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        礦山地質(zhì)測繪中影像定位技術(shù)的應(yīng)用

        2021-10-30 10:17:42喬轉(zhuǎn)萍
        世界有色金屬 2021年9期
        關(guān)鍵詞:測繪礦山角度

        喬轉(zhuǎn)萍

        (甘肅省有色金屬地質(zhì)勘查局張掖礦產(chǎn)勘查院,甘肅 張掖 734000)

        地質(zhì)測繪是一種常用的礦山地質(zhì)勘探方法,涉及地質(zhì)調(diào)查、礦產(chǎn)勘查等多項處理技術(shù),在實際應(yīng)用過程中,可幫助施工人員準確掌握礦區(qū)內(nèi)部的地質(zhì)、地形與地貌情況,從而為后續(xù)測繪工作的進行節(jié)省大量時間。作為地質(zhì)測繪工作的關(guān)鍵操作環(huán)節(jié),地質(zhì)點測量是指應(yīng)用特殊測量方法,確定關(guān)鍵地質(zhì)點實時位置的處理手段。由于地質(zhì)工作比例尺、勘探礦種、地形地貌等外界影響條件的不同,可通過儀器法定點、半儀器法定點、目測法定點三種方法完成礦山地質(zhì)測繪過程中的關(guān)鍵定位步驟[1]。其中,儀器法定點利用精密儀器測量地質(zhì)點的施工標定位置。半儀器法定點可在地形特點不明顯的情況下,借助羅盤、儀表等器材總結(jié)關(guān)鍵的地質(zhì)點標定與測繪規(guī)則。

        目測法的應(yīng)用過程相對較為簡單,可用于明顯地形的標注與處理情況下,根據(jù)微地貌特征的不同,施工人員可通過眼睛直接確定地質(zhì)點所處位置,再將這些數(shù)據(jù)信息標定于航空像片之上,以便于后續(xù)轉(zhuǎn)繪工作的順利進行。隨著礦山地質(zhì)測繪工作的進行,傳統(tǒng)地質(zhì)測繪方法極易出現(xiàn)分析矢量水平過低的問題,從而造成地質(zhì)節(jié)點定位精度水平的嚴重下降。為解決此問題,在傳統(tǒng)測繪方法的基礎(chǔ)上,提出全新的影像定位應(yīng)用技術(shù),在沿用測繪指標參量的同時,建立影像定位分析矩陣,再通過標定測繪定位角的方式,突出說明該項定位技術(shù)的實際應(yīng)用價值。

        1 礦山地質(zhì)測繪中影像定位技術(shù)的應(yīng)用實效

        在礦山地質(zhì)測繪中影像定位技術(shù)的應(yīng)用主要由測繪指標選取、影像定位分析矩陣建立、測繪定位角度計算三個步驟組成,具體實用效果分析方法如下。

        1.1 測繪指標選取

        從字面層次來理解,測繪處理應(yīng)包含計算機光電、測量繪圖等多項應(yīng)用定位技術(shù),對地面上通過對已有的界線及特征點進行測量,可準確反映地面景觀的表現(xiàn)圖形及其所處地域的位置信息,通常情況下,可供工程建設(shè)、施工規(guī)劃設(shè)計的直接應(yīng)用。

        在礦山施工中,地質(zhì)測繪技術(shù)的應(yīng)用范疇極為廣闊,包含自然地理要素、人工地表設(shè)施形狀、空間位置等多種屬性信息,收集多次測量數(shù)據(jù),并可聯(lián)合影像定位與施工技術(shù),繪制完整的礦山地質(zhì)圖像。所謂測繪指標是指具備描述能力的地質(zhì)形象表現(xiàn)數(shù)據(jù),在礦山施工環(huán)境中,受到地表硬度、地表濕度、礦石覆蓋面積等多項外在因素條件的影響,測繪點的實時選取位置也會隨之發(fā)生改變[2]。在此情況下,為獲得最為準確的測繪指標選取結(jié)果,應(yīng)在確定地質(zhì)要素條件的同時,注重特殊形狀地表設(shè)施的擺放位置,并以此為基礎(chǔ),繪制相鄰地質(zhì)節(jié)點之間的測繪界線,從而使得礦區(qū)環(huán)境中的地質(zhì)屬性要素得以清晰體現(xiàn)。設(shè)g1、g2分別代表礦區(qū)環(huán)境中兩個不同的地質(zhì)節(jié)點參數(shù),聯(lián)立上述物理量,可將礦山地質(zhì)測繪的指標選取結(jié)果表示為:

        其中,d1、d2分別代表兩個不同的影像地質(zhì)點定位界線參量值,β代表地質(zhì)測繪環(huán)境中的礦石覆蓋系數(shù)。

        1.2 影像定位分析矩陣

        指待拍攝對象在原始膠片上留下的形象即為影像,包含正像、負像兩部分組成條件。在攝影機鏡頭下,礦山地質(zhì)節(jié)點能夠形成完整的光學(xué)圖像,且由于快門按鍵的存在,所有圖像都可直接聚焦于底層膠片之上,通過后期的曝光,在顯影液中留下潛影,再經(jīng)過一系列復(fù)雜的沖洗,負像是指膠片之上由銀粒物質(zhì)和染料共同組成的拍攝圖像,這一類圖像經(jīng)過多次的幅值與粘貼處理,即可在膠片之上留下完整的攝體正像。影像定位則是一種有效的礦山地質(zhì)測繪技術(shù),在礦區(qū)施工環(huán)境中,由于地形、地貌等條件的影響,人們很難深入到每一個地質(zhì)節(jié)點進行實時查探,在此情況下,影像定位技術(shù)的應(yīng)用就顯得即為必要,影像作為最基本的表現(xiàn)鏡頭,可真實反映各個地質(zhì)節(jié)點的表現(xiàn)情況,并可以膠片的形式,留下大量的礦山地質(zhì)參考資料[3]。

        為適應(yīng)礦山地質(zhì)測繪的應(yīng)用需求,在實施影像定位技術(shù)時,應(yīng)不斷擴大地質(zhì)節(jié)點信息的數(shù)據(jù)空間,并從中提取一定數(shù)量的測繪指標參量,以用于建立完整的影像定位分析矩陣。設(shè)x代表礦山地質(zhì)測繪節(jié)點的橫坐標,y代表礦山地質(zhì)測繪節(jié)點的縱坐標,在測繪指標選取結(jié)果的支持下,可將影像定位分析矩陣Ap表示為:

        上式中,x1、x2、…、xn分別代表n個不同的礦山地質(zhì)測繪節(jié)點橫坐標組成系數(shù),y1、y2、…、yn分別代表n個不同的礦山地質(zhì)測繪節(jié)點縱坐標組成系數(shù)。

        1.3 測繪定位角度

        測繪定位角是一個可變性極強的物理系數(shù)項指標,能夠較好適應(yīng)礦區(qū)環(huán)境中的地質(zhì)要素變化行為,在保障影像定位技術(shù)實施準確性的同時,準確分析地質(zhì)節(jié)點處的礦石表現(xiàn)特征。若將影像定位分析矩陣的影響能力考慮在內(nèi),可將測繪定位角度的表現(xiàn)方式分為角度過大、角度適中、角度過小三種形式。其中,測繪定位角度過大是指當?shù)V山地質(zhì)節(jié)點遠離核心定位區(qū)域時,目標地質(zhì)節(jié)點、核心地質(zhì)節(jié)點連線與水平線間的物理角度數(shù)值超過180°;測繪定位角度適中是指當?shù)V山地質(zhì)節(jié)點位于核心定位區(qū)域內(nèi)時,目標地質(zhì)節(jié)點、核心地質(zhì)節(jié)點連線與水平線間的物理角度數(shù)值處于90°至180°之間;測繪定位角度過小是指當?shù)V山地質(zhì)節(jié)點位于核心定位區(qū)域的中間位置時,目標地質(zhì)節(jié)點、核心地質(zhì)節(jié)點連線與水平線間的物理角度數(shù)值小于90°[4]。一般情況下,為獲得較為精準的礦山地質(zhì)測繪影像結(jié)果,規(guī)定90°至180°之間為合理的定位角度數(shù)值區(qū)間。設(shè)μ1、μ2分別代表兩個不同的測繪角定位系數(shù),聯(lián)立公式(2),可將實際測繪定位角度的余弦值結(jié)果表示為:

        2 實驗

        選取十處不同地質(zhì)條件的礦山施工區(qū)域作為影像定位測繪的處理對象,且所有待測繪區(qū)域的物理面積值均處于4000m2至5000m2之間。分別應(yīng)用影像定位技術(shù)和傳統(tǒng)定位技術(shù)對上述礦山地質(zhì)區(qū)域進行測繪,并對相關(guān)實驗數(shù)據(jù)進行準確記錄,其中應(yīng)用影像定位技術(shù)所獲得的測繪數(shù)據(jù)作為實驗組數(shù)值結(jié)果,應(yīng)用傳統(tǒng)定位技術(shù)所獲得的測繪數(shù)據(jù)作為對照組數(shù)值結(jié)果。

        BPR指標描述了礦山地質(zhì)測繪過程中分析矢量的數(shù)值記錄情況,若不考慮地貌條件對實驗結(jié)果造成的影響,則可認為BPR指標數(shù)值越大,礦山地質(zhì)測繪過程中分析矢量的參數(shù)值水平越高,反之則越低。下表記錄了實驗組、對照組BPR指標數(shù)值的實際變化情況。

        分析表1可知,實驗組定位技術(shù)針對C05、C08、C09、C10區(qū)域的BPR測繪指標數(shù)值相對較大,而針對C06區(qū)域的BPR測繪指標數(shù)值相對較小,但二者之間的差值水平相對較小,僅為0.003。對照組定位技術(shù)針對C08區(qū)域的BPR測繪指標數(shù)值最大,針對C05區(qū)域的BPR測繪指標數(shù)值最小,二者間的差值水平達到了0.196,高于實驗組差值結(jié)果。在整個實驗過程中,實驗組針對每一礦山測繪區(qū)域的BPR測繪指標數(shù)值都超過了0.990,而對照組BPR測繪指標數(shù)值的最大值也沒有達到0.800,其測量精度水平遠低于實驗組。綜上可知,隨著影像定位技術(shù)的應(yīng)用,BPR指標的數(shù)值記錄結(jié)果得到了明顯促進,可較好解決傳統(tǒng)地質(zhì)測繪方法分析矢量水平較低的問題。

        表1 BPR指標數(shù)值對比表

        3 結(jié)語

        在礦山地質(zhì)測繪的施工過程中,影像定位技術(shù)通過選取測繪指標的方式,建立必要的影像定位分析矩陣,再通過對測繪定位角數(shù)值的標定,得到較為理想的地質(zhì)節(jié)點定位應(yīng)用效果。

        從實用性角度來看,應(yīng)用影像定位技術(shù)后,BPR測繪指標數(shù)值的增大,可有效解決傳統(tǒng)地質(zhì)測繪方法分析矢量水平較低的問題,與傳統(tǒng)地質(zhì)測繪方法相比,具有更強的實際應(yīng)用價值。

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