矿山测量技术论文范文

2023-03-27

矿山测量技术论文范文第1篇

矿山测量是综合运用测绘、采矿和地质等多学科的理论、技术与方法,研究矿产资源勘查、规划设计、建设开发和生产经营过程,从地面到井下,从矿体(煤层)到围岩,从静态到动态的空间信息采集、处理、表达、利用,据此解决资源合理开发与资源环境保护问题的一门科学技术。我国是一个矿业大国,可持续发展及利用信息技术改造传统产业的要求给测量技术的发展提出了机遇与挑战,其研究价值及重要性得到了不断扩展与增强。近几年来测量技术不断创新,空间信息技术在矿山的应用日益广泛和深入,数字矿山愈来愈得到各方面的高度重视,在不少矿区由理念变为行动,这些都表明,矿山测量技术的创新充满着生机和活力。

关键词:矿山测量技术创新

引言

矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环,测量工作及测量成果是为矿山生产服务的。随着测绘科学技术迅速发展,矿山测量也不断创新和发展,面对各种挑战和机遇同在的关键时代,广大测量科技工作者肩负着历史的责任,有必要对矿山测量走过的艰苦历程及其未来作一些回顾和认识,分析面临的形势、探讨新时期矿山测量面临的任务。

一、我国矿山测量技术面临的问题

(1) 矿山测量工作者地位低、权利小 矿山测量是矿山生产建设中的一项必不可少的技术工作,测量成果不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供领导对安全生产做出决策,是实现矿山安全生产的重要组成部分。但是,从20世纪90年代,在社会主义市场经济的冲击下,矿山企业以追求利润最大化为企业根本目标。“采好矿,采成本低的矿”成为全国矿山企业的普遍现象,在这种背景下,作为辅助部门的矿山测量技术力量受到影响、基础工作削弱。矿山测量工作者在矿山生产一线中天天忙碌于导线与给向的简单辅助角色上,地位低、权利小。

(2)矿山测量人才大量流失 众所周知,煤矿企业生产条件差,危险程度高,矿山测量待遇低,几乎没有测量毕业生愿意到煤矿企业工作,大量技术人员离职离岗到建筑、交通等工程行业发展,严重削弱了矿山测量技术力量。

二、矿山测量的基本理论

矿山测量是一门交叉学科,它的发展、变化密切相关主要涉及3个方面:一是采矿技术和矿业工程的发展及要求;二是测绘科学技术与仪器设备的发展;三是其它学科的发展与影响,例如地质学、数理科学、环境科学、计算机科学、经济学等。在中国,曾经给矿山测量学科定义为:是矿山地质勘探、设计、建设和生产运营各阶段,研究测定矿山地面、地下点的几何位置,获得矿体、矿山开采和开采沉陷的各种空间几何信息,进行分析和数据处理,编制各种比例尺的矿山地面、地下开采图件,同时研究矿产资源合理开采、开采沉陷及其防护的理论和技术的学科。并且明确它对矿山生产的4个作用,即参谋作用、指导作用、保证作用和监督作用。国际矿山测量协会曾经给矿山测量的任务定义为:从开发的经济效果评价矿藏的地质条件;矿山权益的调查研究与交涉谈判;矿山测量的施测、记录、存储、计算及矿图绘制;采矿对地表及地下岩层影响的测量与预计;矿床储量的调查和估算;矿山规划等。

三、矿山测量技术的创新

从矿山测量的发展来看,应该加强以下3个方面的创新:

(1)理论创新 矿山测量是门交叉学科,其理论涵盖了相关的各门学科,随着相关学科在理论、技术与应用力而的不断发展,必将对矿山测量有所启发,从而可以对矿山测量的理论进行突破,通过理论上的创新来推动矿山测量学科的发展。

(2) 技术创新 矿山测量是门技术科学,其应用领域广泛,涉及到矿山生产的各个阶段,应用于矿区生产与管理的各个环节,而且实践中的新问题总在不断产生,并要求有效的解决办法,如何在已有的软硬件的基础上,通过技术的改革和发展,科学、高效地解决出现的问题,就要求进行技术上的创新。

(3) 应用创新 矿山测量是一门发展的科学,其应用领域随社会发展、矿山生产的发展而处在动态的变化之中,矿山测量既要巩固传统的应用领域,又要不断开拓新的、有潜力的应用领域,这就要求在其应用领域、应用体系、应用模式上都能进行创新。只有通过不断的创新,矿山测量学才能处在不断的发展与进步之中。

四、传统的测量方法在矿山测量中的应用

(1) 一般测量 全站仪作为当前应用最为广泛的测绘仪器,是电子技术与光学技术发展结合的光电测量仪器,也是集测距仪、电子

经纬仪的优点于一体的、应用前途广泛的仪器,智能化的全站仪是目前销量最大的测绘仪器,也是今后发展的主要方向。智能型全站仪是集光、电、磁、机的最新科学成果,集测距、测角为一体的先进仪器。国际上先进的全站仪均以存储卡、内部存储器或电子手簿的方式记录数据,具有双路传输的通讯功能,能接收外部计算机的指令,由计算机输入数据,也能向外部计算机输出数据。全站仪已在工程测量、矿山测量、地籍测量等领域得到了广泛的应用,其发展及应用正处在飞速发展之中。全站仪由于兼具有经纬仪和测距仪的优点,且以数字形式提供测量成果,其操作简便、性能稳定、数据可通过电子手簿与计算机进行通讯等优点使其在矿山测量中得到了广泛的应用。地面控制测量、地形测量、工程测量均可利用全站仪进行,联系测量、井下测量工作也可用全站仪进行。以全站仪为代表的智能化、数字化仪器是矿山测量仪器今后的发展方向之一。基于全站仪和现代计算机技术可建立矿山三维数据自动采集、传输、处理的矿山测量数据处理系统,取代传统的手簿记录、手工录入、繁琐计算等大量的重复性的工作。此外,全站仪在矿山地表移动监测、矿区土地复垦工程实施、矿区施工等方面也都得到应用,各大矿的测量机构正在以全站仪取代传统的仪器进行日常的测量工作,既提高了效益,加快了速度,又减少了开发,保证了精度。利用全站仪在井下进行一般测量时,为了加快测量速度,可直接设置后视方位、测站坐标及高程,并设置好仪器高及镜站高,直接读取、记录所测点的坐标及高程,从而及时了解掘进进度,指导井下工程按设计进行施工,保证安全作业。为便于检查,须同时记录所测点的方位、平距、高差、垂直角、斜距。井下定中线、腰线时,由于全站仪可直接调出方位和读出距离,省去了很多辅助工作,能方便、准确地现场标定中、腰线。

(2) 角度测量 角度测量是井下测量中的重要工作,也是关键的工作。角度测量精度的高低直接影响到方位角的大小,从而影响最弱点和最弱边的误差。利用全站仪内置的重复角度测量模式测量,既能消除正倒镜的差,又能及时反映测量误差,避免了来回转换正倒镜。井下角度测量照准方向一般以垂球线为最佳。为了得到最好的背景效果,可在垂球线后而用照明工具透过透明纸进行照明,并把部分反光的照明灯关闭,以便更好地寻找测量目标。

(3) 边长测量 传统的井下导线测量边长是2人水平同时拉钢尺,2人读取数字,通常往往因2人力量把握不均,难以读数,此外

还有因听错、读错、记错或算错而导致限差不合要求,从而常常进行反复多次测量才符合要求,特别是在斜巷(20°-30°)上测量边长难度更大。由于受钢尺长度的影响,限定了导线边长不能超过50m;当测量高级导线边长超过50m,除必须设中间定转点外,还必须考虑钢尺的各项改正,给测量工作带来很多困难。全站仪的电子测距克服了钢尺测量的诸多缺点,边长远远超过50m,不但减少了测站,而且提高了测量精度。值得注意的是棱镜整平对中后必须对准全站仪测站方向。由于井下受潮湿、温度、能见度、照明亮度等影响,加上垂球线细度问题以及照准方向背景不好,两测量导线点的边长设置,在直线巷道中以不大于300m为宜。

(4) 高程测量 井下高程测量一般利用水准仪进行,全站仪通过输入测站高程,量取仪器高和镜站高,直接显示测量未知点的高程。虽然测量的是二角高程,但对指导一般的工程施工,同样可达到快而准的效果,并且可以与水准高程互相检核。

五、GPS在矿山工程测量的应用

在矿山坐标系GPS网的控制下测量计算出与公路高程系统差值及独立坐标系的转换参数。

(1)地形测量 过去测地形图时先要在测区范围建立控制点及图根点,然后在图根控制点上架全站仪或经纬仪配合小平板测图。后来发展到外业用全站仪和电子手薄配合地物编码,用大比例测图软件来进行测图,都要求在测站上测四周的地物地貌等碎部点,这些碎部点都必须与测站通视,而且至少要求2-3人操作,在拼图时一旦发现出错还得到野外去重测。现在采用GPS,在一般的地形地势下,设站一次即可测完以10多公里为半径的测区,大大减少传统测量所需的控制点数量和测量仪器的搬站次数,这样使作业速度加快,节省了外业费用,也提高了劳动效率,并且误差没有累加,数据安全可靠、当一个测区测完后回到室内,由成图软件通过接口,就可以绘制输出所需求的地形图。

(2)钻孔、征地边界、境界线等工程放样 把设计好的点位在实地标定出来,用常规的放样如经纬仪交会放样,全站仪的边角等,一般要放出一个设计好的点时,往往需要来回移动目标,而且要2-3人操作,同时在放样过程中还要求点间通视情况良好,有时放样过程遇到困难的情况要借助于很多方法才能放样,如距离较远时还必须支测点,从而使误差累加影响放样点的精度、采用技术放样时,外业放样

效率会大大提高,一个人仅需把设计好的点位坐标输入到电子手薄中,手薄动态直观的显不便会自动提醒你走到要放样的位置,既迅速又方便、它可以设置给出两点不通视的放样线上的点、不足之处是不能像全站仪那样现场给定角度和方向、

(3)土方工程量验收测量 GPS配合成图软件形成管理一体化数据链,减少数据转抄、输入等中间环节并实现CAD化。现有人员用以往测量仪器无法实现大型露天矿月工程量验收的需要目前正在考虑建立单基站CORS系统实现无人值守,用VRS技术提供GPS实时测量数据服务,满足非荫蔽区工程测量等项要求且连续可靠、随着周围相邻地级市单位单基站系统的建立,可共同组网,提高系统覆盖范围和精度,轻松升级成多基站系统。

总结

当今,人类社会正面临着人口、资源、环境和灾害等影响人类生存和社会发展的严重问题。面对这种挑战和机遇同在的关键时代,广大测量科技工作者肩负着历史的责任,每一位测量工作者要破除传统束缚,不断进行创新,去面对社会发展的要求,走向有待认识的新领域。

参考文献

(1)《矿山测量学》武汉大学出版社

(2)《中国煤矿测量现状分析及对策研究》华北科技学院学报

矿山测量技术论文范文第2篇

1、矿山生产测量工作。按公司生产作业计划点量开展测量技术服务工作。

2、施工测量工作。依据设计,以控制点为基础正确给点放线、工程实测成图及施工指导。

3、测量技术管理工作。严格执行技术标准,按技术要求规范管理,按技术规程操作,加强技术进步,为安全、生产、施工提供测量技术保障。

4、资料管理工作。及时现场实测,内业资料综合,按时、按质量要求提供准确可靠的测量资料。

5、质量管理工作。测量、检查、控制工程施工规格、方位、坡度,严格控制工程质量并按标准进行工程验收。

6、技术业务保安工作。认真履行技术业务保安职责,制定技术措施,准确施测,加强资料检查及提交准确的测量资料,指导安全生产。

7、技术培训工作。开展师带徒培训工作,参加公司组织的技术培训及相关会议。

8、仪器管理。对使用测量仪器进行日常维护、保养、清洁,并做好安全保管工作。

二、工作内容

1、开拓工程、采切工程、探矿(钻孔)工程进行施工测量技术工作;

2、现场给定工程施工的中线、腰线、大样图方向线、机心、贯通及巷道名称现场标识等施工技术要素,指导工程施工。

3、所有矿山工程开工通知单、贯通通知、质量整改通知的下达工作。

4、配合公司做好控制导线测量、工程数据采集;

5、提交工程实测平、剖面图;

6、工程竣工或阶段竣工工程量统计表;

7、采场验收数据及报表等。

8、工程施工规格质量跟踪检查;

9、下发工程质量问题整改通知书,提交工程质量检查表;

10、月度工程验收。绘制巷道断面图、做好隐蔽工程的隐蔽记录及隐蔽图件,制作验收台帐,提交工程验收报表及工程量统计汇总表等。

11、下达工程贯通通知书、工程预贯通通知书等;

12、测量资料自检、互检、小组汇审;

13、业务保安检查。

14、仪器使用后,及时做好仪器维护及清理工作,指定专人对仪器进行维护、保养及保管工作。

本管理办法自下发之日开始执行,如有违反,将根据实际情况进行相应的考核。

矿山测量技术论文范文第3篇

【摘 要】矿山测量是国家进行矿产资源开发的基础性测量工程,对经济社会的发展有着重大作用,先进的矿山测量技术可以极大地提升测量的效率,减少资源的浪费。文章针对当前我国矿山测量技术的现状,指出需要改进的方面,并提出相应的发展方向,为我国矿山测量技术的提升指明方向。

【关键词】矿山测量;技术现状;发展方向

引 言

矿山测量是关乎国家经济发展的重要技术测量,它是利用相关电子仪器设备,对地质进行测量,以探寻经济发展所需要的资源和能源,为矿山开采作准备工作的一种测量手段。通过对矿山测量的相关数据,技术人员可以对矿山的矿产储量、矿石品位等做出进一步判断,还可以对开采方式等作出合理的设计。总之矿山测量技术是进行矿山开采的基础,在矿山开采中起指导作用。

一、我国矿山测量技术的现状

随着我国经济的迅速发展,所需求的资源能源也越来越多,现有的资源无法满足生产发展的需求,因而国家对矿产资源的开发力度也逐渐加大。在现有的测量技术下,我国矿产资源开发依然满足不了生产需求,这其中有两个原因,一是资源需求量太大,供不应求;二是测量技术不够先进,造成一定程度的资源浪费。

(一)当前矿山测量主要仪器

当前我国的矿山测量技术设备中,全站仪、陀螺经纬仪等仪器设备是较为常用的矿山测量设备。这些仪器的广泛使用,提高了测量精度和工作效率,为矿产资源的开发作了很大的贡献。近年来,随着测量强度的增加和地质条件的复杂化,现有的仪器设备在有些地质条件下难以发挥出正常水平,而且矿山测量很大程度上是井下测量,这对不同压力条件下一起的稳定性和精确性有着一定考验。

(二)计算机技术和其他技术的使用

在矿山测量技术中,相关仪器设备的使用是一方面,另一方面是电子计算机技术的广泛使用与全球定位系统、地理信息系统和遥感技术的使用。这些技术也是矿山测量的核心技术和测量关键,对整个矿山测量而言,作用无可取代。全球定位系统对于矿井工作中位置确定以及开采中的方向判定有重要作用;借助遥感技术对矿山整体地貌有一个了解,通过地理信息技术综合分析,制作出较为精准的地质剖面图和测绘图,配合测量仪器对矿产开采作出精确指导。电子计算机技术是将这些技术和设备通过电子计算机模拟合成,从而动态地反映出矿产开采的新进展;同时,计算机操作可以避免人为操作造成的误差,提高工作效率,还可以实现自动化、一体化,节约劳动力。

(三)多维测量手段

针对被测量矿山中的具体地形地貌,采用多维的测量手段进行测量,以提高测量的精确性。在矿山开采中,会遇到不同地质状况的岩层,根据矿区地质状况,对岩层的运动方向和变形做一个合理的预测可以有效减少矿山开采中事故的发生率。因而必须选用多地点、多方式的测绘手段,运用计算机数值模拟,对出现的状况进行分析和实验模拟,保证测量图绘制的准度,更好地指导矿山开采。

二、矿山测量技术发展方向

我国矿山测量技术经过了几十年的发展,在精度、自动化、效率方面都大大提高,在当今世界领域内居于前列。我国矿山测量工作者充分运用自己的聪明才智,敢于探索,在土地复垦与矿产资源经济等边缘学科取得了较大成绩,为我国矿山测量事业作了很大的贡献。同时,还应清醒的认识到,我国矿山测量面临着一些问题。对此,笔者提出以下发展方向:

(一)采用新的测量仪器设备

测量仪器是矿山测量工作的基础,在矿山测量技术发展的同时,仪器设备也必须加以改进。针对不同的地质状况和不同的矿产的需求,采用不同的仪器设备。如在中小型煤矿中,防爆测距仪和防爆电子手薄是相对较为实用的仪器设备,它能在矿井下有效实现自动化的数据采集。防爆型智能化全站仪是今后测量设备发展的一个方向,它能够很好地实现测距、定位数据采集等一体化,具有方便灵活的特征。智能化系统的应用,使得这种全站仪的效率大大提高,成为今后矿山测量的主要仪器。同时,反射棱镜系统和无线电通讯也是今后井下测量需要使用的的重要仪器设备。

(二)创新测量技术

测量技术的创新要从三方面突破,分别是理论创新、技术创新和实用创新。其中,理论创新是基础,让矿山测量理论伴随着相关科学的发展而有所改变,以适应时代的转变和实际需要。技术创新是核心,针对矿山测量中出现的一些列问题,以现有条件为基础,在技术上寻找突破口,以全新的测量技术适应矿山生产和管理的各个环节。实用创新是关键,测量技术的创新目的提高矿山生产的效率,促进测量事业的进步。因而,测量技术是否具有实用性,能否经受住时间的考验,这是技术创新的关键问题。只有将这三方面的问题解决好了,才能实现技术创新,促进测量事业的发展进步。

结束语

矿山测量技术历经多年发展,为国家经济发展和社会生活有重要贡献,在新的时代背景下,运用新的测量仪器设备,采用新的测量技术,让矿山测量技术继续为人们服务。

参考文献:

[1]黄亮,宋淑光,王晓敏.浅谈3S技术在矿山测量中的应用[J].科技论坛,2009(05):21-22.

[2]李保国.矿山测量质量管理方法探讨[J].国土资源,2010(07):12-13.

矿山测量技术论文范文第4篇

1.在矿山测量过程中数字化测量技术的广泛应用

随着如今工程测量工作具备了更为广阔的应用领域以及服务领域,在各项工程测量工作过程中,也在广泛的应用新型的数字化测量技术。而针对矿山测量工作过程中的测量工作,通过应用数字化测量技术,能够更进一步的促进测量工作的数据采集,逐渐的朝着智能化以及自动化的方向发展,而对于矿山的地质条件而言,在矿山测量期间,主要运用到的技术包括数字化测绘当中的地图数字化技术以及数字化成图等两项技术,这两项技术相比传统的工程测量方法,能够解决之前应用到的传统方法不能够解决的问题,更方便地质工程测量工作的顺利进行。

2.在矿山测量过程当中数字化测量技术的实际应用

(1)改进三维视图数字化

三维视图数据化技术能够直接的表达出数据体的外在表达形式,直接的对于模型进行描述以及理解。通过应用该技术,能够直接的将框体的地形地势以及地表的空间位置关系、框体的空间信息直接的传达出来,同时应用该技术还能够使得测量人员具备着更好的空间分析能力。在实际矿山资源工作进行过程中,为了获取良好测量效果,就要求现场的测量人员,根据经过测量之后所得到的矿产组成部分空间数据以及矿山的地形地貌等有关的数据信息,将这些信息输到计算机当中,结合数字化技术,从而制造出包含了所获取的各种测量信息的三维视图。这也就是说通过将数字化技术应用于其中,并且将矿山测量工作过程中有关的数据以及信息输入到计算机当中,直接的进行数据信息变换,从而直接显示出三维视图,而在对于三维视图处理过程当中应用到的数字化技术,主要的包括了3dsmax数字化技术以及maya数字化技术这两项技术,然而在这两项技术应用过程中,想要构建出更为直观的三维视图,则必须在之前直接的将有关的数据信息输入到其中,从而构建出处理数据信息相对应的数据模型。除此之外,还必须要保证三维视图中有关点线面的数据一一对应于矿山的实际数据,从而保证三维视图中数据的真实性。

(2)数字化测量分析

在矿山测量工作进行中使用数字化测量技术而得到的数据过程当中,在其中应用图形数字、表格以及文字等多种信息,能够实现信息的采集处理以及储存工作。而对于经过测量之后的矿山数据进行加工处理,必须运用数字化测量分析技术,从而制造出数字化的表格,同时实现表格的数据分析。而在此过程当中,数据分析工作人员必须应用具备较高专业化水平的数字处理软件,有效的建立起数据库,同时保证数据能够具备有良好的维护性、共享性以及易保存性。通过一个新型的数字化测量技术,能够精确的测量矿山有关地质工程。而在实际测量工作进行过程中,不仅仅需要设计、编写以及执行测量计划书,通过更进一步的规范测量技术以及有关的测量工程要求,从而保证测量计划具备了较高的可实施性以及科学合理性。此外,在计划书编制过程中,还需要保证其中的数字尽量的明确,同时还必须重点的阐释出在工程测量期间可能会被忽视或者是不能够进行明确的关键问题。此外。在矿山工程测量过程中应用数字化测量技术过程中,还必须要进一步的评估测量计划书是否具备了较高的可操作性以及可实施性。此时就必须通过进行测验,保证数字化测量技术始终具备有良好的测量结果,所得到的结果同真实值不出现较大偏差。此外还必须根据测量结果,从而制定出一个相对应的鉴定证书或者是实验研究报告,并针对于矿山的实际地质环境,明确所需要使用到的专业术语符号,保证单位、公式、名词以及代号等等都必须根据国际标准。确保对于其单位的规定之间具备着较高的一致性,而在新型数字化测量技术应用过程中进行测量工作时,还必须要在整个测量工作时根据其特点以及实际使用要求考虑,保证使用到的测量技术同现有的法律法规以及规章制度相符合,并不出现差别。通过应用先进化的数字化测量方法,从而减少甚至杜绝测量误差,保证测量结果以及测量质量具备较高的有效性以及可靠性。

(3)数字化绘图技术

在对于矿井进行测量之后,能够科学正确的在图纸上直接的将矿山有关的物质变化关系真实的反应出来,是测量工作人员的具体工作内容。而在矿山测量工作过程中其中的一项重要工作在于绘制大比例尺框图。在矿山测量过程中,施工区以及开采区域当中具体的地质条件以及地表特征都是客观存在的,同时这一部分区域会随着生物过程以及开采区域的不断扩大,而不断的进行调整。比如说围岩性质以及矿体的厚度会随着开采空间及施工区域的扩大,而在逐渐的缩小。因此在实际矿山开采过程中,有关的测量人员需要通过使用数字化测量技术,对于矿体厚度以及围岩性质进行精确的分析以及判断,及时的采集有关数据并绘出图纸。而在之前数字化测量技术没有提出之前,使用传统文化的测量技术时,不会具备较高的工作效率,同时在绘图过程中还需要消耗大量的人力及物力,甚至于在最后直接将绘制出来的图纸进行按比例放大过程中,其数据精度以及图纸的绘制等,都不能够满足矿井的实际开采进度要求。同时虽然说可能会满足工程要求,但是因为所得的数据不准确等因素,从而影响到了矿山企业工作决策人员在日后的生产以及实施过程中的正确决策。而通过应用新产生的数字化测量技术,能够有效的解决规避这一类问题,通过一些数字化测量技术,能够直观而准确的反映出这一类矿体厚度,以及围岩性质的变化,从而提供科学有效正确的数据支撑,以便于之后决策层及时进行决策,使企业获取更高的经济收益,保证企业能够在日趋复杂的市场当中占据更高地位。

(4)RS技术

RS技术指的就是通过使用电磁波探测技术,比如说绿光,红外光以及红光等三种类型的波段,对于矿产资源信息数据进行探测。而大数据探测过程当中,一般应用到的光线为红外光,通过应用RS技术能够有效的调查矿井当中的实际地质矿产资源,通过使用红外光能够识别不同的限制,能够有效的识别不同的矿物质。比如说通过应用可见红外光管。能够有效的识别铁的氧化物、氢化物以及硫酸盐。而通过应用热红外波段。能够有效的识别其红外光,能够有效的识别绿泥石等矿物资源。通过在调查矿产地质环境条件当中产生的遥感信息,直接的将信息数据使用RS技术进行传输。而应用遥感技术过程当中,还必须将有关的信息传输设备参与到其中,从而及时的接受以及处理所产生的信息以及图像,同时还必须要通过遥感器进行收集有关的信息资料,从而能够直接的应用所配备的传输设备,有效的将这一部分信息以及数据传输到信息接收装置当中之后,通过该接收信息对于涉及到的信息进行分析、综合处理以及整理之后,将其直接的发送到图像处理设备当中,从而获取需要得到的多光谱图以及三维影像图,直接的将这两类图纸对比于地质图以及地形图,确保所得到的图纸具备了更高的精密程度。

3.结束语

结合上文,通过在矿山测量过程中应用数字化测量技术,能够有效的促进矿山的生产以及开采过程,因此矿山实际测量工作人员需要根据矿山的地质状况以及人为环境,合理的选择以及使用正确的数字化技术,此外还必须不断的深入研究多种不同的数字化测量技术的应用范围以及应用场所,从而更好的发挥数字化测量技术在矿山测量过程中的优势。

摘要:如今,我国的国民经济不断的发展,同时随着如今现在社会的发展需求,数字化测量技术也在各行各业当中为其提供更高的优势,将其应用于矿山测量工作过程中能够获取更为准确、更为接近真实值的测量效果。应用数字化测量技术,也能够保证在矿山开采过程中具备更高的安全性以及稳定性,保证矿山开采质量。

关键词:数字化测量技术,矿山测量,应用

参考文献

[1] 杨菲.数字化测量技术在矿山测量中的应用研究[J].科技与企业,2014(8).

[2] 陈川.数字化测量技术在矿山测量中的应用分析[J].华北国土资源,2016(1):80-81.

[3] 方威.数字化测量技术在矿山测量中的应用分析[J].世界有色金属,2018(22):18-18.

矿山测量技术论文范文第5篇

GPS定位技术的高度自动化及其所达到的高精度和具有的潜力, 也引起了广大测量工作者的极大兴趣。当时GPS定位基本上只有一个作业模式—静态相对定位, 两台或若干台GPS接收机安置在待定点上, 连续同步观测同一组卫星1h~2h或更长一些时间, 通过观测数据的后处理, 给出各待定点间的基线向量, 在采用广播星历的条件下, 静态定位可取得5mm+1×10-6D (双频) 或10mm+2×10-6D (单频) 基线解精度。

随着技术的发展, 快速静态定位为短基线测量作业闯出了一条新路, 大大提高了GPS测量的劳动生产率。一对GPS测量系统 (双频) 在10km以内的短边上, 正常接收4~5颗卫星5min左右, 即可获取5mm~10mm+1×10-6D的基线精度, 与1~2h甚至更长时间静态定位的结果不相上下。各个GPS测量厂商看好这个大趋势, 纷纷推出各自的GPS测量新产品。有的把这种新型产品称之为GPS全站仪, 有的称之为RTK (实时动态测量) , 有的称之为RTK GPS。

GPS在测量中的应用, 有如下几个优点。

(1) 观测站之间不需要通视。这就减少了测量工作中的经费和时间问题, 同时也使点位的选择变得十分灵活。

(2) 定位精度高。在小于50km的基线上, 其相对精度可以达到IPPm一ZPPm, 随着基线的加长, 其定位相对精度就越高。这样的精度是一般测量手段很难达到的。

(3) 观测时间短。目前, 利用经典的静态定位方法, 完成一条基线的相对定位所需要的观测时间, 根据要求的精度不同, 一般为lh~3h。

为了进一步缩短观测时间, 提高作业速度, 近年来发展的短基线 (不超过20k间快速相对定位法, 其观测时间仅需数分钟) 。

2 工程概况

某矿山1:1000带状地形测量工程, 测区山高坡陡、森林茂密、灌木丛生, 地形平均坡度达20°~30°, 通行通视非常困难, 给常规控制测量带来了很大难度, 为了确保工期、保证质量, 我们采用了GPS控制测量方法。

3 GPS控制网的布设

本工程是矿山带状地形测量, 为了满足工程设计及施工的需要, GPS网点自然紧随公路而布设, 点位要求顾及公路测设范围且基本分布均匀, 各测点要求至少能与一个相邻GPS点通视。本次共布设17个E级GP S点, 联测已知点3个 (如图1所示) , 平均基线270m。网中联测的3个已知点为我院1983年所施测的三等三角控制网, 其高程为1956年黄海高程系。

4 GPS控制网的外业观测

4.1 仪器装备

采用3台美国产Ashtech SCA-12S型单频接收机进行观测, 其静态定位测量精度为± (l0mm+1ppm.D) 。

4.2 观测的技术指标

(1) 有效观测卫星数不小于4颗; (2) 观测时段大于60min; (3) 时段中任一卫星的有效观测时间大于20min; (4) 卫星高度截止角大于15°; (5) 卫星几何图形因子GDOP值小于6, 空间位置; (6) 精度因子PDOP值小于6; (7) 数据采集间隔为15s; (8) 数据采集方式为L1采集。

4.3 观测时间选择

根据卫星星历预报, 当时当地上午09:20以前能接收到4颗以上健康卫星信号, 且图象强度因子 (PDOP) 值都小于6。为了保证在最佳时间内观测, 每天安排在5:30~9:30这段时间进行作业, 以确保GP S网的精度。

5 数据处理及检核

将外业当天采集的数据传输到计算机中, 然后对其进行基线向量处理, 以确保外业数据的质量, 同时也是对外业数据质量的检验。数据处理采用随机软件GPS V5.2进行, 根据自动处理输出的基线向量指标, 即可知道基线的解算情况。作业过程中, 有一天发现同步环4~5~6闭合差超限, 经认真分析, 发现是点位置选择不当所致, 4号点选在5号点山脊的北面, 6号点选在5号点山脊的南面, 致使同步环上各测点观测到的卫星不同步, 需要调整个别点位这是山区GPS作业中值得注意的。

6 GPS控制网平差和成果评价

采用GPS V5.2随机软件进行网平差, 首先采用WGS-84大地坐标系进行三维自由网平差, 在GPS网自由平差内部符合精度要求后, 进行约束网平差计算, 最后将各GPS点的WGS-84坐标转化为1954年北京30带大地坐标。网平差计算时使用Ⅲ-10某矿为起算依据, 进行三维约束平差, 利用无名岭的成果作为检核。平差后, 最弱点5号的点位中误差为±7mm, 最弱势相对精度为1:285000, 无名岭的己知成果与本次平差成果比较δX=0.010, δy=0.01, 这说明采用GPS定位技术可以建成高精度的控制网。

从外业检测数据可看出, GPS控制网精度高, 成果可靠, 足以满足山区地形测量的要求。

7 结论与体会

(1) GPS控制网在山区控制测量中具有布网灵活方便、作业效率高, 能减少砍伐树木, 对保护生态环境具有积极意义。 (2) 对山区选点要避免同步环中一个点在山脊一边, 另一个点在山脊另一边;或一个在狭窄的山沟里, 另一个在山头上, 选点还要避免选在大树下、坡度大的山脊山坡上、陡坎下面, 以免影响GPS测量精度。 (3) 观测时间的正常选择, 对提高GPS测量精度有着决定性的影响。 (4) GPS技术虽然受一定条件限制但在控制测量中采用GPS定位技术与常规测量技术相比, 无论在速度、效率、质量、操作方面, 还是对气象的适应能力等方面GPS卫星定位技术具有无可替代的优势, 具有很高的实用价值。

摘要:本文基于笔者多年从事矿山地形测量的相关工作经验, 以某矿山控制测量为工程背景, 研究探讨了基于GPS的矿山山区控制测量方法, 分析了山区控制测量的整个技术流程, 相信对同行能有所裨益。

关键词:GPS,地形测量,控制测量,精度

参考文献

[1] 姚刚, 刘星, 张希黔.GPS测量的技术设计与应用[J].科技资讯, 2004 (1) .

上一篇:测绘科学论文下一篇:测绘工程专业论文