陳 斌
(韶關地質工程勘察院,廣東 韶關 512026)
對于一項工程的施工建設來說,地質測繪為整個工程的質量保證等提供了重要的技術支持,而且測繪結果也是整個工程項目開展與實施的重要依據。所以說,促進地質測繪質量的不斷提高對于保證項目工程的順利實施以及經濟社會的發展都有著重要的影響。隨著社會的發展,項目工程的施工環境也越來越復雜化,時代對于工程的測繪質量也提出了更高的要求,所以,需要更多新型的,高準確性的測繪技術應用于地質測繪工作中來,幫助工作人員完成高精度的測繪工作,保證項目工程的高質量完成。
對于地質測繪工程來說,測繪技術的更新與發展,對于整個測繪工程的發展與前進起到了很好的推動作用,對于項目工程的高質量竣工起到了關鍵的作用[1]。總的來說,新型測繪技術就是在科學技術發展與時代需求的推動下逐漸實現的朝著自動化、數字化方向不斷發展的綜合性的測繪技術。在時代的推動之下,GPS、RS等新型的測繪技術逐漸在地質測繪工程中得以應用,而且,這些新興技術的應用不但使困擾已久的各種地質測繪的基礎技術問題一一得到攻克,而且還給下一步的測繪工作質量的提升與發展打下了堅實的基礎,同時也指明了方向。
實際上,地質測繪工程對于整個工程建設基礎以及地下采礦等工作都有著重要的影響,其測繪結果的準確性甚至直接會威脅到工程的質量安全問題,所以,我們必須要想辦法盡可能地提升地質測繪地技術,只有這樣,才能夠更好地服務于工程項目的實施,保證項目工程的質量安全,進而為整個經濟社會的發展貢獻一份力量。就目前來說,在科技發展的推動下傳統的地質測繪技術不斷地發展完善,工程測量也已經從最開始的手工描繪相結合、光學機械小平板儀等設備方式更新為電子化、數字自動化的技術設備,其測量結果也是越來越準確化[2]。此外,各種數字化的新型測繪技術在發展應用的基礎上,也正在實現數據模擬與智能屏幕一體化的工程測繪系統的建立,未來更加高效、快捷、智能的維護管理模式也將會促進測繪技術的更進一步的發展。
隨著科學技術的更新換代,地質工程項目所面臨的環境越來越復雜化,測繪工作所面臨的難度也進一步加大,對于地質測繪的效率與質量的要求也越來越高,所以,傳統的測繪技術很難達到這些條件要求,與現代高新技術相結合的新型測繪技術應運而生。如今,各種新型的與遙感技術、GPS等技術相結合的新型測繪技術在地質測繪工程中得到了廣泛的應用,同時也為測繪技術的進一步發展打下了堅實的基礎。
雖然說傳統的測繪技術的設備也有很多,但是面對越來越復雜化的地質環境,其測量質量與精確度也遭受了很大的挑戰。所以,更加高科技的測繪技術的應用,其測量結果的精確度會更高,測量數據的誤差也會更小,有效地促進了整個工程質量的提高。經實踐表明,新型測繪技術在應用于遙感測繪時,如果測繪的目標距離控制在300m以內,那么其測量的誤差結果保持在2mm左右是沒有太大的問題的,而且對于高度的測量,其誤差范圍也可以控制在20mm以下,所以說,與傳統的測繪技術相比,新型的測繪技術使地質測量的精確度又達到了一個新的高度。此外,測繪新技術的測繪數據通常是借助計算機軟件完成傳輸、處理的,所以,其在制圖方面的準確性也得到了很大的提升,甚至可以更加直接地反映出實際的地質情況,這也就意味著測量結果的真實性與準確性得到了更進一步的保證。因此,測繪新技術借助其自動、數字化的優勢,使地質測量的結果更加準確化,努力縮小視覺、方向等各方面的誤差,實現了更高精度的測量。
因為新型測繪技術所獲取的測量結果更加精確化,所以利用這些測繪數據所能夠提供的測繪資源也更加豐富多彩,能夠更加直接地反映出各種地質情況信息,有效地保證了后續的精細化的繪圖質量,而且將這些更加精細化的地質數據存儲之后,就可以建立更加完善的測繪數據庫了,這些數據信息也為今后的測量工作提供了支撐,工作人員如有需要可以直接從數據庫中調用相關的信息[3]。
其實,這些新型的測繪技術擁有很強大的數字化的圖形編輯功能,所以,其不但能夠確保圖形數據的準確性,而且還能夠使這些圖形的比例避免各種誤差的干擾,從而使真實的地質情況得以反映。此外,還可以實現這些地形圖的即使調用,即使是二次編輯更新圖形也是沒有問題的,所以,這也在一定程度上保證了圖紙的時效性,使這些圖形實現高重復率的使用,發揮其給更多的價值與作用。
新型的測繪技術是在計算機、網絡等各種高新技術的基礎上發展起來的,而且對于數據的處理使用的是更加客觀、精確化的軟件,所以其自動化程度也都達到了新高度,沒有了人工的干擾,經過系統處理之后的數據更加地精確化,誤差也更小。在傳統的測量技術中,通常使用的都是幾何、三角等測量方法,所以很容易因為測量人員的影響等造成數據的誤差,而且其整個測量工序也相對比較復雜,實施的周期也比較長,所以說是有很大的測量難度的,因此,其對于新時代的更高的測量要求是很難滿足的。
在地質測繪工作開展的過程中,新的測繪技術的應用與使用,對于工程測量的質量效率的提高有很好的促進作用,而且還更加有效地保證了測量結果的高準確性,給工作人員提供了更加豐富化的測繪資源,此外,強大的數字圖形編輯功能的實現更是方便了資源的利用,成功解決了很多傳統測繪過程中的難題。
所謂的全球定位系統,其實就是借助衛星所發射的無線信號對目標物進行定位、導航等。而且,GPS的保密性是很好的,抗干擾能力也很強,因此,借助全球定位系統對目標物進行全天候的跟蹤是沒有問題的,所以,將其應用于地質測繪工程之中,也能夠為工作人員提供較為精確化的測量數據結果。其在地址測繪工程中的運用主要得益于全球定位系統的高準確性定位的特點,基于此有效地輸出目標物的相關數據信息,這些數據信息經過處理分析之后再被輸入到相對應的數據庫之中,然后整個測繪工作就圓滿完成了[4]。就目前來說,GPS的應用為測繪工程的高質量完成貢獻了不小的力量,此外,如果想要更好地利用GPS進行開展測量,那么做好數據處理、外業測繪等工作也是很有必要的。除此之外,跟其他的測繪技術相比,天氣等因素不會對其造成影響,而且其成本也會更低,所以,人們對其有很高的認可度。
遙感技術是近些年才誕生的一種新型的測繪技術,電磁波理論是其工作的主要原理,借助產生于傳感器與遠距離的目標物之間的輻射電磁波對數據信息進行收集處理以及成像等。實際上,就目前的地質測繪工作來說,這種測繪技術的運用是最為廣泛的。其對于物體的判斷,一般會借助綠光、紅光以及紅外光三種光譜進行,然后再借助信息的傳輸設備將這些信息傳遞給圖像處理設備,隨后再進行遙感圖像信息的處理工作。利用遙感技術,能夠有效地獲取各種不同比例的地形圖,而且信息的獲取與其他測繪技術相比更是具有速度快,不受地面條件干擾等優勢,所以,在地質測繪工作中遙感技術的應用也是廣受好評,得到了大家的認可。
當使用三維掃描技術時,需要好好地運用點云數據,甚至可以說地址測量工程測量數據的精確性一定程度上受到了點云數據應用情況的影響。借助三維掃描技術能夠輕松讀取地質表面所包含的各種數據信息,同時百萬位的三維坐標也能夠得以體現,此外,利用三維掃描技術還能夠實現虛擬的地質表面世界在計算機系統中的構建,當相關的計算機軟件中接收到了數據信息之后,模擬演練就可以進行了。如此一來,就能夠在計算機軟件中得到與原型相差不大的地質體,以此為基礎,再利用點云數據,就能夠進行地質表面的構建、分解了,而且這樣獲取的數據信息也會更加準確。
實際上,無人機技術是基于遙感技術發展起來的,隨后因其快捷、高效的特點也在地質測繪工程中得到了廣泛的應用。此外,在實際的測量過程中,與地形的精度進行結合也是很有必要的,這樣才能夠對無人機的拍攝比例等參數進行及時的調整,方便測繪人員在獲取攝影圖之后借助相關軟件進行地質測繪信息的辨別、檢查等操作,繪制出更加精確化的圖紙,保證測繪工程的高質量完成。
在地質測繪的過程中,數字化測繪技術的應用還是比較廣泛的,地圖數字化技術、素質攝影測量技術等都被包含其中。地質測繪工作開展的過程中,各個測量目標都是需要進行處理的,之前的傳統測量技術在完成這一部分的操作時需要花費大量的時間,而且投入的人力、物力都是比較大的,但是利用地圖數字化技術就可以將工作的周期大大縮短了,而且還能夠對地圖的精確度進行一定的保障,測繪成本也會有效降低。至于數字化成圖技術,在使用時需要借助平板等設備,通過這些設備現場設備的數據能夠得到第一時間的收集、分析以及處理,從而有效地保證地圖數據信息獲取的準確性以及及時性。對于數字攝影測量技術來說,其原理就是基于數字攝影以及測量利用互聯網技術進行圖像分析的技術,其對于圖像的數字化、精確化程度的提高有很好的促進作用。
GIS技術的主要應用就是地理信息系統,其主要是通過信息處理、收集等,將數據信息變成圖形的一種技術,此外,借助GIS技術,圖形的修正、編輯等也可以得到實現。在地質測繪工作的開展過程中,利用GIS技術可以對被測點的位置信息等進行詳細的獲取,而且還能夠實現測定信息的高效管理。
在將GPS全球定位系統應用于地質測繪工作的過程中,首先需要將GPS測量基準站建設好,而且要注意這個基準站的建立位置不能夠隨便選擇,需要將其建設在通訊條件相對比較好的地方,與此同時,適當地布置確定測量點的位置也是很有必要的,選擇這些測量點時需要將測量區域的地質特點作為基本的依據,以使其更好地達到地質測量的相關要求。比如,在進行某地質工程的測量時,若是選擇用GPS測量系統,那么地質工程的實際需求以及測量基準站的最合適的測量點的位置設置問題就需要進行適當的考慮了。總的來說,利用GPS全球定位系統構建測量區域的控制網時,能夠有效地保證地質工程的鉆孔定位等的實現,而且,在對測量數據進行精準的分析與處理之后,能夠促進整個測量工程結果準確性的提高,從而為應用提供更加可靠的依據與支持。
在地質測量工作的開展過程中,借助數據庫以及GIS信息系統、數字攝影等的作用,能夠使信息資料的采集更加專業化、標準化,此外,通過設置不同類別的信息以及對系統平臺的管理,能夠推動地質工程的測量朝著更加專業化、信息化的方向發展[5]。
將對某礦產開發領域的地質工程的測量作為范例,利用RS遙感技術,地下以及地表的地質情況能夠實現有效的測量以及分析,而且地下礦藏的相關信息等也可以得到很好的獲取,然后再對這些數據信息進行處理,使獲取的信息更加全面化以及準確化,從而實現整個測量區域的地質情況信息的收集。除此之外,在農林水利與土地管理領域RS遙感技術的應用也很好,借助地面的植被變化情況等,就可以進行地質測量了,而且測量時還需要將各地的實際需求作為基本依據,從而為相關的工作開展提供可靠的數據支撐。總的來說,RS遙感技術的應用范圍很是廣泛,其同步觀測、實時動態等特點也得到了良好的應用,為地質測量贏得了明顯的經濟效果。隨著科技的進一步發展,衛星遙感等技術也會逐步實現在地質測量工作開展中的實際應用,利用衛星遙感技術,不同地形的數據信息都能夠得到相對更加準確的測量與反饋,從而實現不同比例的地形數據圖的繪制,為地質測量工作提供更加高效化的支持。
就RTK測量技術而言,在測量過程中,只需要確定了首末兩端的坐標,那么借助RTK手持儀器上所顯示的坐標就能夠進行首末的直線行走了,根據相關沿線的地形特點以及地質要素可以完成相關的編號記錄工作,隨后再借助計算機系統上的相關的繪圖軟件,就能夠形成地址測繪結果的剖面分析了,通過這個地質測繪圖,可以直觀地了解該測量區域的地質特點,這種方法大大提升了測量工作的作業效率以及測量數據的質量。此外,逐漸形成的以RS技術等為空間定位的信息數據等與以GIS為解析的3S技術相結合,通過對其進行綜合的運用,使它們的優勢在地質測量過程中得到充分的發揮,從而促使更加高效的、準確的地質測繪技術的形成,以使其更好地服務于大范圍的測量區域,為其提供更好的技術支持。
就當前來說,我國的測量技術正在隨著科學技術的發展一步步朝著數字化、自動化方向發展進步,與此同時,在很多測量環節之中已經實現了一體化的作業模式,所以說,數據的處理以及后期的相關處理等也正在朝著自動化的方向邁進。除此之外,對于測繪工程來說測量結果的準確性一定程度上反映了測繪工程的質量,所以,測繪環節的適當調控以及測量結果也都同樣朝著數字智能化方向逐步邁進。以往,所提供的測量技術所服務的內容一般都是放樣以及測圖的形式,但是隨著測量技術的更新發展,其所服務的內容形式也得到了一定的拓寬,從而將所得到的測量數據在更多的領域中得以應用。此外,在測量的實施過程中,借助計算機系統,那些虛擬的數據信息將會得到更好的展示,從而使測量技術更好地服務于更多的領域。
總的來說,隨著科學技術的發展進步,各種新型測繪技術應運而生,服務于各個領域的發展與進步,與傳統的測繪技術相比,其在測量數據的準確性,測量作業的速度以及測量操作的便捷性上都取得了很好的進展,并且與計算機網絡技術等相結合,降低了人工作業的數據誤差的可能性,使測量的數據更加準確、及時,同時數據分析等也依賴于計算機軟件,從而使地質的特點特貌更加直觀地反映在人們面前,方便后續的施工作業。其自動化、智能化程度也越來越高,更多的測繪資源得以獲取并且推動了測繪數據庫的建立與完善,為測繪技術的進一步發展提供了有力的支撐。與此同時,也要與時俱進,追上技術的更新換代的步伐,及時發現、了解現有技術的局限所在,將最新的科研理論實踐化,應用于實際的發展應用中,更好地服務于經濟社會的進一步發展。