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      GPS-RTK測量技術(shù)在水利工程測繪中的應(yīng)用分析

      2019-09-10 09:52:00武藝
      科學導報·學術(shù) 2019年24期
      關(guān)鍵詞:應(yīng)用分析

      武藝

      摘要:現(xiàn)階段,隨著科學技術(shù)的發(fā)展,我國水利工程的發(fā)展也有了很大的提高。GPS技術(shù)誕生于美國,其在水利工程測繪中得到廣泛的應(yīng)用,該技術(shù)具有高精度、操作簡單等優(yōu)點,為拓寬信息采集與處理功能發(fā)揮重要作用。隨著全球經(jīng)濟的迅速發(fā)展,GPS技術(shù)的信號得到較好的改善,該技術(shù)在全球范圍內(nèi)的應(yīng)用越來越廣泛。

      關(guān)鍵詞:GPS-RTK測量技術(shù);水利工程測繪;應(yīng)用分析

      引言

      隨著我國科學技術(shù)的快速發(fā)展,各種新興技術(shù)層出不窮,為我國各個行業(yè)的發(fā)展提供了巨大的推進力。GPS-RTK測量技術(shù),作為新興技術(shù)的一種,為我國水利工程的建設(shè)提供了技術(shù)支持,尤其在測繪方面起到了重要作用。GPS-RTK技術(shù)改變了傳統(tǒng)測繪的方式和程序,主要體現(xiàn)在控制網(wǎng)的部署不再以逐級布網(wǎng)的方式為重,而直接在首級控制之下,部署控制點、采集地,高效完成部署工作,并且提高了測繪結(jié)果的精準度,減少誤差??偠灾?,GPS-RTK測量技術(shù)的出現(xiàn),提高了我國水利工程測繪水平,為水利工程建設(shè)水平的提高提供了技術(shù)保障。

      1 GPS-RTK技術(shù)基本原理的概述

      RTK(Real-TimeKinematic)即實時動態(tài)差分法,也被稱為實時動態(tài)測量技術(shù)。其通過載波相位測量及數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),完成工程測繪工作。該技術(shù)是GPS技術(shù)的一種延伸,是建立在成熟的GPS技術(shù)之上的。目前的RTK技術(shù),通常包括流動站接收機、基準站接收機及數(shù)據(jù)鏈三方面內(nèi)容,核心在于載波相位技術(shù),其是整個RTK技術(shù)的基礎(chǔ)。通過基準點中的接收機,接受衛(wèi)星所導的測繪數(shù)據(jù),并且將所獲得的數(shù)據(jù)進行收集、統(tǒng)計與分析,之后再通過無線數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)將處理完畢的數(shù)據(jù)傳輸?shù)搅鲃诱?,最終由流動站將接受的GPS信號進行計算,獲得三維坐標,在這一過程中,所得數(shù)據(jù)能夠精準到厘米級別,無論是測量效率還是精準度,都大大提升。由此可見,RTK技術(shù)對于工程測繪行業(yè)的推動效果是不可比擬的。

      2 RTK的不足及測量成果的質(zhì)量控制

      2.1受衛(wèi)星狀況限制

      衛(wèi)星系統(tǒng)位置在美國最好的時間段,其他國家的在某時間段內(nèi)無法達到良好的衛(wèi)星覆蓋狀況,極易出現(xiàn)假值的問題。而且對于一些偏遠的山區(qū)、森林區(qū)及高樓密布區(qū),較差的衛(wèi)星信號給作業(yè)時間帶來不利影響。要想發(fā)現(xiàn)假值問題,可以通過應(yīng)用RTK測量成果質(zhì)量控制的方式,并通過選擇作業(yè)時間的方法解決作業(yè)時間受限制的問題。

      2.2天空環(huán)境影響

      GPS-RTK技術(shù)的應(yīng)用效果極易受到天空環(huán)境因素的影響,尤其是在白天中午,該時間段的電離層干擾較大,且較少的共用衛(wèi)星數(shù),常常導致初始化時間長的現(xiàn)象,使測量作業(yè)無法順利實施。根據(jù)實際情況可知,在11:00之前,15:30之后,RTK測量結(jié)果的效率最高,而中午時分是測量效率最低的時間段。因此,在應(yīng)用GPS-RTK技術(shù)時,應(yīng)選擇合適的測量時間段。

      2.3數(shù)據(jù)傳輸受干擾和限制、作業(yè)半徑比標稱距離小的問題

      障礙物對RTK數(shù)據(jù)鏈傳輸?shù)挠绊戄^大,比如,高大建筑物、高大山體等,其對高頻信號源的干擾十分嚴重,直接造成測量精度及作業(yè)半徑。另外,從實際情況可知,當RTK作業(yè)半徑超過一定距離時,測量結(jié)果誤差超限,因此RTK的實際作業(yè)有效半徑要小于其標稱半徑。對于這一問題的解決,主要是改變基準站布設(shè)點,將其布設(shè)于測區(qū)中央的最高點能取得良好效果。

      2.4初始化能力和所需實踐問題

      在一些樓群密集的地方,由于GPS的信號較差,實施作業(yè)具有一定難度,有時需要進行RTK的重新初始化。對測量作業(yè)的效率與精度帶來不利影響。為了解決這一問題,選擇性能較高的RTK機型發(fā)揮重要作用,將所需時間短、初始化能力強的RTK機型應(yīng)用測量中,具有重要的實踐意義。

      3 GPS-RTK技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用

      3.1加密控制點的測量

      控制點的確定和調(diào)整是測量工作中最重要的工作,一般水利工程大多分布在山區(qū)及復(fù)雜地形中,在這種環(huán)境中很難精準確定控制點,給測繪工作帶來了困難,實際工作中廣泛應(yīng)用全站儀以及三角網(wǎng)的測量法。但是,這種測量方式容易收到外界干擾,并且測量工作量較大。應(yīng)用RTK技術(shù)能夠取得更好的效果,并且操作更加簡便,大幅度減少工作量。

      3.2求定測區(qū)的轉(zhuǎn)換參數(shù)

      這是指主要采用高斯投影方法將觀測的WGS-84坐標轉(zhuǎn)換為工程施工的自定義坐標或者國家平面坐標。假如相應(yīng)的水利工程測區(qū)有國家坐標系的高等級點,可直接對其進行采納。在采用自定義坐標系過程中,可選擇一個投影面,對加常數(shù)或投影橢球高、中央子午線進行重新的定義,從而保證地面網(wǎng)邊長投影的高程基準面與橢球面保持一致,在現(xiàn)場測定和計算出基線的長度、基線兩端點的自定義平面坐標,然后通過隨機軟件求得坐標的轉(zhuǎn)換參數(shù),在相同測區(qū)內(nèi),為保證坐標的統(tǒng)一,通常使用相同轉(zhuǎn)換參數(shù)。此后,一定要進行檢查,保證所測長度的變形小于2.5cm/km,已達到和符合相關(guān)規(guī)范及標準。

      3.3施工放樣測量

      RTK應(yīng)用在水利工程的測繪工作中,能夠高效完成施工放樣工作。將水利工程中的已知坐標輸入到數(shù)據(jù)處理軟件中,對其進行修正。具體而言,是以流動站所在的坐標為基準,利用地形圖對目標點與流動站之間的距離進行確定,進而對目標點的坐標進行修正,完成施工放樣測量工作。

      3.4水下地形測量

      水下地形測量是水利工程測量難度較大的部分,主要是由于復(fù)雜的水下地形給測量作業(yè)帶來一定難度,使得測量人員無法看到實際狀況,且較差的水上作業(yè)環(huán)境加大了測量難度。測量人員一般的采用這幾種方法,即六分儀、三桿分度儀、全站儀配合測深儀,但是這種測量方法具有一定的缺點,比如工作量較大,精度較低,所需人員多等。隨著GPS-RTK技術(shù)的良好發(fā)展,水下地形測量在水利工程測量的應(yīng)用取得良好效果,其中有海洋測量軟件、中海達數(shù)字單雙頻測深儀等,將這些導航軟件與筆記本連接起來,能保證定位的準確,且能實現(xiàn)GPS與測深儀的數(shù)據(jù)導入筆記本中,由海洋測量軟件處理生成水下地形圖,為形成軟件繪制水下地形圖奠定基礎(chǔ)。在水下地形測量中應(yīng)用GPS技術(shù),能夠大大減少工作量,且有助于提升測量精度,另外,水下地形圖為今后建立與管理地理信息系統(tǒng)提供良好條件。

      結(jié)語

      GPS-RTK測量技術(shù)改變了當前水利工程測繪工作的格局,提高了測繪工作的效率和精準度,降低了測繪成本,解決了測繪工作中的難題。水利工程的測繪人員要加快掌握RTK技術(shù),從而更加高效地完成測繪工作,不斷提高水利工程的施工水平。

      參考文獻:

      [1] 高峰,黃濤.淺談GPS-RTK技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用[J].工程建設(shè)與設(shè)計,2017,(16):83-84.

      [2] 林淑晶,姜浩,鄭京旭.GPSRTK技術(shù)在水利工程測繪中的應(yīng)用淺析[J].經(jīng)緯天地,2017,(03):23-25.

      [3] 韓其生.GPS-RTK技術(shù)在水利工程渠道測量中的應(yīng)用研究[J].北京農(nóng)業(yè),2014,(21):236.

      [4] 李安康.GPSRTK技術(shù)在水利工程測量中的應(yīng)用探析[J].黑龍江水利科技,2014,42(06):183-184.

      [5] 李超.基于GPS技術(shù)的水下地形測量方法[J].西部資源,2017(03):151-152.

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