GIS在土木工程中的应用
GIS在建筑施工中应用

浅谈GIS在建筑施工中的应用摘要:gis,即地理信息系统,是一种决策支持系统,以地理空间数据为基础,对空间数据进行采集、管理、操作、分析、模拟和显示,并采用地理模型分析方法,适时提供多种空间和动态的地理信息系统。
本文主要阐述了其在建筑领域中的应用,包括建筑场地选址、建筑施工安全管理和建筑成品预览。
关键词:地理信息系统(gis)建筑施工中图分类号:tu74 文献标识码:a 文章编号:gis概述及其发展gis(geographicinformationsystem)起源于20世纪60年代的北美(加拿大和美国),到80年代初,我国的gis研究工作开始,以1980年中科院遥感应用研究所成立全国第一个地理信息系统研究室为标志。
虽然起步比较晚,但是有后发优势可以少走弯路,以比较高的起点开展gis的理论研究和开发应用工作。
特别是“九五”期间(1996-2000),原国家科委将gis作为独立课题列入“重中之重”科技攻关计划,给与了充分的重视和支持,技术发展速度明显加快,gis基础软技术支持得到了全面加强,出现了一大批拥有自主版权的国产gis软件,如北京超图公司的supermap、武汉吉奥公司的geogtar、武汉奥发公司的mapgis、北京大学的citystar(城市之星),北大方正的方正智绘等等,我国的gis产业化规模已初步形成。
gis技术日渐成熟,空间技术的日新月异以及计算机图形学理论的日渐完善,未来gis将在数据管理方面实现多比例尺、多尺度和多维空间数据的表达和三库一体化;在技术集成方面,将实现“3s”集成、gis与虚拟显示技术的结合、分布式技术、万维网与gis的结合、移动通信技术与gis的结合和gis与决策支持系统的集成。
gis在建筑施工领域中的应用建筑施工是指工程建设实施阶段的生产活动,是各类建筑物的建造过程,也可以说是把设计图上的各种线条,在指定地点,变成实物的过程。
一项重大的工程从破土动工到交付使用,包括规划、勘察、设计、施工等众多环节,需要处理大量与工程建设有关的空间数据和记录文档。
土木工程中的地理信息系统应用

土木工程中的地理信息系统应用近年来,随着科技的不断进步,地理信息系统(GIS)在各个领域的应用越来越广泛。
作为一门综合性学科,土木工程也正逐渐将地理信息系统纳入其范畴。
地理信息系统在土木工程中的应用,可以提供有价值的数据和分析结果,帮助工程师做出更明智的决策,提高工程的效率和质量。
首先,地理信息系统在土木工程中的一大应用是土地使用规划。
在任何土木工程的开始阶段,土地使用规划是至关重要的。
使用地理信息系统,工程师可以收集和整理大量的土地数据,包括土地所有权、土地类型、土地规划和法律限制等。
通过对这些数据进行分析和模拟,工程师可以确定最佳的土地使用方案,从而避免土地浪费和环境破坏,提高土地利用效益。
其次,地理信息系统在土木工程中的另一个重要应用是地质勘察。
地质勘察是土木工程中不可或缺的环节,它对于工程的稳定性和安全性起着决定性的作用。
利用地理信息系统,工程师可以收集和分析地质数据,包括地质构造、地层厚度、地下水位等。
通过建立三维模型和进行模拟分析,工程师可以更好地了解地下情况,预测地质灾害的发生概率,从而采取相应的措施来保证工程的安全。
再次,地理信息系统在土木工程中的应用还可以用于工程建设过程中的可视化和监测。
在土木工程的建设过程中,地理信息系统可以实时监测工程进展和变形情况。
通过安装传感器和监测仪器,将实时数据传输至地理信息系统中,工程师可以对工程的变化进行可视化展示和分析。
这种实时监测和可视化分析,有助于及早发现问题并采取相应的措施,从而保证工程按计划进行,减少潜在风险。
此外,地理信息系统还可以应用于土木工程中的设施管理和维护。
土木工程建成后,设施的管理和维护是必不可少的。
地理信息系统可以用于设施的定位和属性管理,包括设施的位置、用途、维护记录等信息。
同时,地理信息系统还可以结合其他数据,例如天气数据和人流数据,进行综合分析和决策支持,帮助工程师制定合理的维护计划和措施,延长设施的使用寿命,降低维护成本。
GIS技术在隧道开挖中的应用

GIS技术在隧道开挖中的应用摘要:本文探讨了如何利用GIS技术优化隧道开挖过程,提高工程效率和质量。
首先介绍了GIS技术的定义和特点,然后详细阐述了应用GIS技术进行隧道开挖前的地质勘测、施工过程中的数值模拟、数据管理和监测等方面的优势,并结合实际案例分析了GIS技术在隧道开挖中的应用。
最后从隧道开挖的质量保障、费用和时间成本的节约等方面,对GIS技术在未来的发展趋势进行了探讨。
关键词:GIS技术;隧道开挖;地质勘测;数值模拟;监测一、GIS技术的概念和特点GIS(GeographicInformationSystem)技术是一种专门用于处理各种空间信息的科学技术,它可以集成各种空间数据,包括地形、卫星图像、建筑物等,将其映射到三维空间中,从而为地理信息的管理和处理提供有效的支持。
GIS技术具有以下特点:1、空间分析能力[1]:GIS技术可以通过空间分析方法,对地理信息进行深入剖析,以获得更多的洞察信息。
2、地图制作能力:GIS技术可以用于生成各种地图,包括二维和三维地图,从而使数据更加直观,并且可以进行可视化呈现。
3、数据共享能力:GIS技术可以实现跨平台和跨应用的数据共享,从而为用户提供更加便捷和高效的数据交换方式。
4、空间决策支持能力:GIS技术可以将空间数据与业务数据相结合,以提供智能决策支持,帮助用户更好地预测和管理未来发展趋势。
二、GIS技术在隧道开挖中的应用利用GIS技术可以有效地促进隧道开挖的质量、效率和成本。
下面分别探讨在隧道开挖前的地质勘测、施工过程中的数值模拟、数据管理和基坑监测等方面的应用。
地质勘测GIS技术可以用于隧道开挖前的地质勘测。
通过对地质数据的数字化处理,可以绘制出具有高精度的地质三维模型,帮助工程师了解隧道开挖所面临的地质情况。
这样做可以更好地确定隧道开挖的位置、深度和方向,从而避免了在施工过程中可能出现的地质问题,同时,GIS技术还可以为隧道开挖提供更多的参考信息,例如水文条件、地下水位等方面的信息,让施工人员可以更好地应对可能出现的情况,从而保证了隧道开挖的顺利进行。
装配式建筑施工现场的GIS技术在施工管理中的应用研究

装配式建筑施工现场的GIS技术在施工管理中的应用研究概述:随着社会经济的不断发展,人们对于住房建设需求也越来越大。
为了更有效地满足快速、高效、环保的建设需求,装配式建筑迅猛发展。
而在装配式建筑施工过程中,合理运用地理信息系统(GIS)技术有助于提高施工管理水平、优化资源分配以及减少错误和安全事故。
一、GIS技术在施工管理中的应用1. 位置定位通过GIS技术可以实时获取各种设备、材料等要素的精确位置信息,实现对装配式建筑施工现场的全方位监控。
同时,利用GIS系统还能够将不同来源的数据集成起来,并且提供可视化界面方便操作人员查看具体位置,减少误差。
2. 资源调度与优化基于GIS技术开发的应用软件可以根据装配式建筑项目需要自动分析并生成最佳施工方式和路线规划。
通过考虑多个因素(如设备使用率、交通路况等),系统可以给出合理的调度方案,提高资源利用效率。
同时,GIS系统还可实时监测和跟踪资源的使用情况,及时发现问题并进行优化调整。
3. 施工进度管理在装配式建筑施工中,关注施工进度的准确把握是至关重要的。
借助GIS技术,可以对各项工程节点进行标记,并结合项目进度计划进行对比分析。
通过系统提供的图表和数据分析功能,能够随时了解施工进展情况以及延误原因,并提前采取措施加快施工进度。
4. 安全管理与风险评估在装配式建筑施工过程中,安全事故的风险是不可忽视的。
GIS技术可为施工管理人员提供包括地形、管线等建筑环境信息,并将其与正在进行的施工活动进行对比分析,从而帮助识别潜在危险区域并制定相应安全预防措施。
二、GIS技术在装配式建筑施工中面临的挑战1. 数据集成问题装配式建筑项目涉及到大量不同来源和格式的数据,如CAD文件、遥感影像等。
这些数据集成和转换需要耗费大量时间和资源,因此需要建立统一的数据标准和格式,以便更好地实现数据的集成和共享。
2. 数据质量问题GIS系统的数据质量对于施工管理至关重要。
但在实际应用中,由于数据收集、传输和处理等环节可能存在误差或者不完整,因此需要从源头上保证数据质量,并且建立相应的数据质量监控与验证机制。
土木工程测量中的测绘新技术应用

土木工程测量中的测绘新技术应用摘要:在工程测量中测绘新技术被广泛应用,并且在整个工程测量中起着重要作用。
科学技术不断发展,测绘技术也在不断进步,使用水平逐年提升,也更加重视。
伴随着测绘新技术的不断出现,我国土建工程质量也逐渐加强,所以只有将相关技术进行创新才能够满足土建工程中的要求,才能够整体性地将工程质量提高。
经济的发展促使人们的生活水平不断提高,人们对生活的要求和质量也在逐渐提高,所以建筑行业中的测绘技术就具有很大的优势,只有不断将测绘技术的技术应用进行提高,才能够将土木行业的水平提高,促进这一行业的进步。
关键词:测绘新技术;工程测量;应用思路1、测绘工程中的测绘技术1.1LiDAR系统测绘技术在测绘工程建设中,LiDAR系统测绘技术发挥重要的作用,得到广泛应用,得到了工程建设单位的重视。
LiDAR系统测绘技术作为一种新兴测绘技术,在工程测绘数据的采集中具有重要的实质性作用。
该技术在具体的应用过程中,其应用原理在于利用激光的回波完成控制点间距的测量工作,将采集的基础数据导入制图软件中,利用软件对采集的数据进行处理,借助信息技术将获得的数据应用到数字表面模型的建设工作中。
与其他测绘技术相比,摄影测绘技术呈现的图像更清晰,其测量精度较高,有助于参数演化分析,可在短时间内进行数据的处理和分析,及时建立模型,使相关工作人员能够在较短的时间内获得所需的数字模型,依托数字模型展开数据分析,节省测绘工作时间,提高测绘操作的整体效率。
利用LiDAR系统测绘技术进行测绘时,可以对以往数据图形参数进行扫描,获取一部分可靠的测绘数据,以减少户外作业,为测绘工作提供便利,有利于节省测绘工作成本,推动测绘工作的高效开展。
1.2全球定位系统全球定位系统是覆盖整个地球上方的卫星定位系统,主要是通过对卫星发射无线信号进行感知的方式实现对物体定位。
全球定位系统除了具有覆盖面比较广的特点之外还可以实现对定位目标随时的监测和快速的追踪,在工作的过程中能够具有较强的抗环境干扰能力。
GIS在土木工程中的应用

GIS在土木工程中的应用什么是GIS?GIS是地理信息系统(Geographic Information System)的缩写,它的主要功能是用来采集、存储、处理和分析地理空间数据的系统。
GIS系统可以使用数字化地图、卫星影像、传感器数据等多种数据形式来构建空间信息库,进而支持地图浏览、数据查询、空间分析等功能。
GIS已经广泛应用于土地管理、天气预测、环境监测、城市规划等诸多领域,并对土木工程有着深刻的影响。
GIS在土木工程中的应用地质勘察GIS可以帮助土木工程师进行地质勘探分析,以确定地下水、岩土特性、地下构造等。
GIS可以将各种地质数据与区域地图集成处理,建立地质信息库,使用GIS软件中的空间分析工具,制作高精度的地质图,并为决策提供支持。
施工过程管理GIS可以帮助土木工程师获得实时的现场施工数据,例如施工进度、材料计划、维护记录、检查报告等。
GIS可以使施工计划和管理更加智能化和高效化,提高施工效率,并减少人为误差。
工程设计优化GIS可以辅助土木工程师进行工程设计和规划,为城市规划和交通规划提供支持。
GIS可以在设计和规划过程中,对地形地貌、土地利用和环境因素进行可视化分析和模拟,以确定最优方案,并考虑到土地利用、交通等因素的影响。
环境影响评估GIS还可以帮助土木工程师进行环境影响评估,以确保建设项目不会对周边环境造成负面影响。
GIS可以对工程建设和地理环境以及社会经济因素进行整合分析,提供科学的决策支持。
GIS在土木工程中的未来随着移动互联网,大数据、云计算和人工智能技术的不断发展,GIS在土木工程中的应用将会不断发展和创新。
未来,GIS将更加自动化、智能化和可视化,支持土木工程师更好地管理、分析和决策。
同时,在GIS技术的支持下,土木工程也将会实现更加环保、节能和智能的目标。
GIS在土木工程中的应用已经成为一种趋势,它可以帮助土木工程师更好地管理和分析地理空间数据,以实现工程建设的智能化和高效化。
土木工程中的测绘与地理信息系统应用

土木工程中的测绘与地理信息系统应用引言:土木工程作为一门专业学科,涵盖了广泛的领域,其中测绘与地理信息系统应用被广泛运用于土木工程的规划、设计、施工及监测等环节。
本文将深入探讨测绘与地理信息系统在土木工程中的应用及其重要性。
一、测绘在土木工程中的应用测绘作为土木工程中最基础的环节之一,对于工程的规划、设计等具有重要的指导作用。
首先,测绘可以提供准确的地形和地貌数据,为土木工程的选址以及设计提供重要的参考依据。
其次,测绘可以进行地下管线的勘察与定位,确保工程项目的建设过程中不会损坏现有的地下设施,提高工程的安全性。
再次,测绘还可以进行土地利用的调查与评估,为土木工程的用地规划提供科学依据。
综上所述,测绘在土木工程中的应用至关重要,是后续工程施工和监测的基础。
二、地理信息系统在土木工程中的应用地理信息系统(GIS)是一种将地理空间数据与属性数据相结合的系统,它的应用在土木工程中也不可或缺。
首先,GIS可以对土地利用进行全面的分析与管理,实现土地资源的最优配置。
其次,GIS可以进行地理空间数据的可视化处理,将繁杂的数据情报以空间信息的方式展示,使土木工程人员更加直观地了解工程的情况。
再次,GIS还可以进行工程施工的仿真模拟和路径优化,提高工程施工的效率和准确性。
此外,GIS还可以进行工程监测与预警,实时掌握工程的变化情况,及时采取相应的应对措施。
因此,GIS在土木工程中的应用可以全面促进工程的规划、设计、施工及监测等环节。
三、测绘与GIS的协同应用与前景测绘与GIS作为两个独立的学科,二者之间的协同应用将为土木工程提供更多的可能性。
首先,测绘和GIS的数据可以相互交换和融合,通过测绘获得的地形数据可以输入到GIS系统中,实现综合空间数据的管理与分析。
其次,测绘和GIS 的协同应用可以实现工程施工的智能化和自动化,通过GIS系统实现对工程机械和设备的监测与控制,提高工程施工的效率和安全性。
再次,测绘和GIS的协同应用可以实现数据的实时更新与共享,当工程发生变更时,可以通过GIS系统及时更新测绘数据,使工程的信息得到精确和实时的反馈。
GIS技术在岩土工程勘察中的应用

2.2松散与密切一体化。松散与密切一体化是指不同应用软件间的可操作性。松散和密切一体化可以在一般意义与常规工作中进行确认。若地质研究学者和土木工程师共同探讨工程现场中断层的所在位置,则为松散一体化。若多位构造地质学者共同参与工作,并采用专业工具确定断层位置,则称之为密切一体化。
2.3岩土工程勘察一体化系统是指采用测绘技术、数据库技术、计算机技术、网络通信技术和CAD技术,应用计算机软件录入工程信息,如勘察、设计、进度、计划、变更等集成在同一平台中,建立综合计算机辅助信息流程,使得勘察设计技术手段由传。
GIS技术在岩土工程勘察中的应用
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
地理信息系统概述(GIS)地理信息系统在土木工程中的应用一、GIS概述地理信息系统(Geographic Information System或 Geo-Information system,GIS)有时又称为“地学信息系统”或“资源与环境信息系统”。
它是一种特定的十分重要的空间信息系统。
它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。
地理信息系统处理、管理的对象是多种地理空间实体数据及其关系,包括空间定位数据、图形数据、遥感图像数据、属性数据等,用于分析和处理在一定地理区域内分布的各种现象和过程,解决复杂的规划、决策和管理问题。
通过上述的分析和定义可提出GIS的如下基本概念:1、GIS的物理外壳是计算机化的技术系统,它又由若干个相互关联的子系统构成,如数据采集子系统、数据管理子系统、数据处理和分析子系统、图像处理子系统、数据产品输出子系统等,这些子系统的优劣、结构直接影响着GIS的硬件平台、功能、效率、数据处理的方式和产品输出的类型。
2、GIS的操作对象是空间数据和属性数据,即点、线、面、体这类有三维要素的地理实体。
空间数据的最根本特点是每一个数据都按统一的地理坐标进行编码,实现对其定位、定性和定量的描述、这是GIS区别于其它类型信息系统的根本标志,也是其技术难点之所在。
3、GIS的技术优势在于它的数据综合、模拟与分析评价能力,可以得到常规方法或普通信息系统难以得到的重要信息,实现地理空间过程演化的模拟和预测。
4、 GIS与测绘学和地理学有着密切的关系。
大地测量、工程测量、矿山测量、地籍测量、航空摄影测量和遥感技术为GIS中的空间实体提供各种不同比例尺和精度的定位数;电子速测仪、GPS全球定位技术、解析或数字摄影测量工作站、遥感图像处理系统等现代测绘技术的使用,可直接、快速和自动地获取空间目标的数字信息产品,为GIS提供丰富和更为实时的信息源,并促使GIS向更高层次发展。
地理学是GIS 的理论依托。
有的学者断言,“地理信息系统和信息地理学是地理科学第二次革命的主要工具和手段。
如果说GIS的兴起和发展是地理科学信息革命的一把钥匙,那么,信息地理学的兴起和发展将是打开地理科学信息革命的一扇大门,必将为地理科学的发展和提高开辟一个崭新的天地”。
GIS被誉为地学的第三代语言——用数字形式来描述空间实体。
二、GIS的发展1、国际发展状况地理信息系统的存在与发展已历经30余年。
用户的需要、技术的进步、应用方法论的提高,以及有关组织机构的建立等因素,深深地影响着地理信息系统的发展。
综观GIS 发展,尤其是北美地区的实际情况,可将地理信息系统发展分为以下几个阶段:(1)60年代为地理信息系统开拓期,注重于空间数据的地学处理。
例如,处理人口统计局数据(如美国人口调查局建立的DIME)、资源普查数据(如加拿大统计局的GRDSR)等。
许多大学研制了一些基于栅格系统的软件包,如哈佛的SYMAP、马里兰大学的MANS等。
综合来看,初期地理信息系统发展的动力来自于诸多方面,如学术探讨、新技术的应用、大量空间数据处理的生产需求等。
对于这个时期地理信息系统的发展来说,专家兴趣以及政府的推动起着积极的引导作用,并且大多地理信息系统工作限于政府及大学的范畴,国际交往甚少。
(2)70年代为地理信息系统的巩固发展期,注重于空间地理信息的管理。
地理信息系统的真正发展应是70年代的事情。
这种发展应归结于以下几方面的原因:一是资源开发、利用乃至环境保护问题成为政府首要解决之疑难,而这些都需要一种能有效地分析、处理空间信息的技术、方法与系统。
二是计算机技术迅速发展,数据处理加快,内存容量增大,超小型、多用户系统的出现,尤其是计算机硬件价格下降,使得政府部门、学校以及科研机构、私营公司也能够配置计算机系统;在软件方面,第一套利用关系数据库管理系统的软件问世,新型的地理信息系统软件不断出现,据IGU调查,70年代就有 80 多个地理信息系统软件。
第三,专业化人才不断增加,许多大学开始提供地理信息系统培训,一些商业性的咨询服务公司开始从事地理信息系统工作,如美国环境系统研究所(ESRI)成立于1969年。
这个时期地理信息系统发展的总体特点是:地理信息系统在继承60年代技术基础之上,充分利用了新的计算机技术,但系统的数据分析能力仍然很弱;在地理信息系统技术方面未有新的突破;系统的应用与开发多限于某个机构;专家个人的影响削弱,而政府影响增强。
(3)80年代为地理信息系统大发展时期,注重于空间决策支持分析。
地理信息系统的应用领域迅速扩大,从资源管理、环境规划到应急反应,从商业服务区域划分到政治选举分区等,涉及到了许多的学科与领域,如古人类学、景观生态规划、森林管理、土木工程以及计算机科学等。
许多国家制定了本国的地理信息发展规划,启动了若干科研项目,建立了一些政府性、学术性机构。
如中国于1985年成立了资源与环境信息系统国家重点实验室,美国于1987年成立了国家地理信息与分析中心(NCGIA),英国于1987年成立了地理信息协会。
同时,商业性的咨询公司,软件制造商大量涌现,并提供系列专业性服务。
这个时期地理信息系统发展最显著的特点是商业化实用系统进入市场。
(4)90年代为地理信息系统的用户时代。
一方面,地理信息系统已成为许多机构必备的工作系统,尤其是政府决策部门在一定程度上由于受地理信息系统影响而改变了现有机构的运行方式、设置与工作计划等。
另一方面,社会对地理信息系统认识普遍提高,需求大幅度增加,从而导致地理信息系统应用的扩大与深化。
国家级乃至全球性的地理信息系统已成为公众关注的问题,例如地理信息系统已列入美国政府制定的“信息高速公路”计划;同美国副总统戈尔提出的“数字地球”战略、我国的“21世纪议程”和“三金工程”也包括地理信息系统。
毫无疑问,地理信息系统将发展成为现代社会最基本的服务系统。
2、国内发展状况我国地理信息系统方面的工作自80年代初开始。
以1980年中国科学院遥感应用研究所成立全国第一个地理信息系统研究室为标志,在几年的起步发展阶段中,我国地理信息系统在理论探索、硬件配制、软件研制、规范制订、区域试验研究、局部系统建立、初步应用试验和技术队伍培养等方面都取得了进步,积累了经验,为在全国范围内展开地理信息系统的研究和应用奠定了基础。
地理信息系统进入发展阶段的标志是第七个五年计划开始。
地理信息系统研究作为政府行为,正式列入国家科技攻关计划,开始了有计划、有组织、有目标的科学研究、应用实验和工程建设工作。
许多部门同时展开了地理信息系统研究与开发工作。
如全国性地理信息系统(或数据库)实体建设、区域地理信息系统研究和建设、城市地理信息系统、地理信息系统基础软件或专题应用软件的研制和地理信息系统教育培训。
通过近五年的努力,在地理信息系统技术上的应用开创了新的局面,并在全国性应用、区域管理、规划和决策中取得了实际的效益。
自90年代起,地理信息系统步入快速发展阶段。
执行地理信息系统和遥感联合科技攻关计划,强调地理信息系统的实用化、集成化和工程化,力图使地理信息系统从初步发展时期的研究实验、局部实用走向实用化和生产化,为国民经济重大问题提供分析和决策依据。
努力实现基础环境数据库的建设,推进国产软件系统的实用化、遥感和地理信息系统技术一体化。
在地理信息系统的区域工作重心上,出现了“东移”和“进城”的趋向,促进了地理信息系统在经济相对发达、技术力量比较雄厚、用户需求更为急迫的地区和城市首先实用化。
这期间开展的主要研究及今后尚需进一步发展的领域有:重大自然灾害监测与评估系统的建设和应用;重点产粮区主要农作物估产;城市地理信息系统的建设与应用;建立数字化测绘技术体系;国家基础地理信息系统建设与应用;专业信息系统与数据库的建设和应用;基础通用软件的研制与建立;地理信息系统规范化与标准化;基于地理信息系统的数据产品研制与生产。
同时经营地理信息系统业务的公司逐渐增多。
总之,中国地理信息系统事业经过十年的发展,取得了重大的进展。
地理信息系统的研究和应用正逐步形成行业,具备了走向产业化的条件。
三、地理信息系统(GIS)在土木工程中的应用随着地理信息系统技术的发展, 软件功能日趋多样化, 其应用范围也由传统领域扩展到其它越来越多的新兴或交叉学科目前, 技术己经开始逐步融入并推动着土木工程大学科中若干重要领域的进一步发展。
从一定程度上讲, 的应用模式正在逐步影响和改变着土木工程师惯有的思维方式。
(一)、GIS技术在工程地质勘察软件中的体现工程地质勘察行业中引入GIS技术, 旨在利用GIS强大的数据管理和空间分析功能,对以各种图件、图像、表格、文字报告为基础的单个工程勘察项目或区域地质调查成果资料以及基本地理信息, 进行一体化存储管理。
在此基础上可以进行二维地质图形生成及分析计算, 并能够利用钻孔数据建立区域三维地质结构模型, 采用三维可视化技术直观、形象地表达区域地质构造单元的空间展布特征以及各种地质参数, 建立集数字化、信息化、可视化为一体的空间信息系统, 为相关部门提供有效的工程地质信息和科学决策依据。
目前, 国内将GIS 技术和工程地质勘察业务相结合, 对应用于工程地质勘察行业的GIS软件也成为软件研发的新领域, 如有武汉中地公司的MapGIS工程勘察GIS信息系统、理正勘察系列软件等。
典型的工程勘察GIS系统由以下几个功能模块组成:1、数据管理数据管理模块主要实现对地理底图、工程勘察所获取的资料和成果的录导入、转换、编辑、查询等功能。
其中数据建库可根据需要建立地理底图库或者工程勘察数据库,以实现对海量数据的方便输入、存储和编辑而基于GIS强大的数据管理功能, 工程勘察GIS软件能方便实现诸如钻孔相关的试验表属性数据与图形数据的关联存储功能、各种三维地质模拟结果和成果资料的存储管理功能、对多种成果图件及统计分析表单的快速查询功能等多种工程勘察信息管理功能。
2、工程地质分析及应用该模块基于GIS中数一模联动和空间分析功能, 能够实现:(1)生成与钻孔相关的钻孔平面布图、土层柱状图、岩石柱状图和工程地质剖面图等基本图件;(2)根据离散钻孔点生成等值线, 比如地层层厚、层底层顶深度等值线、基岩面等值线、地下水位等值线。
(3)根据试验数据生成各种试验曲线, 如静力触探曲线图、十字板剪切试验曲线、三轴压缩试验曲线图、土的颗粒级配曲线等。
(4)与办公自动化OA完美结合根据工程勘察所取得的数据自动生成工程勘察报告。
3、三维地质结构建模及可视化该类模块能够根据用户选定的分析区域内的钻孔分层数据自动建立起能反映该区域地质构造单元地层空间展布特征的三维地质结构模型对于地质条件比较复杂的区域,可通过用户自定义剖面干预建模, 处理夹层、尖灭、透镜体等特殊地质现象。