地质勘察测绘领域GPS-RTK技术的运用探究

2021-05-10 08:24钟宇鸣
科学与财富 2021年36期
关键词:测区全站仪控制点

钟宇鸣

摘  要:我国地域辽阔,不同区域的地质结构有着非常大的差异,因此地质勘查测绘工作越来越被人们所重视。在地质勘查测绘领域中,GPS-RTK技术的应用具有着非常重要的价值,不但有助于降低勘察测绘难度,提升测绘作业效率,同时还能够更好的保障勘察测绘结果的精准度。基于此,本文对地质勘查测绘工作中GPS-RTK技术的运用展开了分析,以期能够给行业工作人员提供一些启示。

关键词:GPS-RTK技术;地质勘察测绘;优势;应用

地质勘查测绘领域涵盖的内容非常广,因此在实际的勘察测绘作业过程中,相关工作人员不但要具备较好的职业素养,同时还要具备一定的地理学知识,也要能够熟练的操作相关设备以及计算机,只有这样,才能够快速、准确的获取地质勘查结果。GPS-RTK技术是现代地质勘查测绘领域中非常关键的技术之一,能够对地质勘查测绘行业的发展起到一定的推动作用。

一、GPS-RTK技术的组成和工作原理

在地质勘查测绘作业中,GPS-RTK技术的应用可以快速、精准的进行定位,同时结合信息技术可以把原本非常繁杂的测绘过程简便化,从而不但缩短了勘察测绘所需要的时间,同时也更好的保障了结果的精准度。GPS-RTK技术是由软件解算系统、卫星定位系统以及数据传输系统构成。具体如下:

软件解算系统:可以进一步强化RTK的精准性,从某种程度上来讲,RTK技术的应用可以实现勘察测绘数据的零失误与零误差。

卫星信号系统:在整个GPS-RTK技术体系中,卫星信号系统占据着非常重要的地位,为了更好的接受卫星信号,在勘察测绘作业中,会配置相对应的信号接受装置。

数据传输系统:该系统由GPS发送装置以及GPS信号数据接受装置所组成,同时也是RTK测量可以高效运转的重要基础设备。其工作原理主要是基准站当中的GPS接收器对GPS卫星进行仔细的观测,用户通过相应的GPS接收机接收相关数据,对所接收到的数据进行计算以及分析,得出相应的精准坐标。

二、地质勘查测绘中GPS-RTK技术的应用实例

现阶段,GPS-RTK技术的成熟度越来越高,能够为地质勘查测绘作业的开展,提供强有力的支持,获得高质量的数据信息,指导后续工程建设。从技术的应用角度来说,效果影响因素很多,若想保障技术的应用价值,要求做好规范和把控,消除不良因素,高质量推进地质勘查测绘作业。

(一)案例概述

以某测区为例,面积大约为27km2。整个测区属于低山丘陵区,山势呈北东且比较平缓,地形比较开阔。在北矿段山脊整体呈现半环形,地势北东高且南西地,南西处于半环形开口位置,存在着显著的构造剥蚀地貌特征。测区作业采用的是GPS-RTK技术,现结合实践,分析技术的应用要点。

(二)资料与仪器设备的准备

资料的准备。对采集的1:10000比例尺土地利用现状图,当做本次外业测量的参考资料。测绘区内部和附近的3个GPS C级控制点保存的比较好,且精度可以达到测绘作业要求,因此决定以其为起算点,构建首级控制系统。采用GPS-RTK技术,来设置首级控制网点。

仪器设备的准备。工程使用的是Topcon GPS接收机,负责前期控制点布置以及碎部数据信息的采集;配置3套Topcon GTS,负责前期的碎部数据采集。除此之外,结合实际需求,从GPS在控制点,设置较低级别的控制点。组织开展测量作业前,对使用的仪器进行检查,消除潜在的隐患与问题,保障工程测绘的质量。

(三)野外测量

控制测量。基于首级GPS控制网,采用GPS-RTK技术,开展图根点的测绘,使用全站仪装置开展部分导线测量作业,方便检查与碎部点的测量作业。此次测量作业中,对于点位的布置,既需要考虑测图操作的便捷性,还要达到外界观测条件的要求。对于基准站的布置,建议避开高压线和高建筑等,消除潜在的隐患与问题。测量的RTK图根点,当使用全站仪时做好检查,确保精度达标。

碎部测量。测区范围内存在很多果园,受到现场树木与其他因素的影响,作业的难度很大,通视效果差。因为作业的时间紧张且任务繁重,仅仅使用全站仪测量效率比较低,若单纯使用RTK虽然测量效率低下但通视要求高,最终决定联合采用GPS-RTK技术和全站仪,发挥技术的优势与缺陷,保障测区测量结果的准确性。按照技术参数,每日将全站仪采集的数据信息,输入到计算机系统内,转化为*.dat数据,并且在南方cass7.0中展点,同时依据野外测绘草图或者编码,开展数字化成图,做好地形图的整饰以及精度检查。

(四)精度分析

为检验GPS-RTK技术的应用精度,选择和静态GPS测量结果对比分析。使用首级GPS控制网的平面点位和GPSC级点联测的高程值,作为真值开展对比分析。同时对6个首级GPS控制点,开展RTK測量,获得的数据结果如下:1)最大平面点位中误差结果为±0.024m;最小平面点位中误差结果为0.015m;2)最大高程误差结果为0.023m;最小误差结果为0.015m。表1为测量结果要求。本次测量得到的数据显示,G01点位中误差结果为±0.015;G02的结果为±0.018;G03的结果为±0.024,精度可以达到测图要求,同时误差分布比较均匀。

三、地质勘查测绘中GPS-RTK技术的应用策略

从GPS-RTK技术的应用层面分析,若想保障勘查测量作业的效果和质量,要求围绕技术应用条件和影响因素,做好全面严格的把控。实践中采取以下措施:1)优选RTK仪器。目前,市场上有很多RTK产品,每个产品的应用优势差异,要结合测量实际需求,选择适宜的仪器,保障勘查测量作业高质量开展与落实。2)做好现场环境的控制。按照地质勘查测绘作业的要求,做好测量现场控制点和仪器设备的布置,全面把控技术应用的影响因素,消除对地质勘查测绘的不良影响,切实保障GPS-RTK技术的应用效果。严格按照技术标准操作,实现技术的应用价值。编制完善的技术方案,指导测量作业的高质量开展。

四、结语

综上所述,地质勘查测绘中GPS-RTK技术的应用,对实现测量目标,起到积极的作用,具有推广应用价值。从GPS-RTK技术的应用实际分析,既有优势也有缺点,要求做好全面严格的把控,切实保障作业的质量与效果。

参考文献:

[1]郇秀芹.GPS—RTK测绘技术在地质勘察测绘中的应用[J].世界有色金属,2021(17):145-146.

[2]郭文龙.地质勘察测绘中GPS—GPS-RTK技术优势及应用的研究[J].西部资源,2016(06):138-139.

[3]王献斌.浅析GPS-RTK测绘技术在地质勘察测绘中的应用[J].科技创新与应用,2014(17):288.

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