劉 鈺
湖南省核工業地質局三一一大隊 湖南 岳陽 414100
正文:
地質測繪過程是為了進行地質調查和礦產調查而進行編制的、設計了成果圖件的測繪全工作總成,其內容主要包括了控制的測量、地形測量和勘探網測量等多方面的測量過程。自從上世紀末期以來,大量使用大地測量和地形測量的經緯儀和測距儀等機械儀器,隨后GPS定位技術已經應用到了多方面的測繪工作當中,文章對常規的測繪方法和GPS定位技術在地質勘探過程中的具體應用進行分析。
地質測繪過程中進行控制測量的任務主要是在局部地區進行控制點的加密過程,進而建立出來能夠進行地形測量和地質勘探工程測量的控制網絡。控制網絡能夠對全局進行控制并對測量的誤差進行限制累計。地質工程通常會使用專用的控制網絡來作為施工放樣一級變形觀測的語句。控制網絡不舍的過程中需要在現有的人力和物力條件下確保控制網絡能夠具有盡可能高的領密度和可靠性,滿足了靈敏度和可靠性要求的前提下確保控制網絡能夠有盡可能低的成本。這一過程主要包括進行常規的控制測量以及GPS測量兩個過程。常規控制測量過程一般是在國家等級控制網點的基礎上使用測邊網和導線網等多方面的手段用鋼尺進行基線的測量,隨后在這一基礎上建立多邊形或者線形的鎖對測量進而達到控制的目的。點的位置需要滿足通視條件進而會受到來自時間和氣象等多個方面的限制。有一部分點更是會因為要滿足通視的要求而需要花費大量的資金來建造,因而使用常規測量方法建立的控制網絡經常會有著耗時很長且工作難度很大的特點,其工作過程也較為繁瑣。GPS測量方法則不需要進行測站之間的通視,通視也有著定位精度高觀測時間短等多個方面的優點,這些都促進該方法已經成為了平面控制網絡過程中最主要的手段之一。現在實際工作過程中經常是使用GPS作為首要的控制過程的。二級控制過程則更多的是使用全球定位的衛星GSP系統或者進行一級導線來使用GPS布設國家控制網絡等。進行這些系統的布設的過程中需要的工作天數經常是常規方法的六分之一左右,需要的費用在國外是常規法的六分之一,在國內是常規法的三分之一,因而得到了十分廣泛的應用。常規的平面控制測量精度和GPS測量精度是相差不多的,但是高程測量過程中常規方法獲得的精度高于GPS精度,因而在實際工作過程中需要根據實際情況來選擇更加適合的方法來獲得更好的精度,經常是會聯合應用GPS定位技術和常規控制技術來進行測量,進而獲得高精度的控制三維坐標,這樣能夠更快更好的建立起來控制網絡來服務進一步的地質勘探網布設過程。
地質測繪過程中一個十分重要的過程是地形測量,能否獲得足夠精度的大尺度地形圖是進行地質勘探和礦山規劃過程中十分重要的因素之一,也會直接決定能否科學順利的進行規劃和勘探過程。地形測量過程中加密圖根控制的常規方法是在礦區的基本點控制下設置測量角圖根線形鎖和測角交會點,現在進行這一過程中主要應用的是全野外的數字化測量技術,經常使用導線測量來減少工作量并提高效率。常規地形測量是使用常規的測圖方法來進行控制網點的布設,這種控制網絡一般是基于國家高等級控制網點來設置加密的次級控制網點,隨后使用加密控制網點進行布設圖根點。隨后根據圖干呢點來進行碎部測量,標注出來地物點和地形圖上的實際位置,并按照一定的符號和規律來制作平面圖。這一過程中經常使用的儀器包括了經緯儀和測距儀等設備,這些設備都依賴于高密度的控制點,因而實際操作過程中經常會因為控制點密度不足以及測站之間的通視條件不足等問題而受到阻礙。進而就表現出該種方法勞動強度大、精度低的通視耗時也很長。使用GPS-TRK測量技術則不需要進行加密的控制,該過程使用完成了首級控制網絡建設的過程之后就可以直接進行碎部測量,基準站可以設置在已知的控制點或者接收衛星信號和無線電通訊信號的未知點上。流動站經過已知點進行校準,隨后接受衛星信號,以已知點為基準進行平面坐標的校準和檢查,滿足高程和坐標要求之后就可以進行數據采集作業。這一過程中一個基站可以通過多個流動站作業,每個流動站只需要同時有一個工作人員即可完成常規測量過程。
地質測繪過程是地質勘察過程的重要組成成分,包括了控制測量和定性測量等多方面的工作,現在實際施工過程中經常是聯合使用長測繪技術和GPS定位技術,以3S空間信息作為主導并輔以常規測繪技術。這一局面還會繼續持續一段時間,但是毋庸置疑的是其發展防線會朝向更加自動化更加數字化的多功能測繪過程發展。