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數字化信息技術在礦山地籍測量中的應用探討

2019-02-11 15:34:55任社平
世界有色金屬 2019年8期
關鍵詞:礦山測量信息

任社平

(西藏天圓礦業資源開發有限公司,西藏 日喀則 857000)

現階段,數字化信息技術被廣泛應用于各個領域,為滿足新時期市場需求,礦山測量也實現了信息化轉變。傳統測量技術過于守舊,存在一定局限性,而現代化測量技術準確高效,能為礦山開采工作快速提供有效的基礎數據,還能降低工作強度,全面掌握數據形式和特點,確保礦山開采工作的順利實施。

1 數字化測量信息技術的發展現狀

在現代化環境中,計算機技術與電子技術獲得了廣泛發展的空間,早在二十世紀后期,電子數據端及測速儀就已經成為了地籍數據獲取的重要組成系統,在內業設備的輔助下完成制圖,打破了傳統人工制圖的局限性。目前,常見的測量手段有航測成圖、原圖處理和地面數字化成圖三種,要結合實際情況選擇測量技術,確保工作的科學性和實效性。

2 數字化測量信息技術在礦山地籍測量中的優勢

在礦山地籍測量中數字化技術的優勢在于:首先,打破了傳統測量制圖的局限性,通過數據的收集、處理、計算、核對掌握礦山實際信息,通過數據線實現快速傳遞,礦山的各種地形要素能完全的展現在計算機顯示器上,幫助工作人員更為直觀具體的觀察地形,為開采環節提供參考依據[1]。其次,測量效率較高,在短時間內既能完成大量數據的整合和處理,有利于全方位了解礦區現狀情況,快速成圖指導礦山開采工作的有效落實,提高后期生產和管理的質量和效率。再者,數字化信息測量更貼近實際,獲取的大量數據既能應用于礦山開采,還能應用于其他行業,圖紙用途更為廣泛,實用性更強,能有效降低測量成本。最后,數字化技術涵蓋的領域較廣,數據準確度較高,通常是廣泛應用于三維可視化、空間信息、攝影測量、變形監測以及地形地貌圖編繪等內、外業測量技術工作中,這些技術的綜合應用提高了數字化信息測量技術在礦山地籍行業中的質量和效率。

3 數字化測量信息技術在礦山地籍測量中的應用

3.1 技術類型

(1)RS技術。遙感技術由信息傳輸技術、信息分析技術、傳感器技術及測量技術等組成,在礦山地籍測量中優勢明顯,能在短時間內準確獲得地形圖數據,還能幫助工作人員快速掌握礦山實地環境,有利于大面積區域地理信息數據資料的獲取。

(2)GPS技術。GPS技術可分為三部分,其一為監控部分;其二為空間部分;其三為用戶部分。GPS技術主要是依靠衛星導航完成測量,相較于傳統守舊的測量技術,GPS測量精準程度高,效率高,受到的局限影響小,可以全天候測量。目前也是礦山地籍測量中的主要手段。

(3)GIS技術。在地理空間學科的支持下,GIS技術會為工作人員提供動態的地理信息數據,利用信息系統達到數據信息收集、處理、傳遞和使用的目的,可建立和不斷完善礦山資源系統信息平臺,及時為礦區勘查和開采工作提供數字化依據,保證滿足行業需求[2]。

(4)數據處理技術。數據處理是測量系統中的重要工作之一,需要將測量采集的數據經過數字化處理繪制圖形或制作電子圖表,直觀呈現信息,數據形式有圖片、表格、文字、圖標等,需要用到的軟件有C++、CAD、VB等,按照礦山環境的實際情況二次開發利用軟件,組建系統,發揮各種軟件的實際效用,為數字化測量結果的生成奠定良好的基礎。

(5)繪圖技術。隨著礦山開采的不斷深入,就需要對礦體形狀的變化隨時進行測量,及時采集基礎數據,并運用這些基礎數據結合數字化成圖軟件進行各種礦山工程圖件的編繪,爭取能在最短的時間內對礦山地形地貌現狀信息加以詳細呈現,為礦山開采設計和技術方案優化提供基礎性的資料,從而提高礦山生產效率。同時要注意加強對各階段測量數據資料的備存,以方便后期的調用。

(6)三維可視技術。在實際工作中,結合有關數字化成圖軟件,在礦山開發建設中得以有效應用。三維建模基本方法為:其一,構建模型。軟件中的點、線、面要默契配合,生成礦體模型,清楚地展現其形狀與位置,保證開采工作的科學性。其二,粘貼材質。建模可以初步了解位置和形狀信息,而材質粘貼能將礦體的光澤度、顏色、質感等內容展現出來,使觀察更為細致明確。其三,模型渲染。在模擬光照的情況下判斷物體形象,從多種角度研究礦物種類、數量和具體位置,確保開采的可操作性,降低安全風險發生概率。

3.2 實際方法

(1)地籍圖面積測量。在礦山地籍圖面積測量中,傳統的地籍圖、平板圖或者宗地圖皆采用人工繪制的方法,計算環節選用圖解手段,獲取的數據精準度不高。而數字化測量技術應用過程中,繪圖主要靠計算機系統軟件完成,利用數字化自動生成礦區的面積信息,能確保準確度,為后期控制工作奠定良好的基礎。

(2)地籍圖細部測量。地籍的細部測量主要采用全站儀和GPS-RTK的方法,要求確保圖紙的清晰明了,前期繪制的草圖要為內業工作提供依據,其比例尺要適中,盡可能詳細體現地物之間的位置和距離。當野外的信息收集完畢后要利用專用數據線纜進行數據傳輸,接受端獲取數據后進行整合和處理。一般來講,外業測量的數據要及時上傳至計算機,并做好數據備份,防止數據丟失影響測量成果。

(3)成圖參數設置。在礦山地籍圖測量時需要按照科學實用的方式進行標注,將礦山開采的邊界點、勘探孔位置及用地邊界范圍加以詳細標記,確定某區域內部的礦山位置和情況,尤其要利用先進的數字化測量技術全天候、不間斷掌握礦山生產建設實際情況,避免其受到不良外界環境的影響。在獲得測量結果后,數字化系統能構建開采管理的數據庫,縮短數據獲取和處理鏈條,保證測量的精度和效率。

(4)開采環境分析。四維體系能直觀的監測到礦區關鍵工程部位的位移及沉降變形實際情況,可及時制定科學有效的應對方案,落實治理方法,避免開采環節出現安全事故。詳細數據能動態模擬礦區環境,確保礦山開采的有效管理。除此之外,礦區土地資源應得到科學管理,主要管理內容有管道工程、地表覆蓋物及土地復墾恢復治理等,所以四維動態系統又能起到為土地資源提供保障的作用。

4 結語

總而言之,信息時代推動了礦山測量技術的飛速發展,為礦山開采工作提供了安全保障,為確保數字化測量技術在礦山地籍測量中的廣泛應用與推廣,研究人員應不斷提升專業素質和能力,強化對內、外業測量系統的不斷改進和完善,力爭在短時間內完成各種測量數據的采集、分析及應用決策,進一步推動礦山測量行業的高效發展。

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