【摘要】通过分析先进技术在我国工程测量发展中的应用,体现了我国工程测量科技进步很大,发展很快,已取得显著成绩。本文对建筑工程施工中工程测量重要性及新技术在工程测量中的应用进行了简要的论述
关键词:工程测量;全站仪;数字化;GPS;GIS
1引言
测量是从人类生产实践中发展起来的一门历史悠久的科学,是人类与自然作斗争的一种手段。翻开人类历史,在文化最先发达的地区,都有测量工作的史实记载。例如早在公元前27世纪,埃及大金字塔的建设,其形状和方向都很准确,这说明当时已有放样的工具和方法。公元前14世纪,在幼发拉底河与尼罗河流域,曾进行过土地边界的测定等。这些实际都是工程测量的内容。以后随着历史文化的发展、科学技术的进步,工程建设的项目愈来愈多,规模愈来愈大,内容越来越复杂,其对测量工作要求也越来越高,这就在测绘科学这个领域内渐渐形成了“工程测量”这门学科。工程测量的内容,如果按照其服务的对象来讲,包括工业建设测量、铁路公路测量、桥梁测量、隧道及地下工程的测量、水利工程建设测量、输电线路与输油管道测量以及城市建设测量等等。为各项工程建设服务的测量工作,各有其特点与要求,但从基本原理与基本方法来看,却又有很多共同之处。
随着建筑工程施工企业技术实力及管理能力的不断提升,企业对于影响工程质量的各个因素控制也更加严格。工程测量作为影响工程质量的重要因素,其施工质量对于建筑工程质量有着重要的影响。近年来,由于工程测量放线工作失误,造成大厦楼梯倾斜,最终成为烂尾楼的现象也屡见不鲜。新技术的应用在很大程度上提高了工程测量的精准度,同时也提高了工程测量的效率。
2工程测量重要性分析
建筑工程施工测量对于施工质量有着重要的影响。测量放线工作是工程方向的指引,只有准确、周密的测量工作才能保障工程顺利按照图纸施工,提供必要的技术保障。
建筑工程施工测量的重要性可以归纳为以下五个方面:
(1) 建筑工程施工测量在建筑定位及基础施工阶段对工程质量的作用;
(2) 建筑工程施工测量在主体结构施工阶段对工程质量的作用;
(3) 建筑工程施工测量在装饰装修施工阶段对工程质量的作用;
(4) 工程施工及运营期间的变形观测对工程质量的意义;
(5) 建筑工程施工测量对防治质量通病的积极意义。
建筑工程施工测量对工程施工质量有重要影响,测量工作在施工质量管理过程中起到了非常重要的作用。在实际的施工过程中必须充分认识到测量工作的重要性,科学管理,使测量工作更好的为施工质量管理服务,以提高施工质量。
3测绘新技术的应用
3.1地图数字化技术
在建立各种Gls系统时,对原有地图进行数字化处理,在建库工作中占据了相当大的工作量,各工程测绘部门都投人相当大的人力和财力。对于已有纸制地图,若其现势性、精度和比例尺能满足要求,就可以利用数字化仪将其输人计算机,经编辑、修补后生成相应的数字地图。当前有手扶跟踪数字化和扫描矢量化两大类仪器,手扶跟踪数字化仪工艺流程为硬件连接分图形定向数据采集僵形编辑僵形输出。扫描仪数字化仪的工作流程为原图扫锚僵形纠正僵形定向户原图矢量化僵形编辑僵形输出。利用扫描矢量化技术进行地图数字化是提高数字化质量与速度的必由之路,针对大比例尺地形图,大多数扫描矢量化软件能自动提取多边形信息,高效、便捷、保真的对地图进行数字化处理。
3.2数字化成图技术
大比例尺地形图和工程图的测绘是工程测量的重要内容,常规的成图方法的野外工作艰苦,同时还有繁琐的内业数据处理和绘图工作,成图周期长,产品单一,难以适应飞速发展的城市建设的需要。20世纪90年代以来,数字化成图技术得到了迅速的发展。它具有精度高、劳动强度小、更新方便、便于保存管理及应用、易于发布等特点,目前有内外业一体化和电子平板两种模式。内外业一体化是一种外业数据采集方法,主要设备是全站仪、电子手簿等,其特点是精度高、内外业分工明确、便于人员分配,从而具有较高的成图效率。根据使用编码或者是画草图来描述记录连接关系和地图实体的地理属性,可以分为有码和无码作业。无码作业比较方便、可靠,同时由于无码作业采用草图的方式,使得数据采集工作直观,并且可以减轻测站观测人员的压力。当然,若观测人员经验丰富且能熟练的使用相应的数字化成图系统的编码,也可采用有码方式。内外业一体化(有码作业)作业流程为外业数据采集(有码)数据通讯夕编码转换(内外码)僵形生成僵形编辑分图形输出。
3.3GPS定位技术
80年代以来,随着GPS定位技术的出现和不断发展完善,使测绘定位技术发生了革命性的变革,为工程测量提供了崭新的技术手段和方法。长期以来用测角、测距、测水准为主体的常规地面定位技术,正在逐步被一次性确定3维坐标的、高速度、高效率、高精度的GPS技术所代替。同时定位范围已从陆地和近海扩展到海洋和宇宙空间;定位方法已从静态扩展到动态,定位服务领域已从导航和测绘领域发展到国民经济建设的广阔领域。随着DGPS差分定位技术和PTK实时差分定位系统的发展,单点定位精度不断提高,GPS技术在导航、运载工具实时监控、石油物探点定位、地质勘查剖面测量,碎部点的测绘与放样等领域将有广泛的前景。
大量的实验和工程应用表明,用载波相位观测量进行静态相对定位,在小于50km的基线上,相对定位精度可达1×10-6~2×10-6,而在100~500km的基线上可达10-6~10-7。随着观测技术与数据处理方法的改善,可望在大于1000km的距离上,相对定位精度达到或优于10-8。在实时动态定位(RTS)和实时差分定位(RTD)方面,定位精度可达到厘米级和分米级,能满足各种工程测量的要求。其精度如表1所示。随着GPS定位技术及数据处理技术的发展,其精度还将进一步提高。
表1GPS实时定位、测速与测时精度
3.3GIS技术
Web-GIS(GeographicalInformationSystem)地理信息系统是一种通过电子地图发布、空间数据分析、图形交互应用等方式,采集、处理、存贮、管理、分析、输出地理空间数据及其属性信息的计算机管理信息系统,具有科学性、准确性、权威性。在进行房地产工程测量时,借助Web-GIS技术可以对工程实际占用的土地进行“实景”测量并准确计算其面积,其在工程施工过程中对于放线工作的辅助作用更是非常重要,可以实时检测工程放线工作精准度。
4工程测量新技术展望
工程测量正在朝着综合化的方向发展,传统的测绘学科划分为大地测量、摄影测量、地图制图和工程测量四大分支,前三者主要是以它研究的测绘手段来定义的,而后一者则是以它服务的对象来定义,因此,工程测量的学科内涵是根据工程的特点、条件及要求,综合运用大地测量、摄影测量和地图制图的基本理论、技术方法和手段来形成自身的技术体系。
5结论
科技的快速发展,给工程测量带来了更多的新技术,新技术带来了操作更加便利、测量更加准确、工作效率更高的设备和仪器。这就要求工程测量人员要不断提高对新技术的掌握程度,熟练应用新技术、新设备,将工程测量工作进行得更加精确。我国经济的快速发展,为工程测量提供更加广阔的发展空间,工程测量人员要把握机会将工程测量技术发挥到最佳化,为促进我国经济发展尽最大努力。
参考文献
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