水利测量培训班RTK测量放样学习,RTK技术是对两个测量站所采集的相位观测量进行差分处理的技术手段。文章针对RTK动态测量作业原理进行分析,结合RTK作业时需注意的问题和应用优势,通过研究RTK动态测量技术在水利工程测量中的具体应用,目的在于提高数据信息获取的准确性,为水利工程施工提供科学性的数据支持。

水利工程作为一项惠民工程,随着建筑技术体系的不断成熟,水利工程规模也在不断扩大。为了提升水利工程施工的有序性,施工单位需要做好前期的测量工作。RTK动态测量属于新类型的测量技术,但是该技术具备测量精准度高、操作简单、数据采集完整度高等优势,将其应用到水利工程测量当中,对提高水利工程施工速度有着积极的意义。

RTK技术在实际应用过程中,其可以分为基准站、流动站与数据链三部分。基准站是RTK技术应用的基础,主要用于接收或输出相应的数据信息,流动站是辅助基准站进行数据采集的站点,其分布位置相对灵活。数据链是进行数据信息整合的主要载体。该技术的主要应用原理是测量人员在测量过程中,将基准站接收机架设置在既定的坐标参考点上,同时将设备与GPS定位系统进行连接,使其可以准确获取到所需要的相关信息。包括该测量站点的基础坐标、伪距观测值、载波相位观测值、现阶段接收机的工作状态等,所有数据的传输都需要依托于数据链进行传输,流动站在接到相关数据信息之后,会对数据信息进行初始化操作,在完成周期性搜索之后,整个系统的运行情况开始进行动态作业。流动站在收到相关测量数据信息之后,会与GPS系统进行对接,获取到相应的载波相位数据,利用内差分处理进行模糊度分析,从而获取到准确的坐标数据信息。

受到RTK作业情况的影响,在对测量数据信息进行转换操作时,需要对作业区域已知三个坐标点进行确定,利用相应的计算方法,对求解高程转换参数进行确定。为了提升测量结果的准确性,需要确保参与测量的基准点分布比较均匀,同时还可以覆盖到整个水利工程的作业区域。为了提高WGS-84坐标系与当地坐标系数学模型的拟合程度,进而提高待测点的精度,通常要联测尽可能多的已知点。

传统水利工程测量过程中,需要根据区域复杂程度适当分布控制测量点个数,由于测量点个数的增多,也增加了测量工作总量,提高了数据的容错率。RTK动态测量技术的应用,可以降低人为测量失误导致的相关问题,并且在RTK动态测量技术当中,可以利用基站与流动站对数据信息进行及时获取,有效提升了数据获取的准确性,同时还可以根据作业要求选择相应等级的测绘标准,为水利工程的后续施工提供坚实的数据支持。

在传统水利工程测量的过程中,测量人员需要对区域全范围的数据进行测量,在完成基础数据采集工作之后,再对采集的数据信息进行汇总分析,以得出作业区域的基础地理信息。此类方法的工作效率较低,同时为了提升测量结果的准确性,需要应用较为复杂的工序对其进行测量,增加了数据采集的负担。RTK动态测量技术的应用,可以对作业区信息进行实时获取,同时该技术在应用过程中,其数据采集准确度非常高,因此可以将测量过程适当简化,以减少测量人员的工作总量,提高数据信息应用的整体价值。

水利工程在施工过程中,需要依托于众多的数据支持,以此来获取到准确的工程测量内容。RTK动态测量技术的应用可以有效提升技术应用的自动化测量水平,同时借助于信息化技术可以对信息进行快速处理,例如,依托于互联网技术发展的云计算技术和大数据处理技术,此类技术可以根据指令对采集数据进行针对性处理,有效提升数据信息的处理效率。并且考虑到所需要处理的数据信息总量较大,在对其进行处理时,可以借助云储存技术对数据信息进行保存,节省了硬件设备的应用空间。

相较于传统水利工程测量方法,RTK动态测量技术具有很多应用优势,在实际应用过程中,技术人员需要优化基准站的选择工作,同时将测量基点控制在控制网当中,从而有效提升数据测量结果的准确度,为水利工程施工提供可靠的数据支持。

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