基于RTK测量技术在工程测量中的运用

2021-11-12 10:13邱佃鑫熊奇盛
家园·建筑与设计 2021年8期
关键词:工程测量效率

邱佃鑫 熊奇盛

摘要:本文主要对RTK测量技术定义、原理及其优劣势进行分析,以某开发区工程为例,提出工程测量中如何应用RTK测量技术,希望弥补传统测量技术的缺陷,促使工程测量效率、质量提高,为实际工程测量工作的开展提供借鉴。

关键词:RTK测量技术;工程测量;效率

引言

随着科技的快速发展,RTK测量技术凭借自身的性能、数据处理能力以及自动化等优点,被应用于制图、测绘等领域。由于该技术是对GPS系统的延伸和突破,在工程测量中应用该技术,使关键检查点和地形等测量工作开展变得更加便捷,所测量的结果更加精确,有利于工程测量工作开展。

一、RTK测量技术定义、原理及其优劣势分析

(一)定义及原理

RTK测量技术指的是以GPS技术为基础所衍生的新型导航系统,依据不同测量点对两个测量站坐标进行动态化测量[1]。其原理是通过无线电台将基准站上GPS接收机所观测的数据发送出去,位于附近的GPS接收机在观测卫星的过程中,还可以对基准站的电台信号进行接收。对于技术人员而言,可以借助计算机设备实时处理所接收到信号,获取移动站坐标,并对其进行精确评估和分析,依据所获取的数据信息为工程测量工作开展提供数据参考。

(二)优劣势

优势:其一,促使工作效率提高。RTK测量技术在工程测量中的运用,能够对其进行动态监测,所获取的测量数据比较全面、准确,比如在野外测量过程中,其精确度可以达到厘米级别,在测绘领域中应用,可以促使测量工作效率提高。同时,与以往测绘手段相比较,该测量技术在测量中所需要的控制点数量、测量仪器使用频率相对较少,在具体测量过程中,由于操作流程比较简短、快捷,测量工作开展所消耗的时间较短,体现出其测量模式方面的优势[2]。其二,测量条件和要求少。与传统测量技术应用条件相比较,由于RTK测量技术的实际应用,不受天气、测量条件以及季节等外部因素的影响,无需对两个测量点进行控制,就可以满足光学透视,比如通过电磁波就可以实现基本的通视,在恶劣环境下也可以完成测绘工作。其三,定位精准,操作便捷。由于该技术作为一种实时动态监测的技术,对定位精确度要求比较高,在实际开展测量工作时,应用该技术能够降低测量方面的误差,在流动站中借助RTK所附加的软件,无需人工参与该模式的运作,防止人为因素造成的测量误差,使测绘结果的准确性提高[3]。劣势:由于RTK测量技术作为GPS系统所衍生的一种新技术,其功能的发挥受GPS系统影响,比如在特殊情况下,无法获取固定的测量值,如果测量点上部被遮挡或干扰,会阻碍RTK系统接收相关信息,所获取的信号精确度比较低。同时,受大型建筑物或大面积树林的影响,会降低工程测量的精确度;如果RTK技术应用于室内工程测量中,也会影响测量结果。

二、工程测量中如何应用RTK测量技术

(一)RTK测量技术应用的流程

该技术在实际工程测量工作中应用之前,应获取测量区域比例尺寸相关信息,并完成勘察任务,尤其是测量地点为大型建筑物周边或大面积树林区域时,应做好前期准备工作。工程测量工作开展的具体流程为:首先,设定工程项目;其次,校正界面输入控制点,开展坐标、平面图标绘制工作,然后设置基准站、流动站;最后,通过计算开展RTK测量、放样以及绘制工作。该工程在实际执行中,要求设置3个或3个以上连续的控制点,在基站建设中选择合理的架构,为了确保工程数据转换,以流动站的形式进行数据连接[4]。

(二)工程测量在RTK测量技术中的应用

本文以某开发区工程测量为例,测量范围为30km2,所测量的区域位于城市周边,地势比较平坦,周圍大型建筑物数量比较少。但是在开展实际测量作业时,为了保护该区内建筑物,需根据工程实际情况选择相应的测量设备和方法,确保测量工作顺利、高效开展。

1.基本控制网点设立

根据该地区工程测量实际情况确定相应的控制点,为了保证测量结果的精确度,应使用相应的测量仪对检测区域原有的GPS控制点坐标、高度进行实际测量,比如选择多个保存完整的控制点进行测量,该过程中要求控制点被均匀地设置在测量区域四周或中心处,目的是对被测区域进行动态控制,将测量的误差值控制在规定范围内,如果两次测量值比较接近,意味着本次所选择的控制点正确。

2.对控制点精度进行检验

当RTK动态测量工作完成之后,可以使用全站仪对通视点进行检查。由于该工程所测量的控制点数量比较多,可以通过假设的方式对边长、高差以及角度进行测量,再次对相邻点高、坐标进行计算,确保测量所获取的测量值误差比较小,与工程测量所要求的精确度相符合。

3.测量工作的实施

由于RTK测量技术受天气、通视等因素限制很小,该项目本身的测量效率较高,为了获取精确的测量数据,应获取测量区域坐标系统的转化参数。对于测量人员而言,应对所测量的数据进行有效记录,有序地开展控制点位、图根点的测量工作,通过对比RTK测量与已知点精确度,来判断各站点之间的数据是否可靠,并对数据链接功能进行检查,了解其是否处于正常状态。针对工程测量中所出现的测量值偏差问题,应对其产生的原因进行分析,提出相应的处理方案,比如当数据链接功能出现异常情况时,应对流动站接收信号、周围电台频率进行检查和分析,一旦发现数据采集、传输功能受到影响,应选择新的电台信号,并对新接收的频率进行调整;如果出现数据无法读取,或者解算时间过长等情况,应对检测区域进行检查,了解是否存在反射性强的物质,或者了解测区卫星分布是否均匀,并采取相应的举措进行处理。

三、结束语

与传统工程测量技术相比较,RTK测量技术在操作便捷性、测量结果准确度等方面具有明显的优势,所测量的结果与工程测量整体要求相一致。但是,在实际测量过程中,会受一些因素的干扰,容易出现测量结果误差问题,所以,应不断更新和研发新的测量技术和测量设备,借鉴先进的工程测量经验,使工程所具备的经济、社会效益得以发挥。

参考文献:

[1]韦伟松.GPS测量技术在工程测量中的实践研究[J].工程技术研究,2021,6(06):106-107.

[2]饶莲.基于RTK测量技术在工程测量中的运用[J].四川水泥,2021(03):56-57.

[3]李正红.数字测量技术在建筑工程测量中的应用[J].质量与市场,2021(04):69-70.

[4]杨子维.基于RTK测量技术在工程测量中的运用[J].科技创新与应用,2020(12):165-166.

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