蘭舜涯,李德佳
(云南華聯鋅銦股份有限公司,云南 文山 663701)
傳統測量技術花費時間較多,制圖效率和繪圖效率都不太理想,成圖的速度也較慢。根本原因是,傳統測量技術是采用控制網來加密控制點,然后利用這些控制點進行圖根布設,在圖根點上放置專業的測量儀器展開相應測量工作,最后整合這些測量點的信息,根據一定比例制作成地形圖。隨著進入到信息化時代,數字化手段的愈加豐富、完善,使傳統制圖的問題得到有效解決。通過應用計算與數據的輸入,技術人員能夠更好地查詢與管理圖形信息。通過運用此種技術,使得制圖效率大大提升,成圖時間也明顯縮短[1]。在露天礦山的測量工作中,通過將全站儀與RTK技術聯合運用,來采集目的地的數據,從精度與效率方面來講,實現了測量方法的優化,使傳統測量技術得以很大改善。
(1)全站儀數字化測圖。數字化測圖是結合專業參數,并借助GPS全球定位儀器,詳細測繪地形地貌和相關地理參數,進而使測繪水平達到高精度、高科技含量和自動化,有助于大比例地形圖測圖技術的進步、革新[2]。
作為現代數字化技術的一種,借助全站儀測圖技術展開測量的時候,通過測量已知點與需測點間的方位坐標與距離,實現需測點參數的獲取,隨后進行控制的鋪設。在鋪設控制點的時候,需要注重兩點之間的通視。通常在制圖的過程中,全站儀測圖技術會采用編碼制圖法與草圖制圖法,來對所測數據展開繪圖,隨后借助繪圖軟件轉換數據,完成整個制圖流程。而地物符號在繪成圖中已經標注,有著面狀地物閉合連線與線狀地物連線。僅用2、3人就可完成整個制作過程,使得操作人員的工作量大大減少,同時制圖效率也更高。
(2)RTK測量技術。所謂RTK測量技術,就是使用差分方法處理兩個測站載波相位測量,這一技術的特點是十分鮮明的,主要可分為兩方面:一方面,這一技術借助衛星信號進行數據對接,然后通過三維坐標進行數據參數傳輸,檢測與校準數據在現場就可完成,具有著實時性。同時,衛星信號能覆蓋的地方,就是此技術的實測范圍,全天都可進行作業。并且,通過運用RTK技術使測繪精度更高,測繪人員的工作量也得到減少,測繪工作變得更具效率。另一方面,通過運用此技術,使傳統測量技術中的一些作業要求得以優化,如通視、布設控制網點等,顯著提升了測繪的效率、點位的布局、測繪點的精度等,另外,精簡了測繪團隊的人數,效率高、精度高。
(1)在地表測圖中的運用。①確定坐標:要想定位坐標做到精準,就要借助RTK技術進行接收信息基準站的確立。測量時則使用迅速靜態相對定位形式,同時信號信息的接收采用雙頰GPS信息接收裝置,經過計算后將定位坐標得出。②圖根點測量:工作人員利用RTK技術進行定位信息的傳輸,再通過GPS接收機準確計算信息,從而將RTK技術基準點確定下來,且在測量范圍內對圖根點進行準確測量。③碎部點測量:對于某些較為復雜的地形進行測量時,則使用全站儀,并利用后視定向檢測監測站的精確度,當所有都與測量標準要求相符合的時候,就可展開碎部測量。若在平坦地勢,就可運用RTK技術對圖根點展開測量,隨后基于此前提制作草圖[3]。④數字化成圖:當觀測站接收到信息后,工作人員則要及時處理接收到的信息,然后利用計算機技術,將信息數據轉為繪圖軟件所要求的格式,并結合外部作業人員所制作的草圖展開修改,以使制作出的繪圖更為精確。
(2)大比例尺地形圖測繪中的運用。在露天礦山測量工作中大比例尺地形圖的測繪是一項重點內容,這一環節的質量如何將直接影響到后期礦山的建設和生產。在過去的測繪工作中,需要工作團隊結合礦山的特點與結構進行控制網的建立,隨后逐步測量控制網內的細節部分,進而完成相應地形圖的繪制。此種測繪方式,雖然也能在地形圖中展現出重要的數據信息,但使用此種方式,既不利于工作團隊工作效率的提升,還會造成測繪成本的增加,一定程度影響到露天礦山測量工作的有序開展。針對這些問題運用GPS-RTK技術,則能有效改善。首先,測量團隊使用GPS-RTK,僅需在測量基準站展開相應設置,就能實現礦山相關數據信息的自動化采集,如此既節約了測量時間,又促進了數據采集質量的提升;其次,每個基準站配置一名工作人員就能滿足相應的操作要求,在實際操作中,工作人員只需在零碎點短暫停留,就可利用GPS-RTK實現精確坐標的獲取,使坐標采集準確性得以顯著提升。再次,結束信息、數據和坐標等內容的采集后,會及時傳輸到數據庫,在室內測量團隊就可以測繪大比例尺地形圖,從而便利后續礦山測量工作的順利進行。
(3)在采剝量驗收測量中的運用。一些有著較大規模的露天采礦場中,每日都有著較多的礦石生產量。在采礦實際工作中,常常會結合礦巖的剝離量進行驗收或檢查工作。傳統的測量流程是,先在礦區內進行導線控制點的設置,然后保障這些控制點是能夠相互通視的。在一些時候,還要在采礦場的內容引入導線點,展開控制測量工作。隨后才對碎步點的信息進行收集。如此一來,就有著較大的測量工作量,并且,在施工過程中,還可能破壞一些設置好的控制點,或是一些機器會給測量工作的正常開展形成阻礙。
若只使用常規全站儀進行測量,難以取得理想的工作效率,而若只使用RTK展開碎部采集,即便能夠獲得較為顯著的效率,但由于露天礦是臺階狀剝離的,露天坑下最低點和地表的高差>300m,而衛星的截止高度須>13°~15°,如此一來部分地方就可能出現信號盲區,所以,在實際測量中應聯合運用全站儀和RTK,使兩者優勢互補,這樣既很大程度節約了物力、人力,又使作業效率、精度得以保障[4]。
總之,全站儀與RTK技術在露天礦山中聯合運用,能夠降低工作人員的工作強度,即便是在地勢較為復雜的地段中,也能夠實時動態定位,并通過全站儀來接收信號,克服外在的地形等方面的阻礙,更關鍵是保證了測量數據信息的準確度。另外,伴隨礦山開采對安全性提出越來越高的要求,全站儀與RTK技術相結合的方式,將在礦山測量中獲得愈加廣泛的運用。