施洪能
摘 要: 在對水利水電工程進(jìn)行建設(shè)的過程當(dāng)中,相關(guān)人員會科學(xué)的對測繪技術(shù)進(jìn)行運用,讓它們更為清楚地對工程的實際建設(shè)情況進(jìn)行了解,并在此基礎(chǔ)之上讓工程建設(shè)的信息更加全面,讓相關(guān)人員能夠?qū)λこ探ㄔO(shè)過程中的不利因素進(jìn)行及時了解,使工程建設(shè)的質(zhì)量能夠得到保障。水利水電工程可以對自動化的測繪技術(shù)進(jìn)行合理的利用,它可以使工程無論是在建設(shè)效率上還是質(zhì)量上都能夠得到有效的提升。本文主要對水利水電工程中所運用的測繪自動化技術(shù)進(jìn)行了研究。
關(guān)鍵詞: 水利水電工程;自動化;測繪技術(shù);應(yīng)用;研究
【中圖分類號】TV221 ? ? 【文獻(xiàn)標(biāo)識碼】A ? ? 【文章編號】1674-3733(2020)07-0034-01
就目前而言,我國的現(xiàn)代化建設(shè)正在不斷得到發(fā)展,而我國現(xiàn)代化建設(shè)中,一個重要的推動力便是水利水電工程的建設(shè),它是現(xiàn)代化建設(shè)的支柱。在現(xiàn)代化建設(shè)中,需要對電能進(jìn)行大量的運用,而水利水電工程的發(fā)展,能夠滿足人們在用電方面的需求。越來越多的水利水電工程項目被建造起來,其中,測繪自動化技術(shù)對水利水電工程的發(fā)展產(chǎn)生了非常大的影響,運用這一先進(jìn)的測繪技術(shù),水利水電工程無論是質(zhì)量還是建造效率都得到了提高。
1 測繪自動化技術(shù)
我國的現(xiàn)代化建設(shè)正在如火如荼地開展著,在現(xiàn)代化建設(shè)的過程當(dāng)中,我國對許多先進(jìn)性技術(shù)以及設(shè)備進(jìn)行了科學(xué)合理的運用,而在水利水電工程的建設(shè)當(dāng)中,也用一些具有先進(jìn)性、科學(xué)性的測繪技術(shù)對以往的測繪方式進(jìn)行了更新。測繪自動化技術(shù)在建造水利水電工程中發(fā)揮了非常重要的作用,它能夠讓相關(guān)人員對工程的具體情況進(jìn)行更為深入的了解,讓他們及時發(fā)現(xiàn)工程中存在的一些隱患。自動化測繪技術(shù)主要有遙感技術(shù)、全球衛(wèi)星定位技術(shù)等等,它們都可以使水利水電工程測繪的精確程度得到有效的提升,這可以在很大程度上使水利水電工程在建設(shè)時的周期得到縮短,并且這些全面且精確的數(shù)據(jù)能夠使相關(guān)人員對所建設(shè)工程進(jìn)行有效的定位。測繪自動化技術(shù)要以數(shù)據(jù)信息以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)作為運用支撐,與此同時,當(dāng)運用探測器對數(shù)據(jù)進(jìn)行收集以后,這些數(shù)據(jù)必須要傳送到終端計算機(jī)上,然后需要讓終端計算機(jī)的操控人員對這些數(shù)據(jù)進(jìn)行詳細(xì)的分析以及歸納整理,他們還會通過對數(shù)據(jù)模型進(jìn)行構(gòu)建的方式,對測繪所得出的結(jié)果進(jìn)行再一次分析,就這樣才能使水利水電工程的測繪數(shù)據(jù)變得更加精確。
2 水利水電工程所運用的測繪自動化技術(shù)
2.1 水利水電工程對3S技術(shù)進(jìn)行的應(yīng)用
現(xiàn)代化水利水電工程測量的一個重要基礎(chǔ)便是自動化測量技術(shù)?,F(xiàn)代化的測量技術(shù)主要有三種,人們把它概括的稱為3S技術(shù),分別是GIS技術(shù)、GPS技術(shù)以RS技術(shù)。GIS技術(shù)也就是地理信息采集系統(tǒng),GIS技術(shù)能夠在很多方面對被采集的地理信息進(jìn)行詳細(xì)分析,針對他們進(jìn)行統(tǒng)計及歸納整理,這是傳統(tǒng)的用人工對被采集信息進(jìn)行測量以及記錄的方式所不能比擬的。GIS技術(shù)主要依托地理信息數(shù)據(jù)庫以及電子信息采集系統(tǒng),通過人工控制的方式,對那些采集到的信息進(jìn)行更為全面的分析,這樣能夠從根本上對傳統(tǒng)方式的缺陷進(jìn)行彌補。通過對計算機(jī)模型以及眾多的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)進(jìn)行綜合性的應(yīng)用,能夠?qū)Φ乩硇畔⑦M(jìn)行模型建造,這樣可以方便相關(guān)人員對一些微末的細(xì)節(jié)進(jìn)行掌握,從而使測量擁有良好的基礎(chǔ)。GPS技術(shù)也就是全球衛(wèi)星定位技術(shù),它是兩種技術(shù)進(jìn)行結(jié)合的產(chǎn)物,一個是現(xiàn)代化的數(shù)字技術(shù),另一個是衛(wèi)星遙感定位技術(shù)。通過對全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)進(jìn)行合理的運用,能夠在全球范圍內(nèi)對所覆蓋的地點進(jìn)行精確的定位,把GPS技術(shù)與數(shù)字化進(jìn)行充分的結(jié)合,能夠讓相關(guān)人員對地點的方向定位變得更加精準(zhǔn)且迅速,在速度以及準(zhǔn)確度方面,傳統(tǒng)的定點測量方式并不能夠與之相比。RS技術(shù)其實是對上述兩種技術(shù)補充的一種具有綜合性的遙感技術(shù),它主要是通過光學(xué)遙感技術(shù)、物理遙感技術(shù)等對上述兩種測繪技術(shù)進(jìn)行補測以及補繪,說補測以及補會的數(shù)據(jù)會被運用到數(shù)字化的建模當(dāng)中,讓建模的各個細(xì)節(jié)能夠得到完善。
2.2 對數(shù)據(jù)庫技術(shù)進(jìn)行有效的運用
現(xiàn)階段,我國水利工程在數(shù)據(jù)采集以及數(shù)據(jù)處理等方面越來越多的對自動化、數(shù)字化技術(shù)進(jìn)行了應(yīng)用,這使得測繪所得的數(shù)據(jù)變得越來越繁雜以及龐大,因此,這需要測量者公告對這些數(shù)據(jù)以及測繪信息進(jìn)行合理的管理以及使用,只有這樣才能夠讓這些數(shù)據(jù)以及信息更好地運用到工程建設(shè)當(dāng)中。在對數(shù)據(jù)進(jìn)行管理以及處理的過程當(dāng)中,最有效且最便捷的做法便是對數(shù)據(jù)庫技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用。通過高效的運用數(shù)據(jù)庫技術(shù),能夠把龐大的數(shù)據(jù)以及測繪信息進(jìn)行科學(xué)化的存儲,這樣可以在很大程度上使數(shù)據(jù)以及測繪信息的利用率得到提升,并且數(shù)據(jù)庫技術(shù)能夠最大程度的減少因人為因素而帶來的信息錄入錯誤。
2.3 對數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)進(jìn)行的應(yīng)用
數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)是非常具有綜合性的,它能夠把攝影以及數(shù)字影像攝影測量原理進(jìn)行科學(xué)的結(jié)合,并且這一技術(shù)還對數(shù)字處理、影像識別以及計算機(jī)技術(shù)進(jìn)行了融合。我國的地貌類型是非常豐富的,地勢的變化也具有復(fù)雜性,這一技術(shù)能夠滿足我國水利水電工程在這樣復(fù)雜多變的地貌下進(jìn)行建設(shè),以及測繪所提出的要求。相關(guān)的技術(shù)人員通過對實際情況以及數(shù)字?jǐn)z影技術(shù)和3S技術(shù)進(jìn)行科學(xué)合理的運用,對數(shù)字?jǐn)z影站進(jìn)行建立,使所搜集到的攝影圖像,能夠?qū)崿F(xiàn)向4D化方向的轉(zhuǎn)變,這樣可以使攝影測量工作變得更加自動化,還可以讓測繪工作人員能夠全方位的對工程信息進(jìn)行了解。
結(jié)束語:現(xiàn)階段,我國在對水利水電工程進(jìn)行建設(shè)的過程當(dāng)中,對測繪制動化技術(shù)進(jìn)行了科學(xué)合理的應(yīng)用,通過這些技術(shù),測繪工作人員在面對更加復(fù)雜的地理環(huán)境時也能夠更為快速準(zhǔn)確的對各方面的信息進(jìn)行了解,這樣可以使工程的質(zhì)量得到保障,還可以減小工程建設(shè)時的阻力?,F(xiàn)階段科學(xué)技術(shù)的發(fā)展速度呈現(xiàn)著上升的趨勢,測繪自動化技術(shù)也一定能夠在未來得到更進(jìn)一步的完善,當(dāng)他們在水利水電工程中得到運用時,能夠更為有效的幫助相關(guān)人員開展工作,讓水利水電工程能保質(zhì)保量,為我國現(xiàn)代化建設(shè)的發(fā)展動力變得更加強大。
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