测绘工程项目质量控制浅议

(整期优先)网络出版时间:2022-08-22
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测绘工程项目质量控制浅议

顾爱文

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摘要:良好的测绘项目管理能保证测绘项目达到预期目标,实现社会和经济效益最大化,满足项目主要干系人(员工、业主和用户)期望,是支撑测绘企业参与日益激烈的市场竞争的核心竞争力。目前,已有的测绘项目管理研究成果大多是针对测绘项目工序流程的。然而,测绘项目的外界影响因素多,仅仅针对工序的管理并不全面。另外,测绘项目经理大多由技术人员担任,存在项目管理知识不足和项目管理经验少等问题。近年来,市场竞争越来越激烈,人力资源成本越来越大,测绘项目的营利越来越依赖于项目管理,因此研究测绘项目管理方法,提高项目管理水平已经是亟待解决的重要问题之一。基于此,本篇文章对测绘工程项目质量控制进行研究,以供参考。

关键词测绘工程项目质量;问题;控制措施

引言

工程测量数据的准确性直接影响到工程项目的建设质量和效率,而采用传统的测绘方式已经无法满足当下时代和社会发展的要求,所以为了实现测绘工程的可持续发展,就需要结合当前时代和社会发展的具体环境,积极引入测绘新技术,可以通过与网络信息技术高度融合从而提升工程测量的自动化程度,并通过与数字化技术相结合使测绘结果更加立体直观。当下测绘新技术的应用范围也在不断提升,相较于传统的测绘技术新技术不仅有效提升了测量的精度,而且测量更加便捷高效,为实现测绘工程测量长效发展奠定了坚实的基础。

1工程测量的意义

在建筑工程施工中需要利用工程测绘技术来对建筑进行定位,从而保障后续工程的顺利进行。当下由于政府政策以及外界环境的影响,使得建筑工程的项目数量逐渐减少,这就导致建筑行业内部的竞争压力不断提升,做好工程测量工作能够有效减少后续工程施工中不必要的经济损失,在一定程度上有效提高了企业的核心竞争力。并且准确的测量数据还能够帮助项目达到预期的效果,确保项目质量的同时也能够满足用户的需求,进而提高施工单位的声誉。当然,工程测绘技术所涉及的内容也十分广泛,不仅包括现场地形的测绘,还涉及现场水文资料的收集等工作。传统的测绘方式大多都是在野外开展,而且还需要与测绘对象进行直接接触,这种方式不仅耗费了大量的时间,而且还无法保证测绘的准确性,而利用测绘新技术在很多情况下不必到现场就能完成测绘工作,而且还大大提高了测量的精准性,让项目的组织设计更加科学合理。

2测绘技术

2.1GPS技术

GPS技术也称GPS定位技术,其基本工作原理是:将GPS接收机接收到的信号经过误差处理后解算得到位置信息,再将位置信息传给所连接的设备,连接设备对该信息进行一定的计算和变换(如地图投影变换、坐标系统的变换等)后传递给移动终端。通常来讲,利用GPS接收机获得的信号既可能是静止的,也可能是动态的。技术人员往往需要借助电子计算机对信号进行二次信息处理和计算,才能够从中得到更为精确的数据信息。RTK(载波相位差分技术)也是GPS技术中较为重要的信息技术之一。RTK技术就是基于载波相位观测值的实时动态定位技术。RTK技术能够在现场进行即时检测,实时提供测点在指定坐标系中的三维定位结果,计量精度能够达到厘米级,从而极大地提高检测的准确度。

2.2无人机测绘技术

所谓无人机测绘技术,就是利用无人机来开展测绘作业。无人机测绘无须太多的设备支撑,且可以同时进行多项作业。无人机测绘主要是先通过无人机进行摄像,然后用电脑技术来处理获得的图像信息,从而有效提升测绘工程中图像的利用率。此外,由于无人机测绘只需要由技术人员在地面进行操作就可以完成测绘任务,所以该项技术有助于大大降低实际测绘工作的难度,并能节省人工测量成本。然而,在实际使用过程中,无人机测绘技术仍然存在一些缺点,这是由该技术的局限性造成的。因此,在完成无人机测绘任务后,相关专业人员必须对测绘结果加以检查,以保证测量的准确性和有效性。

2.3摄影测绘工程技术

随着科技水平的不断提高,传感器的功能也得到不断增强,当前传感器拥有更精确的定位系统和更详细的数据搜索功能,以至于摄影测绘工程技术在测绘工程中有更为广泛的应用,在现实生活中运用摄影测绘工程技术,不仅能将数码摄影功能与测绘测量技术相结合,还能快速获取相关的测绘数据,在不接触实物的情况下完成对物体的测绘工作。摄影测绘工程技术通常被用于面积大、地形复杂的区域测量过程中,通过摄影测绘工程技术来测量区域土地的精确位置和面积,以此实现摄影测绘工程技术作用的最大化。

2.4三维测绘工程技术

三维测绘工程技术主要指将电子经纬仪和近景照相仪等作为感应器,并利用电子计算机对三维物体进行检测。三维测绘工程技术的广泛应用,对于车辆、飞行器设计及汽车自动化制造等方面,都具有至关重要的影响。简单而言,三维测绘工程技术是中国未来社会发展与经济进步的关键基础科技,因此要求有关部门和人员对其加以革新。

3测绘工程项目质量控制

3.1碎部测量及施工放样

根据测绘工程项目设计的实际需要,进行碎部测量数据采集及施工测量放样。全站仪设站对中整平、后视定向无误,然后再检测已知点和已测点。数据采集时,每隔二十分钟应观测一次检查方向,若方位角偏差大于30″,则应重新对中整平仪器并归零。对于建筑物角点等重要要素,则一律采用小棱镜或偏心测量观测。为了检测数据精度,需对碎部测量及施工测量放样数据进行全要素覆盖检验,成果检查质量元素主要包括数学精度、数据及结构正确性、地理精度、整饰质量等内容,按权重评定成果质量。

3.2建筑变形监测

变形监测基准网由基准点和部分工作基点构成,原则上每半年复测一次,检验基准点的稳定性和可靠性。当变形监测成果有疑问时,应随时对监测基准网进行检核。根据变形监测体的变形特征、变形速率、观测精度和工程地质条件等因素综合确定监测周期,并根据变形量的变化情况做出调整。首次监测宜获取变形监测体初始状态的两次独立测量观测数据,其的各次变形监测,宜采用相同的观测路线和观测方法、同一仪器设备、相对固定的人员进行观测。当变形监测点变形量或变化速率异常,达到预警值或接近允许值,或其裂缝快速扩大,则要提高监测频率或增加监测内容,及时通知业主单位。建筑变形监测包括场地、基坑和建筑物等监测项目。拟建建筑物场地的沉降观测应在建筑施工前进行,监测精度不低于四等,基坑变形监测精度则不宜低于三等。合理布设变形监测点点位,加强监测成果核查,对观测成果可靠性、累计变形量、两相邻观测周期的相对变形量、相关影响因素等进行分析,绘制各类变化曲线或图形,确保监测记录和监测成果可追溯,水平位移测量和沉降观测、主体倾斜观测等监测成果质量可靠。

结束语

项目管理是测绘单位核心竞争力之一。运用现代项目管理体系的知识和方法,提高测绘项目管理水平,是适应外部环境和市场竞争,提高测绘项目社会、经济收益和测绘单位声誉的重要手段。本文根据测绘工程项目质量管理的内容,结合测绘项目管理实践中的常见问题,提出相应措施,希望能对测绘项目管理起到借鉴作用。

参考文献

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