地质工程测量中测绘新技术的应用
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摘 要:在信息科技不断进步的今天,地质工程测绘中的新技术种类越来越多。社会中的各行各业对地质工程中的测绘新技术也越来越关注,在政府对地质工程中的测绘新技术的重视和支持下,地质工程测量中的测绘新技术被广泛的应用。基于此,本文对地质工程测量中测绘新技术的应用进行研究,以供参考。
关键词:地质工程;工程测量;测绘新技术
1 引言
从现实角度出发,在以前的地质工程测量期间,整个测量过程往往受限于传统测量技术和测量设备,使整个地质工程所需测量数据信息无法有效获取,导致整个地质工程测量质量很难达到预期,严重影响了后续工程的进行。而近年来新型测绘技术的出现有效解决了这一问题,使地质工程的测量质量和测量效率得以有效提升。
2 测绘新技术在地质工程测量中的特点
2.1 精度高
在地质工程测绘新技术的发展和应用中,其往往还表现出了较为明显的高精度,这也是现阶段很多地质工程项目建设的基本要求,只有确保测绘结果达到理想的准确度,才能够在后续应用中发挥出较强的积极效益。因为当前很多地质工程中应用的测绘新技术都可以较好实现对于传统误差的有效规避和控制,更好实现数据结果的保障,相对于传统测绘中的较多影响因素,其抗干扰能力也比较强。。
2.2 工作效率高
目前地质工程测量工作开展中可以选择的测绘新技术较多,如航空摄影测绘技术、GPS测绘技术、遥感测绘技术、通信测绘技术、3S测绘技术等。但是在实际测量工作开展的时候,需要选择合适的测绘新技术,以保障测量工作的高效率。每一种测绘新技术都自己的主要优势,如航空摄影测绘技术就是在一个具有危险性的地质测量工作中进行应用,在2018年我国西藏的澜沧江发生的山体滑坡形成的堰塞湖,在对其进行地质测量的时候,就可以应用航空摄影测绘技术,及时的获取最新的河流地质信息。而在一些大区域的地质工程测量时,就可以应用GPS测绘技术或者是3S测绘技术,可以有效的提高地质工程测量工作的效率。
2.3 信息资料丰富
地质工程测绘中应用各类新技术还可以获取较为丰富详细的信息资料,这也是当前地质工程项目建设中比较关键的要求所在,通过各类测绘新技术的应用,必然可以更好收集到更为多样的数据信息,能够对于地质工程项目周围涉及到的所有环境以及水文地质状况予以全方位排查明确,最终提升地质工程测绘水平。
3 地质工程测量中新型测绘技术内容要点
新型测绘技术的应用能够确保地质工程找矿、地下采矿工作的高效开展,新型测绘技术具有的精准性和实效性,可以使工程实施的可靠性得到有效保障,不会出现较为严重的偏差。同时,可以在最大程度上使整个地质工程施工建设成本得到有效控制。利用傳统的测绘技术进行地质工程测量时,其本身设备及操作方式具有滞后性,会使测量数据的精准度无法保障,如果测量时出现较为严重的偏差,会大概率地增加地质工程施工的建设成本,甚至会出现错过地下矿脉的问题,整个地质工程施工的安全性和稳定性也无法得到实时展现。因此,相较于传统的测绘技术,新型测绘技术的优势尽显,其对整个地质工程测量工作的准确性和全面性有质的提升。
4 地质工程测量中新型测绘技术的应用
4.1 RS技术
地质工程中应用RS技术可有效收集中小比例尺的形图数据,进而可降低基本地形图工程测量的工作量和工作难度。全色光谱分辨率相对较高是RS技术的直接优势,其可为后续基础地理信息的观测奠定良好基础,属于工程地质灾害有效防止的关键技术手段。
4.2 电子平板仪技术的应用
因为当前很多地质工程项目建设的基础环境并不是特别理想,面临的地形较为复杂恶劣,尤其是在一些偏远山区,相应地质测绘工作更是存在着较大的压力,也受到了多个方面因素的影响,最终地质测绘结果的准确度很难得到保障。电子平板仪技术的应用就能够在该方面得到理想应用,其对于地形的适应性比较强,能够较好实现测绘工作的有序落实,并且还可以获取准确详细的三维坐标等数据信息,有效提升测绘效率,也是未来推广发展的重要方向之一。
4.3 地质测绘影像定位技术
影像定位技术也广泛应用到地质测绘中,主要作用就是确定需要测绘地基本属性,对勘测地岩石和地质结构进行测绘和分析,为工程建设提供可行性报告。通过技术展现,能够全方位、更直观反映所勘测地地质状况和地形地貌特征,从宏观角度反映当地情况,同时,也可以通过技术拓展从微观上看到事物本质,反映出整个勘测地形宏观与微观两个层面的特点,这样,这为工程建设提供了更加详细的报告和数据。
4.4 航空摄影测绘技术
随着航空摄影测绘技术的不断发展,凭借着高清图像测绘资料的优势,已经在我国地质工程测量工作得到了很好的应用。在航空摄影测绘技术的支持下,可以根据测量的数据信息,快速绘制相关地区的地质地图,很好的提高了工程测量工作的准确性与效率。在航空摄影测绘时,首先就是通过无人机进行地质环境的航空摄影,然后进行地质区域的航测外业,最后进行外业的补测,形成最终地质工程测量的数据报告。航空摄影测绘技术在矿山测量工作应用的时候,对像控点数据的控制,以确保地质地理信息的测量可靠性。像片控制点的目标影像应清晰,易于判刺和立体量测,如选在交角良好(30°~150°)的细小线状地物交点、明显地物拐角点、原始影像中不大于3×3像素的点状地物中心。同时应是高程起伏较小、常年相对固定且易于准确定位和量测的地方,弧形地物及阴影等不应选作点位目标。
4.5 数字化成图技术的应用
地质工程测量中,数字化成图技术也是在目前应用较为普遍的一项新型测绘技术。测绘工作多在野外进行作业,比例尺图虽然是测绘工作的关键,绘制地形图的过程烦琐,工程量大,对工程人员提出了较高的要求。而数字化成图技术的应用则有效解决了这一问题,其对传统测绘技术方式的完善,能够全面提升测绘出图率,同时降低了相应工作人员工作难度,大大提高了工作效率。地质工程测量中,数字化成图技术还能够实现一体化成图以及电子平板成图,实际实践期间,其内外一体化成图以数组收集的方式展现,可以确保整个成图精度。且数字化成图技术包含了地图数字、数字摄影等技术。其中,地图数字化技术主要是在进行地质测绘期间,能够对每一个测量目标地图进行处理分析,而在传统的常规测量中,数据地图实际处理过程周期相对较长,整个工程量也较大,使工程成本往往无法控制,而利用地图数字化方式进行相应工作,可以最大限度地保障最终地图准确性的同时全面降低地质工程成本。而数字摄影测量技术则主要是在测量基础上结合互联网技术进行实时的图像处理,确保图像数据信息的准确性和真实性完全得以展现。
5 结束语
综上所述,在地质工程测量工作开展的时候,为了确保测量数据的可靠性与精准性,可以合理的应用测绘技术,根据具体地质工程测量的工作需求,选择最佳的测绘技术方案,保证测量工作获取数据信息的真实性与准确性,有效提高地质工程建设的质量。
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