王忠鋒
(中佳勘察設計有限公司安徽分公司,安徽 合肥 230000)
引言:隨著我國城市化進程不斷開展,社會基礎建設不斷加速,地質測繪工程中的測繪技術運用越發頻繁,地質測繪工程中的測繪技術涉及范圍較廣且要求精準度和效率較高,針對不同地質條件需要采用不同技術進行勘測繪制,地質測繪工程中的測繪技術直接關系到建筑工程投入使用后的質繪和人民生命財產安全,因此需要不斷提升地質測繪工程中的測繪技術水平,積極借助現代化設備和技術提升效率和質繪。
隨著科技不斷進步,地質測繪工程中的測繪技術也隨之快速發展,現階段地質測繪工程中的測繪技術主要有六種,分別是信息化測繪、GPS 技術、遙感RS 技術、攝影測繪、數字化測繪、地理信息系統也就是GSI 技術這六種,這六種全新的地質測繪工程測繪技術特點與傳統的測繪技術更有優勢在很多方面表現出色,具體如下:
相比于傳統的地質測繪工程測繪技術,現階段新型測繪技術融入信息化技術并通過信息化處理將區域實際情況進行還原,整體程序現代化程度高自動化程度高,對可以有效節約人力資源,避免很多額外的因素造成結果出現偏差。
由于現代化技術設備的加持,在進行地質測繪時準確性更高且在測繪過程中利用遙感測繪和數字化技術可以有效提升測繪的精度,在區域平面存在的誤差僅為十萬分之六,在高度誤差上表現更為優質,這種高精度是人為測繪所達不到的,且整體地質測繪不存在很多方向或者是視覺誤差,整體精準度更高。
地質測繪工程中的測繪技術利用數字化技術可以實現對測繪實際現場進行還原,通過建模減少誤差更直觀地反應出實際情況,且通過數字化信息可以對圖形進行編輯保證測繪圖形的準確性和利用率,整體可操作性更強。
現階段的測繪技術能夠捕捉實際地質環境中的多項數據,才會過程中測繪資源更加豐富且整體反饋更為全面,在很多繪制細節和存在的問題方面可以迅速發現并及時反饋保證整體工程施工的科學性和安全性。
現階段地質測繪存在一些問題,主要在巖石、地質構造、地貌研究、水文條件研究四方面,針對這些問題需要一一進行分析:
地質測繪主要研究對象之一就是巖石,明確該地區巖石的成分及分布對整體地質測繪有著重要的作用,因此需要根據測繪取得巖石種類和成分構造地質分布進行分析,并通過地表巖石著手推測該區域內的地質變化和地質條件,為后期測繪內容和施工方式提供可靠數據。
地質測繪需要對地質結構進行嚴格的勘測和分析,保證在指定區域地質結構穩定地質結構對整體施工有一定的限制性并由于不同的巖石位置和巖體穩定性需要制定相應的施工計劃,通過地質測繪可以分析地質構造的規律方面進行統計并進行巖體定繪。
一個區域的地貌情況是由構造和地質活動等外力造成的,通過對一個地區的地貌進行研究可以得出地質沉積的狀態和結構,同時了解地貌形成原因和順序,方面在施工過程中積極利用現有資源進行施工。
地質測繪不僅僅要對地質結構地貌進行測繪,還需要對指定區域內的水文環境進行分析,從水質、化學物質組成及含量、水流量等多方面著手,分析水層特點和分布,并分析水文條件對地質環境的影響。
由于長期沿用傳統的地質測繪技術導致很多時候相關工作人員對地質測繪技術認知不足,在傳統的地質測繪過程中很多時候都是采用幾何測繪利用工程圖或者大比例尺進行測繪,整體工作相對繁瑣復雜,且準確度不高很多參數不夠精確,對很多物質分析可供數據較少且很多時候地質測繪設備相對落后技術水平較低,很多數據的采集存在一定的難度,整體工作周期較長對人力物力財力資源需求較大,但是收益卻不高需要針對這些問題認真分析并積極采用新型地質測繪技術保證測繪的質繪和效率。
攝影測繪技術與信息化測繪技術相似,但是存在很多不同,信息化測繪技術也是利用數字化技術來實現模擬還原,但是信息化測繪技術在測繪方面更為智能,整體測繪精準度更為優質且整個測繪過程更為簡單,甚至有的信息化測繪技術利用無人機進行數據采集和傳輸,信息化測繪技術在勘測測繪過程中有著明顯的優勢,不受時間外部環境和地質條件的影響,可以保證實時準確進行測量,并利用RTK 和坐標構建技術保證測繪的準確性。
GPS 技術是最常見也是覆蓋最廣泛的技術,GPS 技術就是人們常說的全球定位系統,通過GPS 技術跟蹤導航可以保證工程測繪的質量,相比之下GPS 技術更為靈活且可操作強續航能力強,在很多特殊環境作業都有著優質的表現且GPS技術的精度極高,可以實現間隔測繪這種其他技術無法滿足的測繪任務,且GPS 技術的測量數據可以通過信息化技術保證實時性,在很多特定的監測工作中,GPS 技術可以進行全過程動態監管和數據捕捉,通過將反饋的數據進行梳理整合分類可以有效對整個工程進行規劃保證施工成本的同時大大縮短工程的施工工期[1]。
遙感RS 技術是目前最高端的技術,整體覆蓋面極廣主要是分為航空和航天兩部分,從衛星到無人機到飛船等利用航拍技術來捕捉數據的信息叫作航天遙感,航空遙感更具現代化技術在地形圖的模擬構建還原方面有著更為廣泛的利用[2]。
攝影測繪技術是一種新興地質測繪技術,利用攝影來對指定的區域進行目標捕捉和信息數據采集,將現代化設備與地質測繪相結合并積極利用數字化技術來將捕捉的數據圖像導入到計算機內,通過建模模擬來還原實際情況,并通過計算機的運算和處理來分析指定區域的實際情況,將各種數據和模擬結果進行反饋,保證整體地質測繪的立體感和可視性,保證地質測繪的準確性和精確度,相比之下質量效率表現更優質,可以有效協助整體施工規劃節約施工成本保證施工質繪[3]。
數字化測繪技術利用繪圖設備將測繪勘探數據采集和繪圖進行結合,將多種現代化技術和信息化設備相結合來實現勘探數據傳輸繪圖全自動一體化,數字化測繪技術可以對捕捉到的數據進行梳理整合并自行構建數據信息系統,保證整體捕捉到的數據的穩定性和完整性。
地理信息系統技術就是我們常說的GSI 技術,GSI 技術將遙感技術和信息化計算機技術相融合,對指定區域的地質進行信息數據采集和存儲,然后由計算機對整體數據進行篩選和分析,將整體數據進行多維度還原,最終實現三維可視化,相比于其他技術GSI 技術更為迅速便捷是未來發展的主要方向之一,可以將GPS、攝影技術、測繪等多種技術進行整合保證在最短時間內完成地質測繪。
總結:隨著科技的進步我國對地質測繪的準確度和精度要求越來越高,這意味著相關地質測繪工作人員需要不斷提升自身技術水平積極引進先進技術和設備,并采用新型地質測繪技術來提升地質測繪的精準度,利用信息化測繪、GPS 技術、遙感RS 技術、攝影測繪、數字化測繪、地理信息系統等技術保證測繪的效率和質量,并不斷發掘測繪技術的社會價值不斷進行創新開發,保證測繪技術不斷發展為社會發展建設提供有力保障。