地质测绘工程的发展特点及新技术运用探讨

(整期优先)网络出版时间:2023-07-10
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地质测绘工程的发展特点及新技术运用探讨

夏志军

四川中水成勘院测绘工程有限责任公司610031

摘要:地质测量是许多项目的先决条件,近几年来,由于对地质测量的关注,测绘技术取得了长足的发展和进步。大量的现代技术被应用,逐渐发展出一套高效、准确的测绘技术。GPS的使用极大地提高了测量精度,确保了测量的效率。基于此,以下对地质测绘工程的发展特点及新技术运用进行了探讨,以供参考。

关键词:地质测绘工程;发展特点;新技术运用;探讨

引言

地质测绘工程对测绘精度要求较高,在大范围内开展地形图绘制工作难度大、时间长。为确保地质测绘工程效率和质量,诸多新型技术被广泛应用,效率显著提升。各类技术在不同领域中的应用效果、环境需求存在差异,需要进一步探讨新技术的适应性。

1地质测绘的概念

现在所说的地质图,就是指在某一特定的工程项目上,对其周边的地质环境进行测绘所得到的图形,其主要目的就是让施工人员对周围的环境有一个全面的了解,从而为工程的顺利进行打下坚实的基础,所以,在绘制地质图时,一定要做到详细,同时还要保证准确,以免出现任何的问题。目前,我国的地质测绘工作大都采用比较简易的方法,因而在质量、精度等方面都有一定的问题,通过提高地质测量技术,可以在很大程度上解决这个问题。

2地质测绘工程的发展特点

地质测绘工程发展与时代发展相适应,尤其是互联网技术、物联网技术的发展,为测绘新技术应用创造可能。新技术不再采用人工的方式测量地形,减少了人为因素对地质测绘影响,应用新技术可以实现对复杂区域的精准测绘,测绘效率得到提升,具备自动化、高精度、高效率等特点。自动化是指应用数字技术、智能技术对地质信息自动化采集,系统可以自动对图形数据资源予以分辨整合,减少人力的使用;高精度是指测量设备应用效果好,基于设备数据分析结果,绘制地形图,可以将误差控制在合理范围内,不会产生精度问题;高效率是指大范围测绘工作,在几天内即可完全采集地质测绘数据。信息系统可以分析和处理数据,相比传统人工绘制而言,效率显著提升。本文基于地质测绘工程发展特点,采用新技术开展地质测绘,应用影像学对地质表面特征加以重构,利用信息系统,从不同角度分析地形特点,辅助应用数字技术、智能技术实施数据处理,构建表面模型,开展测绘作业。

3地质测绘工程的发展新技术运用探讨

3.1实行动态测绘

在实际工程中,确保各个卫星设备在施工过程中充分利用已有的观测设备进行现场监测。同时,通过地面无线通信技术,将监测结果及时反馈至各通信系统。在数据信号的接收过程中,流动站使用无线装置来完成对基准站的数据信号的接收,并且根据相对位置理论,对基准站和所属流动站进行相关的数据分析,以求出各个观测点之间的相对距离,进而得到流动站的三维位置。此外,在实际工程中,应按不同的条件选取适当的测点。在选定测绘点时,应确保监测点具有较大的视场,并确保相应的仪器配置合理,以确保有关工作的正常进行。在测试结束后,还要积极对所传送的资料进行验证,以提高其准确性。一旦电磁信号发生故障,将极大地影响测绘工作。

3.2北斗导航测量点布设

北斗导航测量新技术的测量模式为:各个北斗导航测量站与固定站接收机实时接收北斗导航信号,利用传感网络将接收到的北斗导航信号发送到地面控制站,控制站利用北斗导航数据处理软件对北斗导航信号进行差分结算得到测量点三维坐标,将该三维坐标与测量点初始坐标做对比后,即可得到目标位置测量结果。在布设北斗导航测量点时,考虑周边环境噪声影响,将北斗导航测量点设置在尽量空旷、无遮挡的地方,为保障矿山测量结果的统一性,将基准点布设在该矿山采空区坚固的岩石上。

3.3像控点测量

在测量像控点时,需应用双频动态接收机实施测量,为了保证像控点测量结果的准确性,需对不同的GPS控制点实施联测,以上控制点可以起到校正作用。在完成联测作业后,需对一个等级比较高的GPS控制点应用RTK技术,对三维坐标进行全面测量,并与当前三维坐标参数进行对比。其中,平面偏差不超过3cm,高度偏差则不超过5cm。因此,该像控点的测量满足规定要求。此外,将上述内容作为基础,对像控点进行测量,从而使与基准站的间距偏差符合校正点要求。在对不同像控点进行测量时,平均次数应在3次或者以上。因此,需将中位数认定为最终结果。

3.4低空无人机技术

随着科技的发展,低空无人机具有速度快、效率高、成本低等特点。工作人员只需要按照规定的比例,规划好无人机的航线,就可以进行相应的测绘。一般来说,无人机遥感系统中的摄像头都是非量测数码相机,因为它的镜头比较大,容易出现失真,所以采集到的图像会有一定的偏差,呈现中间小两边大的情况,图片的畸变大小维持在20~40像素之间,各个同名的光线无法产生十分精准的相交。要知道,地质条件比较复杂,需要提前进行遥感调查,特别是要把矿产资源的开发情况、过往地质情况变化等勘察工作,从而为完成优质的地质测绘工作夯实基础,特别是要对卫星的遥感资料进行统计。与传统的KONOS卫星相比,低地无人机的遥感图像更具代表性。可以更好的保证矿山施工的安全,提高整个采掘作业的效率和质量,同时它也可以更好的分析矿井的内部信息,从而保护整个矿井的安全,这就是目前低空无人机技术的最大优势和价值.

3.5数字化测图

现阶段,在应用数字化成图技术时,可采取电子平板、内外业一体化等措施。其中,在应用内外业一体化处理方式时,需利用相关的仪器设备,有效采集各种外业数据。在数字化成图的过程中,可确定各作业人员的实际工作内容,以提升管理质量和水平。在对一处地形进行测绘时,需使用各种比例尺,如果应用传统的平板测图方法,容易发生重复测量的情况,降低作业的质量和效率。为了尽可能地避免成图期间出现误差,在采集数据过程中,需确保其准确性。在具体作业时,需根据相关规定,对全部控制点进行监测,相关人员还需按照成图标准,完整描述矿山的各种特征,通过人工绘制草图的方式,展现出不同测点的数据信息。每结束一个测点作业,就需要对其信息进行备份和存储。在后期作业过程中,可以此为基础,实现数字建模效果,进而可为测绘工作提供可靠的依据。

3.6遥感技术的应用

遥感技术已被广泛地用于地质测绘,已有多年的实践经验。利用遥感技术获取工程地质数据,可以实时、综合、动态地监测工程地质环境,为工程地质测绘工作提供了可靠的依据。遥感数据在研究煤层顶板、工程地质条件和找矿中有着广泛的应用,是实现地质工作中现代地质工作的重要保证。利用空间遥感技术进行地质测绘,由于其精度和精度都很高,因此受到了广泛的关注。

结束语

新技术在测绘工程中的应用具有适应性,获取的信息更加准确,采集的图形分辨率比较高,测绘精度和测绘效率均有提升。目前,数字技术在测绘工程中的应用逐渐普及,可以辅助应用无人机、测量设备实现地质数据的采集,通过建立智能三维模型,实现地质测绘目标。

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