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摘 ? ?要:隨著我國工程領域的快速發展,工程項目對工程測量工作的要求越來越高,催生了一系列新技術的產生和跨領域的應用。GPS技術的就是這些新技術中的一項重要應用內容。隨著新技術的推廣,GPS實時動態(RTK)測量在工程測量中的應用越來越廣泛,為目前范圍廣泛的工程建設事業提供了全新的測量技術支持,在面對工程程序復雜、測量范圍廣的項目時也能夠游刃有余,不僅提高了測量的精準度,同時也提高了測量效率,降低了人為原因造成的誤差,使過去受到工程環境和施工條件限制造成的測量問題變得不再困難,本文針對GPS實時動態(RTK)測量在工程測量中的應用進行研究,為工程測量技術的發展提供一些建議。
關鍵詞:GPS;實時動態(RTK) 測量;工程測量;應用研究
1 ?引言
GPS實時動態(RTK)測量已經成為工程設計和施工過程中不可缺少的技術應用,隨著工程建設要求的提高,傳統的測量技術早已無法滿足工程要求的精度和速率,在GPS實時動態(RTK)測量技術的應用推廣中,我們從精度和效率兩方面出發,用技術減少人為因素造成的誤差,避免了工程測量受到客觀環境的影響,用實時定位測量技術,在測量距離、測量速度、測量精準度上發生了質的改變,從測量這一項目上,滿足了工程項目的復雜要求,提高了工程質量,大大推進了工程建設的發展,并且描繪了該技術發展的更為廣闊的應用前景。GPS實時動態(RTK)測量技術在工程測量中的應用研究值得進一步深挖和推廣擴展。
2 ?GPS實時動態測量技術及其工作原理
GPS實時動態測量技術作為一種高效高精度的技術,廣泛的應用在各種領域中,其發展為眾多領域帶來了質的飛躍。GPS實時動態(RTK)測量,是以載波相位測量技術為依據,利用基準站和流動站的連接,來做數據測量的實時差分GPS測量技術,可以實現實時測定指定坐標系的三維坐標值,遠距離測量精準度已經可以達到厘米級別,滿足工程建設施工日益提高的精準度要求,其特點是弱化了視野環境限制的影響,可以利用多個基站的測量數據互相實時比對提高精準性。GPS實時動態測量技術平臺需要設置基準站、流動站,儀器設備需要有GPS接收設備等。首先要選擇基準點,基準點必須是定位精準度比較高的位置,其觀測數據傳輸到流動站,由流動站來接收衛星定位和基準站數據,根據定位計算指定坐標系的三維坐標值,再利用分析軟件完成測量任務。該技術精準度高、測量效率高,值得廣泛推廣應用。
3 ?GPS實時動態測量的流程與作業
從對GPS實時動態測量技術及其工作原理的理解中我們得出,為了保證GPS實時動態測量的準確性和測量效率,基準站和流動站的設置非常重要,我們需要首先完成部分參數的設定并且嚴格按照工作流程進行作業,才能保證GPS實時動態測量的效果,因此,要從GPS實時動態測量的流程與作業入手,了解該技術的具體細節。
首先,需要完成數據和資料的收集。在工程測量工作開始之前,要先分析測量區域內的環境情況,對控制點的坐標及圖紙上關鍵數據需要前期收集,并且結合施工的實際需要情況通過檢驗手段,對已知數據進行準確性檢驗和分析,保證初期數據的精準和資料的真實,進而保證接下來具體工程測量工作的準確度。
第二,要進行基準站和流動站的設置。前文已經提到基準站和流動站之間的關系,在基準站的設置中,要科學的設定基準站的坐標和精度,還需要注意位置的選擇必須是視野開闊無遮擋的地點,減少環境因素對信號數據發送接收的不利影響,而且需要提前確定是用電臺模式還是天線模式,保證測量工作的順利實施。在流動站的設置方面,則需要進行初始化設置,衛星數量要保證達到5顆以上,選用內置式接收電臺,調整坐標系及控制點坐標的精確度,完成初始設置,保證流動站數據的準確性。
第三,坐標轉換參數。北京坐標系1954是我們的坐標系,而RTK測量技術接收到的數據是WGS-84坐標系下的,還有部分是歷史沿襲的獨立坐標,那么在GPS實時動態(RTK)測量技術的應用中就涉及到坐標轉換參數的情況,需要選擇好坐標系統然后完成轉換,參數轉換有實時轉換、三參數轉換、四參數轉換、七參數轉換等多種方式,坐標轉換參數保證數據的適合性,保證數據測量分析結果的有效性和準確度,保證工程測量的精準。
第四,測量定位及差分軟件數據分析。測量數據采集完成后,工程測量人員需要通過環境檢查、模式檢查控制后,開始測量工作,獲得的數據通過差分軟件來進行數據分析平差處理,獲得準確測量結果,完成工程測量工作。
4 ?GPS實時動態(RTK)測量在工程測量中的應用
4.1 ?坐標點定位
GPS實時動態(RTK)測量的坐標點定位應用是通過模擬控制器來實現的,坐標定位一直是工程測量中的難點,GPS實時動態(RTK)測量可以在工程測量中精準的實現坐標定位,通過成熟的計算機模擬技術,我們將參數和坐標輸入到控制器中,就能得到準確的坐標點定位,通過計算機進行的定位放樣,不僅保證了精準度減小因為定位不準造成的誤差,避免工程施工出現隱患,還能節省大量人工,提高工程質量和效率,保障工程進度順利進行。
4.2 ?多步耦合測量
傳統的工程測量方法主要依靠人工,使用的測量設備對視野通暢的要求非常高,測量點和測量控制站的選擇受到工程環境和施工條件的重重限制,需要一個團隊協作,經過多次測量和調整,才能得出相對準確的結果,測量工序復雜繁瑣、人員需求量大、測量工作時間長,使得工程進度不可避免的受到影響,GPS實時動態(RTK)測量技術,利用多步耦合測量的方法,僅安排一名工作人員就可以完成,先設定一些測量點,然后將特征碼輸入到電腦中利用軟件進行計算,生成坐標及坐標系,并利用制圖軟件繪制,然后用比對圖紙和測量數據的方式來驗證,采用多步耦合測量的方法能夠有效提高工程測量的精準度,節約了人力資源,提高測量效率,促進工程項目發展。
4.3 ?提高測量精準性和監控實時變形體
GPS實時動態(RTK)測量技術能夠切實可行的解決工程測量中的定位的精準度問題,依靠RTK技術的模擬計算,同時測量多個測量點,驗證并提高測量的精準度。同時在面對房屋傾斜等變形體的測量時,可以有效應對非線性的數據測量體,這種持續性的變形無法用傳統的測量技術完成測量工作,在實際GPS實時動態(RTK)測量技術的應用中,可以實現實時監控變形體,得到精準的得到毫米級的測量數據,并且通過制圖軟件將數據圖像化,得到直觀的監測圖表。
5 ?結束語
綜上所述,GPS實時動態(RTK)測量在工程測量中的應用十分廣泛,在實際應用中,對于坐標點定位、多步耦合測量、提高測量精準性和監控實時變形體等各方面提高測量工作質量,操作與傳統測量方式相比更加便捷。該技術可以保證工程測量的精準度、提高測量工作的效率、降低工程測量成本、節約人力資源,能夠有效促進工程測量工作質量和效率的提升,進而推進工程建設項目的順利高效進行,值得進一步大力推廣,并且不斷優化和完善。
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