西安地質礦產(chǎn)勘查開發(fā)院有限公司 陜西 西安 710089
科學技術的完善發(fā)展也使測繪新技術種類愈發(fā)豐富,當前我國政府部門對地質工程測繪技術給予高度重視,加快測繪新技術的研發(fā)進程。在地質工程測量中,測繪技術的運用十分普遍,但是也面臨一定的缺陷與不足。根據(jù)地質工程測量的根本要求,科學選取測量技術手段,不但能符合地質工程的根本要求,還能控制測繪的經(jīng)濟成本,使地質工程建設效率不斷提升。
當前,地質工程測量難度日益升高,固有的工程測量技術已經(jīng)無法滿足實際工作的數(shù)據(jù)要求,譬如測量地下河地質環(huán)境、地下礦產(chǎn)地質環(huán)境等,為了使工程測量數(shù)據(jù)更加精準,需要利用測繪技術的作用優(yōu)勢,強化測量數(shù)據(jù)的有效性與可靠性,對測量數(shù)據(jù)誤差值進行有效控制,才能為地質工程測量提供必要的數(shù)據(jù)支持。
現(xiàn)階段,我國航空拍攝測繪技術手段已經(jīng)達到高精度測量作業(yè)效果,能夠在目標300米范圍中,對地質環(huán)境展開測量,所測量的數(shù)據(jù)結果誤差值達到2毫米范圍之內。在地質工程測量后,還可利用現(xiàn)代軟件技術,達到快速制圖、成圖的效果,提高地質環(huán)境測量結果的有效性、真實性[1]。
現(xiàn)階段,地質工程測量工作的實施可供選取的測繪技術比較多樣,譬如GPS測繪技術、遙感測繪技術等。但是在地質工程測量期間,需要選取適當?shù)販y量技術手段,才能提高測量工作的整體效率。
測繪新技術的優(yōu)勢作用十分明顯,譬如航空拍攝測繪技術手段,可以應用于危險性較高的地質工程測量中,早在瀾滄江出現(xiàn)山體滑坡形成堰塞湖時,通過借助航空拍攝測繪技術手段,以此了解河流地質的相關信息。同時,在大范圍的地質工程測量工作中,也可利用遙感技術手段等,使地質共測量工作效率不斷提升。
遙感技術與自動化測圖系統(tǒng)軟件需借助遙控傳感器設備,通過勘察地質工程建設環(huán)境,以此獲得相應的地貌信息。通過利用遙感技術手段與自動化測圖系統(tǒng)的優(yōu)勢特點,使遙感技術手段在地質工程勘察設計環(huán)節(jié)、施工現(xiàn)場勘察環(huán)節(jié)、施工驗收環(huán)節(jié)等應用十分普遍。另外,遙感技術手段的有效利用,可為地質工程測繪施工建設者與設計者提供精準可靠的地形遙感圖,并借助信息技術手段,以便形成遙感圖片,相關工作者只需肉眼即可對圖片展開細致分析。通過運用遙感技術手段,對地質工程測量數(shù)據(jù)加以處理,能為地質工程測量施工企業(yè)提供重要的地形特征參考依據(jù)。
傾斜攝影技術作為現(xiàn)階段興起發(fā)展主要運用三維建模與地質工程測量的技術手段。在飛行平臺上,設置5臺傳感器設備,隨后以垂直角度與4個傾斜角度展開拍攝,收集相關影像數(shù)據(jù),同時針對所收集的影像數(shù)據(jù)展開分析匯總。一般情況下,拍攝航測遙感影像過程中,會拍攝許多重疊影像,而傾斜攝影技術可將最清晰照片快速找出,降低結構分析的難度。傾斜攝影技術可以真實體現(xiàn)測量地質工程的外觀、位置、結構等相關情況,便于測量工作者掌握真實信息;加之,傾斜攝影技術還能測量實景影像,并對其影響數(shù)據(jù)展開系統(tǒng)分析,輸出DSN、DOM等數(shù)據(jù)信息。相較于過去的航測遙感影像技術手段,傾斜影像技術所測量的數(shù)據(jù)更加精準、有效。
通常情況下,地質工程測量的地形復雜多變,且位于深山溝壑當中,該環(huán)境下,植被豐富茂盛,有關地形數(shù)據(jù)信息較少,如若沿用傳統(tǒng)測繪技術手段,一般無法獲得相應的數(shù)據(jù)資料,使地質工程測繪信息處理難度升級。然而,利用電子平板儀器技術手段,擺脫時間與空間的界限,以此掌握地質工程測量范圍內的地形條件與氣候條件,為地質工程測量后續(xù)工作的展開奠定良好開端[2]。電子平板儀器技術手段通過借助全站儀設備,采集所需資料,且電子平板儀設備攜帶便利,可直接獲得測繪目標三維地表,使地質工程測量的作業(yè)效率不斷提升。
機載激光掃描技術也被稱作為機載激光雷達,是裝置于飛機上的機載激光探測與測距系統(tǒng),集激光掃描設備、差分GPS系統(tǒng)、數(shù)碼相機等先進技術于一體。在動態(tài)載波相位差分GPS系統(tǒng)與慣性量測單元的作用下,激光描述技術可利用激光掃描器與距離傳感器設備,通過計算機對測量數(shù)據(jù)展開分析處理,顯示相應的距離與角度,并結合距離傳感器設備的相關數(shù)據(jù),在系統(tǒng)軟件處理中,得出被測量范圍的表面形態(tài)與三維坐標情況,可形成立體模型。將其應用于地質工程測量中,可提高測量效率,并根據(jù)立體模型,展開科學施工,為后續(xù)的工程建造奠定良好基礎。
GIS作為地理信息系統(tǒng),現(xiàn)階段地理信息系統(tǒng)并不是過去的單機形式,而是利用互聯(lián)網(wǎng),使其GIS技術發(fā)展愈發(fā)完善,有著顯著的開放性、虛擬性作用。GIS技術手段的運用,可使圖形處理與數(shù)據(jù)管控的同步展開,有效滿足測量現(xiàn)代化發(fā)展的基本需求。GIS技術的根本原理就是利用信息技術、互聯(lián)網(wǎng)技術等現(xiàn)代化科技手段,收集地理信息數(shù)據(jù),通過儲存、分析與分析等方式,處理經(jīng)過描述的數(shù)據(jù)信息,將地質工程相關信息表達出來,為地質工程測量的展開提供重要的參考依據(jù)。
綜上所述,在地質工程測量建設中,為了保障測量數(shù)據(jù)的準確性與有效性,通過利用測繪新技術手段,結合實際地質工程測量的根本要求,選取適當?shù)販y繪技術手段,可提高數(shù)據(jù)信息的精度,保障工程項目建設的整體效果,使地質工程建設實現(xiàn)預期目標。