[精品]工程测量技术发展情况的探讨.doc

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1、工程测量技术发展情况的探讨工程测量技术发展情况的探讨摘要:随着测绘科学技术的日新月异,工程测量技术也得到飞速的发展。不仅体现在测绘仪器的史新换代,更体现在新的测量方法的推陈出新。本文分别从仪器的更新,新的测绘方法的应用等方面进行阐述。关键词:工程测量;仪器;测绘方法工程测量是一门辅助学科,但又是一门重要的应用学科,是测绘学当屮重要的分支。传统工程测量技术的服务领域包括建筑、水利、交通、矿山等部门,其基本内容有测图和放样两部分。现代工程测量己经远远突破了仅仅为工程建设服务的概念,它不仅涉及工程的静态、动态几何与物理

2、量测定,而且包括对测量结果的分析,甚至对物体发展变化的趋势预报。在人类活动中,工程测量是无处不在、无时不用,只耍有建设就必然存在工程测量,因而其发展和应用的前景是广阔的。当前现代电子学、光学、激光技术、航天技术、精密机械、工程数学、计算机和计算技术的发展和应用,推动了测绘科学技术的进步和发展,其服务范围涉及到地而、地下、水域、空间、民用和军用等,其服务的行业包括城建、建工、交通、矿山、土地地籍与房产、航天航空,水电等各类工业以及医学、公安和国防等。1开先进的测量仪器在不同施工测量中的应用1.1“3S”技术在矿山测

3、量当屮的应用“3S”一体化或集成为主导的空间信息技术在矿山测量当中的应用越来越广泛。利用遥感影像资料进行矿区土地利用变化进行分类解译,结合GIS技术进行土地利用动态监测可以全面、系统地反映土地利用状态及其分布规律;GPS与GTS组合用于矿山安全监测,则可构成GPS数据采集与GTS数据管理的实时分析等。而由于GPS在实时定位方面的优势,使得GPS与遥感图像处理系统的集成变得很自然。不管是RS还是GTS,处理的都是带坐标的数据,而GPS是当前获取坐标最快捷的方式之一,同时精度也越来越高。1.2GAT磁悬浮陀螺全站仪在

4、高铁建设中的应用针对广深港高速铁路地下隧道工程贯通距离长、精度耍求高等特点,先后在广深港狮子洋隧道、益田路隧道及深港隧道等采用GAT精密磁悬浮陀螺全站仪对测量导线进行检核、修正,取得了良好的定向测量和贯通效果。GAT磁悬浮陀螺全站仪仪器常数测定屮误差为土2.6〃、隧道导线边定向中误差为土2.3",总体定向精度优于3.5"o在实际应用中表明:GAT精密磁悬浮陀螺全站仪精度高、操作方便、实用性强、稳定性好,应用于高速铁路隧道定向测量(特别是困难条件下竖井间定向测量)能够确保高速铁路隧道的高精度贯通。1.3AFS自动陀

5、螺快速定位定向系统在地铁建设中的应用现代地铁建设中,釆用盾构法施工的区间隧道所占的比重越来越大。该法推进速度快,一次成洞,对井下定向工作的正确性与定向精度的要求很高。新型AFS自动陀螺快速定位定向系统检核精密控制导线,保证了大II径盾构掘进的精确贯通。由于刚成型的管片不稳定,导线点的空间位置在变化,在隧道推进400多m时,再次从地面进行全站仪精密导线复测。考虑到曲线短边对导线精度的影响,在贯通前,釆用了自动陀螺快速定位定向系统对隧道屮部一导线边(长110.807m)进行陀螺定向。采用自动陀螺定向和加测陀螺边,是一

6、种可行的办法。实践表明国产AFC定向定位系统仪器工作正常,精度高,定向时,隧道内可以不必停工,减少停工损失。还可以在现场取得全部测量与计算成果,省时省力,是一种性能价格比高的仪器,值得推广。2精密测量的发展2.1精密定线通常用精密经纬仪进行,以其望远镜的视准面为基础,从而测定目标点的横向偏离值。要求高精确度吋可用专用的准直望远镜。张紧的弦线也可用作基准线,并用读数显微镜测量设备部件距离基准线的垂距。激光束也可作为基准线,有时使激光束经菲涅耳波带板干涉形成光点或亮十字丝像,配合光电接收靶进行准直测量,如果激光束在真

7、空管道中传输,则波带板准直法精度可以达准直长度的10-7数量级。2.2精密测角角度(或方向)用经纬仪测量。观测时要用适当的方法减少或避免望远镜调焦误差及其他仪器误差的影响,要选择或创造良好的观测条件以削弱外界因素的不良影响,要尽量减少仪器和目标偏心差的影响,必要吋可在观测成果上加入仪器竖轴倾斜改正数及测微器读数的行湼改正数。2.3精密测距较短距离的精密测量,主要用因瓦合金制成的线尺或带尺,配备特制的对中设备和读数显微镜进行。丈量吋尺子的拉力要保持恒定,可釆用空气轴承的滑轮或刀口支承,要提高读数的精度,可应用读数显

8、微镜或专门的精密机械测微装置,使读数误差减少至微米级。用激光干涉的方法测量距离,其误差和波长为同一数量级。双频激光干涉测长仪,可以测量长至50米左右的距离,其反光镜要沿导轨移动,并可用以精确测定其他尺子的长度。较长的距离宜用精密的光电测距仪测量,测距达2.5公里,测距的相对精度可达10-8o2.4精密测高测量高差通常用精密水准仪进行。当视线短至5~10米时,测量高差的精度

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