工程測量初級職稱論文

General 更新 2024年12月29日

  我國工程測量科技進步很大,發展很快,取得了顯著成績。小編為大家整理的,希望你們喜歡。

  篇一

  工程測量技術研究

  摘要:我國工程測量科技進步很大,發展很快,取得了顯著成績。擺在我們面前的任務是:大力促進工程測量技術方法與手段的更新換代,積極推動新技術的推廣與應用,充分利用控制測量技術、地形圖測繪技術、全站儀野外數字測圖、攝影測量技術、高解析度遙感技術等等,把傳統的手工測量向電子化、數字化、自動化方向發展。國內已研製和開發了許多各具特色的大比例尺野外成圖軟體,比較有代表性的包括清華山維公司的EPSW系統、南方測繪公司的CASS系統、廣州開思測繪軟體有限公司的SCSG系統。

  關鍵詞:工程測量,技術,測繪

  我國工程測量科技進步很大,發展很快,取得了顯著成績;但是發展還很不平衡,尚跟不上國民經濟建設發展和社會進步的需要。擺在我們面前的任務是:大力促進工程測量技術方法與手段的更新換代,積極推動新技術的推廣與應用,充分利用控制測量技術、地形圖測繪技術、全站儀野外數字測圖、攝影測量技術、高解析度遙感技術等等,把傳統的手工測量向電子化、數字化、自動化方向發展。

  一、全站儀野外數字測圖

  全站儀大比例尺數字測圖實現了從野外資料採集、處理到繪圖過程的自動化和一體化。國內已研製和開發了許多各具特色的大比例尺野外成圖軟體,比較有代表性的包括清華山維公司的EPSW系統、南方測繪公司的CASS系統、廣州開思測繪軟體有限公司的SCSG系統。這些系統已在國內生產單位中得到比較廣泛的應用。網。

  近年來測繪界提出的“高階全站儀”,要求它不僅能適用於各種測量工作,而且還能用作“單人全站儀”,即只需一人便可進行測圖作業,而且在觀測點處作業。在這種情況下,為獲得高質量的觀測成果,對儀器就要提出新的要求。

  二、攝影測量技術的發展及其在大比例尺地形圖中的應用

  當測繪的面積較大或測區條件困難時,使用攝影測量技術包***括航空攝影測量和地面攝影測量進***行地形測繪是一種常用的方法。最近若干年來,攝影測量技術有了兩個重大突破,第一是數字攝影測量技術趨於成熟並實際投入應用;第二是GPS的出現使得攝影測量的外業控制變得簡單。它們都使得攝影測量方法的經濟性和效率大大提高,競爭力和生命力進一步加強。

  數字攝影測量也稱為軟拷貝攝影測量,它從根本上改變了攝影測量對價格昂貴、光機結構複雜的專門測圖儀器的依賴,是攝影測量領域的一次革命。網。基於微機的數字攝影測量系統目前可以高效率、高質量地完成自動定向、空中三角測量、自動數字地面模型生成、自動正射影像圖製作和互動式數字測圖以及三維景觀模型採集等一系列作業,精度與通常的解析測圖儀相當。雖然現在的系統尚存在不少缺陷,但數字攝影測量已成為攝影測量的技術主流。

  三、高解析度遙感技術在大比例尺測圖中的應用

  遙感技術在資源與環境、災害監測、小比例尺製圖等領域均有成功的應用。但由於遙感影象的解析度較低,難以用於大比例尺製圖。近年來,由於新型高解析度衛星遙感圖片的出現,為城市或區域大比例尺製圖提供了一種新的資料來源。IKONOS衛星於1999年9月24日發射成功,是世界上第一顆提供高解析度衛星影像的商業遙感衛星。可以提供地面解析度達1m的IKONOS數字影象,該影象可以用於製作1∶10000比例尺的數字正射影像圖、數字地面模型和數字線劃圖。QuickBird是Digital Globel公司於2001年10月18日在美國發射成功的高解析度商業遙感衛星,QuickBird在地面的解析度為0.61m,能夠滿足更專業、更廣泛應用領域的遙感使用者,為使用者提供更好、更快的遙感資訊源服務。2007年9月18日,Digital Globel公司宣佈在加州的范登堡空軍基地成功發射了一顆05.m級解析度的商業衛星W:orldView-1,WorldView-1為當今世界最具敏捷性的一顆商業衛星,這是2007年波音航空公司為Digital-Globel公司繼QuickBird後成功發射的第二顆商業衛星,該影象完全滿足製作11∶0000比例尺的數字正射影像圖、數字地面模型和數字線劃圖,也可望在15∶000地形圖的修測中發揮積極的作用。

  四、其它的地形測圖技術

  其它的地形測圖技術主要是指將GPS與其它感測器集成於一定運載工具上而形成的數字測圖技術及直接利用GPS測圖的技術。主要包括:

  1***機***載鐳射雷達系統。網。鐳射雷達技術是近數十年來攝影測量與遙感領域最具革命性的成就之一,是目前最先進的對地攝影測量系統。在DGPS、IMU支援下,鐳射掃描系統通過鐳射掃描器和距離感測器,經由微計算機對測量資料進行內部處理,顯示或儲存、輸出距離和角度等資料,並與距離感測器獲取的資料相匹配,經過相應軟體進行一系列處理來獲取被測目標的表面形態和三維座標資料,從而進行各種量算或建立立體模型。該技術的最初目的主要是獲取困難地區的數字高程模型***DEM數***據。在這些困難地區,例如森林,沙灘等,使用常規攝影測量方法費時、費力,很難獲取高精度的地面高程模型資料。使用機載鐳射雷達系統,可以高效、高精度地直接獲取地面的數字高程模型資料。

  2***水***下測繪系統。該系統是一種移動測繪系統,主要由GPS接收機、自動測深儀、資料採集軟體和通訊裝置等組成,平面測繪精度取決於GPS的作業方式和接收機的效能,高程精度則與測深儀有關。它們已在大比例尺水下地形測量實踐中得到了廣泛的應用,國內代表的產品有中海達水下測繪系統、南方水下測繪系統。3***R***TK數字測圖技術。隨著實時動態差分RTK技術的進一步完善,人們提出了RTK測圖的設想,就是將RTK當成全站儀,配置相應的支援軟體直接用於測圖,該方法在地物稀少、植被覆蓋不厚的測區中具有良好的應用前景。

  五、結語

  GPS已成為建立平面控制網的一種常用手段。可以說,GPS技術的發展和應用是本世紀測繪領域最輝煌的成就之一。隨著差分GPS定位技術的發展與應用,不僅是高等級的首級網和加密網,就連圖根點和航空攝影測量像控點的測定也廣泛採用了GPS。在許多地形測量專案中,光電測距導線早已成為一種最基本的控制測量方法。特別是當使用全站儀時,可以將低等級的圖根控制與細部地形測量同步進行,從而提高總體作業效率。徠卡公司最新推出的全站儀與GPS完美結合,是集成了GPS功能的高效能全站儀***超站儀,***無需控制點、長導線和後方交會等工作,直接使用GPS確定該點的三維座標,然後就可以使用全站儀進行測圖、放樣等工作。高程控制測量過去一直沿用幾何水準測量的方法,這種方法耗時費力,效率較低。本世紀六七十年代以來,隨著電磁波測距技術的發展,產生了電子測距三角高程測量,國內外在這方面均做了大量的理論研究和實驗論證工作,目前電子測距三角高程測量已可以代替三、四等水準測量,大部分規範也已採納了這些成果。電子測距三角高程測量無疑是幾何水準測量很好的補充手段。同時,隨著GPS在平面控制測量上日益廣泛的應用,關於GPS在高程控制測量領域的應用研究也掀起了熱潮。大比例尺地形圖主要指的是15∶00~1∶10000比例尺的地形圖。傳統的地形圖一般均是指線劃圖,這裡不僅指線劃圖,而且還包括另一種極具應用潛力的圖種:影像圖D***EM、DOM、DTM等。***目前,數字地形圖包***括數字線劃圖、數字正射影像圖等***已取代傳統的模擬地形圖,成為地形測量的主要產品。

  參考文獻

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  [3] 熊小莉,吳迪軍. GPS高程擬合模型的精度分析[J]鐵道勘察, 2007,***02*** .

  篇二

  淺論水利工程測量

  摘要:作為一個農業大國,發展水利工程建設直接影響到我國農業的整體發展,而水利工程測量是一項涉及專業多、範圍大的課題,涉及到廣大人民的根本利益所在,水利工程測量的結果直接影響到整個專案建設的質量、成本與進度。施工測量是根據施工設計的要求進行的工程測量,有著嚴格的程式與技術要求,是保證水利工程順利完成的前提。因此,水利工程建設一定要做好工程測量工作。文章結合工程例項,對水利工程施工測量進行了論述,提出了測量的技術要點,以供參考。?

  關鍵詞:水利工程;測量;技術

  水利工程一般是指水利樞紐工程以及堤防工程,主要有大壩、水電站以及港口與碼頭等,而這些水利工程專案的建設都離不了工程測量工作。水利工程施工測量是指在水利工程施工之前以及施工的過程中,根據工程的設計與進度的要求並且根據一定的精度要求進行的施工測量工作,其貫穿於整個工程建設的各個階段,是確保水利工程建設專案順利完成的重要條件。因此,水利工程施工一定要做好施工測量工作。

  一、水利工程施工測量概述

  1、施工測量的內涵

  施工測量指的是在水利工程施工之前以及施工的過程中,根據圖紙的設計以及工程的進度要求,並且按照一定的精度要求將設計中的構築物、建築物以及路線在施工現場進行實地恢復,並且根據測量技術定出準確的位置,從而進行施工依據的測量放樣作業。水利工程主要主要包括樞紐工程以及堤防工程,水利工程施工測量是水利工程施工中的重要部分,施工測量是決定著水利工程建設能否按照設計進行佈置,能否達到設計要求的準確度的關鍵,施工測量在水利工程建設中起著很重要的作用。

  2、施工測量的目的

  水利工程施工測量的目的是在工程施工之前以及施工過程中的要求,根據水利工程的設計圖紙、建築物、構築物以及路線等的形狀、位置以及尺寸的精度要求,並且根據施工的進度進行實時的準確標定,並據此進行施工指導,並以此作為水利工程的施工依據,作為施工的依據。

  二、水利工程控制網測設?

  1、水利工程的首級測量控制網?

  在進行水利工程的整體建設前期,校準基準點的測量精度,核實材料和資料的精確性。對於工程的首級測量控制網進行相關控制點和座標資料的校準和實際測量考察。防止出現因測量不準確造成的失誤。對相關的平面控制點和水準基點做出準確的核實判斷,對施工區域的各個區域方位進行劃分和了解。採用定期檢查和隨機抽查的方式來對控制網進行實時性監測,堅持其複測的精確程度,保障按時進行復測並做好資料結果統計。?

  2、施工控制網測設?

  在施工過程中,結合施工進度和施工現場的具體地形和佈設對施工進行加密佈設施工測量控制網點建設。其中平面佈設採用三角測量和組合測量以及導線測量相結合;而高程控制按照水準和三角高程進行測量。進行佈設,測量平差後報送監理進行施工修改。擬定合理的施工控制網布點,施工控制點的建設要根據工程的總體建設進行編號資料記錄。?

  3、控制點保護?

  水利工程施工的基本依據是測量控制點。加強控制點的保護,防止在施工過程中出現人為和自然原因的控制點破壞,影響整體施工設計。如果出現意外的施工主控制網點造成工程影響時,要進行重新的選點測設,確定相應的控制資料後,報請批准重新施工建設。?

  三、水利工程施工測量技術

  1、複測?

  在水利工程施工前需要對工程範圍進行側區範圍內的相關點位複測。控制點的使用需要把控三個及以上的原始控制點。對於其邊長和夾角進行復查,高程控制點的複測要依據國家二級水準測量標準進行,對其進行往返的測量。?

  2、加密點的選擇?

  對於加密點的選擇上要使水平加密點和已經複檢過的GPS點、導線點形成導線網,而高程加密點又與水準點形成閉合線路。使其不受到施工的影響。其中平面的加密點相鄰邊長需要控制其相差度,不適宜過大。加密點應該選在穩固的地段,禁止設計在變形區域,以防出現事故。?

  3、加密點佈設和加密點測量?

  在複測完成後,對於工程的平面加密需要進行方案控制,佈設一定數量的加密點,形成閉合導線測量。對施工測量監控進行有效管理。加密點的測量問題,需要根據國家的二等水準測量標準技術進行測量完善,對於測量資料計算嚴密的平差,將資料成果報送監理人員進行下一步的審批核實。?

  4、地形測量與工程量複測?

  在整體工程開工之前,對於開挖的工程量要進行復查。各個施工部分的原始地形都需要進行地形測量,將開挖量核算出資料後交由監理審批。在開挖工程結束之後,要依據基礎的資料和最終的完成資料計算工程完成量以及整理相關的竣工資料。完成地形的整體測量和工程量的開挖計算。?

  5、全站儀測量放樣技術?

  全站儀的出現是地面測量技術的里程碑式發展技術。其因為擁有全自動化智慧化的準確測量度而為施工測量提供了便捷的服務。電子全站儀對於糾正系統問題,進行自動規劃計算和角度掃描等作出了實時性的監測和記錄資料。通過立體三維記錄,自動儲存記錄儲存資料為測圖的高效數字化發展提供了一定的保障。目前電腦型智慧化和全能化的全站儀的發展為程式的測量和座標的放樣以及導線測量、懸高測量、對邊測量、道路測量、面積測量以及高程傳遞等方面都能提供高效精確的觀察測量結果。?

  四、水利工程施工測量中應該注意的問題

  水利工程施工測量貫穿於水利工程建設的全過程,具有很重要的意義,因此,施工測量人員一定要在相關法律、法規的要求下做好施工測量工作。要嚴格按照條文的標準和要求掌握水利工程的施工質量,並且還要對水利工程施工中的各個部分做好檢查、核對工作,對於在施工測量中發現的問題要及時的進行解決,同時還要對那些關鍵部門加強測量工作,具體要做到以下幾點:

  第一,同於同一項工程,在進行施工測量時一定要採用同一個座標系統以及統一的高程系統,同時,還要保護水利工程的施工控制點,並且在施工控制點處設定標誌,避免出現損壞,還可以設定多個備用的控制點。

  第二,在進行施工測量時還要與水利工程的施工進度進行合理的時間安排,不能因為過多的精力將重點放在施工施工測量上而忽視了施工的進度。同時,還要及時的與施工班組進行溝通,避免出現任何的質量問題。

  第三,要注意水利工程的施工測量不是精準度越高越好,只要測量的結果可以滿足水利工程建設的要求即可,因此,這就提高了工程測量的效率,也節省了大量的人力、物力與財力。

  五、結束語

  水利工程施工過程中正確無誤的測量影響著工程的質量,在工程建設過程中的施工質量管理上起到了非常重要的作用。因此,在工程施工測量過程中,要根據水利工程的施工合同、施工設計圖紙以及有關的法律、法規政策,樹立工程測量的科學性、權威性,從而為水利工程質量控制奠定良好的基礎,從而實現水利工程建設的經濟效益以及社會效益。

  參考文獻:

  [1]賈喜梅.水利工程測量管理的不足與改進措施[J].科技傳播,2010,14.?

  [2]簡傑.提高水利工程測量水平探析J.中國科技博覽,2010,20

  [3]李超洪.淺談水利工程的施工測量[J].中國科技資訊,2009,01.
 

  

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