劉春紅 劉春霞
(畢節市倒天河水庫管理所,貴州 畢節 551700)
近些年隨著技術的不斷發展,測量技術也處于持續性發展與改進階段。工程測量一直以來都是推動社會發展以及維護地形資源應用價值的重要工作,但是因為以往的工作技術現狀的約束,導致工程測量的工作質量一直存在低效率的問題,工作難度也相對較高。借助遙感及航空攝影測量技術的合理應用,可以更好的提高地形資源的管理效益。對此,探討提高水利工程測量水平的措施具備顯著實際意義。
首先,分辨率高。遙感的應用優勢在于高分辨率,在無人機遙感基礎上可以獲得分辨率非常高的圖像,最高可以達到分米級,在顯著提升大比例尺地形圖精確性的方面有著顯著意義價值。也正是因為遙感技術的高分辨率特征可以促使單張影響的像幅控制到非常小,所以相片數量也會相應提升,某一個地區的相片可能就會超過上千張,這也間接提升了測量工作量;其次,應用范圍廣泛[1]。伴隨著科學技術的持續性發展,遙感和航空攝影技術的應用已經涉及到自然災害預警、地形圖測量以及地質勘測等工作中,遙感衛星還可以實現從太空對地面的實際情況勘測任務。在許多惡劣環境之下人類無法實現實地考察,此時便可以借助遙感技術實現考察,借助無人機遙感或衛星遙感都可以準確表現出具體的影響;最后,數據傳輸快且穩定性高。航空攝影測量與遙感中的部分新技術應用不僅可以顯著提升數據的處理速度,同時數據的質量也非常高,穩定性較高,可以滿足各種工作所需。
遙感及航空攝影測量技術也就是借助相應技術實現數據的測量,并按照測量的結果為后續的相關工作提供數據支持。地形管理可以借助遙感及航空攝影測量技術所提供的地面信息,實現對建筑物的分布、自然環境的資源分布等數據的統計,從而為后續的地形資源規劃管理等提供基礎數據支持。目前來看,遙感及航空攝影測量技術中新技術主要有:1) 低空遙感技術。低空遙感技術主要是在機載側視雷達基礎上,在飛機飛行過程中借助天線測量出具體的地形地貌,機載側視雷達可以隨時隨地的完成測量工作。低空遙感技術在信息獲取方面的速度最快,同時技術本身可以實現數據信息的處理,能夠直接獲得結果,技術的應用可以顯著節省調查所需的時間,同時因為減少人員因素的參與可以有效減少人為誤差[2]。低空遙感技術在數據測量期間,并不是直接觸碰事物,而是以遠程遙控的方式獲取視頻資料信息,所以信息化程度相對較高;2) 地理信息處理系統。這一系統主要是借助定位之后發送圖像的方式獲取數據信息,并借助計算機實現數據的整合與處理。計算機網絡的持續發展為地理信息系統的應用提供了許多的動力與空間的,當前該系統在運輸以及資源調查方面均有顯著的應用空間,同時在地形資源的保護與合理開發的監督方面也有顯著的應用價值;3) 全球定位技術。也就是所說的GPS 技術。GPS 技術的自動化程度較高,在具體的測量觀測中,工作人員只需要簡單的設備操作,例如選擇天氣數據的采集、實施觀察儀器設備的工作狀態,便可以實現相應數據的獲取。另外該技術定位精度較高。按照相關數據的應用,可以在50km 的基線以內,都能夠達到百萬分之一的定位精度,在100km 至500km 之間,精度也可以達到萬分之一。在工程測量方面能夠實現準確的信息呈現,能夠顯著提升管理工作效益。
首先,遙感及航空攝影測量技術調查更新。針對工程測量的調查更新工作,其主要是在工程測量期間針對測量技數據實現及時性的收集、更新,并構建完善的工程測量數據庫,實現對地形資源的調查更新,并為工程測量提供基礎性支持[3]。在應用期間,操作人員必須熟練掌握遙感及航空攝影測量技術的操作流程,及時構建工程測量的基礎準則,同時應用相應的衛星圖像實現地形資源的高效率管理以及分析,構建基礎準則滿足地形資源的管理目標,并為地形資源的高質量管理提供基礎保障。
其次,項目規劃與監管。借助遙感及航空攝影測量技術可以為地形資源的開發項目提供相應的規劃幫助以及監管支持。首先,方面的測量放線是設計藍圖的基礎依據,按照藍圖中的坐標,借助設備投測到紅線方位的實際地點,促使每一個都能夠準確的測量定位;其次,工程施工的階段對于標高、軸線以及尺寸線的精確測量工作,對于的主體結構實體施工質量有著決定性影響,其能夠體現在墻柱平面軸線與防線、垂直度測量、主體標高測量、平面度測量等方面;再次,細部測量的校核管控對于工程質量有明顯影響。在具體的應用方面涉及到墻柱梁平面放線校核、路基尺寸位置的校核、保護層的厚度校核、模板尺寸的偏差校核、空洞位置的校核等多方面。在施工過程中需要從尺寸精確度角度著手對施工質量形成影響。對此,在混凝土施工澆筑完成之后,需要先開展測量放線,在具體防線過程中需要對上一道工序進行校核,及時發現問題并糾正下一道施工工序。采用專業的知識與施工技術之間的溝通,對存在的各種問題實行合理解決,嚴謹任何相同或相似問題重復出現,規避質量問題的發生,對于標高實行測量控制的過程中需要先明確模板的施工平整度,對于模板的施工應當提供精確性的基準點,為混凝土的施工提供更加合理的控制線標高,并在澆筑施工之后對平整度提供保護;最后,變形測量[4]。變形測量主要體現在施工質量的監測方面。為了更好的保障物的變形問題在使用過程、使用過程中的負面影響,應用變形測量的有效措施,掌握施工效果,在構筑物施工過程中、竣工之后的變形問題,對施工提供指導同時保障工程質量的可靠性,檢驗工程的設計方案是否合理,從而確保施工質量。通過實時動態的定位技術,能夠將其中載波相位差分技術,實現兩個測量站載波相位觀測量的差分掌握,將基準站的載波相位數據采集并發送給用戶接收機,并實現坐標的求差與解酸。
再次,沉降觀測。在水利工程測量水平工作過程中,可以借助測量技術實現對沉降情況的觀測,在周邊設置相應的基準點,先對等水準測出基準點的標高,并對工程構筑物的重要位置設置沉降觀測固定點,每一層或每一段設置一個測量點,每一個觀測點結合起來便可以實現對沉降或位移情況的測量。一般情況下,為了更好的保障位移與沉降測量結果的準確性,按照水利工程建設經驗,在靠近構筑物的范圍內應當設置至少5 個高程控制點,高程點可以在平面坐標點上,構建三維坐標系,以便于全站儀的測量放樣效果得到提高。
綜上所述,遙感及航空攝影測量技術在社會許多行業中均具備顯著的應用價值,其空中也涉及到了水利工程項目。在水利工程項目中,借助遙感和航空攝影等測量技術可以顯著提升整體項目的測量技術水平,可以更好的提供高質量比例尺、高精度數據,這對于水利工程建設與后期管理維護等工作效益有著顯著的推動作用。