摘 要:隨著我國城市現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程的逐步推進(jìn),各行各業(yè)對礦產(chǎn)資源的需求量越來越大,開展地下開礦活動,不僅會在一定程度上改變原有的礦山地質(zhì)環(huán)境,還會進(jìn)一步影響地表的穩(wěn)定性,而利用GPS測量技術(shù)能夠?qū)ΦV山地表位移與沉降進(jìn)行有效的監(jiān)測,準(zhǔn)確地對地面點平面位移量及垂直位移的測量。文章通過論述GPS變形監(jiān)測技術(shù)的內(nèi)涵,分析了GPS變形監(jiān)測技術(shù)在實際項目中的的應(yīng)用,以期為GPS變形監(jiān)測技術(shù)在礦山測量的應(yīng)用提供參考。
關(guān)鍵詞:GPS;變形監(jiān)測;礦山測量
0 引言
地表變形監(jiān)測可以有效地預(yù)防災(zāi)害的發(fā)生。隨著社會對變形監(jiān)測技術(shù)需求的增加,傳統(tǒng)的地表變形監(jiān)測技術(shù)已不能滿足社會發(fā)展需求,而GPS作為一種全新的現(xiàn)代空間定位技術(shù),具有監(jiān)測速度快、準(zhǔn)確度高、適應(yīng)性強等優(yōu)點,被廣泛應(yīng)用于變形監(jiān)測中。隨著GPS變形監(jiān)測技術(shù)在各個領(lǐng)域的應(yīng)用,GPS變形監(jiān)測技術(shù)正朝著多學(xué)科交叉的方向發(fā)展,監(jiān)測對象涉及到地表變形、高層建筑、礦山、公路等結(jié)構(gòu)工程。同時隨著測繪、遙感、GIS等技術(shù)水平的提升,GPS變形監(jiān)測技術(shù)逐漸融合了RS與GIS技術(shù),多技術(shù)的不斷融合發(fā)展,極大地提高了GPS變形監(jiān)測的準(zhǔn)確性與快捷性。因此,對GPS變形監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用進(jìn)行探討具有重要的現(xiàn)實意義。
1 GPS變形監(jiān)測技術(shù)概述
1.1 GPS 變形監(jiān)測模式
GPS變形監(jiān)測模式包括周期性監(jiān)測模式和連續(xù)監(jiān)測模式。周期監(jiān)測模式是指那些變形速度慢,只在局部空間內(nèi)進(jìn)行GPS變形監(jiān)測的小變形體變形監(jiān)測。監(jiān)測周期為月、年等,在同一測量點的相對位置確定測量情況。實際上,通常在觀察點設(shè)置兩個或多個GPS接收器,并進(jìn)行一段時間的觀察,然后,通過軟件進(jìn)行基線計算,把三維坐標(biāo)(X0,Y0,Z0)作為變形監(jiān)測的參考標(biāo)準(zhǔn),并利用上述方法進(jìn)行不規(guī)則復(fù)驗,得到第i次的結(jié)果坐標(biāo)(Xi,Yi,Zi),然后根據(jù)所獲得的三維坐標(biāo)差,以獲得監(jiān)測點的變形量。連續(xù)監(jiān)測模式是指使用固定的儀器設(shè)備進(jìn)行長期變形監(jiān)測,通過獲取連續(xù)監(jiān)測信息數(shù)據(jù)獲得高分辨率監(jiān)測信息,從而獲得連續(xù)監(jiān)測信息。比如,在對大橋在非均勻荷載情況下的快速變形進(jìn)行監(jiān)測時,一般采用連續(xù)性監(jiān)測,由于該種形式的監(jiān)測密度較高(每秒鐘即可采樣一次),因此能夠?qū)γ恳粋€歷元的位置進(jìn)行計算。此外,如對大壩水位變化情況的監(jiān)測、高層建筑振動測量等都需要用到GPS變形測量。就目前GPS變形監(jiān)測技術(shù)的應(yīng)用來看,GPS連續(xù)性監(jiān)測可以采用靜態(tài)與動態(tài)相對定位兩種處理法觀測,監(jiān)測精度最高可達(dá)亞毫米級。
1.2 GPS 變形監(jiān)測數(shù)據(jù)處理
GPS變形監(jiān)測數(shù)據(jù)的處理主要是監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)的計算和調(diào)整。GPS參考基線解算主要使用BERNESE軟件和GAMIT GLOBK軟件,在使用這些軟件處理數(shù)據(jù)時,它主要分為兩個步驟。首先,對從GPS原始數(shù)據(jù)獲得的數(shù)據(jù)執(zhí)行基線解,其次,通過使用同步網(wǎng)絡(luò)解決方案來進(jìn)行整體調(diào)整和分析,以獲得GPS網(wǎng)絡(luò)的整體解。
2 GPS變形監(jiān)測技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用
盂縣--上峪公路從井田北部穿越,2010年山西壽陽潞陽祥升煤業(yè)有限公司開始對礦井進(jìn)行技改,2012年12月30日502首采面進(jìn)入聯(lián)合試運轉(zhuǎn)階段,開始試采,采用長臂一次采全高綜合機械化采煤方法進(jìn)行回采,開采15下號煤層,開采深度約290m,平均回采高度2.7m。自2013年3月份開始,502首采面上覆的盂縣--上峪公路出現(xiàn)裂縫、塌陷,裂縫、塌陷范圍從經(jīng)線19688100至19688400,長度約450m。
鑒于公路上裂縫、塌陷逐漸發(fā)展,為車輛行駛安全考慮,山西省壽陽縣公路局、山西省壽陽縣國土局和山西壽陽潞陽祥升煤業(yè)有限公司三方于2013年5月召開會議,會議決定:對盂縣--上峪公路裂縫、塌陷段進(jìn)行封閉,并委托山西科創(chuàng)地質(zhì)工程有限公司對盂縣--上峪公路裂縫、塌陷段下部502首采面采空區(qū)進(jìn)行沉降觀測,評價其穩(wěn)定性。
2.1 GPS監(jiān)測網(wǎng)布設(shè)
本工程共布置觀測線6條,分別布置在502工作面切眼南側(cè)20m、60m、150m、200m、260m、320m處,觀測線長度均為300m,點距10m,共布設(shè)觀測點186個。為觀測公路路面沉降情況,沿勘查路段布設(shè)觀測點73個,點距10m。采用祥升煤業(yè)提供的A04、J02測量控制點作為本工程的觀測基點,該點距觀測區(qū)約1km,其坐標(biāo)、高程見表1。
2.2 測量技術(shù)方法
采用GPS RTK進(jìn)行觀測,具體工作步驟為:根據(jù)山西壽陽潞陽祥升煤業(yè)有限公司提供的兩個測量控制點求WGS84到北京54坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換參數(shù),接著運用其他控制點驗證轉(zhuǎn)換參數(shù),最后用GPS移動站測量每個觀測點的坐標(biāo)及高程。本工程觀測期確定為12個月,觀測周期開始每7天一次,后續(xù)根據(jù)沉降速率及沉降量的變化動態(tài)調(diào)整。
2.3 數(shù)據(jù)處理
截至目前共進(jìn)行21次沉降觀測(2013年9月壽陽縣公路局組織修路,修路前沉降觀測11次,修路后沉降觀測10次),均根據(jù)山西壽陽潞陽祥升煤業(yè)有限公司提供的兩個測量控制點求WGS84到北京54坐標(biāo)系的轉(zhuǎn)換參數(shù),接著運用控制點驗證轉(zhuǎn)換參數(shù),最后用GPS移動站測量每個觀測點的坐標(biāo)及高程。根據(jù)前后監(jiān)測的高程差分析各觀測點沉降變形量。
2.4 數(shù)據(jù)分析
壽陽盂縣--上峪公路路基(經(jīng)線19688200至19688350段,路線長度約250m)發(fā)生沉降,沉降觀測期間發(fā)現(xiàn)最大沉降量達(dá)2.011m(25號點),路面裂縫最大寬度達(dá)8cm,最大落差4cm,路面最大坡度為2.8°。根據(jù)公路累計沉降量觀測曲線圖及公路沉降速率曲線圖分析:沉降量及沉降速率呈漏斗狀分布,采空變形反映到地表有一定的滯后性,變形速率在采后2個月左右達(dá)到峰值。觀測期間,變形路段未發(fā)現(xiàn)階梯式變形及陷坑,沉降速率相比呈先增大后減小趨勢沉降速率曲線平滑,推斷變形方式為漸變式,突變可能性極小。
3 GPS變形監(jiān)測技術(shù)應(yīng)用的優(yōu)勢
GPS在變形監(jiān)測中應(yīng)用的優(yōu)勢:首先,它可以快速獲取監(jiān)測點的三維坐標(biāo)信息,在采用傳統(tǒng)變形監(jiān)測方法時,垂直位移和平面位移采用不同的方法進(jìn)行監(jiān)測,不僅監(jiān)測工作量大,周期長,而且監(jiān)測點和時間不易保持均勻。其次,無需查看每個工作站。傳統(tǒng)的方法是監(jiān)視地面的變形,僅當(dāng)這些點彼此連通時,才可以執(zhí)行變形觀察,而現(xiàn)在使用GPS技術(shù),只無需在兩點之間進(jìn)行通信,測量不受天氣和氣候的限制。此外,GPS接收機可用于測量大地測量高度的垂直位移,通過GPS定位獲得的高程是大地測量高程,因為大地平面的間隙和異常的高度會導(dǎo)致標(biāo)高的精度降低,所以完全有可能根據(jù)地面高程的變化監(jiān)視垂直位移。最后,GPS的操作極為簡單,并且易于對整個監(jiān)測過程進(jìn)行自動化處理。
4 結(jié)論與展望
礦山勘查是確保煤礦正常生產(chǎn)的條件之一, GPS變形監(jiān)測彌補了傳統(tǒng)監(jiān)測方法的不足,相信隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展,GPS變形監(jiān)測技術(shù)在各個行業(yè)的應(yīng)用將更加地廣泛。
參考文獻(xiàn):
[1]劉洋,王瑜,趙鵬飛.GPS變形監(jiān)測信號提取在礦山測量中的應(yīng)用分析[J].世界有色金屬,2020(01):40+42.
[2]劉勇,趙明磊.探討GPS技術(shù)在地形復(fù)雜礦山變形監(jiān)測中的應(yīng)用[J].礦山測量,2019,47(03):37-40.
作者簡介:
裴紹軍(1984- ),男,漢族,籍貫:甘肅天水,學(xué)歷:本科,職稱:初級,主要從事研究方向:測繪工程。