工程测量技术发展和应用综述

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1、工程测量技术发展和应用综述【摘要】本文介绍了测量的定义,先进的地面测量仪器在工程测量中的发展。三维工业测量技术的兴起到应用,GPS定位技术在工程测量中的应用及展望。【关键词】工程测量;技术发展;现状;应用;综述工程测量是一门应用学科,它是直接为国民经济建设和国防建设服务,紧密与生产实践相结合的学科,是测绘学中最活跃的一个分支学科,工程测量有着悠久的历史,近20年来,随着测绘科技的飞速发展,工程测量的技术面貌发生了深刻的变化,并取得了很大的成就。1工程测量的定义1.1学科地位测绘科学和技术是一门具有悠久历史和现代发展的一级学科。该学科无论怎样发展,服务领域怎样

2、拓宽,与其他学科的交叉无论怎样增多或加强,学科无论出现怎样的综合和细分,学科名称无论怎样改变,学科本质和特点都不会转变,总的来说,整个学科的二级学科仍应作如下划分。大地测量学(包括天文、几何、物理、卫星和海洋大地测量)、工程测量学(包括景摄影测量和矿山测量)、航空摄影测量与遥感学、地图制图学、不动产地籍与土地整理。1.2研究应用领域目前,国内把工程建设有关的工程测量按勘测设施,施工建设和运行管理三个阶段划分,也有按行业划分为:X-路工程测量、水利工程测量、桥隧工程测量、建筑工程测量、矿山测量,海洋工程测量、军事工程测量、三维工业测量等,几乎每一行业和工程测量

3、都有相应的著书或教材。2工程测量仪器的发展工程测量仪器可以分为通用仪器和专用仪器。通过仪器中常规的光学经纬仪,光学水准仪的电磁波测距仪将逐渐被电子全测仪,电子水准仪所替代,电脑型全站仪配合丰富的软件,向全能型和智能化方向发展。带电动马达驱动和程序控制的全站仪结合激光,通讯及CCD技术,可实现测量的全自动化,被称作“测量机器人”,测量机器人可自动寻找并精确照准目标。在IS内完成一目标点的观测,像机器人一样对成百上千个目标作持续和重复观测。可广泛用于变形监测和施工测量。GPS接收机已逐渐成为一种通用的定位食品在工程测量中得到广泛应用。将GPS接收机与电子全站仪或

4、测量机器人连接在一起,称超全站仪或超测量机器人,它将GPS的实时动态定位技术与全站仪灵活的三维极坐标技术完美结合,可实现无控制网的各种工程测量。3工程测量技术发展进程及成就3.1先进的地面测量食品在工程测量中的应用20世纪80年代以来出现许多先进的地面测量仪器为工程测量提供了先进的技术工具和手段。如光电测距仪、电子经纬仪、全站仪等,为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件。改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。3.2三维工业测量技术的兴起和应用20世纪80年代以来,随着高新技术的发展,三维工业测量系统是以电子

5、经纬仪或近景摄影仪为传感器在电子计算机的支持下面形成的三维测量系统:(1)汽车、飞机、造船工业及空莘技术等方面设计,试验,制造,组装过程中的测量和定位;(2)工业用机器人的检测;(3)卫星接收天线安装和维护的精度检测;(4)生产自动化过程,生产过程控制,生产质量检验与检测的动态测量;(5)负荷试验中变形与应变测定;(6)栏水与喧坡稳定性的检测等。4GPS定位技术在工程测量中的应用在GPS定位技术的应用已深入到各个领域,国家大地网、城市控制网、工程控制网的建立与改选已普遍地应用GPS技术,在石油勘探、高速公路、通信线路、地下铁路、隧道贯通、建筑变形、大坝监测、

6、山体滑坡、地质勘察剖面测量、碎部点的测绘与放样等领域将有广泛的应用前景。(1)建立工程控制网。工程控制网是工程建设管理和维护的基础。其网型和精度要求与工程项目的性质,规模密切相关,一般地工程控制网覆盖面积小,点位密度大,精度要求高,用常规的方法多采用边角网。(2)采用GPS定位的方法建立工程控制网。具有点位选择限制少,作业时间短,成果精度高,工程费用低等优点。可应用于建立工程首级控制网、变形监测控制网、工矿施工控制网、工程勘探、施工控制网、隧道等地下控制网等。应用GPS技术建立控制网,通常采用载波和相位静态差分技术,以保证达到毫米精度,应用GPS技术建立道路

7、勘探,施工控制风和隧道工程控制网等具有显著的优势。5区域差分网下的碎部测量与放样(1)区域性GPS差分系统下的碎部测量与放样,是基于区域GPS差分网进行的,区域差分与RTK单基点载波相位差分的原理相似,不同的是区域差分的基准站往往多于1个,多基准站组成基准网,基准网提供各个基准站的差分信息,用户接收机根据自己的位置确定各基准站差分信息的权,排非等权平差后形成自己的差分改正数,实现差分定位。(2)变形监测。变形监测主要是监测像大桥、水库大坝、高层大楼等建筑物,构筑物的地基沉降、位移以及整体的倾斜等状况。监测工作的特点是被监测体的几何尺寸巨大,监测环境复杂,监测

8、技术要求高,常规的监测技术是应用水准测量的方法,监测

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