,对恢复的载波进行随意校正,对载波的静态数据进行有效测量。工程测绘通常要绘大比例尺地形图,而高等级公路则要做1:1000大尺度的带状地形图。传统的测绘方法不但耗时,而且影响绘制地图的效率。使用GPS技术可以迅速找到每一块碎片的位置,然后在一分钟内准确地定位出碎片的位置。

3.4数据采集、记录与处理

(1)数据采集时,负责人要对测量数据进行备份处理,进行系列预处理工作,尽可能减少因人为与环境等因素影响测量准确度,之后根据三维坐标和已知高程点数量等信息,对采集到的测量数据的准确度与质量进行准备评估,同时将测量数据传输到相应软件中。(2)在数据测量记录中,进行建筑工程测量时,工作人员应该系统记录测量全过程,整理所收集的观测数据与策略方式,为后续计算决策提供一定依据。数据测量整理分为观测数据、测量手簿和其他有关记录等3类记录,需要把接收机中的初始信息、原始观测数据及GPS测量时间等加以处理,加入到观测记录中。确保记录的及时性,在第一时间对有关数据进行备份,防止出现数据破坏和丢失问题。(3)在数据采集、记录之后,科学、合理地处理有关数据,有效利用数据信息。在进行正式处理前,应对各种数据信息的准确性加以检验,并保证数据的准确性和真实性。一般而言,对C、D、E三个等级的GPS网基线进行解算时,可利用接收设备的商用软件加以处理。在RTK数据信息中,包括的内容相对广泛,比如点属性、点名及三维坐标等,应该在下载RTK数据信息时,依照建筑工程测量的具体需要,进行进度的测量。唯有在有关参数与建筑工程测量需要相符之后,才可以进行后期的信息编辑和输出工作,有效提高测量数据处理的准确度,确保建筑工程施工顺利开展。

4结语

综上所述,GPS测量技术具有测量精度高、应用简单方便等特点,其在工程测绘中得到了广泛应用,并且取得了良好的应用效果。为了保证工程测量的准确性、高效性、科学性,工作人员应充分发挥GPS测量技术优势,并且根据实际情况选择合适的技术设备,从而提高测绘结果的准确性,为工程测绘的顺利进行提供可靠的数据支持。

参考文献

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