GPS-RTK技术在工程测量中的应用--工程测量与GPS-RTK技术的有效结合2

GPS-RTK技术在工程测量中的应用

现阶段,GPS-RTK技术在我国工程测量工作中得到了广泛的应用。在实际测量过程中,可完成控制网的布置,测量精度和自动化水平也较高。

本文就GPS-RTK技术在工程测量中的应用进行了简要分析,希望对提高我国工程测量的准确性,促进我国工程产业的发展有所启发和帮助。工程项目建设正式开始前,需要对工程区域、桥梁结构、地质条件进行测量,可以让工程建设顺利进行。测量工作主要包括工程定线测量、地形测绘、施工管理、放样等,运用GPS-RTK技术可以有效提高工程测量结果的精确度,满足当前工程测量工作的要求。

工程测量

2.GPS-RTK技术在工程测量中的应用

2.1控制测量

现阶段,GPS-RTK技术在我国工程测量工作中得到了广泛的应用。在实际测量过程中,可完成控制网的布置,测量精度和自动化水平也较高。

2.1.1GPS控制测量现场工作

(1)测量人员需要全面了解测量区域的范围、地理条件和现有控制点,在此基础上进行GPS点的选择和布局;

(2)在进行GPS定位选择工作中,测量人员需要在视野较宽阔的区域内建立观测点。测量时,视场内障碍物的高度角不得超过15°,附近不能有反射卫星信号强的物体,如大型建筑物等。

2.1.2GPS现场观测与数据处理

GPS-RTK技术与中国传统的工程测量技术相比,很大的不同。在实际控制测量过程中,测量人员需要先放置天线,放置在三脚架上,确保水平居中,然后启动观测,做好相应的观测记录。一般有两种记录方式,GPS接收机自动记录存储和存储GPS测量手簿存储

2.2数据收集工作

首先,测量人员需要加强对已获得的控制点的分析, 然后根据控制点的结果测量地形;其次,测量人员需要确保外部无线电台和基站的覆盖范围达到10km,以确保测量工作的精度;最后,测量人员需要在正式开始工程测量前校准移动站,将测量精度控制在厘米级,并使用RTK控制测量误差。

2.3测量数字地形图

测量员通过运用GPS-RTK技术还可以测量数字地形图。在实际测量过程中,所需的控制点数量一般较少,可以有效弥补我国传统工程测量技术在测量过程中的不足。只需将采集点的坐标数据保存到相应的计算机软件中,即可获得测量人员需要的地形图,绘图效率和质量都很高,工程测量也可以在环境复杂的地区进行。

2.4施工放样测量工作

在我国传统工程施工放样工作的实际实施过程中,使用的测量仪是全站仪。全站仪测量的必要条件是点间通视,受地形影响较大,在一定意义上会影响工程施工放样测量工作的效果。通过运用GPS-RTK技术,在系统软件中自带放样功能,可实现工程完成点、直线等测量工作,自动生成放样点。


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