劉劍威
山西省武鄉縣國土資源局,山西長治 046300
“測繪”一詞在日常生活中人們很少提到,但是卻被廣泛的應用于生活工作之中,所謂“測繪”就是指通過一定的手段(比如說計算機技術、全球定位系統等)對自然地理要素或者是人工設施形狀、大小、空間位置等進行測定、采集、描述等的活動。如人們辨別方向就屬于測繪的一種。隨著社會的發展,測繪技術也得到快速提升,同時也被廣泛的應用,下面就講解一些測繪技術在礦山測量中的應用。
全球定位系統最早是由美國在20 世紀70 年代研制的,其工作原理是由24 顆工作衛星發送自身的星歷參數,然后對接收到的信息進行計算,全天候、高精度的導航定位測量。目前這個技術已經比較成熟,被廣泛的應用與軍事、民用交通導航、攝影測量以及地質勘查等,可以說全球定位系統一經出現就成就了其在測繪技術上的霸主地位,隨著經濟大發展,全球定位系統也將被更深一步地應用到更多的領域中。
這幾年,各種行為模式多種多樣的新型傳感器被不斷推出,在這一技術水平方面我國以領先于世界,在拍照攝影技術中既包括了有框幅式可見光黑白攝影、彩色多光譜攝影以及一些紫外攝影、彩色紅外光攝影等,在攝影工具中還是用到了包括全景攝像機、紅外掃描儀、CCD 線陣列掃描以及微波輻射計等多種多樣的可攝影工具,這些技術的提到使得在地質勘查中,有條件能夠根據不同地貌采取不同的工作勘察方法,使得測繪遙感技術在礦山勘查中不受地貌影響,將作用發揮到最大化。
地理信息系統測控技術的發展主要是使得數據更加的標準化和多維化,地理信息系統也與計算機網絡更好的結合在一起,使得地理信息系統變得更具有智能化。互操作地理信息系統,它使得在異構環境中,多個系統之間相互合作來完成地質勘查工作;目前三維(四維)地理信息系統還在研究之中,這方面研究的重點在于優化三維數據結構;基于WWW 的地理信息系統主要是利用計算機,在網上為用戶提供有關信息。
在目前的礦山勘查工程測量中,可采用GPS 和GPS-RTK 技術來進行工程地質測量,這種測繪技術不僅能使得測繪工作變得簡單,能夠使用更少的人力獲得更精確的數據,而且能夠重復性的獲得,當然在對地址進行勘查的初期,也會有很多的問題需要解決,所以在第一次使用新型的測繪技術時,就需要大家一起來對可能出現的狀況作出分析并想出解決的辦法。在進行實地測繪勘查時,很可能會出現不同于附近的地質現象,這時就需要保證地質點的位置和高程符合規定的情況下,對這一地區進行全面的測量。
礦山地質測繪工程中的控制測量主要是針對局部地區進行的測量,傳統的控制測量方法,利用鋼尺等工具,采用測邊網、導線網、測角(測邊)交會等手段,在測量的地區布設多邊形進行更好的控制,整個過程花費大量的資金,還很有可能會砍伐大量樹木對當地的生態平衡造成破壞,工程量和難度比較大。若是采用GPS 控制測量測繪技術,所需花費的時間、費用大概只有常規方法的1/6,因此GPS 控制測量測繪技術在這方面得到廣泛的應用。
傳統的地形測量方法,先是采用經緯儀、測距儀、繪圖板、全站儀等工具設備,布置控制網點,一般這種控制網點不夠精確,然后就依據這些控制網點來測量碎部,具體測量這一地區的地物點和地形點,在地圖上標出,再按照約定習俗的規定繪制成平面地形圖。整個測量過程中需要高密度的設置控制點,嚴重受到控制點密度的影響,勞動強度大不說,而且效率低下速度慢,花費大量的人力、物力得到的數據還不夠精確。比如1:1000 的地形圖就需要在每平方公里內據需要布置不少于45個控制點,比例小一點的如1:2000 的地形圖也需要至少布置14 個控制點,工作量十分大。
若是在地形測量中采用了GPS-RTK 測量測繪技術,控制點就不需要布置得那么密集,只需要在首級控制網建好后就可以進行測量,理論上基準站只要可以同時支持多個流動站進行工作,就可以建在信號比較好的任一點,而且在工作過程中1個人就可以操作1 個流動站,只需在碎部點花費幾秒鐘就可以得到數據,然后再組成數據庫,一般情況下一個基準站可以工作輻射的地區半徑為3km~5km。采用這種新型的GPS-RTK 測量測繪技術能夠保證在很多的時間內快速得到精確的數據,而且個人的勞動強度小,花費時間也很短。
在社會高速發展的現代,地下資源得到了快速的利用,而且利用量在飛速上升,因此我們需要開發更多的地下資源,勘察測量資源的儲備量、形狀大小以及有用的礦物質等。對于這一地區的地質勘查,一般先是勘察確定出具體方位,然后再地形圖上標出位置,再根據給定看能否進行礦產開發,在這個過程中用到的地形圖一般是1:50000,這類的地質圖,需要地質勘察人員先利用測繪技術繪出需要的地圖,然后再進行其他的工作。
綜上所述,測繪新技術在礦山測量中的應用具有重要意義,為了能夠進一步提高測量準確性,還需要測繪技術人員更加的努力,將測繪技術發展的更加完善,為礦山測量技術水平及其他行業起更大的作用。
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