在礦山測量的科學研究領域中,礦山測量學屬于一種具有較強實踐性和理論性的基礎學科,在當前的礦山安全生產中也經常提及,它既是測量學科的主要分支,同時又是礦業工程與地質學領域科研中的關鍵性部分,在礦山生產、礦井施工和地質勘探等工程中,發揮著無可替代的重要功能。
在金屬礦山的生產中,為了保障礦山生產工作的順利開展,必須重視礦山測量工作的有序開展,良好的礦山測量工作能夠為礦山生產提供安全保障,在整個金屬礦山生產活動中占據著核心地位。礦山測量在金屬礦山安全生產中的具體內容包括為生產工作制定良好的工作計劃,對整個金屬礦山區域設計施工圖紙,并且為后續的金屬礦山安全生產提供指導資料
。另外,礦山測量工作的有效開展,也是影響整個金屬礦山安全生產進度和施工周期的重要因素,如果在進行礦山測量工作中出現測量的數據和實際情況存在較大的誤差,那么就會對后續的金屬礦山安全生產帶來不利的影響,不但影響正常施工進度,還會帶來重大的安全隱患,由此可見,金屬礦山安全生產中礦山測量工作的開展意義重大,具體分析可以表現在以下幾個方面:
對于金屬礦山的開采挖掘中,為了能夠提高這一環節的施工效率,從而為施工單位生產出價值更高的礦物質。因此在實際的巷道掘進工作中,首先要明確礦山測量工作的必要性,為后續的數據收集提供可靠支持。然而如果沒有做好這個環節的礦山測量工作,那么不但無法保障巷道掘進施工中的人身安全,還可能會在實際開采中產生不利因素,對施工人員帶來巨大的危險
。所以,在進行巷道掘進工作前,合理地開展礦山測量工作可以預測巷道掘進中存在的一些危險因素,同時通過測量以及降低測量誤差,保障礦山巷道掘進工作的順利開展,為后續的金屬礦山安全生產提供可靠支持。
在金屬礦山的安全生產活動中,礦山測量工作的有序開展,也能夠為礦山巷道的掘進方向提供科學指導,保障金屬礦山開采方向準確,并為后續的正常生產提供支持。另外,礦山測量還能夠提高金屬礦山生產活動的安全性,有效排除礦山內部存在的易燃易爆氣體和毒害氣體,保障作業人員的人身安全。
在金屬礦山安全生產中采取礦山測量技術,能夠確保整個金屬礦山的開采活動通過可靠的數據來完成,為礦山生產活動提供可靠支持。此外,在開展礦山測量工作中,除了對礦山生產區域相關內容進行測量以外,還能夠對礦山周圍進行測量和數據采集,其中包括各項交叉口,開采礦井等區域進行實地勘測,通過全方位的礦山測量方法,可以對整個礦山的真實情況進行全面分析與掌握,同時通過金屬礦山的動態數據技術傳遞,能夠有效避免礦區危險事故的發生,及時察覺在礦山開采工作中可能出現的安全隱患問題,將這些安全問題通過特點的數據轉化,直觀地呈現出來,讓管理人員和作業人員都能夠清晰地觀察到采礦環節中存在的危險因素,并且采取針對性的措施解決這些問題。礦山測量作為整個礦山生產活動中不可缺少的一部分,必須重視礦山測量技術選擇問題,要積極引入先進的測量技術手段,保障潛在危險的準確測量,并設置警戒線,通過測量獲取的數據能也能夠為安全事故預防提供方案支持,并且降低安全事故發生概率。基于金屬礦山生產環境的復雜性,所以在進行礦山測量工作中,還要確保測量獲取的數據必須包含礦井與中途站的準確位置,并且避免金屬礦山斷裂和巖石巷道坍塌等安全事故的發生。對于金屬礦山采礦目的來說,其實只要確保采礦安全達成一致,并且需要通過井下和井上的準確測量,為金屬礦山后續的生產規劃和開采施工提供精準數據,避開施工安全區域、地表機構老化、水體影響或者鐵路等工程設施的破壞等問題。
分析:當訓練集數目固定時,在訓練集樣本為90個,測試集樣本為60個時,兩種方式所得到的實驗結果是一樣的,但是在采用OVO方式處理問題時,可能會出現投票數相同的情況,則對最終的預測結果產生影響,而OVA的方式則不會出現此種情況,當出現時則將置信度大的類別判為最終預測類別。
所以,在進行土壤地表巖石的檢測工作中,要嚴格依據科學的設置方法進行監測,同時也要注意對土層地表結構與巖石變化情況的檢查,特別注意由土壤地表巖石變化所引起的位移狀況。在實際檢測中,還可以對鄰近的金屬礦等開采地區邊界礦柱進行測定,并繪制完整的開采區地圖,對鄰近的巷道方位做出正確預留,以防止金屬礦柱在跨越兩側巷道時出現的重大安全事故
。在圈定保護區域中也額能夠提供標準的測量數據,并為后續的施工提供可靠的保障。此外,礦山測量還可以保障地上建筑物的穩定性,避免采礦作業時破壞地上建筑結構。
近年來,受國家環保、行業政策趨嚴趨緊,市場不景氣等因素影響,包括中阿公司在內的生產廠家都不同程度地遇到了困難。姜友善表示:“撒可富曾像陽光雨露一樣幫助過我,在行業整體不景氣的今天,我也非常理解廠家的壓力和難處。”經過多年的經營布局,忠仁公司已在舒蘭及周邊地區形成了鄉鎮、村、大戶三級營銷網絡,實現了服務區域的無死角、全覆蓋。在同行減量的今天,姜友善頂住壓力,利用完善的網絡和高效的執行,做到了穩銷甚至增量,為撒可富成功鎮守住舒蘭這片必爭之地。
在開展金屬礦山安全生產工作中,通過礦山測量工作的開展主要包括以下幾個測量內容:①測繪。在測繪工作中,其主要內容是根據地形圖與地面控制網,采取特定的比例對礦山測量區域進行圖形繪制,并且獲取詳細的礦區圖和作業地形圖。一般情況下,在測繪工作中保證比例尺處于1:500到1:5000之間;②施工測量。在金屬礦山安全生產開始直至生產活動結束,需要將整個測量工作貫徹到每一個環節中,做好每一步的數據測量工作;③觀測。觀測工作主要是掌握金屬礦山安全生產區域中地表一定狀態,對出現的沉降現象作出合理的預估,隨后再對巖石層的位移情況進行精準的測量,獲取測量數據;④繪制。在繪制工作中一般是針對前期繪制的礦區圖和開采作業圖紙,獲取準確的數據資料,并且在進行施工前進行檢測,利用礦山測量也額可以保障開采更加有效,并且降低整體投入保障工作效率有效提升。另外,在前期金屬礦山的生產環節中,還要將多種測量方法進行有效融合,利用礦山測量能夠對取代這一環節,更好的展現出系統性特征。
(1)幾何定向:在開展礦井勘測工作過程中,幾何定向是其中的一個重要環節,一般在此環節中主要采用一并定向和二井定向這兩個工作方法。對于前者的定向方法而言,主要是采用倒三角的方法進行連接,在礦井上空依次設定二點,同時也在豎井的水平垂線交點位置設定了第三點,并且通過三角原理來設定位置,這樣就可以更精確地獲得地面位置信號。對于后二井定向工作方法而言,則主要是利用二口立井進行聯系,使得巷道之間可以更有效的互聯,并且利用計算得到了地面位置信號。
隨著我國社會經濟的不斷發展,加強學生課外體育鍛煉不僅是學校體育教學的必要補充,也成為了家庭、學校和社會的共識,有條件的學校應該提高體育場館使用效益,通過學校體育俱樂部等合理的組織,在課余時間為廣大學生提供優惠的體育服務。但是,根據筆者的統計和了解,實際情況并不樂觀,很多學校的體育場館并沒有充分得到利用,或者開放的主要對象并不是學生,又或者就沒有對學生或社會開放。
在礦山的開采工作中,由于整個開采作業的環境具有一定的復雜性,因此必定會產生許多不安定因素,比如,巖體結構的受力狀況出現變化,就會導致整個礦井承載能力急劇下降。同時在礦井的開挖中就會產生礦井工作面的下沉和巷道沉降問題,進而導致地面施工穩定性不足的現狀。建筑容易破壞或斷裂。
(2)陀螺定向:在進行物理定向工作中,一般是需要依靠陀螺定向的方法來實現,并且這種方法也得到了良好的應用效果。在實際應用中,陀螺定向方式不需要占用井筒,因此這種方法的定向也比較簡單,還能夠避免出現井筒占用等現象。此外,應用脫落定向的方式也可以避免深度提升而影響礦山測量精度
。但是基于當前的應用來看,這種方式的應用推廣范圍并不高,主要是陀螺定向的操作程序缺乏系統小,同時在進行解算數據時也存在不完整性等特征。所以現階段工作人員也要對此方法進行進一步研究與完善,從而展現出陀螺定向方法的真正優勢。
(3)導入高程:導入高程的工作重點是明確地面控制點的實際高度,同時將當前的高程系統傳輸到井下水準點中,當井口發生傾斜現象后,受到高程導入的影響,也會運用水準測量的方法。而對于立井狀態下還要通過鋼絲測量方法。通過水準儀設備的運用,能夠從水平線上確定標記點之間的長度,從而獲取準確的觀測數據。
另一方面,校園文化更像是對社會文化在進行某種過濾。社會文化過于紛雜,校園文化對其進行吸收的同時,取其精華去其糟粕,將那些不適合自身的文化因素舍棄掉,將那些適用于自身的拿過來,并且進行本地化,這是一種對于社會文化的認同與超越。但是同時,高職院校以自身文化培養出來的人才,不斷在向社會進行輸送,靠著這些人才,以自身的形式,對社會文化進行影響與改變。所以說,校園文化與社會文化之間,是一種對立統一的關系。
(5)標定中腰線:對于中腰線的標定來說,一般要通過應用掛線或者激光方式進行,在礦山的挖掘作業中,順利地完成標定中腰線。當經過一段距離時,在將其與巷道連接起來,合理地設定點位,并進一步進行觀測作業,這樣便能夠保障掘進工作有序進行,提高作業的安全性與可靠性。
(6)三級礦量管理:在金屬礦山的安全生產過程中,一般三級礦量又稱之為生產礦量。具體是在礦山開采作業時,如果掘進過程中考慮實際情況,必須提前做好相關的準備工作,從而明確整個礦區的開采儲備總量。而對于三級礦量管理中可以通過水平段來進行管理,能夠準確的預測開采作業中可能造成的損耗問題,并明確在掘進過程中的實際范圍,保障礦量管理水平的提升,同時也要確保勘測和偵查的精準性。在實際測量工作中,管理方式也要遵循勘探和偵測足夠準確的前提下,確保礦區預測量的準確性,為開采作業提供科學的生產方案。
隨著我國GIS技術水平的不斷提升,在金屬礦山的測量工作中也發揮著重要作用,尤其是對于金屬礦山測量信息化理念的實現具有良好的推動效果,在實際應用中,可以通過GIS技術構建完善的數字化監控系統,并且對金屬礦山的各個場所進行全方位動態監控。在以往的礦山檢測中由于受到設備、專業人才和先進技術的影響,很難發揮出良好的監控效果。隨著GIS網絡化核心技術的引入,實現了人員與機械設備的有效互動,同時在專業化機械設備的支持下,也能夠構建網絡化監控體系,實現了更加穩定的認證技術,也為人機互動提供可靠支持。
2.3.2 金屬礦山網絡化控制中應用GIS技術

對于金屬礦山的測量工作來說,一般在對金屬礦山地質和地質現象特征進行測量時需要遵循地理化學、地質資料以及地球遙感等相關進行呈現。但是傳統單一的信息所提供的內容一般都具有局限性,所以必須對這些內容進行深化處理,而隨著GIS技術的引入,可以對多元數據找礦模型的構建提供可靠支持,通過GIS技術實現金屬礦山繁雜數據的分析,并未后續管理提供可靠依據,構建良好的框架模型。如圖1所示。
雷達圖分析法在城市軌道交通車站選址及評價過程中有較大的發揮空間,就方法本身而言,通過分析可得出以下結論。
本文詳細闡述并實現了視差貼圖技術,該技術在運動視差、自遮擋和表面自陰影方面有著更好的表達,使得繪制的物體看起來更加逼真。其中,著重描述了計算高度場與觀察射線交點的算法以及計算表面自陰影的算法。
2.3.1 多元數據找礦模型中應用GIS技術
2.3.3 礦山數字化存儲中應用GIS技術
(4)明確控制網:結合固定幫的自身情況來看,可以采取多元化的手段來實現控制點的功能確定,并且通過經緯儀等設備進行測量,有效確認礦區內巖礦的整體數量,同時在礦山生產環節中,還要結合控制網開展實地檢查,同時通過當前的測量結果展開分析,當出現精度不滿足實際標準時,那么必須對控制網進行及時優化改造。在金屬礦山的內部,對于高程的測量具有較高的應用效率,所以根據相關規定必須重視點位的合理選擇,確保所有點位能夠保留較長的時間,并將所有的標記呈現出來,通過精細化的手段獲取高程數據。
GIS技術在大規模的金屬礦監測工作中,還必須擁有智能技術,可以利用智能模塊形成完整的存儲系統,而通過利用GIS技術的功能實現,就可以提供對文件的識別、傳遞和記錄等功能的高效控制,同時也可以為后期的數字化掃描識別工作提供基礎。
將GIS技術運用于礦山數字化存儲中,一般都是利用微型的智能數據庫平臺對數據信息進行記錄,同時對數據信號進行了有效辨識與保存,從而增加了儲存功能的空間效率。同時借助GIS技術的實現,也能夠對不同的測量數據進行智能規劃,為其設定合理的存儲模塊。
RTK技術在礦山測量中也能夠發揮出良好的應用效果,子啊實際應用中可以通過RTK技術對地質和地形進行全面測量,具體測量內容包括礦區的演示成分、演示點型以及特殊的先行成分等等,并且還可以實現地層產生的順序和時代特點進行分析,研究地層之間的構造以及空間關系。通過RTK技術的應用也要重視礦山測量轉型問題,同時對礦山測量技術進行有效完善,提高礦山地質測量的規范化,并且也提高開采信息的準確度。
全站儀也是當前測量領域中的重要設備,而將其運用在礦山測量工作中,可以憑借其便捷的操作以及較強的適應性特點,為礦山測量數據的準確度提供支持。此外,全站儀的應用也能夠實現水平距離、測角、測距等功能的自動化控制。此外,通過全站儀的運用也能夠將實測的數據進行實時傳輸、存儲與現實。不僅可以大大提高礦山測量效率,也能夠保障結果準確度。
通過經緯儀和測距的優勢,可以將全站儀運用到數字化的計算機傳遞工作中,有助于工作人員及時掌握現場情況,并做出合理規劃布局,也推進了礦山測量的數字化與智能化發展,這種技術也可以通過地表測量來實現,為礦區的工程實施與生產建設提供支持。
三維激光掃描技術的運用能夠實現實時景況的膚質,同時也可以將高密度電云技術進行體積運算,可以實現不接觸實體就能夠完成測距功能,這種測量方式也具備成本低、精度高、測距點密集、易于管理等特點,全面解決了復雜地區測量難度大的問題,特別是在露天礦區的測量中,能夠銅鼓哦可視化數據直觀顯示被測物圖形,并且不需要人為實地考察就能掌握礦山開采現狀,提高數據的真實性與準確性。在露天金屬礦山測量中,該技術具有高效和安全的優勢,能實現對整個礦區情況的監控。
游客感知價值是從游客的視角來對產品和服務進行研究,進而有助于更好的理解游客的購買行為。這也就是說,成都市的會展旅游業營銷策略要以游客為導向,行業的設計、提供的價值都要從游客的角度出發,把游客對價值的感知放在首位。由于游客感知價值具有強烈的主觀色彩,所以成都市的會展旅游營銷策略要從資源導向轉變為游客導向,多探討游客對城市形象的看法、衡量城市會展旅游行業相關的各個要素的作用機制,使之符合游客的感知價值。基于游客感知價值,筆者認為可以從以下幾個方面來改進成都市會展旅游業的營銷策略。
綜上所述,在新時期的社會發展背景下,社會各個領域對于金屬礦資源的需求越來越高,因此人們對于金屬礦山開采規模也不斷擴大,然而在實際開采工作中,安全問題一項都是礦山生產企業的首要問題。為了保障金屬礦山安全生產,必須要重視礦山測量工作的有序開展,通過科學的礦山測量技術,獲取準確的礦山地質信息。
[1] 高永峰.礦山測量在金屬礦山安全生產中的應用研究[J].中國金屬通報,2020,(09):221-222.
[2] 鄭曉宇.論礦山測量對礦山安全生產的作用[J].世界有色金屬,2019,(19):123-124.
[3] 劉超.礦山測量在金屬礦山安全生產中的應用研究[J].中國金屬通報,2019,(11):31+33.
[4] 王森.礦山測量對礦山安全生產的作用研究[J].中小企業管理與科技(上旬刊),2019,(07):195-196.
[5] 李世良.礦山測量對礦山安全生產的作用研究[J].智庫時代,2019,(25):246-247.
[6] 林彬.礦山測量對礦山安全生產的作用及發展趨勢[J].世界有色金屬,2019,(04):131+133.
[7] 李九旺,齊曉龍,何玉龍.礦山測量對礦山安全生產的影響[J].世界有色金屬,2018,(16):237-238+240.
[8] 郝俊柳,李靖.試分析礦山測量在金屬礦山安全生產中的運用[J].世界有色金屬,2018,(09):174-175.
[9] 張鎮鑠.論礦山測量對礦山安全生產的作用[J].世界有色金屬,2018,(01):155-156.
[10] 尹東,苗作華,張紅軍.礦山測量在金屬礦山安全生產中的應用研究[J].世界有色金屬,2018,(01):30-31.