无人机摄影测量技术在测绘工程中的应用

(整期优先)网络出版时间:2022-06-06
/ 2

无人机摄影测量技术在测绘工程中的应用

刘琼芬

13010219760312 ****

摘要:无人机测绘技术主要运用在建筑领域,在城市建筑测绘工程工作中运用此项技术,既能够使采集获得的信息数据更为准确,以此为作出正确决策提供关键性的参考依据,又加快了建筑行业的发展速度,使其向着规范化、系统化、数字化的方向发展。文章主要以无人机测绘技术为核心展开论述,探究了其在城市建筑测绘工程中的应用要点,旨在为工程施工建设水平的提升出一份力。

关键词:测绘工程;无人机;测绘技术

引言

测量环节对于工程的顺利开展有着重要意义,其不仅能保障设计方案中各项指标处于相对可靠的状态,还能够保障后续施工的稳定进行,而无人机测绘技术在测绘工程的逐步推广则为其提供了更加便捷与准确的方式。

1.无人机测绘技术在建筑测绘工程中应用的优势

1.1 监测率高

无人机测绘技术属于一种新兴科技,在建筑项目中的运用占据十分突出的优势。在测绘工程中,基于对无人机测绘技术的运用,对建筑项目总体状况加以实时监测,有助于及时发觉项目中的关键性问题,并对各种风险因素制订对应的紧急解决对策,提升应急处理工作效率,使得建筑项目的稳定性与可靠性更加具有保障,以此确保建筑项目的建设质量 。

1.2 监测尺度大

将无人机测绘技术运用在遥感监测方面,应当保证其在较广范围下的监测尺度足够大。在将其运用在建筑项目中时,因为此项技术有着非常强的可操控性,并且监测范围十分灵活,可以轻松地在大范围与小范围之间进行调整,所以能够将其用于环境较为恶劣的区域开展拍摄与测量工作,具有比较广的运用范围。

1.3数据处理快速且安全可靠

无人机测绘技术能够做到对数据信息的迅速收集与整理,而且收集到的图像往往分辨率比较高,有利于工作人员加以查看。当待测区域地形较为复杂时,若使用传统测量技术,如全站仪、RTK 测量等,将会耗费较多的人力、物力、财力资源,测量工作效率较低。运用无人机测绘技术则能够做到对复杂地形的迅速测量,并且可以对测量获得的信息加以迅速处理,利用通信系统把信息数据同步传递至数据分析中心,还可以对城市建筑项目的实施状况予以实时监控,进而充分满足工程数据测量的需求,加快工程建设速度。

1.4具有高清摄像功能

无人机测绘技术的一项主要优势即可以装配高清摄像装置,而且在高空中实行远程遥控摄像。对于城市建筑工程而言,运用此项技术可以对工程施工现场及其周边的地理地质情况实行全面观测,并且使用无人机装配的高清摄像装置把周边景象全部拍摄下来,可以保障拍摄影片的清晰度与真实度,让数据的采集更为便利,数据来源更为可靠。另外,此技术还可以对拍摄图像做放大处理,基于对摄像软件系统的稳定操控,让无人机无论身处何种环境,均可以对周边环境实行全方位监测,能够把控好摄像与计算期间存在的误差。

2.无人机测绘技术在测绘工程中的具体应用

2.1 获取影像资料

在正式开始无人机测绘之前,首先应根据测量要求与地理条件制定合理的飞行路线并全面检查设备,保障无人机可以采集到预定的工程数据 。对于部分地势复杂的环境,也可采用试飞的方式来初步确定飞行方案的可行性,并基于气流、遮挡等影响因素做出相应的调整,降低由于复杂环境条件导致的不利影响,确保无人机的测绘结果真实有效。只有在保障无人机有着良好飞行状态的前提下,其测量数据才具有参考价值,影像资料的清晰度也会得到改善。

2.2 获取测绘数据

在借助无人机测绘技术来获取测绘数据时应特别关注以下几个方面的要点,提升测绘工程的实际效果,使其测量结果的应用价值更加突出:(1)数据资料的采集应以自动为主、人工为辅的形式进行,对于无人机自动获取的数据应由技术人员进行初步的筛选与完善,以此尽可能控制误差。(2)对于采集得到的测绘工程数据应进行二次分析、核验,对于其中存在的突变数据应尤其关注,反复确定其可靠性,降低不必要的误差。(3)在得到初步数据后,可导入计算机终端中与拟合数据进行比对,分析两者之间存在的偏差,并进一步验证无人机测绘的可靠性。

2.3 空中三角测量

空中三角测量是测绘工程的重要内容与关键环节,一般借助图像测量解析确定测量范围内的数据。但在传统技术下空中三角测量的操作复杂且需要多种复杂技术组合,这就要求技术人员具备足够的专业素养与工程经验,并且测量成本也将大幅度提升。无人机测绘技术在空中三角测量所表现出的智能化则打破了这一局限性,借助设备能够自动完成数据的采集与处理,并对各个连接节点的分布进行分析与优化。总体来看,无人机测绘技术有助于确定待测范围内各元素的基本情况,可以显著提升测绘工程的效率。

2.4 倾斜摄影测量

倾斜摄影测量大多于工程项目建设后期竣工阶段进行,通过无人机测绘技术就可以在短时间内得到项目所在地的地形地势、外观造型等数据,并基于此建立精确、细致的三维立体模型,在摄影精度较高的项目还能够准确反映出结构表面的纹理,使可视化效果得到加强 [9-10]。倾斜摄影测量所得到的数据信息可以作为竣工验收的参考,为项目审核提供佐证材料。

2.5 信息采集

无人机测绘技术的信息采集,是测绘工程的关键内容,也是后续处理的数据来源,但需要注意的是,在使用无人机测绘技术时,应根据待测数据类型的不同制订相应的测量方案。信息采集过程一般可分为手动采集与自动加密两大类。其中前者主要是在无人机测绘的同时,技术人员操作计算终端以实现远程控制,其测绘内容也需要根据测绘项目的要求来具体确定。由于手动采集是依靠图像拍摄来完成的,因此其真实性往往更加可靠;而自动加密则是无人机通过内置的控制系统来智能化识别、采集并储存信息,这一技术的自动化程度比较高,且能够保障无人机数据采集的安全性。目前,我国在无人机测绘方面仍受到复杂因素的影响,且面临着多样化的挑战,使其适用范围受到一定局限。例如,无人机的飞行时间受到电池容量、环境温度等的影响,因此在正式开展测量工作之前就需要预估好作业时间,避免无人机电池耗尽问题的发生。这对于飞行路线的制定也提出了比较高的要求,需要技术人员对测绘的区域、路线、速度等指标有合理的设计,在保障测量质量的同时。提升采集效率。

2.6 低空作业

研究表明,地形地势、温度湿度等因素对于测量结果的准度有着比较显著的影响。例如,在高海拔地区进行测量时,无人机的飞行高度、升降范围也都将受到限制,同时高海拔地区云层覆盖也会对空间能见度产生损害,导致拍摄图像的精度难以满足要求,在这样的情况下,就需要开展低空作业来弥补这一缺陷,首先应规划好飞行的路线与速度,并在测量过程中做好无人机实时状态的监控,及时发现设备存在的故障与风险,对于可能产生不利影响的因素也应做出相应的限制。实践表明,对于自检状态下的无人机,能够执行全天候测量作业,且其精度也能够得到一定的保障。

结语

总体来看,无人机测绘技术已然成为测绘工程中的一项重要内容,并在工程开展的各个阶段发挥着不同的作用。但总的来看,无人机测绘技术的推广与应用能够有效解放劳动力,并且提升测量的精度与效率。在实际的应用中也需要技术人员结合项目条件与工程需求不断完善测量方案,并且强化安全管理。

参考文献

[1]周琳, 王贺, 常升. 无人机遥感技术在测绘测绘工程中的应用[J]. 电声技术,2021,45(7):41-43.

[2]冉雍, 安谱阳. 基于消费级无人机工程测图应用方法研究[J]. 江西科学,2021,39(3):511-516.