我國(guó)工程測(cè)量技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及展望

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1、我國(guó)工程測(cè)量技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀及展望【摘要】改革開(kāi)放以來(lái),大規(guī)模的經(jīng)濟(jì)建設(shè)和國(guó)防建設(shè)的發(fā)展,城市化建設(shè)進(jìn)程的加快,各種高、大、重、深、特的工程建設(shè)不斷增多,這些都向工程測(cè)量提出了新的任務(wù)和更高的要求,有力地推動(dòng)了工程測(cè)量科學(xué)和技術(shù)的迅速發(fā)展。本文就我國(guó)工程測(cè)量技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀進(jìn)行了分析,并對(duì)其發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行了展望?!娟P(guān)鍵詞】工程測(cè)量;發(fā)展現(xiàn)狀;展望1引言工程測(cè)量有著悠久的歷史,是一門(mén)既古老又年輕的應(yīng)用科學(xué)和技術(shù),它的研究和服務(wù)范圍貫穿在現(xiàn)代工程建設(shè)和國(guó)防建設(shè)的規(guī)劃和運(yùn)營(yíng)的整個(gè)過(guò)程中。7近20年來(lái),隨著測(cè)繪科技的飛速發(fā)展,工程測(cè)量的技術(shù)面貌發(fā)生了深刻的變

2、化,并取得很大的成就。主要原因有:一是科學(xué)技術(shù)的新成就,尤其微電子技術(shù)、激光技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)和通信技術(shù)等的發(fā)展與應(yīng)用,以及測(cè)繪科技本身的進(jìn)步,為工程測(cè)量技術(shù)提供了新的方法和手段。二是改革開(kāi)放以來(lái),城市建設(shè)不斷擴(kuò)大,各種大型建筑物和構(gòu)筑物的建設(shè)工程、特種精密建設(shè)工程等的不斷增多,對(duì)工程測(cè)量不斷提出更新更艱巨的要求,有力的推動(dòng)和促進(jìn)了工程測(cè)量事業(yè)的進(jìn)步和發(fā)展。[1][2][9]隨著傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)向數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)的轉(zhuǎn)化,我國(guó)工程測(cè)量技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)和方向是:測(cè)量數(shù)據(jù)采集和處理的自動(dòng)化、實(shí)時(shí)化、數(shù)字化[3],測(cè)量數(shù)據(jù)管理的科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)格化,測(cè)

3、量數(shù)據(jù)傳播與應(yīng)用的網(wǎng)絡(luò)化、多樣化、社會(huì)化。2定義工程測(cè)量通常是指在工程建設(shè)的勘測(cè)設(shè)計(jì)、施工和管理階段中運(yùn)用的各種測(cè)量理論、方法和技術(shù)總稱(chēng)。工程測(cè)量是測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)和國(guó)防建設(shè)中的直接應(yīng)用,是綜合性的應(yīng)用測(cè)繪科學(xué)與技術(shù)。[4]傳統(tǒng)工程測(cè)量技術(shù)的服務(wù)領(lǐng)域包括建筑、水利、交通、礦山等部門(mén),其基本內(nèi)容有測(cè)圖和放樣兩部分?,F(xiàn)代工程測(cè)量不僅涉及工程的靜態(tài)、動(dòng)態(tài)幾何與物理量測(cè)定,而且包括對(duì)測(cè)量結(jié)果的分析,甚至對(duì)物體發(fā)展變化的趨勢(shì)預(yù)報(bào)。隨著傳統(tǒng)測(cè)繪技術(shù)向數(shù)字化測(cè)繪技術(shù)的轉(zhuǎn)化,我國(guó)工程測(cè)量的發(fā)展可以概括為“四化”和“十六字”,所謂“四化”是:工程測(cè)量?jī)?nèi)

4、外業(yè)作業(yè)的一體化,數(shù)據(jù)獲取及其處理的自動(dòng)化,測(cè)量過(guò)程控制和系統(tǒng)行為的智能化,測(cè)量成果和產(chǎn)品的數(shù)字化?!笆帧笔牵哼B續(xù)、動(dòng)態(tài)、遙測(cè)、實(shí)時(shí)、精確、可靠、快速、簡(jiǎn)便。[2][5][6]3我國(guó)工程測(cè)量技術(shù)的現(xiàn)狀3.1先進(jìn)的測(cè)量?jī)x器在工程測(cè)量中的廣泛應(yīng)用720世紀(jì)80年代以來(lái)出現(xiàn)許多先進(jìn)的地面測(cè)量?jī)x器,為工程測(cè)量提供了先進(jìn)的技術(shù)工具和手段,如:光電測(cè)距儀、電子經(jīng)緯儀、全站儀等,為工程測(cè)量向現(xiàn)代化、自動(dòng)化、數(shù)字化、一體化方向發(fā)展創(chuàng)造了有利的條件,改變了傳統(tǒng)的工程控制網(wǎng)布網(wǎng)、地形測(cè)量、道路測(cè)量和施工測(cè)量等的作業(yè)方法。三邊網(wǎng)、邊角網(wǎng)、測(cè)距導(dǎo)線(xiàn)網(wǎng)代替了三角網(wǎng)

5、;光電測(cè)距三角高程測(cè)量代替了三、四等水準(zhǔn)測(cè)量;精密測(cè)距儀的應(yīng)用代替了傳統(tǒng)的基線(xiàn)丈量;具有自動(dòng)跟蹤和連續(xù)顯示功能的測(cè)距儀用于施工放樣測(cè)量;無(wú)需棱鏡的測(cè)距儀解決了難以攀登和無(wú)法到達(dá)的測(cè)量點(diǎn)的測(cè)距工作。[2][4]3.2GPS定位技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用全球定位系統(tǒng)(GlobalPositioningSystem,GPS)是美國(guó)海陸空三軍聯(lián)合研制的全球性、全天候和實(shí)時(shí)性導(dǎo)航、定位和定時(shí)系統(tǒng)。該系統(tǒng)從1973年12月開(kāi)始研制,20世紀(jì)80年代試運(yùn)行,90年代成熟。GPS由空間部分(GPS衛(wèi)星)、地面監(jiān)控部分和用戶(hù)接收機(jī)三個(gè)部分組成。[1][10]7GP

6、S具有全天候全球性覆蓋、高精度、多用途、定位速度快、自動(dòng)化程度高、抗干擾性能好、保密性強(qiáng)和經(jīng)濟(jì)效益高等特點(diǎn)。它可以解決傳統(tǒng)方法定位精度低、復(fù)位難、工作量大的問(wèn)題。長(zhǎng)期使用的測(cè)角、測(cè)距、測(cè)水準(zhǔn)為主體的常規(guī)地面定位技術(shù),正在逐步被一次性確定三維坐標(biāo)的高速度、高精度、費(fèi)用省、操作簡(jiǎn)單的GPS技術(shù)代替。3.3數(shù)字化測(cè)圖技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用大比例尺地形圖和工程圖的測(cè)繪,是城市與工程測(cè)量的重要內(nèi)容和內(nèi)容。常規(guī)的成圖方法是一項(xiàng)腦力勞動(dòng)和體力勞動(dòng)相結(jié)合的艱苦的野外工作,同時(shí)大量的室內(nèi)數(shù)據(jù)處理和繪圖工作,成圖周期長(zhǎng),產(chǎn)品單一,質(zhì)量控制難,難以適應(yīng)飛速發(fā)展的城

7、市建設(shè)和現(xiàn)代化工程建設(shè)的需要。隨著電子經(jīng)緯儀和全站儀的應(yīng)用,把野外數(shù)據(jù)采集的先進(jìn)設(shè)備與計(jì)算機(jī)、數(shù)控繪圖儀三者結(jié)合起來(lái),形成一個(gè)從野外或室內(nèi)數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)處理、圖形編輯和繪圖的自動(dòng)測(cè)圖系統(tǒng)。[3][7]3.4攝影測(cè)量技術(shù)在工程測(cè)量中的應(yīng)用攝影測(cè)量技術(shù)已越來(lái)越廣泛的在城市和工程測(cè)繪領(lǐng)域中得以應(yīng)用,由于高質(zhì)量、高精度的攝影測(cè)量?jī)x器的研制生產(chǎn),結(jié)合計(jì)算機(jī)技術(shù)的應(yīng)用,使攝影測(cè)量能夠提供完全的、實(shí)時(shí)的三維空間信息。不僅不需要接觸物體,而且減少了外業(yè)工作量,具有速度快、精度高、成果品種多等優(yōu)點(diǎn)。攝影測(cè)量產(chǎn)品將從線(xiàn)劃圖、影像圖向數(shù)字化系列的4D(DEM—數(shù)字

8、高程模型,DLG—數(shù)字線(xiàn)劃圖,DOM—數(shù)字正射影像圖,DRG—數(shù)字柵格圖)產(chǎn)品轉(zhuǎn)化,為建立各類(lèi)專(zhuān)業(yè)信息和基礎(chǔ)地理信息系統(tǒng)提供可靠的數(shù)據(jù)保障。[8]4工程測(cè)量的發(fā)展展

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