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        GPS控制網(wǎng)在礦山測量中的應(yīng)用及精度分析

        2018-06-27 10:25:58潘少群熊芳芳
        世界有色金屬 2018年7期
        關(guān)鍵詞:外業(yè)邊長基線

        潘少群,熊芳芳

        (江西省煤田地質(zhì)局測繪大隊,江西 南昌 330001)

        礦山測量工作是指應(yīng)用現(xiàn)代化的測繪技術(shù),通過深入全面的地質(zhì)勘查工作,對影響礦物質(zhì)開采的高危因素進(jìn)行分析,為礦山開采方案的制定提供信息支持的一個項目,是煤礦開采安全性與高效性的保障[1]。GPS技術(shù)是一種可以實現(xiàn)定時控制進(jìn)行距離測定的空間交會定點導(dǎo)航系統(tǒng),由空間部分、地面控制部分和用戶設(shè)備部分組成,通過覆蓋全球的衛(wèi)星系統(tǒng),能夠為用戶提供地標(biāo)物的精準(zhǔn)三維定位數(shù)據(jù),目前在礦山測量中得到了廣泛的應(yīng)用[2]。在待測礦區(qū)中,采用GPS控制網(wǎng)進(jìn)行首級控制,與國家三角點進(jìn)行聯(lián)測,采集外業(yè)數(shù)據(jù),并進(jìn)行數(shù)據(jù)處理,其測量效率較高,且數(shù)據(jù)精度能夠符合工作要求。

        1 GPS控制網(wǎng)的布設(shè)

        根據(jù)待測礦區(qū)的地形圖、地質(zhì)圖及工程放樣資料,按照《全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)測量規(guī)范》中的四等技術(shù)要求,布設(shè)GPS控制網(wǎng),采用BJ-54坐標(biāo)系,采用D級GPS網(wǎng)進(jìn)行首級控制,以Ⅲ等三角點作為起算點,根據(jù)外業(yè)控制測量需求,布攝像控點,在GPS網(wǎng)中,需利用原總參測繪局施測的Ⅲ等水準(zhǔn)點作為本測區(qū)的GPS點,再另外埋設(shè)新的GPS標(biāo)石,組成測區(qū)基本控制網(wǎng)。

        在布設(shè)GPS控制點時,應(yīng)按照均勻分布的原則,將基準(zhǔn)站設(shè)置在地勢高、電臺信號覆蓋面積廣的地區(qū),并且周圍200m無高壓電等信號干擾源,比如說溝谷的交匯地帶、道路轉(zhuǎn)彎處,確保部分測站上有已知方向,便于首級導(dǎo)線玩的布設(shè),同時在地勢平坦、林木稀疏的地方布設(shè)一定的將基準(zhǔn)站設(shè)置在地勢高、電臺信號覆蓋面積廣的地區(qū),并且周圍200m無高壓電等信號干擾源,否則將因信號問題無法工作點,以確保整體控制精度符合要求[2]。

        2 GPS外業(yè)數(shù)據(jù)采集及基線向量考核

        2.1 GPS外業(yè)數(shù)據(jù)采集

        采用中海達(dá)HD8900雙頻接收機,接收GPS數(shù)據(jù),采集外業(yè)數(shù)據(jù)時,嚴(yán)格遵守《全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)測量規(guī)范》中四等作業(yè)的要求,制定靜態(tài)連邊式觀測方案,合理設(shè)置接收機的運行參數(shù),其中,衛(wèi)星高度角為15°,衛(wèi)星圖形強度因子(PDOP)<4.0,同步接收衛(wèi)星及有效衛(wèi)星個數(shù)應(yīng)大于等于5個。鋼尺測量接收機天線高度,取三次測量的平均值。

        圖1 GPS測量技術(shù)系統(tǒng)應(yīng)用流程圖

        2.2 GPS網(wǎng)基線向量檢核

        (1)基線解算。以雙差固定解作為最終的基線解算成果,獲得了87條基線,除去2條粗差基線后,獲得85條滿足測量要求的基線。采用RMS、ROPP等指標(biāo)衡量基線解算質(zhì)量,若RMS偏大,說明觀測值質(zhì)量低,若ROPP值偏大,說明觀測條件不佳。而且,在處理完相關(guān)數(shù)據(jù)后,應(yīng)查看Fix后面的方差比Ritio的大小,若小于3,說明基線的固定雙差解不合格,需要對基線處理參數(shù)設(shè)置進(jìn)行優(yōu)化,確保處理后平均基線邊長、觀測基線及整數(shù)解誤差最大值都滿足相關(guān)要求。

        (2)閉合環(huán)路檢驗。在基線質(zhì)量檢測中,可采用以下幾種閉合環(huán)路檢驗方法:①同步閉合環(huán)檢驗。理論上,同步閉合環(huán)之間的閉合差數(shù)值為0,若同步環(huán)閉合差插線,說明其中存在一條及以上錯誤的基線向量,此次共獲取50個最小三遍同步環(huán),全長相對閉合差為0.07×10-6至8.75×10-6,且僅有一個超過7.00×10-6,滿足測量要求;②異步閉合環(huán)檢驗。異步環(huán)極為不完全同步觀測基線組成的閉合環(huán),此次共有53個異步環(huán),全長閉合差W小于140.8mm,且各坐標(biāo)分量閉合差不超過82.1mm,異步環(huán)基線向量合格;③復(fù)測基線檢驗。重復(fù)基線是指在不同的觀測時段兩個測站間的觀測結(jié)果,此次礦區(qū)測量共形成19條復(fù)測基線,復(fù)測基線較差為0.08mm至14.70mm,滿足復(fù)測基線長度≤65mm的要求。

        3 GPS網(wǎng)平差計算及精度分析

        3.1 三維無約束平差的計算及精度分析

        采用中海達(dá)GPS隨機HDS2003數(shù)據(jù)處理軟件,在WGS-84坐標(biāo)系中,進(jìn)行自由網(wǎng)三維無約束平差計算,對GPS內(nèi)部符合進(jìn)度進(jìn)行檢驗,若發(fā)現(xiàn)多余觀測誤差造成的網(wǎng)內(nèi)不符值問題,及時解決。在剔除2條粗差基線后,對三維無約束平差進(jìn)行χ2檢驗和t檢驗,分別對整個觀測量群及各個觀測元素進(jìn)行統(tǒng)計檢驗,檢驗GPS控制網(wǎng)內(nèi)部符合進(jìn)度,以及各個向量解決定的協(xié)方差陣之間的比例關(guān)系是否滿足要求。

        3.2 二維無約束平差的計算及精度分析

        為了避免起算數(shù)據(jù)進(jìn)度引起的GPS控制網(wǎng)扭曲,導(dǎo)致的控制網(wǎng)重點精度降低的問題,首先應(yīng)檢驗一下起算數(shù)據(jù)的精度和質(zhì)量,采用吳宇舒平差,計算起算點對應(yīng)的坐標(biāo)值,將反算起算點間的邊長與原起算點坐標(biāo)反算的邊長進(jìn)行對比,得到二者較差和先對誤差,若起算點精度滿足要求,將之作為礦區(qū)首級GPS控制網(wǎng)的起算點。隨后,應(yīng)用索佳全站儀,貫徹全站儀測距邊長,再進(jìn)行抽樣檢查,使用高精度全站儀,觀測GPS控制網(wǎng)中檢查樣本間的距離,與對應(yīng)的GPS實測邊長進(jìn)行對比。

        4 結(jié)語

        隨著社會的發(fā)展,礦山開采工作效率顯著提升,而對于礦山測量所得數(shù)據(jù)的精確度及時效性要求也大大提高,傳統(tǒng)的測繪技術(shù)已經(jīng)無法滿足工作的需求,大量現(xiàn)代測繪新技術(shù)涌現(xiàn)在礦山測量實踐中,取得了喜人的成果。

        其中,GPS技術(shù)就是其中一個改變礦山測量工作現(xiàn)狀的技術(shù),在礦山測量中應(yīng)用GPS控制網(wǎng),可打破傳統(tǒng)光學(xué)測量的通視要求限制,并且具有高效便捷、數(shù)據(jù)精度高的優(yōu)點,能夠有效降低礦區(qū)測量作業(yè)人員的工作負(fù)荷,加快工程進(jìn)展,為礦區(qū)開發(fā)提供可靠的信息支持,應(yīng)用前景廣闊。

        [1]段建峰.GPS快速靜態(tài)測量技術(shù)應(yīng)用于加密控制測量的可行性研究[J].測繪與空間地理信息,2018,41(01):98-100.

        [2]王思鍇,李冠,馬全明,熊琦智.電離層誤差對城市軌道交通GPS控制網(wǎng)測量精度的影響分析[J].測繪通報,2017(01):102-105.

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