刍议gps测绘技术在工程测绘中的应用

时间:2023.10.25

  本论文是一篇关于刍议GPS测绘技术在工程测绘中的应用的优秀论文,对正在写有关于测绘论文的写作者有一定的参考价值和指导作用,欢迎大家前来借鉴哦!

  摘要:GPS是全球定位系统(Global Positioning System)的简称。它是科技不断发展和进步的成果,也是技术的不断创新的具体体现。GPS技术因其精确的定位功能,从而被广泛应用到各个领域中,如军事、民用交通导航、摄影、测量等。下面主要介绍GPS测绘技术在工程测绘中的应用。

  关键词: GPS技术;工程测绘;应用;数据;计算机

  前言:GPS技术在工程测绘领域的广泛应用,进一步提高了工程测绘工作的效率和测量的精准度。本文简要介绍GPS技术的基本原理以及在测绘工作中的原理,重点介绍了GPS技术在工程测绘中的实际应用和实施过程,并预测了GPS技术的发展前景。

  1 、GPS 技术的基本原理

  GPS技术最核心的就是定位,其工作原理:将GPS的信号接收机根据要求设置在某一个位置上,GPS卫星不间断的发送自身的星历参数和时间信息,通过计算机将接收到的信息通过计算、数据处理,算出接收机所在的三维位置。

  GPS技术按照定位的具体方式来划分,可以分为两种不同的定位方式:即绝对定位和相对定位。相对定位是基于空间几何的理论,即在已知测量点与三颗卫星的距离的基础之上,通过相关的数学理论,推算测量点的实际位置。绝对定位则是在已知的经度、维度、海拔数据等信息的基础上确定测量点的空间坐标。

  2 、GPS技术在工程测绘中的应用

  (1)水下地形测绘 在之前的水下地形测绘工作中,因为水下地形复杂、测量环境差等理由,对于工程测绘人员来讲,水下地形测绘工作一直是个大难题。随着GPS技术的广泛应用,水下工程测绘也采用了GPS技术,使得测绘工作变得便捷且准确。在GPS技术还没有应用到水下地形测绘工作之前,测绘工作一直采用的是传统的策略,即测深仪,它主要是通过经纬仪、外测距仪等仪器,采用测量平面位置的方式来测量水深。这种测绘方式不但难度大,而且保证不了精准度。GPS技术运用于水下地形测绘工作时,采用测深仪、潮位仪、终端接收设备、差分GPS接收机这几种机器,互相配合,组建成一个有机的测绘体系,适合于大比例尺下的水下地形测绘工作,能够方便、准确的掌握水下地形的具体情况。

  (2)测绘工作GPS技术中有一种虚拟现实技术,该技术主要是通过计算机三维成像软件,在计算机上通过一种三维图像的方式展示出工程测绘的具体工作过程,从而进行重点分析测绘工作的核心部分,以此为依据,更好的运用在实际的工程测绘工作中,比如用于指导和规划实际测绘工作。另外,GPS虚拟现实技术非常直观且形象,在实际的工程测绘工作开展之前,对于一些复杂工程的外部状况可以真实立体地展现出来,进一步提高了实际测绘工作的可行性和安全性。

  (3)工程变形监测 对于一些规模比较大的工程建筑来讲,变形理由是建设使用过程中经常出现的理由。当然,造成工程变形的理由有很多,有人为因素的存在,也有地质因素的存在。那么,掌控其变形量从而保证建筑的安全性则成为了建筑工程的重大理由。将GPS技术运用到工程变形监测工作中,建设使用过程中的变形理由就得以解决。GPS测量技术中的三维定位技术,其拥有非常高的精准度,能够实时监控建筑的变形量,如果在检测过程中发现了异常情况,就会马上采取有效措施避开恶化。比如,将GPS技术应用于水坝的变形监控,将信号接收装置安装在坝体之上,通过计算机监控坝体的实际位移和变形量,当遇到变形大过大或位移异常时,相关人员就可以及时的制定解决方案,采取有效措施,从而保证坝体的安全性。

  (4)工程建设的应用 随着城市建设的不断发展,城市建设对工程建设的要求也越来越高。采用GPS测绘技术可以有效提高工程建设的质量和效率。在城市规划工作中,其主要特点有三个方面:精度要求高、使用频繁、制约面积大。所以,为了满足城市规划的要求,必须站在整体的角度出发,避开过度开发城市资源。GPS技术可以在任何时刻进行数据采集,还可以根据具体要求作出调整,相比于传统的测量方式,GPS技术具有高精度、低费用、快速、易于操作等优点,它是城市制约测绘的最优选择。

  (5)土地的动态检测 传统的土地动态策略主要有两种,即平板仪补测和简易补测,这两种检测策略速度慢且效率不高,并不能满足动态掌握土地的需要。GPS 技术运用到土地的动态检测中,进一步改善了动态野外检测的策略。GPS 技术精度高、速度快、效率高,解决了传统检测策略所存在的理由和不足。节省了大量的人力物力和时间,提高了效率。

  3、工程测绘中GPS测量的实施过程

  将GPS技术运用到实际的工程测绘工作中,其实施过程需要非常慎重,它是保障工程测绘工作得以顺利开展的基本前提。下面是对工程测绘中GPS测量的实施过程的简单介绍。

  (1)选择测量点相比于常规的测量点选择来讲,GPS技术测量点的选择就简单多了。因为GPS测量站内部对网形结构体系不做太大要求,其灵活性和透视性的要求都不必太高。在工程测绘工作中,在测量点的选择上,务必要保证相关设备的安装方便快捷、视野要开阔,绝对不可以选择在信号差的地方,这样能有效保证GPS技术不受电磁信号的干扰。最后,要绘制一些相关的图纸工作,从而完成选择测量点的工作。

  (2)建立测量标志选择好测量点之后,要建立一个测量标志,为以后的后续工作开展提供便捷的服务,比如说埋置标石等。

  (3)实施外业观测外业测绘,即根据外空间安装的卫星导航系统,通过卫星采集工作所搜集的信号来观测测量工作,达到精准定位安装天线的目的。GPS技术在开展观测的过程中,主要是依靠两种方式来进行的,即开机观测和无线安置,它与传统的测试存在很大的差异。在实施外业观测的过程中,一定要做好各项相关的技术规范工作,有步骤的实施工作流程。比如:在GPS安置的过程中,务必将GPS设备安装在三脚架上,与此同时,保证天线基座与标志上方的中心要对准,在测绘过程中,固定其三脚架的不同方向。只有严格遵循技术规范,才能提高观测的质量。


第二篇:热泵节能技术在供热工程中的应用


  热泵节能技术在供热工程中的应用

  摘要:进入二十一世纪以来,由于前期的大量资源开发,导致了自然生态的破坏,所以人们开始越发关注能源节能技术,而建筑供热恰恰就是城市中能源消耗较大的一个部分,并且这一部分由于其自身的耗损较大,所以采用节能技术有着极大的必要性。

  在建筑供热中如果使用热泵节能技术,便能够切实有效的提升能源的使用效率,并且极大的减少CO2以及一些其他有害气体的排放。

  本篇文章主要针对热泵节能技术在供热工程中的实际应用进行了分析,以期为其他区域进行供热建设过程中提供参考。

  关键词:热泵;供热;节能

  0 前言

  在当前社会经济持续发展的情况下,人们的生活水平在持续不断的提高的过程中,对建筑住宅内部进行供热、空调安装已经成为了现代建筑的普遍需求。

  热泵技术主要使用制冷循环的方式来使得热量能够从温度较低的环节流向温度较高的部分。

  热泵系统在进行供热的过程中,是直接将建筑内部的低温转移出去,并且连同其建筑内部所消耗的高品位能源一起,从而达到对建筑进行供热的目的;而在对建筑进行制冷的过程中,直接提出建筑内部的热量,将其释放到外部环境中。

  利用热泵技术能够较为良好的达到降低温室气体排放的目的,并且节省大量能源。

  下文主要对热泵节能技术在供热工程中的应用进行了分析。

  1 热泵的工作原理

  1.1 压缩式热泵

  压缩式热泵系统在实际运行的过程中,其主要的运行原理就是在压缩机运行时,将压力从P1达到P2,而其中的温度在这期间也逐渐的升高,其温度从T1达到P2压力之下的T2温度,之后温度就逐渐转到冷凝器之中,从而达到把热量Q1释放到水中的目的,促使水温在这一过程中逐渐的升高,并且其中的工质温度也会在这一过程中逐渐的下降到T3,经过降温之后的工质在经过节流阀的过程中,内部压力降低到P4,并工质的温度也降低到P4环境中的T4,最后经过低温低压处理之后的工作质在这一过程中便在压缩机中进入到了一个循环模式。

  在经过压缩机处理之后,冷却中所出来的热水就可以使用到取暖以及日常生活用水中。

  在压缩式的热泵中主要有以下几个设备组成:压缩机、换热器(包括冷凝聚器和蒸发器)、节流阀。

  1.2 吸收式热泵

  吸收式热泵是利用溶液的特性来完成工作循环和实现供热,它以消耗热能为动力,工作介质是一种二元溶液,这2种溶液互相溶解,而沸点不同,其中沸点较低受热后容易蒸发的物质叫溶质(或称工质),而沸点较高的溶剂(吸收剂)。

  它之所以能制热是利用溶质在溶液中,其溶解度随温度而变化的特点,即在一定压力下,温度越高,溶解度越小,从而产生所需的高压蒸汽;反之,温度越低溶解度越大,易于被吸收剂吸收溶解。

  整个装置除有一个耗电量很小的溶液泵外,主要由几个容器组成:发生器、冷凝器、蒸发器、吸收器和节流阀。

  溶液在发生器中被加热,消耗热能Q1(温度较高的热能,作为驱动力) ,使部分工质汽化,使溶液变为稀溶液,稀溶液由2到3通过节流阀降压后进人吸收器,在吸收器中吸收来自蒸发器的汽态工质而变成浓溶液,在吸收过程中同时放出热量Q2,溶液被泵打回发生器,从而完成溶液的循环。

  发生器中受热汽化的工质进入冷凝器被冷凝成液态,同时放出热量Q3(升温后供热)。

  液态工质经节流阀降温、降压后进入蒸发器,在蒸发器中吸收低温热量Q4,汽化后进入吸收器,被从发生器来的稀溶液吸收变为浓溶液,如此反复循环。

  吸收式热泵的优点是可以利用温度不高的热源作为动力;除功率不大的溶液泵外没有转动部件,耗电量低,无噪声。

  缺点是热效率低, 一般适合于规模大的供热系统。

  此外热泵还有:化学式热泵,利用化学反应吸收、吸附、浓度差等现象或化学反应原理制成热泵;喷射式热泵,以蒸汽喷射泵代替压缩机;热电式热泵(半导体热泵) 利用电流通过2种不同导体组成的回路时,会在两端产生温度差的现象。

  2 热泵在供热工程中的应用

  近年来,热泵供暖有着极为广泛的途径,并且在社会不断发展的过程中,该技术也必然会取代其他传统供热技术,并且在技术在一些较为寒冷的欧洲国家已经得到了全国性的应用,被政府和电力部门所重视;而我国的供暖系统中,绝大部分消耗的能源都是石油、煤炭、天然气,并且这其中有90%都是直接作为燃料来消耗掉。

  利用这样的方式来进行能源提供,不仅会消耗大量的自然资源,其能源供应的效率也并不高。

  再加上我国能源并不富裕,急需将余热资源大力开发出来,据不完全统计,我国各行业余热资源约占其燃料消耗总量的17%~67%,可回收利用的余热资源约为余热资源总数的60%,这些余热资源可作为热泵的低温热源,通过热泵回收和利用,用于供热工程。

  2.1低温热水辐射供暖系统

  低温辐射供暖系统的供水温度较低,一般为40℃~60℃,由热泵作为低温辐射供暖热源时,供水温度为40℃~45℃,目前以顶棚、地板或墙埋管作为辐射板的低温辐射供暖系统均可采用热泵作热源。

  又由于目前最常见的、最有效的热泵供暖方式为地板辐射供暖方式,所以热泵所提供供水温度完全可以满足当前地板辐射供暖方式。

  2.2 传统的热水供暖系统

  目前,我国热水供热系统设计上均采用供回水温度为95℃/70℃的热水采暖,而实际北方采暖地区采暖系统在运行时普遍采用的是大流量、小温差的方式,住宅供回水温度都在60℃/45℃。

  室内散热设备主要为铸铁散热器、钢制散热器、铜铝复合散热器和柱铝散热器等。

  如果房间围护结构的保温措施良好,改善门窗的绝热性能,减少冷风渗透,在采用上述各种散热器的条件下,可利用供水温度为60℃~50℃的热泵采暖系统进行连续供热。

  2.3风机盘管供暖系统

  在我国高层建筑、宾馆、大型商场等建筑中几乎全部采用风机盘管空调系统,而在一些现代化高级宾馆引进国外热泵装置,这将促进国内热泵供暖系统的进一步发展,国内早已采用以热泵为热源的风机盘管供暖系统,经验证明,这样的供暖系统稳定,运行可靠,节能和环保效果显著。

  2.4大型热泵站

  用于建筑物区域供热的大型热泵装置组成的集中热力站即热泵站,热泵站早于20 世纪70 年代末使用在瑞典、前苏联等国家的区域供热中,当时主要采用的是压缩式热泵装置,而后在一些发达国家的热泵站中采用了吸收式热泵装置、燃气机驱动的热泵装置,效率有明显提高。

  3 结语

  综上所述,在人们自身的节能意识不断提升的情况下,人们已经越发的重视对热泵技术的实际应用,这促使热泵技术有着更为广泛发展前景。

  由于我国的低温余热资源较为丰富,而各个行业的余热资源大约占到了总体燃料燃烧量的20%-70%左右,而这其中能够进行回收利用的余热达到了60%,同时在地热排水中还能够供应大量的低温源,以及自然的低温源,这些能源供应的基础都为热泵技术的快速发展提供了极大的帮助。

  此外,在有需要的情况下,还可以将传统的供热方式和热泵供热技术向结合,同样能够达到节能的目的,并且还节省了大量的改造费用。

  参考文献

  [1] 马坤茹,李联友,崔明辉. 锅炉房供暖系统综合治理技术[J]. 河北工业科技. 2009(05)

  [2] 孙瑞堃. 供热系统综合节能技术措施[J]. 中国科技信息. 2005(19)

  [3] 许彦梅. 城市集中供热系统的节能技术探讨[J]. 科技资讯. 2008(19)

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