張雪松
(山西地寶能源有限公司,山西 太原 030045)
數(shù)字化測(cè)量技術(shù)是一種主流技術(shù),有助于提高礦產(chǎn)測(cè)量的水平,目前應(yīng)用于礦山的安全生產(chǎn)、高效生產(chǎn)中,取得了顯著的技術(shù)應(yīng)用成果。在數(shù)字化測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用下,人工操作的勞動(dòng)強(qiáng)度有所降低,礦山測(cè)量更加的精準(zhǔn)、高效,在數(shù)字化測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用中,礦山測(cè)量活動(dòng)獲取了新技術(shù)的支持,提高了礦山測(cè)量的信息化數(shù)字化水平,推動(dòng)了我國(guó)礦山測(cè)量活動(dòng)的順利實(shí)施。
傳統(tǒng)的測(cè)量方式主要是以常規(guī)的地面定位技術(shù)為主,按照光學(xué)儀器和鋼尺測(cè)量的模式進(jìn)行測(cè)量,所獲取的結(jié)果準(zhǔn)確性、全面性不足,而且容易受到外界環(huán)境條件的影響,發(fā)生數(shù)據(jù)結(jié)果的波動(dòng),其中需要投入大量的人力資源、物力資源。隨著數(shù)字化時(shí)代的到來(lái),現(xiàn)代礦山作業(yè)對(duì)測(cè)量工作提出了更高的要求,要向著智能化、精準(zhǔn)化的方向,提高礦山測(cè)量的技術(shù)水平,已經(jīng)成為了礦山測(cè)量工作必然的轉(zhuǎn)型趨勢(shì)。利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),建立起綜合型的測(cè)量技術(shù)體系,可以對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行準(zhǔn)確的收集,掌握礦山的各種地質(zhì)信息情況,構(gòu)建起礦山數(shù)字化測(cè)量系統(tǒng)。其中涵蓋信息采集系統(tǒng)、調(diào)度系統(tǒng)、功能系統(tǒng)、包裝系統(tǒng)、核心系統(tǒng),構(gòu)建起數(shù)字礦山系統(tǒng),進(jìn)行礦山生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)活動(dòng),取得了理想的技術(shù)應(yīng)用成果,數(shù)字化測(cè)圖的運(yùn)行示意圖見(jiàn)圖1。
圖1 數(shù)字化測(cè)圖的運(yùn)行示意圖
信息采集系統(tǒng)指的是將礦山開(kāi)采過(guò)程中產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息搜集、整理、存儲(chǔ)起來(lái),其中涵蓋了礦山測(cè)量系統(tǒng)、勘察系統(tǒng)、傳輸和記錄數(shù)據(jù)信息的系統(tǒng)。不同的子系統(tǒng)之間形成了相互協(xié)調(diào)的關(guān)系,共同進(jìn)行對(duì)信息資料的數(shù)據(jù)化、數(shù)字化管理。
調(diào)度系統(tǒng)指的是對(duì)數(shù)據(jù)訪問(wèn)進(jìn)行控制,通過(guò)拓展建設(shè)和維護(hù),以及傳輸功能、繪圖功能的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)信息的訪問(wèn)控制,保證生產(chǎn)調(diào)度和開(kāi)放端口之間的協(xié)調(diào)性。
在數(shù)字礦山系統(tǒng)中,功能系統(tǒng)是重要的構(gòu)成部分,功能系統(tǒng)負(fù)責(zé)專業(yè)的虛擬和分析研究功能,確保數(shù)字化測(cè)量技術(shù)應(yīng)用可以發(fā)揮出有效的功能,為數(shù)字礦山系統(tǒng)的運(yùn)行提供支持和保障,促使數(shù)字化測(cè)量活動(dòng)的精準(zhǔn)運(yùn)行。
在礦山測(cè)量中利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),其中要涵蓋包裝系統(tǒng)這一關(guān)鍵的程序,包裝系統(tǒng)為數(shù)字化礦山系統(tǒng),提供模型工具,在不同的地理環(huán)境下,可以篩選礦山數(shù)據(jù)資料和有關(guān)的信息資源。
核心系統(tǒng)是統(tǒng)一化管理各種模具和信息資料數(shù)據(jù)的系統(tǒng),在數(shù)字化測(cè)量礦山的系統(tǒng)中可以形成規(guī)范化、統(tǒng)一化的管理功能。在核心系統(tǒng)中,管理者可以從中獲取支持,制定科學(xué)、正確的決策,以此作為理論依據(jù)進(jìn)行決策的分析和實(shí)施[1]。
數(shù)字化測(cè)量技術(shù)在礦山測(cè)量中的運(yùn)用具有顯著的優(yōu)勢(shì),利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),可以在計(jì)算機(jī)模擬仿真技術(shù)的支持下,反映出礦山的地形地貌,在計(jì)算機(jī)中顯示地籍要素等有關(guān)的信息,從而進(jìn)行對(duì)礦山開(kāi)采工作的指導(dǎo)和規(guī)劃,直接使用測(cè)量結(jié)果進(jìn)行礦山開(kāi)采活動(dòng),大大提高了礦山開(kāi)采、建設(shè)的效率。在數(shù)字化測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用中,測(cè)量效率大大提高,短時(shí)間內(nèi)就可以獲取準(zhǔn)確的測(cè)量結(jié)果,動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)礦山生產(chǎn)過(guò)程中各項(xiàng)內(nèi)容指標(biāo)的變化,出圖速度快,為礦山生產(chǎn)提供支持,助力了礦山安全生產(chǎn)、高效生產(chǎn)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。
在礦山測(cè)量中利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),還可以結(jié)合生產(chǎn)需求提取其中的各種測(cè)量成果要素,為制定生產(chǎn)決策、加強(qiáng)預(yù)警管理創(chuàng)建條件,獲取圖紙和數(shù)據(jù)資料,擴(kuò)大對(duì)數(shù)字化測(cè)量成果的使用范圍。數(shù)字化測(cè)量的精度水平高,范圍廣泛,其中涵蓋了三維可視技術(shù)、數(shù)字化地形圖測(cè)繪技術(shù),礦山測(cè)量的工作量有所減少,獲取的測(cè)量結(jié)果更加的精準(zhǔn),提高了整體的測(cè)量效率[2]。
在礦山測(cè)量中利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù)展開(kāi)有關(guān)的測(cè)量活動(dòng),其中三維可視化技術(shù)是一項(xiàng)關(guān)鍵的技術(shù)內(nèi)容,三維可視化技術(shù)可以對(duì)礦山模型進(jìn)行形象、立體的描述。作為一種先進(jìn)的技術(shù)手段,三維可視化技術(shù)能夠?qū)ΦV體的地表形態(tài)、礦體空間信息、位置關(guān)系進(jìn)行全面的解讀,實(shí)現(xiàn)對(duì)數(shù)據(jù)的分析,精準(zhǔn)、形象地對(duì)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系進(jìn)行解析。在三維可視化技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,利用到了三維動(dòng)畫(huà)軟件,例如3D max 動(dòng)畫(huà)軟件,具有先進(jìn)的建模功能和運(yùn)動(dòng)匹配功能,制作三維可視化模型的品質(zhì)高,速度快,用于礦山測(cè)量,是一種具有不可替代性的數(shù)字化技術(shù)手段。
借助先進(jìn)軟件的建模功能、運(yùn)動(dòng)功能、布料功能等動(dòng)態(tài)應(yīng)用,先進(jìn)行數(shù)據(jù)模型的創(chuàng)建,根據(jù)實(shí)際的比例,確保點(diǎn)、線、面布線的合理性,將礦山礦井的實(shí)際情況表現(xiàn)在三維圖中,展示機(jī)械設(shè)備的三維圖像,將事物的本質(zhì)特征、屬性展示在三維圖中。與周邊的環(huán)境相匹配,形成現(xiàn)實(shí)感,使用軟件為不同場(chǎng)景配置畫(huà)面渲染,結(jié)合攝影技術(shù),將時(shí)間、空間有機(jī)結(jié)合起來(lái),展示立體的礦石情況,動(dòng)態(tài)播放礦山情況,數(shù)字測(cè)圖系統(tǒng)見(jiàn)圖2[3]。
圖2 數(shù)字測(cè)圖系統(tǒng)框圖
應(yīng)用數(shù)字化資料的處理技術(shù)在礦山測(cè)量系統(tǒng)中是關(guān)鍵環(huán)節(jié),也是一項(xiàng)重要的工作,礦山測(cè)量工作涵蓋了對(duì)數(shù)據(jù)的全過(guò)程管理程序,包括數(shù)據(jù)采集、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)應(yīng)用,數(shù)據(jù)的類型多樣,包含數(shù)字形式、圖形以及表格等不同的數(shù)據(jù)類型。在資料的數(shù)據(jù)化處理過(guò)程中,利用計(jì)算機(jī)技術(shù),以及相關(guān)的軟件,對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行提取、分析、整合和運(yùn)用,例如計(jì)算機(jī)輔助繪圖功能、電子圖表化功能、Auto CAD軟件、VB軟件。
在對(duì)資料進(jìn)行數(shù)字化處理時(shí),利用此類先進(jìn)的技術(shù)手段和科技軟件,可以實(shí)時(shí)地處理數(shù)據(jù)、分析數(shù)據(jù),將有價(jià)值的信息提取出來(lái),應(yīng)用到生產(chǎn)中。在該過(guò)程中,各種數(shù)據(jù)庫(kù)之間可以實(shí)現(xiàn)間接的連接和數(shù)據(jù)共享,例如微軟設(shè)計(jì)的資料數(shù)字化應(yīng)用技術(shù),可以顯化其他程序內(nèi)置對(duì)象,使各個(gè)不同的程序間的聯(lián)系得到協(xié)調(diào)處理和控制。各對(duì)象的性質(zhì)被改變,在程序間實(shí)現(xiàn)跨越式的調(diào)節(jié)和共享,例如利用計(jì)算機(jī)軟件二次開(kāi)發(fā)的功能,可以將程序編輯的繁瑣步驟略過(guò),對(duì)開(kāi)發(fā)對(duì)象進(jìn)行繪圖,快速地獲取礦山測(cè)繪的數(shù)字化視圖結(jié)果[4]。
數(shù)字化繪圖技術(shù)是礦山測(cè)繪工作中的關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用,因?yàn)榈V區(qū)開(kāi)采區(qū)存在著一定的井下地質(zhì)條件、地表特征等客觀要素,此類要素處于動(dòng)態(tài)變化下,隨著開(kāi)采活動(dòng)的逐步推進(jìn),將會(huì)形成新的變化。例如在經(jīng)過(guò)開(kāi)采之后,礦質(zhì)發(fā)生了變化,采層厚度等有關(guān)的參數(shù)信息出現(xiàn)了改變,因此測(cè)繪人員需要針對(duì)此類新的變化進(jìn)行測(cè)量,客觀、科學(xué)地將變化體現(xiàn)在圖紙上。在數(shù)字化繪圖技術(shù)的應(yīng)用下進(jìn)行圖紙的繪制,按照傳統(tǒng)的繪圖模式,常常要求工作人員投入大量的腦力和體力,勞動(dòng)效率低,損耗大,對(duì)礦業(yè)的高效、安全生產(chǎn)產(chǎn)生了一定的制約。
借助數(shù)字化繪圖技術(shù),可以有效地改進(jìn)此類問(wèn)題,對(duì)數(shù)據(jù)處理情況進(jìn)行實(shí)時(shí)更新,在大比例實(shí)時(shí)測(cè)繪中,為礦區(qū)環(huán)境保護(hù)、生產(chǎn)安全提供技術(shù)支持。在數(shù)字化繪圖技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,利用計(jì)算機(jī)的功能,對(duì)地上地下的情況加強(qiáng)實(shí)時(shí)掌握,可以不受圖紙尺寸的影響,更高效地進(jìn)行圖紙的修改、存儲(chǔ),與數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中的信息進(jìn)行跟進(jìn)對(duì)比。借助GIS 數(shù)據(jù)系統(tǒng)的功能,對(duì)礦山的開(kāi)發(fā)規(guī)劃和運(yùn)輸路線進(jìn)行優(yōu)化,提高測(cè)量的精度效果,在環(huán)境保護(hù)方面,發(fā)揮出有效的功能,提高礦產(chǎn)資源的開(kāi)發(fā)合理性和有效性。
RTC數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用過(guò)程中,需要選定參考站,對(duì)比流動(dòng)站測(cè)量的結(jié)果,該技術(shù)應(yīng)用中,參考站和流動(dòng)站的接收機(jī)參數(shù)應(yīng)保持一致。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格的檢驗(yàn),對(duì)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行統(tǒng)一的規(guī)劃和處理,在前期的測(cè)量環(huán)節(jié),使用RTC 運(yùn)動(dòng)測(cè)量?jī)x,可以將接收機(jī)和中線的距離直接顯示出來(lái),對(duì)中折線的位置進(jìn)行確認(rèn)。礦山測(cè)量中部分地形的復(fù)雜程度較高,利用RTC數(shù)字技術(shù)可以獲取精確的測(cè)量結(jié)果,對(duì)點(diǎn)變動(dòng)進(jìn)行控制時(shí),原有的控制網(wǎng)格需要和新坐標(biāo)參數(shù)轉(zhuǎn)換之間保持一致性。RTC數(shù)字技術(shù)的應(yīng)用對(duì)工作人員具有較高的要求,操作人員需要具備較強(qiáng)的專業(yè)知識(shí)和較高的操作水準(zhǔn),確保礦山測(cè)量的精度和理想的效率[5]。
在數(shù)字化測(cè)量技術(shù)的應(yīng)用中,建立起礦山開(kāi)采環(huán)境四維動(dòng)態(tài)信息系統(tǒng),針對(duì)礦山開(kāi)采環(huán)境進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)與治理,涵蓋了傳統(tǒng)的開(kāi)采沉陷預(yù)測(cè)工作和評(píng)估安全開(kāi)采方案的內(nèi)容,除此之外,還需要針對(duì)礦區(qū)土地管理、區(qū)域規(guī)劃、動(dòng)態(tài)環(huán)境評(píng)價(jià)等進(jìn)行進(jìn)一步的延伸。利用GIS 技術(shù)手段,建立起數(shù)據(jù)模型,獲取四維數(shù)據(jù)信息,建立起礦山地理信息系統(tǒng),模擬各類地質(zhì)采礦條件下的開(kāi)采陳列情況。通過(guò)四維動(dòng)態(tài)模擬,實(shí)現(xiàn)綜合治理的目標(biāo),為礦山開(kāi)采沉陷的治理活動(dòng)提供依據(jù)和支持。在建筑物保護(hù)、煤柱設(shè)計(jì)、開(kāi)采方案制定、治理滑坡等方面,利用礦山開(kāi)采環(huán)境思維動(dòng)態(tài)信息系統(tǒng),對(duì)礦區(qū)的生產(chǎn)管理加強(qiáng)模擬,實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)化的管控,對(duì)礦區(qū)土地資源進(jìn)行管理,包括地面覆蓋物、塌陷區(qū)生態(tài)復(fù)墾、地下管道工程等資源進(jìn)行自動(dòng)化的管理,提高礦區(qū)開(kāi)采環(huán)境的評(píng)價(jià)和綜合治理效果。
結(jié)合GPS技術(shù)、GIS技術(shù),建立起礦山開(kāi)采環(huán)境監(jiān)測(cè)系統(tǒng),GPS技術(shù)是新一代衛(wèi)星導(dǎo)航和定位系統(tǒng),利用該技術(shù),對(duì)礦山開(kāi)采環(huán)境進(jìn)行分析研究,主要是利用GPS 定位技術(shù),對(duì)地面動(dòng)態(tài)坐標(biāo)的數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集。結(jié)合GIS 的數(shù)據(jù)管理功能和空間分析功能,獲取有關(guān)的信息數(shù)據(jù),建立起環(huán)境監(jiān)測(cè)的模型,完善實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)的功能。對(duì)地面動(dòng)態(tài)坐標(biāo)、數(shù)據(jù)信息進(jìn)行采集,加強(qiáng)數(shù)據(jù)管理、數(shù)據(jù)空間分析,獲取有價(jià)值的數(shù)據(jù)結(jié)果,監(jiān)測(cè)礦山開(kāi)采環(huán)境的動(dòng)態(tài)變化,完成礦山生產(chǎn)建設(shè)中的基礎(chǔ)測(cè)量工作任務(wù)[6]。
綜上所述,數(shù)字化測(cè)量技術(shù)是一種高新科技下的產(chǎn)物,作為先進(jìn)的礦山測(cè)量技術(shù),可以確保礦山測(cè)量的相關(guān)數(shù)據(jù)科學(xué)性、準(zhǔn)確性,保證測(cè)量結(jié)果可靠,投入到生產(chǎn)中,利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù),保證了礦山開(kāi)采活動(dòng)的安全性,提高了礦山測(cè)量工作的效率。在數(shù)字化時(shí)代,利用數(shù)字化測(cè)量技術(shù)提高礦山測(cè)量工作的質(zhì)量,仍舊還有進(jìn)一步發(fā)展的空間,面臨著廣闊的發(fā)展前景,在礦山測(cè)量活動(dòng)中,要將數(shù)字化測(cè)量技術(shù)的優(yōu)勢(shì)充分的利用起來(lái),為礦山測(cè)量提供技術(shù)支持和保障,助力我國(guó)礦山建設(shè)事業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。