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        淺談地質(zhì)勘查中GPS—RTK測量技術(shù)的應(yīng)用

        2018-05-21 08:46:30盧小越蘆偲俊
        科學(xué)與財富 2018年7期
        關(guān)鍵詞:測量工程

        盧小越 蘆偲俊

        摘 要:隨著現(xiàn)代測繪技術(shù)逐漸向智能化、數(shù)字化方向發(fā)展,GPS-RTK測量技術(shù)廣泛應(yīng)用于地質(zhì)勘查工作中,測量的精準(zhǔn)度有了很大的提升,降低了測量基礎(chǔ)設(shè)施的成本,也提高地質(zhì)勘查中的測量效率,給地質(zhì)勘查工作帶來了極大便利,GPS-RTK測量技術(shù)受到了地質(zhì)勘查領(lǐng)域的高度關(guān)注。

        關(guān)鍵詞:GPS-RTK;測量技術(shù);地質(zhì)勘查

        1.GPS RTK測量技術(shù)

        GPS技術(shù)已廣泛用于很多領(lǐng)域,測繪領(lǐng)域就是其中最具代表的領(lǐng)域之一,該技術(shù)以高精度,高效率,全天候,多功能,操作簡便等特點為地質(zhì)勘查工作帶來極大便利。RTK技術(shù)是GPS實時載波相位差分的簡稱,這是一種將GPS與數(shù)傳技術(shù)相結(jié)合,實時解算并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,在1~2s內(nèi)得到高精度位置信息的技術(shù)。地質(zhì)勘查中GPS-RTK測量技術(shù)的使用主要涉及到三方面,包括基準(zhǔn)站、流動站和通信系統(tǒng),其中流動站和基準(zhǔn)站的正常使用需要借助兩臺GPS接收機(jī)支持。GPS-RTK測量技術(shù)的工作原理是利用相位原理獲取觀測量的實時查分技術(shù),即使處于十分惡劣的自然環(huán)境中,也能精確的進(jìn)行測量點定位,確保地質(zhì)勘查測量結(jié)果的精準(zhǔn)度。在流動站和基準(zhǔn)站安裝GPS接收機(jī)主要是為對GPS衛(wèi)星進(jìn)行觀測,同時運用無線電設(shè)備將觀測到的數(shù)據(jù)及時傳遞給數(shù)據(jù)中心,通過對數(shù)據(jù)的合理分析最終確定地質(zhì)勘查測量結(jié)果。在RTK作業(yè)模式下,基準(zhǔn)站通過數(shù)據(jù)鏈將其觀測的星歷數(shù)據(jù)傳送給流動站。流動站通過數(shù)據(jù)連接收來自基準(zhǔn)站的數(shù)據(jù),同時采集GPS觀測數(shù)據(jù),并在系統(tǒng)內(nèi)實時處理,給出厘米級定位結(jié)果,歷時不到1s。流動站可處于靜止?fàn)顟B(tài),也可處于運行狀態(tài),也可在動態(tài)條件下直接開機(jī),并在動態(tài)環(huán)境下完成周模糊度搜索求解。載整周末未知解固定后,即可進(jìn)行每歷元的實時處理,只要保持5顆以上的衛(wèi)星相位觀測值的跟蹤和必要的幾何圖形,則流動站可隨時給出厘米級定位結(jié)果。

        2.GPS-RTK測量技術(shù)在地質(zhì)勘查中的應(yīng)用

        2.1地形測量

        在地質(zhì)找礦所需的大比例尺地形測圖中,在相對高差較小、坡度不陡和接收衛(wèi)星信號好、無線連接以及無死角的情況下,可直接利用GPS-RTK采集各地地貌要素,但在地形條件不好的狀況下,測繪工作人員還需將GPS-RTK和全站儀配合使用來采集地形要素。在使用傳統(tǒng)測量技術(shù)進(jìn)行地形測量時,需要根據(jù)實際情況選擇合適的比例尺,如1:1000、1:2000、1:5000等,比例尺越大測量精確度就越低,所以給地形測量帶來了準(zhǔn)確性的困擾,而GPS-RTK測量技術(shù)的合理使用能有效改善傳統(tǒng)測量技術(shù)在使用過程中的劣勢,結(jié)合先進(jìn)的數(shù)字化來提升測量過程中的精準(zhǔn)度,盡可能降低測量過程中存在的誤差。但GPS-RTK測量技術(shù)不要求通視和頻繁地?fù)Q站,且可多個流動站同時工作,與全站儀相比,采用RTK方式進(jìn)行地形測量的速度會更快,作業(yè)的效率會更高,RTK測量單點的時間僅幾秒到幾十秒。

        2.2地質(zhì)勘探網(wǎng)及控制測量

        地質(zhì)工程勘探網(wǎng)常由基線和與之垂直的若干勘探線所組成。GPS-RTK的測量精度、速度和經(jīng)濟(jì)效益都較好,GPS-RTK將會逐步替代常規(guī)控制測量方式,成為地質(zhì)勘探網(wǎng)及其控制網(wǎng)建立的主要手段。根據(jù)工程經(jīng)驗:邊長在10~15km的GPS基線向量,如觀測時刻的衛(wèi)星很多和外部觀測條件好,可采用快速靜態(tài)定位模式。如在平原開闊地區(qū),可嘗試RTK模式;邊長為5~10km的二、三、四等基本控制網(wǎng),可優(yōu)先采用GPS快速靜態(tài)定位模式。設(shè)備條件許可和外部觀測環(huán)境合適時,也可使用RTK測量模式;邊長小于5km的控制網(wǎng)基線,則根據(jù)具體條件和要求選用RTK方法和快速靜態(tài)定位方法。

        2.3圖根控制測量

        為提升GPS-RTK測量技術(shù)地質(zhì)勘測的精準(zhǔn)度,充分發(fā)揮出GPS-RTK測量技術(shù)在地質(zhì)勘測領(lǐng)域中的重要作用,利用GPS-RTK測量技術(shù)進(jìn)行地質(zhì)勘查時,需在圖紙上繪制控制點,根據(jù)控制點的位置繪制出相對完整的平面圖,而這些控制點就是圖根點。每一次繪制工作都應(yīng)建立在圖根點的基礎(chǔ)之上,以圖根點為依據(jù)進(jìn)行加密測繪。

        2.4地質(zhì)工程點的布設(shè)

        測量技術(shù)人員利用GPS-RTK布設(shè)工程點的程序如下:在地質(zhì)勘探工程區(qū)首級控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上,合理確定礦區(qū)工程點的地理分布;將設(shè)計工程點坐標(biāo)輸入到GPS接收機(jī)上;利用GPS-RTK的放樣功能把工程點布設(shè)到實地。GPS的靜態(tài)測量、后差分測量都無此功能,無法布設(shè)工程點,且GPS-RTK技術(shù)可提高勘測區(qū)工程點位的布設(shè)精度。利用GPS-RTK定位技術(shù)同樣可改進(jìn)傳統(tǒng)的工程點的聯(lián)測方法,減少野外工作時間,從而達(dá)到提高工作效率和提高勘測區(qū)工程點位布設(shè)精度的目的。

        2.5測量和放樣

        使用GPS-RTK測量技術(shù)進(jìn)行測量時,需借助點校正求得坐標(biāo)轉(zhuǎn)換參數(shù),確保測量順利進(jìn)行。通常地質(zhì)勘查小組會選擇通視環(huán)境好的位置作為基準(zhǔn)站,且所選擇的位置不會受到電磁干擾。當(dāng)工作區(qū)有5顆以上可見GPS衛(wèi)星且位置精度強(qiáng)弱度值不大于6時,地質(zhì)勘查工作人員只要在5~15s間就能夠獲得自己想要的測量數(shù)據(jù)。且GPS-RTK測量技術(shù)對傳統(tǒng)測量技術(shù)中復(fù)雜的流程進(jìn)行簡化,只需要一名工作人員就能夠完成整個測量操作。在放樣方面,GPS-RTK測量技術(shù)具有實施觀測的功能,能夠為工作人員在測量的過程中提供更加準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信息,同時還能夠精準(zhǔn)定位,以最快的速度找到測量電位,進(jìn)一步提升了地質(zhì)勘查測量的工作效率。

        2.6勘探線剖面測量

        勘探線剖面測量應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范要求及礦區(qū)設(shè)計要求去完成,為勘探設(shè)計、工程布設(shè)、儲量計算和綜合研究提供準(zhǔn)確的基礎(chǔ)資料,地質(zhì)鉆孔基本上都要設(shè)立在勘探線上,為此需作勘探線剖面測量。傳統(tǒng)的勘探線剖面測量是由地質(zhì)工作人員布設(shè)剖面起始點,測量人員由起始點按剖面設(shè)計方向定線,沿給定的方向線上測定剖面測站點、剖面點(包括工程位置點、地質(zhì)點、地物點、地貌變換點)及剖控點,還需要結(jié)合測量結(jié)果進(jìn)行剖面計算和剖面圖的繪制,稍有不慎就會增加測量結(jié)果的誤差。因此,使用GPS-RTK測量技術(shù)能夠進(jìn)一步簡化傳統(tǒng)測量技術(shù)中剖面測量的步驟,可由一人利用GPS-RTK放樣功能完成勘探線剖面測量,在剖面計算和剖面圖繪制方向的效率有所提升。

        2.7野外作業(yè)

        GPS-RTK測量技術(shù)通過GPS技術(shù)對測量點進(jìn)行定位,利用衛(wèi)星對測量過程進(jìn)行實時跟蹤,即使處于惡劣的野外環(huán)境中,也不會對測量結(jié)果造成很大的影響。操作步驟如下:在基準(zhǔn)站GPS 接收機(jī)的實時動態(tài)差分系統(tǒng)中輸入工作區(qū)坐標(biāo)系間的轉(zhuǎn)化參數(shù);在基準(zhǔn)點上設(shè)置相應(yīng)的GPS接收機(jī),并輸入相應(yīng)的地方坐標(biāo)和天線高度,同時把地方將地方坐標(biāo)用轉(zhuǎn)化參數(shù)轉(zhuǎn)換成WGS-84坐標(biāo);基準(zhǔn)站運用電臺發(fā)送測站坐標(biāo)、接收機(jī)狀態(tài)、觀測值以及衛(wèi)星跟蹤狀態(tài)等信息;接收到基準(zhǔn)站發(fā)送數(shù)據(jù)后,接收站經(jīng)過一系列處理可以得出該點的WGS-84坐標(biāo),并最終轉(zhuǎn)換為地方坐標(biāo),以便顯示。

        3.結(jié)束語

        GPS-RTK測量技術(shù)在地質(zhì)勘查領(lǐng)域中的應(yīng)用具有絕對的優(yōu)勢,與傳統(tǒng)的測量技術(shù)相比,其為地質(zhì)勘查工作者的測量工作提供了很多的便利,在地質(zhì)勘查領(lǐng)域中具有廣闊的發(fā)展前景。GPS測量方法需在事后進(jìn)行結(jié)算才可得到高精度結(jié)果,也不能實時檢查核對觀測數(shù)據(jù)的質(zhì)量,GPS-RTK技術(shù)結(jié)合了GPS測量技術(shù)和數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),突破原有GPS測量技術(shù)的局限。

        參考文獻(xiàn):

        [1]陳睿.GPS-RTK 技術(shù)在地質(zhì)勘查工作中的應(yīng)用[J].北京測繪,2010,03:84

        作者簡介:

        1.盧小越(1987年5月)男,漢族,大學(xué)本科,工程師,從事工程測量工作

        2.蘆偲俊,(1991年6月)男,漢族,大學(xué)本科,助理工程師,從事工程測量工作

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