■王 紅(安徽工程勘察院測繪院地質礦產勘查局327地質隊安徽合肥230011)
數字化測繪技術在工程測量中的應用探討
■王紅
(安徽工程勘察院測繪院地質礦產勘查局327地質隊安徽合肥230011)
21世紀以來,在科學技術的推動下,測量儀器的智能化得到飛躍發(fā)展。其中,數字化測繪技術在工程測量中得到廣泛的應用。數字化測繪技術憑著自身獨特的優(yōu)勢,贏得了眾多人的青睞。本文主要分析數字化測繪技術的特點和優(yōu)勢,以及其在工程測量中的具體應用,讓大家更加了解數字化測繪技術的重要性。
數字化測繪技術應用優(yōu)勢
數字化測繪技術作為一種新興的智能化測繪技術,是建立在計算機網絡技術和測量儀器智能化的基礎之上,即計算機科學技術的進步和數字化工程建設的發(fā)展是數字化測繪技術興起的必要條件。數字化測繪技術之所以得到廣泛的推廣和應用,是因為它解決了工程測量中使用傳統(tǒng)人工測繪方法存在的難題和弊端。數字化測繪技術在工程測量中表現出的優(yōu)勢特點推動了我國工程測量服務領域的擴大發(fā)展,是工程測量進入數字化時代的具體體現。
在工程測量中,數字化測繪技術主要采用兩種重要技術,即原圖數字化技術和數字化成圖技術。下面詳細介紹這兩種技術:
1.1地圖數字化技術
原圖數字化技術是針對大比例尺的地圖,使用矢量化儀器進行掃描,加上數字化的手扶式跟蹤,使其在輸入問題上得到很好的實現。原圖數字化技術以數字化技術進行地圖信息的處理的方法,解決了原有工程測量中對大比例尺地圖難以輸入的問題,不僅方便快捷,而且可通過修測補測等方法提高原圖的實時性與精度,實現數據準確,輸入高效[1]。在地理信息系統(tǒng)的建立中,應用數字化信息處理技術是一項重要的工作。
1.2數字化成圖技術
數字化成圖技術中常用的是內外業(yè)一體化的模式,一般,測繪工作作為工程測量中的一項重要工作內容,其精度直接影響成圖的質量。對于比例尺大的地圖或工程圖來說,進行準確的測繪難度很大,完成起來比較復雜。數字化成圖技術的使用有效的解決了這類難題,成圖不僅質量較高,而且使工作流程簡單化,有效的提高了測繪工作的效率。另外,數字化成圖技術的使用也便于對測量數據進行存儲,同時大大降低了測繪人員的工作強度。數字化成圖技術具有易于操作,具有較高的精確度的優(yōu)點,在實際生活中得到了廣泛的應用。
2.1表達直觀易懂
數字化測繪技術在計算機上的模擬,從屏幕上可直觀地反映出地形,地貌特征以及地籍要素,簡單易懂,有效地改變和彌補傳統(tǒng)產品線條、符號、數字、文字等綜合包羅等抽象難懂的缺陷。
2.2方便快捷,產品信息隨時更新
數字化測繪技術在測繪產品的使用,維護和更新方面具有方便快捷的優(yōu)點,并且能夠隨時更新產品信息,可以隨時提供新的圖形,具有保持產品信息的現勢性的特性。
2.3滿足用戶要求,圖形多變性
由于不同用戶需要不同用途的圖件,可對產品的各種要素進行不同的數據再加工,達到用戶要求,而且,還可以隨意對圖形進行拼接,縮放,具有更廣泛的用途。
2.4可進行各種規(guī)劃設計,用途廣泛
將數字化(地形,地籍)測繪成果作為底圖,可在計算機上進行各種規(guī)劃與設計,通過此種方法,可方便地進行不同設計方案之間的對比,有效地對各種要素進行準確的統(tǒng)計,匯總,疊加和分析,大大提高了測繪生產作業(yè)的自動化,科學性和規(guī)范化,數字化測繪產品的應用將達到更高的水平[2]。
與傳統(tǒng)測繪技術相比,數字化測繪技術具有很多優(yōu)越性,證明了數字化測繪技術符合不同用戶的需求,深得人心,是現代測繪發(fā)展的方向。
3.1地面數字化測圖技術的應用
地面數字化測圖技術是采用空間數據的采集存儲、圖形繪制、成圖輸出的一體化測繪模式,可以通過一次測量得到的結果,進行不同比例尺的地圖的編制,滿足不同專業(yè)人員的用圖需要,避免了測量工作的重復進行。在大比例尺的地形測量中發(fā)揮作用,此種方式因其精確度較高,在工程測量中應用最為廣泛。
在進行數據采集時,地面數字化測繪技術可以實現地形點三維坐標的自動采集、自動存儲以及自動處理數據,消除了人為操作中的誤差。因此,地面數字化測繪技術的應用,提高了測繪精確度的同時也節(jié)省了人力和物力的投入,使任務的完成實現了高質量和高效率。此外,數字化的產品信息既可以在硬盤中存儲,也可以在圖紙上繪制出來進行直觀的表達,且同人工繪制相比更加的美觀規(guī)范。另外,其數據成圖滿足CAD技術的需要,使圖形坐標和點間距離的讀取更加準確。
3.2原圖數字化測繪技術的應用
在進行原圖數字化的過程中,地圖的比例尺、地籍圖的精確度等要求要嚴格按照國家的測圖規(guī)范進行確定。要使原始圖件實現數字化,多采用掃描獲得DRG柵格圖像、矢量化掃描圖形和手扶跟蹤三種數字化方法相結合的方式。在實際的工程測量中發(fā)現,同時使用此三種方法得到的圖像清晰度高,便于修改和編輯,轉換也很容易[3]。對數據的分層編碼和數據的組織嚴格遵守相關的標準和GIS要求,以保證數字化圖形的高質量高精度的形成。此外,對于原圖的數字化測繪,其精度的高低與輸出設備的精度和人工跟蹤的精度有直接的關系。其中人工跟蹤的精度與工作人員的業(yè)務水平和責任態(tài)度密切相關。因此,要保證數字化圖件的高精度測繪,工作人員除了具有熟練的操作技能外還要按照矢量方案嚴格執(zhí)行操作。
3.3數字化測繪技術在數字地球中的應用
數字地球是包含了社會和經濟發(fā)展等多方面的內容信息,以數字化的形式存儲于計算機中,并將其實行地理坐標的統(tǒng)一構建的一個框架體系。顧名思義,數字地球系統(tǒng)龐大,技術復雜,涉及了信息科學、地球科學和空間技術等多方面技術的配合應用,屬于空間數據的應用。而數字化測繪技術作為信息學和地學的重要組成部分,在進行空間數據信息的獲得和處理中發(fā)揮了巨大的作用。
數字化測繪技術因其獨特的優(yōu)勢,得到了廣泛的應用,也得到了人們的一致好評。為滿足更多用戶的需求,數字化測繪技術將不斷的更新和完善,爭取發(fā)揮更大的作用。
[1]周紅霞.數字化測繪技術在工程測量中的應用研究[J].科技致富向導,2014,29:209.
[2]馬義青.數字化測繪技術的優(yōu)點和在工程測量中的應用[J].科技信息,2013,05:489.
[3]于武斌.數字化測繪技術在工程測量中的應用淺析[J].科技創(chuàng)新與應用,2013,19: 244.
P2[文獻碼]B
1000-405X(2016)-1-232-1