張巧蓮
(山東省國土測繪院,山東 濟南 250103)
金屬與礦產資源是我國非常重要的能源,隨著社會經濟時代的進步與發展,我國對于金屬礦業的測量也越來越重視。RTK技術作為一種新興技術,由于其能夠提高金屬礦業測量效率,增加了金屬礦業測量作業的準確性,從而被廣泛應用于金屬礦業作業測量放樣、開采地區地形勘測等過程中,本文將從RTK技術的設計觀念、操作技巧、應用過程以及使用效果等進行分析。
RTK技術(Real-time kinematic)統稱為實時動態拆分法,RTK技 術RTK(Real-time kinematic)是 基 于GPS(Global Positioning System)全球定位系統而設計發展的(圖1)。RTK技術建立在兩個觀察測量站點的傳載波線相對位置以上,操作人員通過運用RTK技術能夠準確獲得觀察測量站點的數據坐標位置,從而利用觀察測量站點的傳載波點運動狀態實際拆分方法來進行在條件較差的野外進行金屬礦業的測量作業。
RTK技術(Real-time kinematic)作為一種被廣泛認同的高科技測量技術,RTK技術(Real-time kinematic)有著優于其他技術的實踐優勢,下文將進行舉例分析[1]。

圖1 RTK定位系統結構示意圖
在實踐操作方面,RTK技術比起傳統金屬礦業測量技術,具有全自動一體化程度高、測量邏輯靈活、野外環境適應程度高以及測量數據較為準確的優點,由于RTK技術實現了全自動一體化測量,因此對于金屬礦業勘測環境就有著極強的適應性,在進行測量的過程中,相關操作人員不需要進行人工操控或檢查,RTK技術即可自動進行環境勘測和數據測量,實現自動一體化,不僅避免了人工操作中可以出現的錯誤問題,使得測量數據較為準確,而且測量過程實現全自動一體化,大大提高了金屬礦業測量作業的工作效率[2]。
金屬礦產資源分布地形廣闊,有相當一部分在人跡罕至、地形崎嶇復雜的環境。因此,由于勘測地形的惡劣性,所以對于金屬礦山測量技術的要求程度就更高,大部分傳統金屬礦業測量技術不能很好的適應復雜的勘測地形,相關測量數據會由于地形的差異性受到不同程度的影響,導致測量結果得到不同程度的偏差,在一些人跡罕至、環境極為惡劣的地區,測量根本無法進行。而RTK技術在原有技術的程度上增加了可以不依照光透要求的特點,根據天進行基礎透視或運用電磁波感應功能進行測量等,從而完美適應復雜勘測地形,大大提高工作效率[3]。
針對大部分傳統的金屬礦業測量技術都無法直接對所要進行研究的有效測量數據進行存儲分析的弊端,RTK技術對此問題進行了改善,RTK技術摒棄了許多繁雜操作過程,實際操作較為便捷,且可以直接對有效數據進行存儲與分析,方便了測量數據的有效存儲,從而便捷了后續的分析工作,使得數據能夠進行更好的處理。
由于金屬礦業資源的地質勘測大部分都在野外,地形較復雜、測量范圍較廣,因此對于完成野外的測量作業中難度較大。RTK技術能夠在對野外范圍的勘察測量中一定程度上對半徑8KM~10KM的范圍內進行測量,相較傳統測量技術,RTK技術測量范圍更廣,更有效避免了由于測量范圍較小,需要長時間挪動測量機器的弊端,有效避免了大量時間與勞動力的投入,大大提高了測量工作的效率。
由于RTK技術具有自動一體化程度高、對勘測地形適應程度高、穩定系數與安全系數較高、存儲功能強大以及適應性強等優點,普遍應用于金屬礦山測量行業眾多工作中,如:金屬礦業作業測量放樣工作、開采地區地形勘測工作、野外勘測地點土方與石方總量的計算工作、地形勘測圖草擬與繪制工作等。
在金屬礦業測量過程中,針對測量過程的放樣工作也是相當重要的一個過程,在進行放樣工作時,RTK技術會根據實際情況制定相應的方案,通過定位找尋勘測地區的控點,然后按照原定方案將所要放置的樣本放置于控點中,從而完成整個勘測地區控制網點的放樣工作。
現如今GTK技術的放樣方式分為按點放樣法與線性放樣法,由于RTK技術是基于GPS系統(Global Positioning System)來進行工作的,在利用RTK技術進行放樣工作時,由于固定控點的數據三維坐標是一定的,工作人員將坐標點代入系統,然后在勘測地區步行,GPS系統(Global Positioning System)會發出相應指示,工作人員從而根據指示準確發現放樣位置,準確程度較高,由于GTK技術是通過程序直接確定坐標位置然后進行放樣工作,操作便捷,在一定程度上加快了測量工作的進程。
對于金屬礦業地區的地形勘測工作是GTK技術的本職工作,由于GTK技術具有對勘測地形適應程度高、穩定系數與安全系數較高、存儲功能強大以及適應性強等優點,對于所要開采地區的地形勘測工作中,可以利用自動一體化進行測量,大大節省了人力物力財力,良好完成對于開采地區的地形勘測工作也對后續的測量工作與開采工作打好了良好的基礎。
在整個野外對金屬礦山的勘測與數據測量過程中,土方與石方總量的計算工作是必須要重視的一項,土方與石方總量的計算與整個礦業資源開采的最終利益相掛鉤,GTK技術在一定程度上提高了土方與石方總量的計算工作效率,在對于野外勘測地點土方與石方總量的計算工作中,由于GTK技術相較傳統測量技術對于土方與石方的數據采集速度更快,因此,可以使土方與石方的相加總量符合實際計劃采剝土方與石方總量,又由于GTK技術對于數據收集速度更快,所以更有利于工作人員根據測量數據進行地形圖擬畫,增加了整個采剝過程的準確度,有利于提高野外勘測地點土方與石方總量的計算工作效率[4]。
由于大部分金屬礦山測量地區地形較為復雜,所以需要提前進行勘測,然后相關人員根據測量數據進行開采地區地形勘測圖的草擬與繪制,所以一張能夠完美還原開采地區地形構造的地形勘測圖對于整個測量工作的順利進行是很重要的,GTK技術因自身優秀的測量功能以及強大的存儲功能,由于RTK技術摒棄了許多繁雜操作過程,實際操作較為便捷,且可以直接對有效數據進行存儲與分析,方便了測量數據的有效存儲,從而便捷了后續的分析工作,使得數據能夠進行更好的處理。詳細的數據為相關工作人員能夠根據這些有效數據草擬與繪制開采地區地形勘測圖提供了便利,改善了由于傳統測量技術無法直接進行存儲,需要一遍又一遍的記錄的弊端,減輕了相關工作人員的工作量,推進了測量工作的進行。
近些年來基于金屬礦山測量工程的RTK技術的不斷革新研究,GTK技術已日益成熟,伴隨著當今新時期技術水平的不斷發展,GTK技術也需要適應新時期技術水平不斷發展。并及時汲取現代信息技術化的可用優勢融入自身發展,從而提高效率,從而更好的助力于金屬礦山測量行業的高效率進行,增加相關效益,促進金屬礦山測量與開采產業發展。