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      地下管線測(cè)量中的現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用

      2022-05-13 22:12:28潘志東
      科學(xué)家 2022年5期
      關(guān)鍵詞:管線測(cè)繪測(cè)量

      潘志東

      摘要:在近年城市建設(shè)發(fā)展中,需要不斷解決人們的各類生活問題,地下管線以最合理、經(jīng)濟(jì)方式需要順應(yīng)城市的規(guī)劃發(fā)展要求,采用現(xiàn)代化管理確保城市正常運(yùn)行。那么地下管線的問題就與城市建設(shè)發(fā)展息息相關(guān),就要對(duì)地下管線建設(shè)安全加大重視,選用合理的測(cè)繪技術(shù),能夠?qū)Φ叵鹿芫€的工作測(cè)量效率充分提升,減少不必要的人力成本投入。對(duì)地下管線測(cè)量規(guī)劃至設(shè)計(jì)、管理、施工的任何環(huán)節(jié),都能夠做好充分準(zhǔn)備,將現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用于地下管線測(cè)量中,避免造成不必要的損失增加成本,影響人們的生產(chǎn)生活。

      關(guān)鍵詞:地下管線測(cè)量;現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù);應(yīng)用

      隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,人們的生活水平顯著提高,對(duì)于城市地下管線的要求越來(lái)越高,做好城市地下管線測(cè)量工作、完善測(cè)繪數(shù)據(jù)以支撐開發(fā)城市地下空間,已經(jīng)成為解決城市土地緊張問題的關(guān)鍵因素?,F(xiàn)代化技術(shù)以GPS技術(shù)、數(shù)據(jù)采集技術(shù)、信息處理技術(shù)等為支撐,能夠?qū)崟r(shí)采集地下管線的三維坐標(biāo),形成可視化數(shù)據(jù),幫助開發(fā)人員合理調(diào)整地下工程建設(shè)方案,形成系統(tǒng)化的城市地下空間開發(fā)體系,有助于城市建設(shè)的持續(xù)穩(wěn)定推進(jìn)。

      1城市地下管線測(cè)量研究

      1.1城市地下管線測(cè)量的重要性

      我國(guó)城市發(fā)展迅速,城市規(guī)模逐漸擴(kuò)大,隨著城市土地的日益緊張,對(duì)城市地下空間的開發(fā)利用成為城市建設(shè)事業(yè)進(jìn)一步發(fā)展的有效渠道。城市地下空間存在大量的地下管線,地下空間施工過程中對(duì)管線造成破壞,會(huì)影響城市居民的正常生活與工作,不利于城市經(jīng)濟(jì)建設(shè)的開展。開展城市地下管線測(cè)量,能夠精確獲取城市地下管線的數(shù)據(jù)信息,了解地下管線的位置、埋深、材質(zhì)、類別、電纜孔數(shù)、根數(shù)等信息,幫助開發(fā)人員提高地下空間的開發(fā)有效性,完善城市地下工程的建設(shè)方案,推動(dòng)數(shù)字化現(xiàn)代城市的發(fā)展。

      1.2城市地下管線測(cè)量的技術(shù)流程

      城市地下管線的測(cè)量技術(shù)較為多樣,包括雷達(dá)電磁法、RTK法、全站儀極坐標(biāo)法。雷達(dá)電磁法利用發(fā)射機(jī)向地下發(fā)射交變電磁信號(hào),能夠在對(duì)金屬管線產(chǎn)生作用的同時(shí),產(chǎn)生感應(yīng)電流,產(chǎn)生二次感生電磁場(chǎng),實(shí)現(xiàn)對(duì)金屬管線的追蹤以及定位。

      2地下管線測(cè)量中的現(xiàn)代測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用

      2.1RTK技術(shù)在城市地下管線測(cè)量中的應(yīng)用

      2.1.1RTK技術(shù)的工作原理

      RTK技術(shù)以GPS技術(shù)為支撐,通過觀測(cè)載波相位觀測(cè)值構(gòu)建數(shù)字模型,能夠模擬觀測(cè)站點(diǎn)在三維坐標(biāo)系內(nèi)的三維定位情況,形成可視化觀測(cè)數(shù)據(jù),給予觀測(cè)人員數(shù)據(jù)支持。將RTK技術(shù)應(yīng)用至城市地下管線測(cè)量,能夠?qū)⒐芫€測(cè)量精度控制到厘米級(jí)別,有助于為測(cè)量人員提供最真實(shí)、最精確的管線數(shù)據(jù)。RTK技術(shù)一般由基準(zhǔn)站、流動(dòng)站以及GPS衛(wèi)星定位組成,借助基準(zhǔn)站測(cè)量GPS衛(wèi)星導(dǎo)航定位信號(hào),由流動(dòng)站處理數(shù)據(jù),形成針對(duì)地下管線信息的三維坐標(biāo)空間模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)地下管線長(zhǎng)度等基礎(chǔ)信息的精確測(cè)量。RTK技術(shù)有效連接基準(zhǔn)站與流動(dòng)站,可以將衛(wèi)星定位數(shù)據(jù)與已知的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行對(duì)比,對(duì)管線數(shù)據(jù)進(jìn)行動(dòng)態(tài)化修復(fù)處理,提高定位數(shù)據(jù)的可靠性與精確性。隨著網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及信息交互技術(shù)的發(fā)展,網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù)逐漸形成,其整合數(shù)字化技術(shù)與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)能夠進(jìn)一步提升RTK技術(shù)的檢測(cè)精度,降低RTK檢測(cè)的成本。應(yīng)用網(wǎng)絡(luò)RTK技術(shù)后,RTK檢測(cè)不再依賴基準(zhǔn)站的輔助,流動(dòng)站與參考站之間的工作距離不會(huì)受到限制,使RTK檢測(cè)系統(tǒng)的精確性與可靠性進(jìn)一步提升,能夠適用于更多的檢測(cè)情況。目前,RTK技術(shù)已經(jīng)在水域測(cè)量、管線測(cè)量、房產(chǎn)測(cè)量、市政工程測(cè)量等領(lǐng)域發(fā)揮了重要作用。

      2.1.2應(yīng)用實(shí)例

      以某城市地下管線測(cè)量工作為例,研究RTK技術(shù)的具體應(yīng)用。采用WGS-54、WGS-84坐標(biāo)系進(jìn)行GPS測(cè)繪,利用坐標(biāo)校正法、參數(shù)法完成坐標(biāo)系切換。在測(cè)量過程中,設(shè)置觀測(cè)采樣率為3s,確保GPS接收機(jī)始終處于穩(wěn)定工作狀態(tài),保障GPS定位的精確度。每個(gè)測(cè)量點(diǎn)均進(jìn)行2次測(cè)量,取2次測(cè)量平均值為最終觀測(cè)值,最大化提升檢測(cè)的可靠性。應(yīng)控制兩次測(cè)量值的誤差小于3cm,避免在測(cè)量的過程中出現(xiàn)失鎖問題。RTK技術(shù)需要與GPS定位技術(shù)相配合,在測(cè)量過程中應(yīng)盡可能將測(cè)繪點(diǎn)設(shè)置在開闊地帶或較高位置。RTK技術(shù)會(huì)面臨數(shù)據(jù)鏈傳輸誤差等問題,二次檢測(cè)對(duì)確保RTK檢測(cè)精度具有至關(guān)重要的作用。

      2.2GIS技術(shù)在城市地下管線測(cè)量中的應(yīng)用

      2.2.1GIS技術(shù)的工作原理

      GIS技術(shù)又稱地理信息系統(tǒng),是一種用于描述、存儲(chǔ)、分析、管理空間信息的技術(shù)手段。GIS技術(shù)以地理空間數(shù)據(jù)庫(kù)為支撐,能夠針對(duì)城市地下管線數(shù)據(jù)信息搭建地理模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)城市地下管線數(shù)據(jù)的動(dòng)態(tài)化管理,保障數(shù)據(jù)檢測(cè)的精度以及有效性。GIS技術(shù)由計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)、地理數(shù)據(jù)庫(kù)三部分組成。(1)計(jì)算機(jī)軟件系統(tǒng)包含系統(tǒng)軟件、地理信息軟件和應(yīng)用分析程序。(2)計(jì)算機(jī)硬件系統(tǒng)涉及服務(wù)器、計(jì)算機(jī)工作站、數(shù)字化設(shè)備、報(bào)表打印設(shè)備以及數(shù)據(jù)備份設(shè)備。(3)地理數(shù)據(jù)庫(kù)主要處理幾何圖形數(shù)據(jù)和屬性數(shù)據(jù),是GIS技術(shù)的核心,能夠?qū)⒌乩砜臻g信息轉(zhuǎn)化為可視化數(shù)據(jù),明確不同數(shù)據(jù)實(shí)體間的拓?fù)鋷缀侮P(guān)系,為管線檢測(cè)提供信息支持。以GIS技術(shù)為支撐開發(fā)城市地下管線測(cè)量系統(tǒng),涉及組件式開發(fā)技術(shù)、空間數(shù)據(jù)管理技術(shù)以及管線三維可視化技術(shù),在配合傳統(tǒng)管線檢測(cè)手段的基礎(chǔ)上搭建三維數(shù)據(jù)模型,可以真實(shí)反映地下管線的構(gòu)成情況,幫助測(cè)量人員進(jìn)行地下空間開發(fā)設(shè)計(jì)。

      2.2.2應(yīng)用實(shí)例

      以某城市地下管線為例,進(jìn)行GIS技術(shù)的應(yīng)用研究。該城市地下管網(wǎng)包括給水管網(wǎng)、排水管網(wǎng)、電力網(wǎng)、電信網(wǎng)、燃?xì)夤芫W(wǎng)和其他工業(yè)管網(wǎng),涉及中繼站與維護(hù)設(shè)施。在管線測(cè)量工作中,依托AutoCAD軟件進(jìn)行手工繪制,導(dǎo)入GIS平臺(tái)后添加管線屬性數(shù)據(jù),測(cè)量效率相對(duì)較低。管網(wǎng)已建成管線測(cè)量數(shù)據(jù)庫(kù),但缺乏對(duì)新進(jìn)管線的數(shù)據(jù)追蹤,使系統(tǒng)的更新度不足,不足以滿足未來(lái)城市地下空間的開發(fā)需求。在此基礎(chǔ)上,以GIS技術(shù)為支撐對(duì)現(xiàn)有管線測(cè)量系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化設(shè)計(jì),提高地下管線測(cè)量管理的精確度和有效性。城市地下管線測(cè)量系統(tǒng)涉及數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)入庫(kù)、計(jì)算機(jī)查錯(cuò)、信息查詢、報(bào)表輸出、對(duì)外服務(wù)、空間分析、輔助設(shè)計(jì)、數(shù)據(jù)共享、跟蹤管理等功能。將該系統(tǒng)劃分為數(shù)據(jù)入庫(kù)、數(shù)據(jù)管理、信息查詢、空間分析、竣工檢測(cè)五個(gè)模塊。(1)數(shù)據(jù)入庫(kù)模塊。根據(jù)電子手簿以及計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)自動(dòng)生成原始測(cè)量數(shù)據(jù)文件,依托外業(yè)草圖對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的編輯處理,生成能夠存儲(chǔ)于系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫(kù)的格式文件。剔除誤差數(shù)據(jù)和沖突數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)合并,完成數(shù)據(jù)入庫(kù)。(2)數(shù)據(jù)管理模塊。數(shù)據(jù)管理模塊包含統(tǒng)計(jì)與查詢功能,能夠?qū)Φ叵鹿芫€的類型、長(zhǎng)度、口徑、內(nèi)容進(jìn)行精確化查詢,記錄入庫(kù)信息和負(fù)責(zé)部門,方便地下工程建設(shè)人員進(jìn)行溝通。(3)信息查詢模塊。信息查詢模塊能夠按照管線類型、坐標(biāo)、管徑大小、施工日期進(jìn)行組合查詢。(4)空間分析模塊??臻g分析模塊可分析不同管線間的拓?fù)鋷缀侮P(guān)系,如交叉路口的交叉點(diǎn)、管線中間的水平垂直凈距等。(5)竣工檢測(cè)模塊??⒐z測(cè)模塊能夠在地下管線竣工后,對(duì)管線數(shù)據(jù)進(jìn)行追蹤,形成動(dòng)態(tài)化管線檢測(cè)機(jī)制,保障管線數(shù)據(jù)在后續(xù)工程中應(yīng)用的有效性。

      3結(jié)語(yǔ)

      隨著我國(guó)城市地下空間開發(fā)的逐步推進(jìn),RTK、GIS等以現(xiàn)代化技術(shù)為支撐的檢測(cè)管理手段逐漸受到人們重視。應(yīng)逐步構(gòu)建針對(duì)地下管線的數(shù)字化檢測(cè)技術(shù),形成三維數(shù)據(jù)模型,真實(shí)反映地下管線的分布情況,有效為地下工程建設(shè)人員提供支持,推動(dòng)我國(guó)城市建設(shè)事業(yè)的協(xié)調(diào)發(fā)展。

      參考文獻(xiàn):

      [1]潘冬子.工程測(cè)量中地下城市管線探測(cè)技術(shù)的應(yīng)用研究[J].中小企業(yè)管理與科技,2019(21):159,161.

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