蘇寶杰
山東省臨沂市國土資源局,山東臨沂 276000
隨著市場對礦產資源的需求越來越大,找礦工作就顯得尤為重要,在找礦過程中,地質測量是關鍵,在地質勘查中發揮最大作用的就是測量技術,只有測量技術的先進,才能為找礦工作提供重要保障,本文分析GPS、傳統測繪技術在地質勘查中的應用,探究控制和地形測量,并重點論述GPS-RTK 技術在地質勘查中的應用情況,以供同行參考。
進行控制測量時,礦區的控制測量符合國家等級控制點的相關要求,運用測邊、測角及導線網、等方法,確保點位之間通視,因此,要將點位布置在事業開闊、地勢高的位置;進行地形測量時,在地質勘查、詳查階段,礦山規劃設計、勘探線孔位布設等工作需要大比例尺地形圖的幫助,大比例尺地形圖是地質勘測時必須用到的資料,對于地質勘測具有重要作用,測量的時候,在首級控制的前提條件下,進行加密控制,接著設置根點,并在圖根點上進行儀器的安置,安置完畢后,要進行碎步測量;進行地質勘探測量、工程點布設的時候,地質勘探線與特征點的測量以勘探線剖面測量、鉆孔測量為主,測量時,在附近控制點上安裝儀器,測量時采用光電測距極坐標法,測量中面臨著視通差和轉戰多的困難,影響測量精度和工作效率。
GPS 具有全天候、精度高和定位不需通視的優勢,基本上取代了傳統的控制測繪方法,得到了廣泛的應用。由于礦區基本都處于山區,點與點間的高差大,要注意控制高程,盡可能選擇分布均勻且能夠控制整個工作區的位置,并進行相應的精化,以提高GPS 擬合高程的精度。
采用GPS 測量技術進行地形測量,不用進行加密控制、圖根控制,可將控制點設在控制點上,流動站進行數據采集,若條件允許的話,也可以同時運行多個流動站,讓它們同時作業,確保工作效率;若工作區域內的植被太密集,就會影響衛星個數的接受,使測量工作不能正常進行,所以,GPS 測量技術即使有很多優勢,也無法取代在地形測量環節的傳統測量技術。
在這個環節運用GPS 測量技術可以有效避免傳統測量技術的弊端,只要有信號覆蓋的區域就不用轉站,對于通視問題也不用作過多的考慮,但測量的精度遠遠高于傳統測量技術,工作效率高,較于傳統的測量技術甚至可以提升幾十倍。
1)測前準備工作
要選擇具有代表性的丘陵地區,地貌復雜,選擇密集、無規則的梯田地區,在平原和山區之間,把握工作難度;準備好各種測量所需儀器,TrimbleR8 雙頻GPS 接收機,在靜態或者快速動態的模式下,垂直精度和水平精度分別為3.5mm+0.4ppm、3mm+0.1ppm,在動態模式下:水平精度和垂直精度分別是10mm+1ppm、20mm+1ppm;在選擇的區域布置16 個E 級GPS 控制點,高程是四等的標準。

圖:控制網
2)數據采集
RTK 技術:RTK 技術即實時動態測量定位技術,是GPS 測量技術發展的新突破,能提供測站點在指定坐標系中的三維定位結果,精度可達到厘米級,使用時,需要在兩臺GPS 接收機間增設無線通訊系統,將獨立的GPS 信號組成有機整體,基準站憑借電臺將所有觀測到的信息、測站的相關數據等傳送給流動站,流動站將觀測信號進行相應的處理,算出兩線間的基線值,并將坐標轉換和投影參數輸入,得到測點坐標。
基準站的選擇非常重要,基準站的位置若選擇不佳,將會影響流動站的測量精度和測量的速度,因此,在地勢較高的位置設置接受衛星信號的基準站,并固定流動站,固定好后,確保觀測的時間≥20s,觀測時要對中;分析上述16 個點的E 級控制點,結合相關的測量數據和資料,進行相應的計算,并將計算結果和RTK 值比較,此時,如果確定水準連測高程值的確是該點正常高的真值,將RTK 實測高程作為觀測值,互差Δ觀測和真值的差值,得出誤差定義:,m中作為RTK實測高程中的誤差,其中,p-代表權,取值為1,N 是總點數16,算出實測高程誤差m中=±28.4,并根據相關的測量規范,五等水準:每km 高差全中誤差為15mm,最弱點相對高程中誤差要結合進行計算,其中,L—表示路線的長度,以km 為單位,工程測量規范的相關規定:四等水準的附合路線長≤16km,但對五等水準線路長并沒有制定具體的要求,本文取值四等、五等水準臨界線16 千米進行計算,因此,,求得結果=±30mm。根據16 個點,將RTK 實測高程的中誤差值求出,為28.4mm,路線最弱點允許高程中誤差值:m弱=±30.0mm,其精度達到了相關測量精度的要求。
綜上所述可以看出,GPS 測量技術較于傳統的測量技術,其優勢顯而易見,但不等于GPS 可以將傳統的測量技術取而代之,因此,在進行地質勘測時,要結合兩者的優勢,才能取得良好的測量效果,本文分析了傳統的測量技術的應用,并重點探究了GPS 測量技術的應用,以此推動地質勘查工作的順利進行。
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