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        現(xiàn)代測繪技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用

        2020-06-27 14:14:50叢充
        科技資訊 2020年14期
        關(guān)鍵詞:礦山測量應(yīng)用

        叢充

        摘? 要:現(xiàn)階段隨著經(jīng)濟的發(fā)展,我國對自然資源的需求非常大,特別是對于礦業(yè)資源,基本上處于一直需求的狀態(tài),為了滿足國民經(jīng)濟對礦產(chǎn)資源的不斷需求,各單位采礦力度也在不斷加大,從而使采礦過程中技術(shù)難題得到重視,特別是礦業(yè)測繪技術(shù)的研究越來越得到重視,在礦山測量中,現(xiàn)代測繪技術(shù)解決了很多長期難以解決的技術(shù)性難題。該文從現(xiàn)代化測繪技術(shù)的主要特點來分析,通過對現(xiàn)代測繪技術(shù)的諸多優(yōu)勢加以剖析,結(jié)合其在礦山測量工作中的具體運用情況加以研究,目的是提高采礦工程作業(yè)人員的工作效率,盡可能地減少安全事故的發(fā)生。

        關(guān)鍵詞:現(xiàn)代測繪? 礦山測量? 應(yīng)用

        在礦山開采過程中,測繪科學(xué)技術(shù)逐漸發(fā)揮核心技術(shù)的作用,為地質(zhì)礦產(chǎn)測量帶來了極大的工作便利,提高了對地觀測和礦物探測的工作精度,降低了生產(chǎn)管理成本,也減輕了礦物開采的難度和工作壓力?,F(xiàn)代測繪科學(xué)技術(shù)具有多學(xué)科的特點,具有較強的空間分析信息的功能與作用,因而能夠獲取大量的地理數(shù)據(jù)信息,以及存儲、處理、計算空間信息數(shù)據(jù)。該文就現(xiàn)代測繪技術(shù)在礦物開采和礦山測量中的應(yīng)用技術(shù)加以闡述,并對礦山測量中使用的新興的測量技術(shù)進行研究探討。

        現(xiàn)代化測繪技術(shù)要求更加信息化、數(shù)字化、智能化,提高效率的同時能保障礦山測繪數(shù)據(jù)的精度與質(zhì)量。測繪科學(xué)技術(shù)的產(chǎn)生與發(fā)展,解決了傳統(tǒng)礦山測量誤差大,難于操作的難題,為空間對地觀測提供了更方便的技術(shù)手段,使工作人員能更好地分析處理信息數(shù)據(jù),評估礦山測量的環(huán)境與安全風(fēng)險,為采礦工程開展打好基礎(chǔ)。

        1? 現(xiàn)代測繪新技術(shù)的優(yōu)勢

        1.1 測量精度高

        傳統(tǒng)的礦山測量主要靠人工測量為主,采用人工測量操作的儀器,比如光學(xué)經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀等,需要人工對準(zhǔn)測量目標(biāo)、人工讀數(shù)和人工記錄計算。傳統(tǒng)的測量方式最大缺陷就是人為因素比重太大,導(dǎo)致測量會產(chǎn)生誤差,會降低觀測質(zhì)量,影響礦山作業(yè)的精確進行。在采礦工程中,通常礦區(qū)所處地形較復(fù)雜,大型人工測量儀器設(shè)備難以運輸,這使得測區(qū)受到很大的局限性,長此以往必將影響采礦的作業(yè)效率。為了提高測量數(shù)據(jù)的觀測質(zhì)量,在以往傳統(tǒng)的礦山測繪中,為了控制數(shù)據(jù)誤差,需要用測量平差知識來評定計算測量誤差。誤差處理與分析需要用經(jīng)典數(shù)學(xué)平差定義進行,這些還是克服不了人為因素的影響,而且工序繁瑣,不利于技術(shù)的推廣。與以往老式的測量技術(shù)手段相比,現(xiàn)代化測繪技術(shù)利用電子技術(shù)和現(xiàn)代計算機技術(shù)和設(shè)備,在測量礦山數(shù)據(jù)時更加集成化、現(xiàn)代化。測繪新興技術(shù)拓展了測繪的作業(yè)范圍,促進了科技的發(fā)展。同時新興的測繪技術(shù)降低了工作成本,節(jié)省了人力、物力,也減輕了勞動強度,避免了人為測量所導(dǎo)致的觀測誤差。

        1.2 圖像數(shù)字化

        在傳統(tǒng)的礦山測量工作中,外業(yè)采集完測量數(shù)據(jù)后,通常用白紙測圖進行礦山地形圖的繪制,經(jīng)常會出現(xiàn)制圖缺乏標(biāo)準(zhǔn)或者細(xì)節(jié)遺漏的現(xiàn)象,地圖制圖周期較長,而且紙質(zhì)地圖不便于保存和使用,很難進行數(shù)據(jù)更新。現(xiàn)代測繪技術(shù)的引進,很多信息化公司開發(fā)了用于測繪制圖的計算機軟件,將觀測得到的數(shù)據(jù)導(dǎo)入計算機中,使用計算機制圖軟件進行地形圖的繪制,大大地提高了工作效率,改變了傳統(tǒng)白紙測圖的思路,以數(shù)字化信息化模型表達地形要素內(nèi)容。呈現(xiàn)在計算機中的數(shù)字化圖形可以提取出幾何要素信息,方便了操作。另外,數(shù)字圖形易于存儲,便于及時進行數(shù)據(jù)更新[1]。測繪新技術(shù)與圖像技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)相結(jié)合,使圖形文件傳輸不受時空的限制,使操作更加便捷。

        1.3 實現(xiàn)自動化

        傳統(tǒng)的礦山測量,基本是采用老式的測繪儀器和技術(shù)手段,需要耗費大量勞動力完成測量作業(yè),幾乎所有操作都靠人工測量。隨著測繪新技術(shù)的出現(xiàn),一些電子元件構(gòu)成的電子儀器發(fā)揮了逐漸重要的作用,電子儀器基于現(xiàn)代化光電技術(shù)進行測量,比如測距儀、電子經(jīng)緯儀和電子全站儀可以通過瞄準(zhǔn)棱鏡進行觀測,電子設(shè)備集成微型計算機系統(tǒng),可以將數(shù)據(jù)傳輸?shù)接嬎銠C進行數(shù)據(jù)處理操作,可以自動進行檢核,不僅提高觀測質(zhì)量,同時降低了觀測誤差,縮短了工作時間,進而降低了工作量,節(jié)省了勞動成本,這對礦產(chǎn)的開采具有極大的促進作用。

        1.4 功能全面化

        傳統(tǒng)的礦山測繪,技術(shù)手段單一,所測的內(nèi)容也不夠完善,測量的基本都是幾何要素。鑒于礦山的復(fù)雜地形地質(zhì)條件,除了依靠傳統(tǒng)測量外,很多地形要素都是依據(jù)從業(yè)人員專業(yè)經(jīng)驗進行判讀和評估,即便根據(jù)測量平差推導(dǎo)也不可避免地帶來觀測誤差?;趥鹘y(tǒng)觀測取得的一組觀測量,通常要配置多臺輔助性設(shè)施或儀器,通過人工的觀測與測定,整個工作流程既復(fù)雜又費時費力。測繪科學(xué)新技術(shù)的發(fā)展,不僅能測出基礎(chǔ)的幾何要素,還能觀測出地理要素特征以及環(huán)境的影響,合理測量出反映環(huán)境的測量數(shù)據(jù),使用現(xiàn)代化測繪技術(shù)測得的數(shù)據(jù)更加可靠,誤差更小。現(xiàn)代測繪技術(shù)主要包含全站儀、GNSS定位測量、三維激光掃描、雷達干涉測量等新興的測繪科技,使用新的測量技術(shù)手段不僅能簡化礦山測量作業(yè)流程,還能提供高精度的觀測數(shù)據(jù)。測繪的數(shù)據(jù)還能呈現(xiàn)出圖像的形式,現(xiàn)代測繪技術(shù)不僅能做二維平面地形圖,還可以繪制專業(yè)的三維地形模型[2]。這些技術(shù)逐漸被用于現(xiàn)代礦山測量中,為從業(yè)人員提供更精準(zhǔn)的測量數(shù)據(jù)資料。

        2? 現(xiàn)代測繪技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用

        2.1 空間信息技術(shù)

        空間信息技術(shù)即3S技術(shù),包括遙感(RS)、地理信息系統(tǒng)(GIS)、全球衛(wèi)星定位系統(tǒng)(GNSS)。在現(xiàn)代礦山測量中,無人機航測也逐漸被廣泛應(yīng)用,通過建立礦山大比例尺地形圖、數(shù)字正射影像圖、數(shù)字高程模型等數(shù)據(jù)平臺,空間信息測量在礦區(qū)地表監(jiān)測、數(shù)字線劃地形圖繪制、數(shù)字礦山建設(shè)中得以發(fā)揮作用。在礦山測量工作中,無人機空間測量采用低空航拍攝影,測繪人員需要進行像片控制點的布設(shè)與加密,確保在影像鑲嵌、圖像色調(diào)處理等技術(shù)滿足相關(guān)規(guī)定,根據(jù)影像點位數(shù)據(jù)進行幾何糾正,并生成高精度、高分辨率的礦區(qū)數(shù)字正射影像圖。在實際的礦山測量中,工作人員結(jié)合礦區(qū)數(shù)字線劃地形圖以及地理信息系統(tǒng)技術(shù),可以有效地收集整理所測得的礦山數(shù)據(jù),建立相關(guān)地形數(shù)據(jù)庫,以實現(xiàn)礦山測量的數(shù)字化、智能化和自動化。

        2.2 慣性測量技術(shù)

        隨著礦山測量新技術(shù)的發(fā)展,慣性測量技術(shù)與GNSS技術(shù)的集成,在礦山測量中應(yīng)用愈加廣泛,這項測量技術(shù)有效地提升了礦山測量作業(yè)水平[3]。慣性測量系統(tǒng)和GNSS的集成技術(shù)在未來的礦山開采中將更加發(fā)揮出重要價值。除了慣性測量技術(shù)外,懸掛羅盤亦是一種新型的礦山測量技術(shù),懸掛羅盤具有便于攜帶、不受時空因素限制等特點,在無法運用電子儀器觀測采集數(shù)據(jù)時,懸掛羅盤也能夠測量出精度較高的數(shù)據(jù)信息,經(jīng)過數(shù)據(jù)分析處理后能夠用于礦山測量和礦區(qū)環(huán)境監(jiān)測。

        3? 測繪新技術(shù)在礦山測量中的發(fā)展

        3.1 現(xiàn)代測繪軟件開發(fā)

        在現(xiàn)代測繪技術(shù)的發(fā)展中,數(shù)字化測繪軟件應(yīng)用于數(shù)字礦山已成為礦山測量工作重要的研究熱點。數(shù)字化測繪軟件功能齊全、工作效率高、系統(tǒng)集成性良好、操作方便,具有良好的應(yīng)用前景。在現(xiàn)代礦山測量中,工作人員可將數(shù)字化測繪技術(shù)與地理信息技術(shù)有機結(jié)合,大范圍地采集記錄測區(qū)地形信息,便于數(shù)據(jù)存儲和處理。

        3.2 現(xiàn)代遙感技術(shù)的應(yīng)用

        現(xiàn)代遙感技術(shù)可以提高測量數(shù)據(jù)的分辨率,在對特殊地形地貌進行勘測時,能發(fā)揮出意想不到的作用。GNSS定位測量技術(shù)與數(shù)字?jǐn)z影測量技術(shù)有效結(jié)合,改進了礦山測量中的技術(shù)性難題,從而實現(xiàn)礦山測量的數(shù)字化和精準(zhǔn)化,為現(xiàn)階段礦區(qū)測量提供了有利的技術(shù)條件支持。除此之外,遙感測繪技術(shù)在評估礦區(qū)土地利用、土地資源管理中具有顯著的意義和作用。

        3.3 GNSS技術(shù)的應(yīng)用

        在礦山測量過程中,GNSS導(dǎo)航定位測量技術(shù)的發(fā)展與應(yīng)用,能實現(xiàn)礦山測量更加精確的定位,使用GNSS接收機記錄測量數(shù)據(jù)更加便利。在今后的礦山測量作業(yè)中,GNSS技術(shù)應(yīng)用會更加廣泛,GNSS技術(shù)不易受地形因素的影響,能全天候?qū)ΦV區(qū)進行無死角覆蓋觀測。此外,GNSS技術(shù)在礦區(qū)控制測量、形變監(jiān)測及地形圖測繪等領(lǐng)域?qū)⒌玫接行?yīng)用。

        3.4 激光掃描技術(shù)的應(yīng)用

        激光掃描技術(shù)以三維模型展現(xiàn),作為目前新興的測繪科學(xué)技術(shù),激光掃描是借助數(shù)字化掃描儀器對礦區(qū)表面進行全程掃描,并將掃描得到的數(shù)據(jù)通過三維模型呈現(xiàn)。三維激光掃描不僅可以獲取礦山表面的地理信息,還能獲取礦山內(nèi)部地質(zhì)剖面圖的屬性信息,甚至可以對采礦巷道進行測量[4]。激光掃描技術(shù)在礦山測量中目前使用廣泛,尤其適合鎢礦資源的開采。

        4? 結(jié)語

        綜上所述,隨著社會科技的發(fā)展,人們對資源與能源的需求日趨增加,礦產(chǎn)的開發(fā)利用和礦山管理顯得十分重要,地礦單位需要重視現(xiàn)階段礦山測量的各項工作。在現(xiàn)代礦山測量中,測繪人員需要學(xué)習(xí)掌握更多的測繪新技術(shù),從而獲取更加準(zhǔn)確可靠的測量數(shù)據(jù)信息,為礦山測量提供更好的技術(shù)支持。

        參考文獻

        [1] 郭云昌.礦山測量現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢分析[J].建筑工程技術(shù)與設(shè)計,2015(24):1591.

        [2] 賈雅斐.礦山測量技術(shù)的創(chuàng)新發(fā)展研究[J].住宅與房地產(chǎn),2019(21):184.

        [3] 王凱強.探討礦山測繪中測繪新技術(shù)的應(yīng)用[J].中小企業(yè)管理與科技,2019(20):158.

        [4] 楊永強.關(guān)于礦山測量技術(shù)的管理與應(yīng)用探究[J].世界有色金屬,2019(1):230-231.

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