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        GPS-RTK在夏日哈木銅鎳礦區(qū)勘探線測(cè)量中的應(yīng)用*

        2016-06-02 05:48:57馬福貴然見多杰梁棪先
        現(xiàn)代礦業(yè) 2016年2期
        關(guān)鍵詞:全站儀礦山測(cè)量

        馬福貴 然見多杰 梁棪先

        (青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院)

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        GPS-RTK在夏日哈木銅鎳礦區(qū)勘探線測(cè)量中的應(yīng)用*

        馬福貴然見多杰梁棪先

        (青海省第五地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院)

        摘要野外勘探線剖面測(cè)量及數(shù)據(jù)采集工作在礦山地質(zhì)勘查中具有重要作用。以夏日哈木銅鎳礦為例,采用全站儀、GPS-RTK分別對(duì)礦區(qū)勘探線剖面進(jìn)行測(cè)量并對(duì)結(jié)果進(jìn)行對(duì)比分析,結(jié)果表明:GPS-RTK大大減輕了測(cè)量人員勞動(dòng)強(qiáng)度,縮短了工作時(shí)間,節(jié)省了測(cè)量成本,優(yōu)勢(shì)較明顯,可為類似礦區(qū)勘探線測(cè)量提供參考。

        關(guān)鍵詞勘探線剖面測(cè)量全站儀測(cè)量GPS-RTK數(shù)據(jù)采集

        地質(zhì)勘探線剖面測(cè)量的目的在于為勘探設(shè)計(jì)、工程布設(shè)、儲(chǔ)量計(jì)算和綜合研究提供參考資料,地質(zhì)勘探線剖面圖是一類重要的礦山地質(zhì)工作基礎(chǔ)圖件[1-3]。一般來(lái)說,地質(zhì)勘探線剖面測(cè)量方法主要有全站儀和GSP-RTK,本研究以夏日哈木銅鎳礦[4]為例,分別采用上述2類方法進(jìn)行礦區(qū)地質(zhì)勘探線測(cè)量,并進(jìn)行詳細(xì)的對(duì)比分析。

        1全站儀測(cè)量

        根據(jù)設(shè)計(jì)實(shí)地標(biāo)定出勘探線端點(diǎn)和剖面控制點(diǎn),在各剖面控制點(diǎn)上設(shè)站并進(jìn)行儀器對(duì)中、整平和定向后,沿設(shè)計(jì)的勘探線方位進(jìn)行地貌特征點(diǎn)、地質(zhì)點(diǎn)等各要素點(diǎn)的測(cè)量工作,利用所測(cè)各點(diǎn)間的平距和高差勾繪勘探線剖面的輪廓線。但由于野外地形切割變化較大,需在剖面控制點(diǎn)上進(jìn)行多次搬站,增加了測(cè)量人員的勞動(dòng)強(qiáng)度,此外,由于測(cè)量誤差的不斷積累,測(cè)量精度無(wú)法得到有效保證。

        2GPS-RTK測(cè)量

        采用PENTAX(賓得)SMT888-3GGPS接收機(jī)2+1臺(tái),在儀器對(duì)中、整平及基準(zhǔn)站、流動(dòng)站設(shè)置完畢后,進(jìn)入“Surv CE”應(yīng)用軟件,選擇“道路”界面,按要求輸入起始里程(勘探線剖面的理論起點(diǎn)坐標(biāo))、終點(diǎn)里程(勘探線剖面的理論終點(diǎn)坐標(biāo))等線路參數(shù)后,點(diǎn)擊測(cè)量菜單下方的“放樣線/弧”,選擇“定義線路”→“中心線文件”,輸入需放樣的點(diǎn)號(hào)(起始里程),設(shè)置放樣點(diǎn)間距,依據(jù)屏幕的指示進(jìn)行道路中樁放樣(主要目的是在RTK指引下尋找勘探線的實(shí)地通過位置)。如此,在RTK指引下,在中樁放樣的同時(shí)采集存儲(chǔ)了勘探線剖面的地形點(diǎn)、地質(zhì)點(diǎn)等各類要素點(diǎn)的坐標(biāo)和高程,利用各點(diǎn)間的平距和高差即可勾繪出勘探線剖面的輪廓線。在設(shè)置放樣點(diǎn)間隔時(shí),應(yīng)根據(jù)所施測(cè)勘探線剖面的地形復(fù)雜情況進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,在準(zhǔn)確記錄剖面各類要素點(diǎn)的基礎(chǔ)上,可適當(dāng)調(diào)整放樣點(diǎn)間距。

        3對(duì)比分析

        3.1地形線測(cè)量

        采用全站儀、GPS-RTK對(duì)夏日哈木銅鎳礦區(qū)的15#、7#勘探線進(jìn)行測(cè)量,結(jié)果如圖1所示。

        圖1 夏日哈木銅鎳礦區(qū)地形線測(cè)量結(jié)果

        由圖1可知:GPS-RTK與全站儀所測(cè)地形基本吻合,僅個(gè)別地段出現(xiàn)較明顯的差異,出現(xiàn)差異的原因主要可能是由于全站儀測(cè)制勘探線剖面時(shí)碎部點(diǎn)測(cè)量稀少,實(shí)際地形發(fā)生變化。

        3.2數(shù)據(jù)采集

        利用GPS-RTK對(duì)夏日哈木銅鎳礦區(qū)HS26#異常區(qū)的116個(gè)鉆孔位置進(jìn)行復(fù)查比對(duì),部分結(jié)果見表1。

        表1 部分鉆孔坐標(biāo)復(fù)查結(jié)果

        3.3測(cè)量成本

        (1)常規(guī)全站儀測(cè)量至少需3人方組成1個(gè)作業(yè)小組,而GPS-RTK測(cè)量時(shí),3個(gè)人可組成2~3個(gè)作業(yè)小組。

        (2)在野外實(shí)際測(cè)量中,GPS-RTK相對(duì)于全站儀測(cè)量具有觀測(cè)時(shí)間短、可實(shí)現(xiàn)坐標(biāo)的實(shí)時(shí)解算等優(yōu)勢(shì),并且在一定的作業(yè)半徑范圍內(nèi),可達(dá)到較高的精度。

        (3)GPS-RTK相對(duì)于全站儀測(cè)量而言,作業(yè)時(shí)間大大縮短,作業(yè)成本大大降低。

        4結(jié)語(yǔ)

        以夏日哈木銅鎳礦為例,分別采用全站儀和GPS-RTK對(duì)礦區(qū)勘探線剖面進(jìn)行測(cè)量,由兩者的測(cè)量成果以及特點(diǎn)的對(duì)比分析可知,GPS-TRK相對(duì)全站儀而言,可大幅度降低礦山測(cè)量成本且測(cè)量精度較高,實(shí)用性較強(qiáng)。

        參考文獻(xiàn)

        [1]蔡亞峰.礦山測(cè)量技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展與應(yīng)用[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計(jì),2014(20):970-974.

        [2]徐捍前.GPS平面控制網(wǎng)在林區(qū)礦山建設(shè)中的應(yīng)用[J].現(xiàn)代礦業(yè),2015(8):120-121.

        [3]羅亦泳,張立亭,周世健,等.礦區(qū)GPS高程異常相關(guān)向量機(jī)擬合模型[J].金屬礦山,2015(12):111-114.

        [4]張金玲,董峻麟,李領(lǐng)貴.夏日哈木銅鎳礦床地質(zhì)特征及找礦標(biāo)志[J].現(xiàn)代礦業(yè),2015(11):116-118.

        (收稿日期2015-08-03)

        *中國(guó)地質(zhì)調(diào)查局地質(zhì)大調(diào)查項(xiàng)目(編號(hào):12120111086020);青海省地質(zhì)勘查基金項(xiàng)目(編號(hào):青國(guó)土資礦[2012]209號(hào))。

        馬福貴(1973—),男,工程師,810028 青海省西寧市朝陽(yáng)西路42號(hào)。

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