无人机航测技术的应用分析

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论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用无人机航测技术是指利用无人机及相关设备对地表地貌进行观测、测量和记录的技术,广泛应用于土地规划设计、环境监测、城市更新等领域。

在工程测量领域,无人机航测技术可用于实现高精度快速测量,降低工程测量成本,提高工程测量效率,下面主要介绍无人机航测技术在工程测量中的应用。

一、地形与工程测量无人机航测技术可对地形进行精准测量,以获取地形高程、地面等高线、坡度、坡向、水流分布等数据。

这些数据可用于设计河道、山体工程等。

比如,在坡地治理工程中,可以通过无人机航测技术对坡地进行测量,确定坡度、坡向、地形等参数,从而辅助设计合理的治理方案,提高治理效果。

二、建筑物测量无人机航测技术还可以用于建筑物测量。

传统的建筑物测量需要登高架设测量设备,费时费力。

而利用无人机航测技术可以在短时间内获取建筑物三维模型,有效降低测量成本,提高工作效率。

无人机还能在建筑物外部进行拍摄,利用立体推荐算法可获得建筑物的三维模型,辅助建筑物的结构设计和施工。

三、道路工程测量无人机航测技术在道路工程测量中也有广泛应用。

道路的设计需要考虑地形、地形隆起程度、路基和反填高度等因素,无人机航测技术可以通过获取高精度地形图、道路轮廓、横断面形态等数据,辅助道路设计,提高道路建设质量和通行安全性。

四、电力线路测量无人机航测技术也可应用于电力线路测量,在电力线路巡检工作中有着重要作用。

传统巡检方法需要人员在电力塔和线路上进行巡视,耗时费力。

而利用无人机航测技术可迅速获取电力线路的高分辨率图像,通过图像处理还可对线路绝缘子、铁塔等进行缺陷检测,提高安全性能。

同时这些数据可用于电力线路后期的设计和改进工作。

总之,随着科技的发展和无人机航测技术的不断进步,无人机航测技术已经成为现代工程测量中不可或缺的工具之一。

无人机航测技术的广泛应用不仅提高了测量效率和精度,还使工程测量更加智能化、数字化、科学化,大大推进了科技的发展。

无人机航测技术在工程测量中的应用分析

无人机航测技术在工程测量中的应用分析

I G I T C W技术 应用Technology Application138DIGITCW2024.02伴随着信息化社会的来临,无人机技术得到了迅猛的发展,并在各行各业起到了重要的作用。

在工程测量中采用无人机航测技术,可以极大地减轻测量工作的负担,显著提高测量资料的精度和工作效率,推动工程测量事业向更先进的方向发展。

1 无人机航测技术在工程测量中的应用优势(1)安全性高。

以前,由于受到技术条件的限制,工程测量主要依赖于人工操作。

但是,在某些特定的情况下,人员及仪器的安全面临巨大的威胁。

无人机航空测量技术的应用将工作人员从复杂危险环境中解放出来,不需要人的直接介入,自身的高度可控性使得其能够自主修复并进行安全规避,极大地提升了测量的安全性,推动了航空测量技术的发展。

(2)经济性高。

无人机的飞行周期很短,可以快速起降,不需要花费太多的时间获取相关数据。

相对于传统的大型飞机来说,使用无人机的成本要低得多。

其测量系统的安装和维修费用较低,其制作材质更加轻巧,无须频繁维修,降低了造价,节省了大量的费用。

(3)操作简单。

相对于其他飞行器,无人机具有体积小、质量轻等优点,在起飞和降落过程中都有很大的优势,它可以在一小片平坦的土地上完成起降,不需要专门的飞行空域。

另外,无人机的操作过程相对简单,只需要搭载相关的设备系统就可以完成测量工作。

另外,大多数无人机都是低空飞行,受外界影响小,灵活性更强。

近年来,随着无人机续航性能的提升和探测距离的增加,航测技术应用的灵活性也越来越大。

2 无人机航测技术在工程测量中的应用流程2.1 检查校正相关设备在使用无人机航测技术时,要保证测量过程的科学规范,必须要严格遵守规定操作。

首先要对有关的设备进行彻底的检查修正,保证后续的测量工作能够顺利地进行,主要要做到以下几点。

首先,测量人员要对无人机的操作系统进行一次彻底的检测,主要是看有没有老旧或者损坏的零件,有没有什么不正常的运无人机航测技术在工程测量中的应用分析安谱阳(上海市岩土工程检测中心有限公司,上海 200331)摘要:随着科学技术的进步和经济的发展,无人机航拍技术被越来越多地应用于各个领域,尤其是在工程测量领域,更是倍受青睐。

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用无人机航测技术是指利用无人机进行航空摄影测量或激光雷达扫描等技术的应用。

它已经在工程测量领域得到了广泛的应用,并在许多方面取得了显著的成果。

下面将从工程测量的效率、精度和安全性三个方面来论述无人机航测技术在工程测量中的应用。

无人机航测技术在工程测量中的首要优势在于提高了测量效率。

相比传统的测量手段,无人机可以在较短的时间内完成大面积的测量任务。

无人机搭载的相机或激光雷达可以在高空飞行时捕捉到更大的地物面积,从而能够迅速获取高分辨率的影像数据或点云数据。

这使得无人机航测技术在城市规划、土地调查和土地利用方面有了广泛的应用。

借助无人机,测量人员可以快速获取工程区域的三维模型和数字高程模型,从而为规划设计、地质勘测和施工管理提供了准确的数据支持。

无人机航测技术还可以提高测量的精度。

无人机航测中采集的影像数据或点云数据具有高分辨率和高精度,能够提供更为准确的地理信息。

在建筑测量和排水测量中,无人机可以获取建筑物外部结构和水域地貌的详细信息,为工程规划和施工提供合理的方案和准确的数据。

无人机航测技术还可以结合地面控制点和GNSS测量,通过自动化的图像处理和数据配准算法,进一步提高测量的精度和可靠性。

除了测量效率和精度,无人机航测技术还可以提高工程测量的安全性。

相对于传统的人工测量方法,无人机可以在无人监测的危险环境下进行测量,减少了人员的风险。

在高空电力线路巡检中,无人机可以代替人工进行,避免了人员高空作业的风险。

无人机航测技术还可以监测和识别潜在的灾害风险,如矿区塌陷、土壤侵蚀等,及时预警和采取相应的措施,从而保障了人员的安全。

无人机航测技术在工程测量中的应用具有显著的优势。

它可以提高测量的效率、精度和安全性,为工程规划、建设和管理提供了准确的数据支持。

无人机航测技术目前还存在一些问题,如法律法规的制约、数据处理和标定的难度等。

在进一步推广和应用无人机航测技术的过程中,还需要不断地完善相关政策法规和技术标准,并加强对无人机航测技术的研发和培训,以充分发挥其在工程测量中的巨大潜力。

无人机航测技术在测绘中的应用

无人机航测技术在测绘中的应用

无人机航测技术在测绘中的应用随着科技的不断进步和创新,无人机航测技术作为一项新兴测绘技术,正逐渐在各个领域得到广泛应用。

无人机航测技术以其高效、精确和灵活的特点,已经在土地测绘、资源调查、城市规划等方面发挥了重要作用。

本文将探讨无人机航测技术在测绘中的应用,并分析其优势和挑战。

一、无人机航测技术的优势无人机航测技术相对传统的航空遥感和地面摄影测量技术而言,有着明显的优势。

首先,无人机的灵活性,使得他们能够低空、高精度地进行测量工作。

无人机搭载的相机、激光雷达等传感器能够获取地面的高分辨率影像数据,这些数据可以用来提取地形、地貌等信息。

其次,无人机的机动性使得它们能够在地面难以进入的区域进行测绘,例如山区、河流陡坡等地形复杂的区域。

此外,无人机航测技术比传统的测绘方法更为经济高效,因为它节省了人力资源和测绘设备的使用成本。

二、无人机航测技术在土地测绘中的应用无人机航测技术在土地测绘中有着广泛的应用。

利用无人机航测技术,可以获取土地利用、土地覆盖等方面的数据,并对土地的类型和质量进行评估。

在城市规划和土地管理中,无人机航测技术能够帮助我们准确把握土地变化的趋势,为城市发展提供科学依据。

此外,无人机航测技术还可以在土地资源调查中发挥重要作用。

通过获取高分辨率的遥感影像,可以分析土地的坡度、水源、土壤质量等信息,为农业生产和土地利用提供数据支持。

三、无人机航测技术在资源调查中的应用无人机航测技术在资源调查中的应用也非常广泛。

例如,利用无人机搭载的激光雷达和热红外相机,可以对森林、湿地等生态系统进行快速、精确的调查。

通过获取森林的高度、覆盖率等数据,可以评估森林的健康状况和生物多样性。

同时,无人机航测技术还可以在矿产资源调查中发挥重要作用。

通过搭载红外相机和多光谱相机,可以获取矿产矿化带的光谱特征,进而识别矿产类型和矿化带。

这种非接触式的资源调查方法,减少了人工调查的危险性和成本,提高了调查的效率和准确性。

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用随着科技的不断发展,无人机航测技术在工程测量中的应用也日益广泛。

无人机航测技术利用无人机搭载各类摄影、雷达、激光等传感器设备,以较低的成本、便捷的操作、高效的测量,为工程测量提供了全新的解决方案。

本文将从无人机航测技术的基本原理、在工程测量中的应用以及未来发展趋势等方面进行探讨。

一、无人机航测技术的基本原理无人机航测技术是指利用无人机平台进行航空测量、遥感和摄影测量的技术。

无人机平台可以搭载各种传感器设备,如相机、激光雷达、红外线相机等,对地面目标进行空中测量和摄影。

其基本原理如下:1. 硬件设备:无人机的硬件设备包括飞行平台、传感器设备和导航系统。

飞行平台一般为无人机,具有固定翼、旋翼或者多旋翼等不同结构形式。

传感器设备包括各类摄影设备和测量设备,如高精度相机、激光雷达、GPS/惯性测量单元等。

导航系统则是无人机的控制设备,用于实现无人机的飞行控制、导航和定位。

2. 航空测量:无人机平台通过搭载传感器设备,在空中对地面目标进行测量和观测。

传感器设备可以获取地面目标的图像、三维坐标、高程等信息,实现对地面目标的高精度测量和观测。

3. 数据处理:获取的测量数据需要进行处理和分析,得到地面目标的三维模型、高程图、地形图等信息。

数据处理还可以结合地理信息系统(GIS)和全球定位系统(GPS),实现对测量数据的空间分布、变化趋势等综合分析和展示。

无人机航测技术在工程测量中具有广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 地形测绘:无人机航测技术可以利用激光雷达、高精度相机等传感器设备,对工程地形进行高精度测绘。

通过无人机航测技术可以获取地形的三维坐标、高程、地物分布等信息,为工程设计和规划提供重要的地形数据支持。

2. 工程测量:在工程建设过程中,无人机航测技术可以用于对工程施工现场进行测量和监测。

利用无人机搭载高精度相机和激光雷达等设备,可以实现对工程施工现场的实时监测、质量检测和成果评估,有助于提高工程施工的效率和质量。

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用

论无人机航测技术在工程测量中的应用随着无人机技术的不断发展和普及,无人机航测技术在工程测量中的应用也越来越广泛。

无人机航测技术结合了无人机的灵活性和高精度测量技术,可以快速高效地完成工程测量任务,为工程建设提供了重要的技术支持。

本文将从无人机航测技术的原理和特点、在工程测量中的应用以及发展趋势等方面进行探讨。

一、无人机航测技术的原理和特点无人机航测技术是利用无人机搭载相机、激光雷达等传感器设备,通过GPS、惯性导航、遥感等技术实现对地面目标的高精度测量和成像。

相比传统的测量方法,无人机航测技术具有以下几个显著的特点:1. 灵活高效:无人机可以快速、灵活地在空中飞行,根据实际需求自由控制航线和飞行高度,可按照不同分辨率和覆盖范围进行拍摄,因此可以高效地完成大范围的测量任务。

2. 高精度:无人机搭载的相机和激光雷达等传感器设备具有较高的测量精度和分辨率,可以实现对地面目标的高精度成像和测量,能够满足工程测量的精度要求。

3. 成本低廉:相比传统的航空摄影等测量方法,无人机航测技术的成本相对较低,因为无人机无需人员驾驶和机载设备比较简单,操作成本和设备成本都比较低。

4. 安全可靠:无人机航测技术可以避免人员涉险、影响交通等一系列安全隐患,可以在复杂、危险的环境中进行测量,提高了测量的安全性和可靠性。

无人机航测技术在工程测量中具有广泛的应用价值,主要体现在以下几个方面:1. 地形测量:无人机航测技术可以对地形进行快速高精度的测量和成像,可以获取地形的三维表面模型和数字高程模型,为工程设计和规划提供重要数据支持。

2. 建筑测量:无人机航测技术可以对建筑物进行立面和平面的测量和成像,可以获取建筑物的外观和内部结构信息,为建筑设计和监理提供技术支持。

3. 水利测量:无人机航测技术可以对水体、港口等进行水深、河道、水质等方面的测量和成像,可以获取水利设施的状态和变化信息,为水利管理和保护提供数据支持。

三、无人机航测技术在工程测量中的发展趋势1. 多传感器融合:未来无人机航测技术会越来越多地采用多传感器融合技术,如相机、激光雷达、红外传感器等,以提高无人机航测的多样性和适用性。

无人机航测可行性分析及应用

无人机航测可行性分析及应用

无人机航测可行性分析及应用随着航空技术和无人机技术的快速发展,无人机航测技术越来越被广泛应用于各个领域,如测绘、农业、环境监测等。

本文将对无人机航测的可行性进行分析,并介绍其应用。

无人机航测的可行性分析首先需要考虑无人机的技术水平和性能。

无人机必须具备稳定的飞行能力和良好的遥感装备,以确保航测数据的准确性和可靠性。

目前,市场上存在各种各样的无人机型号和品牌,选择适合航测任务的无人机至关重要。

另外,无人机航测还需要考虑航拍的环境和条件。

航拍环境包括天气、地形和目标物体的情况等。

对于大部分无人机而言,适合航拍的天气条件是风力较小、阳光强烈。

地形和目标物体的情况对于无人机的航拍也有一定的要求,例如在山区或者复杂的建筑物周围航拍需要更高的技术水平。

此外,无人机的航拍任务需要充足的电力支持。

由于无人机的续航能力有限,一些大规模航测任务需要航拍器具备较长的续航时间和飞行距离。

针对这一问题,研发无人机能源技术以延长无人机的续航能力变得非常重要。

除了技术和环境因素,无人机航测还需要考虑法律法规的约束。

在航拍过程中,必须遵守相关法律法规,比如民航局的飞行管理规定和地方政府发布的无人机飞行限制。

此外,无人机航测还需要保证飞行安全,避免对人、财产和公共设施的损害。

应用方面,无人机航测具有广泛的前景。

首先,无人机航测在测绘领域具有很大的应用潜力。

传统的测绘方法劳动力成本高、耗时长且存在一定的风险,而无人机航测能够快速、准确地获取大量的地理信息,提高测绘效率并降低成本。

其次,无人机航测在农业领域也有广泛的应用。

农业航测可以通过无人机获取农田的植被指数、土地利用情况等信息,为农民提供科学的农业管理方案,提高农作物的产量和质量。

此外,无人机航测还可以应用于环境监测。

无人机可以对水域、森林、湿地等进行航拍,获取环境数据,帮助保护生态环境和野生动植物。

总的来说,无人机航测具有广泛的可行性和应用前景。

通过充分考虑技术、环境和法律等因素,并结合各行各业的实际需求,可以发挥无人机航测的优势,提高工作效率,降低成本,并为社会和经济的发展做出贡献。

无人机航测技术在矿山测绘中的应用分析

无人机航测技术在矿山测绘中的应用分析

无人机航测技术在矿山测绘中的应用分析随着科技的不断进步和发展,无人机航测技术在各个领域中的应用越来越广泛,其中在矿山测绘中的应用尤为突出。

传统的矿山测绘方法需要大量的人力和物力,而且时间成本较高,但是无人机航测技术的应用能够有效地解决这些问题,提高了矿山测绘的效率和精度。

本文将对无人机航测技术在矿山测绘中的应用进行分析,并探讨其在矿山测绘中的优势和未来发展趋势。

一、无人机航测技术的应用方面1. 高精度地形测绘无人机航测技术能够通过激光雷达、摄影测量等设备获取高精度的地形数据,精度可以达到厘米级别。

这些数据能够为矿山的规划和设计提供准确的地形信息,为矿山的开采和围岩稳定性评价等工作提供重要参考。

2. 矿区内部勘探无人机航测技术可以通过多光谱、红外传感器等设备获取矿区内部的地质、水文等信息,帮助矿山企业了解矿区内部的资源分布、水文状况等情况,辅助企业做出科学决策。

3. 矿区环境监测无人机航测技术还可以通过监测矿区周边的环境变化情况,及时发现矿山排放的污染物和环境变化情况,帮助矿山企业做好环境保护工作。

4. 安全监测利用无人机航测技术,可以对矿山进行安全监测,通过红外热像仪等设备对矿山内部进行监测,及时发现煤层自燃等隐患,为矿山的安全生产提供保障。

二、无人机航测技术在矿山测绘中的优势分析1. 成本低相比传统的航空摄影测量、测量仪器测量等手段,无人机航测技术成本更低。

无人机的购置成本相对较低,而且操作便捷,减少了人力成本。

2. 效率高无人机航测技术可以在矿山内部灵活飞行,获取到更加精准的数据。

操作简单,可以在较短的时间内完成矿山内部的测绘工作,提高了测绘的效率。

3. 精度高无人机航测技术可以通过激光雷达、多光谱相机等设备获取高精度的数据,精度可以达到厘米级别,提高了矿山测绘的精度。

4. 安全性相比传统的人员进入矿山进行测绘,无人机航测技术可以减少人员的作业风险,提高了测绘的安全性。

三、无人机航测技术在矿山测绘中的未来发展趋势1. 数据处理随着无人机航测技术的不断发展,获取的数据量越来越大,如何高效地处理这些海量数据成为了瓶颈。

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无人机航测技术的应用分析
【摘要】以生产项目为例,以无人机航测的技术流程为主线,介绍了无人机航测技术方面的应用分析。

【关键词】无人机、航测技术
【abstract】production project as an example, the unmanned aerial technology process, introduced the uav aerial application analysis.
【key woerds】uav、aerial surveying technology
中图分类号:v279+.2文献标识码:a 文章编号:
0 引言
无人机航测遥感技术是继卫星遥感、飞机遥感之后发展起来的一项新型航空遥感技术,在应急测绘保障、国土资源监测、重大工程建设等方面得到广泛应用。

它是一种机动灵活、可以实现快速响应的一种航测技术。

但也存在影像重叠度不规则、像幅小、影像倾角大、旋偏角大,影像有明显畸变等问题,这些情况都对现有无人机航测技术提出了挑战。

本文从生产案例出发,以无人机航测技术为主线,对生产过程中无人机航测出现的一些问题进行了分析探讨。

1 生产实践
1.1主要技术依据
《无人机航摄系统技术要求》(ch/z3002-2010);
《低空数字航空摄影规范》(ch/z3005-2010);
《低空数字航空摄影测量内业规范》(ch/z 3003-2010);
《低空数字航空摄影外业规范》(ch/z 3004-2010) ... ...
1.2 数据源及预处理
1.2.1 数据源
本测区选用无人机航空摄影获取的真彩色影像,航摄面积为10平方公里。

航摄仪采用canon eos 5dmarkⅱ,焦距为:35mm,相幅大小为:5616×3744,像元分辨率为6.41um。

影像地面分辨率为
0.2米。

1.2.2遥感影像预处理
无人机航空摄影采用的相机为非量测型相机,因此,在进行空中三角测量恢复影像空中姿态时,需要对相机进行像片畸变差改正。

(相机畸变改正在四维公司检校完成)
1.3 无人机航测总体作业流程
1.4无人机航空摄影
本次无人机航摄分两个架次进行,由gps领航数据计算相对飞行高度。

飞行质量和影像良好,影像清晰度高、色彩均匀、饱和度良好,能够表达真实的地物信息,可以满足1:2000成图要求。

像片航向重叠度为75%,旁向重叠一般为35%-45%,旋偏角一般控制在12度以下。

1.5 像片控制测量
1.5.1 像控点精度要求
像控点对最近基础控制点的平面位置中误差不大于0.2米,高程中误差不大于0.2米。

1.5.2 像控点布点方案
项目布点方案确定为双模型布点,全部布设为平高点。

1.5.3 像控点测量
在像控测量之前,首先对测区内收集到的已知控制点进行联测,检核控制点情况;为满足后续像控测量,联测已知点的同时加密了2个控制点。

联测采用gps静态相对定位方式施测,采用边连式的布网形式。

全网共联测已有已知点4个,新设控制点2个,观测时具体技术参数依据规范,像控点采用gps实时动态定位(rtk)的方法进行测量,满足要求。

1.6 空中三角测量
本项目采用virtuozo工作站进行空三加密,根据航飞及影像分布情况,将空三区域分为两个加密区域网采用自动与手动相结合的方式进行空三加密,即采用自动匹配进行像点量测,剔除粗差。

人工调整直至连接点符合规范要求,检查点平面中误差为0.3米,高程中误差为0.17米,最终加密成果符合1:2000数据采集要求。

1.7 数据采集
在空三完成后,利用空三成果进行单模型定向时我们发现有模型无法定向的情况,第一架次无法建立的模型有29个,占总模型数的4%。

第二架次有67个无法建立的模型占总模型数的9%。

主要原因为无人机航摄姿态不稳定导致的飞行倾角、旋偏角过大,航线
弯曲、像片比例不一致等现象都是导致单模型定向精度差的原因。

考虑到1:2000地形图精度要求,我们提出了如下解决方案:在测图定向超限点的周围进行野外实测用来检核分析数据并进行必要
的修正。

1.8 项目精度报告
根据1:2000精度要求对测绘产品检进行了精度的统计,统计了3幅地形图,其中高程精度中误差最大为0.36米,最小为0.27米,从统计的结果看,粗差率比较高,有的达到了5%,平面精度中误差为0.75米。

2 结论
(1)无人机航空摄影测量技术应用于地形图的生产存在不确定性,比如,区域网整体加密精度评定良好,但单模型定向精度存在超限情况,在测图过程中表现为测图定向点和立体模型套合差大、接边误差大等,可以通过外业实测进行补充测量、验证。

(2)利用无人机航测进行航空摄影测量时,应采用试验区的作业方法,即在确定布点方案前选取一定面积的试验区进行布点方案试验,分析精度指标后确定作业方案。

(3)目前,无人机航测技术主要应用于载人飞机航测技术的补充方面,如多块小面积、危险场所、远离机场或没有可供其起降场地的区域,在载人机不便或无法完成的情况下,由无人机来完成。

参考文献:
[1] 范承啸,韩俊,熊志军,赵毅。

无人机遥感技术现状与应
用[j] 测绘科学 2009,34(5):214-215;
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[3] 连镇华。

无人机航摄相片倾角对立体高程扭曲的影响分析[j] 地理空间信息2010,8(1):20-22;
作者简介:徐锦前(1982-),男,辽宁铁岭人,工程师,主要从事摄影测量和地理信息系统建库等测绘工作。

注:文章内所有公式及图表请以pdf形式查看。

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