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        論地質(zhì)勘探工程測量

        2019-03-29 10:16:12武強(qiáng)
        科學(xué)與技術(shù) 2019年10期
        關(guān)鍵詞:全站儀測繪測量

        摘要:地質(zhì)勘查是一項(xiàng)復(fù)雜而嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓こ?。這就要求探礦者在勘探過程中要小心謹(jǐn)慎,始終保證數(shù)據(jù)的正確性,嚴(yán)格禁止一些人在地質(zhì)勘探過程中表現(xiàn)出馬虎、懶惰的工作態(tài)度,在提供勘探數(shù)據(jù)的工作中提供錯(cuò)誤的數(shù)據(jù),造成不可挽回的后果。此外,勘探工作也是一項(xiàng)周期性、強(qiáng)有力的工作。在勘探過程中需要很長的時(shí)間。

        關(guān)鍵詞:地質(zhì)勘探;工程策量;方法

        1 地質(zhì)勘探工程測量內(nèi)容

        地質(zhì)勘探工程測量也可以叫做礦區(qū)測量,其主要的工作內(nèi)容包括礦山平面、高程控制、礦山地形圖測繪以及地質(zhì)勘探線測量等內(nèi)容。地質(zhì)找礦通常分三個(gè)階段,即普查、詳查以及勘探,其中普查是以區(qū)域調(diào)查為基礎(chǔ),利用物探、取樣化驗(yàn)等手段將能成為礦區(qū)的區(qū)域確定下來;而詳查則是對(duì)礦區(qū)成礦帶做進(jìn)一步的核實(shí),一般是進(jìn)行布設(shè)探槽或者鉆孔取樣等地質(zhì)工作;勘探則是對(duì)成礦區(qū)中的礦產(chǎn)范圍、儲(chǔ)量等進(jìn)行測量確定。在地質(zhì)勘探階段工程測量的具體內(nèi)容包括:布測勘探基線和勘探線;對(duì)勘探剖面線、勘探線基點(diǎn)、端點(diǎn)、坑口、探井等地質(zhì)工程進(jìn)行測量;取樣鉆孔;測量勘探坑道和豎井;礦產(chǎn)資源開采動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量檢測計(jì)算等等。當(dāng)然,每個(gè)礦區(qū)的實(shí)際情況不同,其根據(jù)工作需要相應(yīng)的地質(zhì)工作也各不相同,但是通??碧焦こ虦y量均需要提交礦區(qū)地形圖、剖面圖、點(diǎn)位坐標(biāo)高程和控制資料以及勘探工程點(diǎn)位布置圖等資料。

        2 地質(zhì)勘探過程中技術(shù)探討

        隨著勘探測繪技術(shù)的不斷發(fā)展,現(xiàn)如今地質(zhì)勘探工程測量施工技術(shù)已由傳統(tǒng)的經(jīng)緯儀、光電測距儀、平板儀、水準(zhǔn)儀以及手工記錄計(jì)算等方法,逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)殡娮铀疁?zhǔn)儀、使用全站儀、數(shù)字化的測繪、成熟的計(jì)算機(jī)軟件程序、GPS以及強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)測算方式,現(xiàn)代機(jī)器的數(shù)字成果取代了以前手工的紙質(zhì)成果,光鮮亮麗的彩色圖件代替了以前的黑白兩色,目前在地質(zhì)勘探工程測量過程中采用的測量技術(shù)是RTK技術(shù),此技術(shù)室利用多臺(tái)現(xiàn)今先進(jìn)儀器GPS進(jìn)行接收衛(wèi)星信號(hào),以其中的一臺(tái)作為基準(zhǔn)站,將它設(shè)置在已知或者是未知的標(biāo)準(zhǔn)坐標(biāo)中,再以其他的為移動(dòng)站,然后再根據(jù)GPS儀器傳過來的載波相位的實(shí)時(shí)差分進(jìn)行分析和計(jì)算的一種測量方法。在實(shí)際測量的過程中,由于RTK技術(shù)是現(xiàn)代最先進(jìn)的技術(shù)和科技的結(jié)合,所以相對(duì)而言在測量時(shí)受環(huán)境的影響和條件限制比較少,只要滿足測量的基本條件就能進(jìn)行精準(zhǔn)、快速的測量工作,所以在一般的地質(zhì)勘探工程測量工作中RTK技術(shù)室測量技術(shù)中運(yùn)用的最為廣泛的一種測量技術(shù)。

        3 地質(zhì)勘探工程測量的過程

        3.1 勘探控制測量

        為了實(shí)施勘探項(xiàng)目,需要進(jìn)行工程放樣,確定項(xiàng)目竣工后的最終位置,計(jì)算儲(chǔ)量,進(jìn)行剖面測量??辈榈V區(qū)控制測量包括平面控制測量和高程控制測量。平面控制網(wǎng)和高程控制網(wǎng)的布置應(yīng)根據(jù)勘查礦區(qū)的規(guī)模和勘查工程測量對(duì)控制網(wǎng)的要求合理進(jìn)行。勘查區(qū)地形測量滿足地質(zhì)勘查工程的需要,測繪比例尺的大小隨地質(zhì)勘查的要求而變化,以保證礦體儲(chǔ)量計(jì)算的準(zhǔn)確性。

        3.2 地形測量

        利用RTK技術(shù)測量單點(diǎn)只需幾秒鐘最多幾十秒就可以完成,而且RTK技術(shù)對(duì)于通視條件沒有要求,無需頻繁換站,可以實(shí)現(xiàn)多個(gè)流動(dòng)站同步工作,因此相對(duì)而言,RTK的測量速度更快,作業(yè)效率也更高。在地質(zhì)找礦時(shí),需要大比例尺的地形測圖,如果地形條件比較高,比如相對(duì)高差小、衛(wèi)星信號(hào)比較好、無死解等,RTK可以將各地物地貌要求進(jìn)行完整采集;不過如果地形條件相對(duì)不理想,則要配合全站儀使用。

        3.3 探槽、探井測量

        在地質(zhì)勘探過程中,往往需要?jiǎng)冸x表土層,觀察表土下的巖石或礦體,以達(dá)到地表勘探的目的。此類工程通常有深溝、淺井和小圓井。開槽是在地表挖掘生長槽的工程。槽寬一般在lm左右,長度根據(jù)地質(zhì)勘探的實(shí)際需要而定。淺井和小圓井從地面垂直開挖。水平斷面面積從0.8m×1.0m到1.5m×2.0m不等,其深度由表土覆蓋層的厚度決定,一般在30m以內(nèi)。取土是一項(xiàng)從施工面積較大的地表清除土層的工程。這些勘探項(xiàng)目的建設(shè)量小,施工設(shè)備相對(duì)簡單。槽淺井工程的測量工作通常分為兩個(gè)過程,即布置和確定。采用全站儀和GPS進(jìn)行布置和確定。

        3.4 勘探線剖面測量

        勘探線是整個(gè)礦區(qū)地質(zhì)工作的控制框架。測量人員必須根據(jù)設(shè)計(jì)要求在現(xiàn)場進(jìn)行勘察和放樣。水泥樁標(biāo)志必須埋設(shè)在勘探線的末端。必須沿拐點(diǎn)(即溝渠底部和梁頂)設(shè)置永久點(diǎn)標(biāo)記,并設(shè)置均勻的油漆編號(hào)。它有利于地質(zhì)工程點(diǎn)數(shù)據(jù)和勘探線上所有數(shù)據(jù)的及時(shí)、準(zhǔn)確的布設(shè)。實(shí)際上,標(biāo)記可以作為下一步地形測量的地圖根,為全站儀地形圖根控制點(diǎn)的建立節(jié)省了大量的時(shí)間。上述工作方法不僅保證了地形圖的精度,而且加快了地形圖測繪、勘探線剖面測量、鉆孔放樣等工作的完成,為整個(gè)勘探項(xiàng)目的完成奠定了基礎(chǔ)。

        測量線剖面垂直于基線。輪廓測量是從基點(diǎn)到側(cè)面的。以前使用經(jīng)緯儀和全站儀測量方法,只有展覽和圖表可以手工記錄。當(dāng)測量全站儀時(shí),儀表框架位于基準(zhǔn)點(diǎn),基線旋轉(zhuǎn)90度,即孵化方向,沿此方向測量剖面到設(shè)計(jì)終點(diǎn)。全站儀可以充分記錄起點(diǎn)里程和高程信息,在測量過程中同時(shí)繪制詳細(xì)的草圖,在剖面末端嵌入石塊,控制網(wǎng)絡(luò),并在場景結(jié)束后將數(shù)據(jù)文件發(fā)送給計(jì)算機(jī)。使用繪圖軟件根據(jù)草圖繪制配置文件。在使用動(dòng)態(tài)GPS時(shí),根據(jù)剖面的基點(diǎn)和設(shè)計(jì)長度計(jì)算兩端的坐標(biāo),然后由移動(dòng)臺(tái)通過路徑布置法采集剖面沿線地形點(diǎn)的坐標(biāo),直至設(shè)計(jì)剖面兩端的長度。野外采集完成后,將坐標(biāo)文件傳送給計(jì)算機(jī),用CASS繪圖軟件編寫里程和高程文件,并根據(jù)草圖生成剖面圖。

        3.5 物化探測量

        地球物理勘探,地球化學(xué)勘探一般采用勘探區(qū)域的勘測方法,沿直線,地球化學(xué)觀測點(diǎn)或采樣點(diǎn)設(shè)置地球物理勘探,需要等距或規(guī)則分布。該過程是地球物理和地球化學(xué)勘探網(wǎng)絡(luò)的鋪設(shè)過程。建立物理和化學(xué)檢測網(wǎng)絡(luò)的傳統(tǒng)方法要求專業(yè)測量員使用全站儀或經(jīng)緯儀。測量與地球物理和地球化學(xué)勘探之間存在一些問題,不僅增加了項(xiàng)目運(yùn)營成本,而且浪費(fèi)了時(shí)間和人力。利用RTK技術(shù)的放樣功能可以方便地進(jìn)行地球物理和地球化學(xué)調(diào)查。首先,設(shè)計(jì)的線點(diǎn)或基線可以輸出到GPS-RTK接收器。地球物理和地球化學(xué)測量員只需要使用RTK來完成設(shè)計(jì)點(diǎn)的站點(diǎn)布局。

        然而,在應(yīng)用RTK技術(shù)的過程中,應(yīng)注意的是,雖然RTK技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛,技術(shù)成熟,但礦區(qū)的地質(zhì)勘探和測量項(xiàng)目往往分布在山區(qū)或丘陵地區(qū)。當(dāng)使用RTK技術(shù)進(jìn)行測量時(shí),衛(wèi)星信號(hào)和數(shù)據(jù)通信。這個(gè)問題更常見。在這種情況下,需要將常規(guī)測量與快速靜態(tài)測量相結(jié)合,用圖解法或解析法進(jìn)行測量。

        4 地質(zhì)測繪發(fā)展方向

        地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)的基礎(chǔ)是地質(zhì)填圖。地理信息學(xué)與測繪的技術(shù)體系和工作模式是一個(gè)3S集成或集成的空間信息技術(shù)系統(tǒng)。其發(fā)展方向是高科技、多功能化、自動(dòng)化、實(shí)時(shí)化、數(shù)字化。為了實(shí)現(xiàn)最終的技術(shù)改造,控制測量逐漸發(fā)展為GPS和ISS,地形測量需要發(fā)展加速投影和攝影測量相結(jié)合的遙感應(yīng)用,以及更多的遙感手段和數(shù)據(jù)處理技術(shù),以有效提高水平。在地質(zhì)遙感方面,應(yīng)逐步擴(kuò)大測量工程測量,吸收衛(wèi)星無線電干擾系統(tǒng)、慣性測量系統(tǒng)和全球測量系統(tǒng)。應(yīng)用定位系統(tǒng)技術(shù),大規(guī)模應(yīng)用現(xiàn)代數(shù)據(jù)處理技術(shù),提高地質(zhì)測量工程測量的速度和精度,促進(jìn)電磁波測距儀和電子測速儀的應(yīng)用。

        5 結(jié)語

        綜上所述,地質(zhì)勘察工程測量是一項(xiàng)重要的基礎(chǔ)性工作,包括控制測量、地形測量、勘探、氣泡剖面測量、勘探隧道、鉆孔、地質(zhì)點(diǎn)測量、礦區(qū)劃分等。因此,發(fā)展高科技、多功能、實(shí)時(shí)、自動(dòng)化、數(shù)字化的地質(zhì)填圖技術(shù)是我們今后需要做的工作,也是未來的發(fā)展趨勢。

        參考文獻(xiàn)

        [1]鄭漢球,洪立波,陶福海.工程測量技術(shù)的發(fā)展和我們的對(duì)策[J].北京測繪,1996(1).

        [2]劉大杰.全球定位系統(tǒng)(GPS)的原理與數(shù)據(jù)處理[M].上海:同濟(jì)大學(xué)出版社,2006.

        作者簡介:武強(qiáng) 身份證號(hào) 130730198708030611

        (作者單位:懷來縣語馨測繪服務(wù)有限公司)

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