煤矿测量方法及提高测量精度的对策探讨

发表时间:2020/10/27   来源:《基层建设》2020年第18期   作者:陈学新
[导读] 摘要:当前煤炭行业进入到全新的发展阶段,特别是很多煤矿开采的范围不断增加,对煤矿测量质量提出了更高的要求,但是从当前煤矿测量情况来看,由于受到各种类型因素的影响,煤矿测量整体质效还有着较大的提升空间,全面提升测量精度非常急迫。
        乌苏四棵树煤炭有限责任公司  新疆维吾尔自治区  834700
        摘要:当前煤炭行业进入到全新的发展阶段,特别是很多煤矿开采的范围不断增加,对煤矿测量质量提出了更高的要求,但是从当前煤矿测量情况来看,由于受到各种类型因素的影响,煤矿测量整体质效还有着较大的提升空间,全面提升测量精度非常急迫。因此,对煤矿测量方法及提高测量精度的对策进行分析有着较为重要的意义。
        关键词:煤矿测量方法;测量精度;对策
        1对煤矿进行测量工作的重要作用
        1.1保证工作人员的安全
        测量在煤矿行业中起到了至关重要的作用,是相关产业安全管理中最重要的一环。一般而言,煤矿相关的产业都是相对高危的产业。现在大多数煤矿底都含有大量的瓦斯和水,煤矿井下从业人员在工作时受到地质构造、水害、瓦斯等影响较为显著,如果对矿井的了解有限或采集到的信息有误,可能会给矿井正常生产带来不利影响。开展测量工作可以掌握井下地质构造、水文地质等分布情况,根据这些材料,技术人员可以在对安全进行有效确保的情况下,合理的布置采掘工作。
        1.2保证煤矿工作的基础运行
        地质测量在整个煤矿生产施工过程中发挥着科学性作用,可为相关部门的施工人员提供地质说明的报告书,让工作人员掌握地质情况,为各项工作开展奠定基础。
        1.3有效解决开采中产生的问题
        在工作人员对煤矿进行开采作业时,由于井下作业点位置和采用的技术方法调整可能会导致在煤矿的开采中面临一系列新的问题。而如果对煤矿的相关情况进行严格的测量,可以提供准确的数据,为相关工作的安全进行指导,能有效的对开采过程中各项问题的解决提供参考数据,提升解决问题的效率。
        2当前煤矿测量主要使用的方法
        2.1煤矿测量GPS技术
        首先,结合具体测量工作任务制定出具体的测量计划。其次,根据具体测量工作安排,将GPS接收机安装到测量的位置,以120°为间隔,在不同方向上进行分别测量,并根据测量情况计算出各个测量所对应的平均值,在得到该平均值之后,将得到的数据输入到GPS接收机中,该数据是GPS接收机价格高度的观测值。第三是将GPS监测网全部布设。按照观测计划,选择使用连线的方式,设定出具体的观测点,将观测区域内按照既定的固定时间开展测量。第四是对数据进行处理。将观测得到的数据全部输入到计算机对应处理软件中,分别开展网平差处理、平差设计及基线处理,并将处理结果全部输出。最后是对处理结果进行输出与分析。按照测量区域内高程数据,将测量得到的结果进行全面的整理分析,形成图像的方式进行绘图,从而将测量区域捏煤矿垂直变形的情况全部反映出来。
        另一方面是GPS技术在煤矿地面沉陷测量中的应用。煤矿在出现了地面沉陷之后,会对整个煤矿生产带来非常负面的影响,带来的安全隐患问题突出,因此,全面做好地面沉陷测量非常关键。在具体实施时,可选择使用GPS技术对地面出现的沉陷问题进行全面的观测,将煤矿地面沉陷中内含的规律全部总结出来,及时发现其中可能存在的问题,并结合采取措施给予应对,有效提升煤矿开采的安全性。在具体实施时,首先根据实际设置出具体的参考基准面。通常情况下降参考基准面设置在煤矿范围内可能出现地面沉陷的位置,若有基岩点,则应当设置在基岩点。其次,设置监测点。将监测坐标参考系设计为独立参考系,选择使用GPS接收机对测量区域内每间隔2h左右开展一次连续监测。第三,对监测得到的数据进行处理,可选择使用当前使用较多的软件对测量较多的数据进行处理,并将测量结果输出。最后是对沉陷区进行评估。按照要求绘制出连续大地高变化曲线,对整个地面出现的沉陷情况进行全面的研判,根据研判的结果重点对采空区整体的安全情况进行全面的评估。
        2.2煤矿测量GIS技术
        在煤矿开采的过程中,随着开采范围的不断拓展,所需的测量工作随之增加,积累的测量数据也在随之增多,例如,需要对采掘工程平面图进行全面实时更新。在更新过程中,需要对得到的数据进行精准、高效的处理。

在对数据进行处理的过程中,主要使用的是GIS基本处理子系统。
        2.3RS技术在煤矿测量中的应用
        从当前煤矿测量来看,选择使用RS技术主要是对煤矿地表沉陷范围、煤矿开采对周边环境带来的影响评估、地面沉陷深度演示、地表稳定性影响评估等方面。选择使用RS技术主要是对数据进行演示与获取,为下步开展预测与评估工作提供出重要的基础数据支撑。在具体测量的过程中,需要重点控制两个方面:其一是地面控制点测量。高质量的地面控制点测量时开展高质高效遥感数据测量的根本,在选择地面控制点时,应当全面提升控制点坐标的准确性、稳定性,同时还需要考虑控制点的可识别性,这对于增强测量结果的可信度是非常关键的。其二,数据分辨率的选取。由于很多煤矿地表覆盖面积非常大,若在时间满足要求的条件下,应当选择使用空间分辨率相对较高的数据,同时,在对数据进行处理时,应当全面做好辐射校正与大气校正。
        2.4三维激光扫描技术在煤矿测量中的应用
        露天煤矿也是我国煤矿开采的主要方式,在对露天煤矿进行测量时,可选择使用三维激光扫描技术,从测量情况来看,该技术可取得较好的露天煤矿测量效果。该种技术在对露天煤矿进行测量时,所得到的信息量非常大,可以在较短的时间内获得到较多的测量物体信息,同时,在测量过程中,外界的温度、光线及时间等给测量工作带来的影响相对较小。
        3煤矿测量的精准度提升措施
        3.1做好测量准备工作
        煤矿测量的精度需要有良好的准备工作来保证,为此在进行相关工作之前应该做扎实稳定的准备工作。首先,这项工作的相关人员应该按照规章制度制定有效的策略方案,并且对进行测量工作的地形地貌进行勘测,获取人们需要的信息,选择最合适的测定方法。其次要对测量过程中所需要使用的仪器进行校准,保证仪器使用过程中的安全性、可靠性和精准性。第三,要为测量确定实际方案,结合相关的数据综合方案的本身,预测检测的结果,以便和后续结果进行对比,检测精确性。最后,要选择最为有效的测量方式,对测量的结果进行审核,防止测量误差过大。
        3.2数据核对
        因为原始数据较多且难以处理,所以在后期对数据进行处理的过程中,可能会导致一部分数据的丢失。为此,想要对数据处理面对的问题进行解决,就必须要对测量中所取得的各种数据进行核对。工作人员应该检查在测量中所取得的所有数据,并且检查数据的准确性,对于存在错误的数据进行重新检测和修改,保证数据的准确性。并且要严格按照数据的测量标准和依据建立数据的记录库,在原始的数据进行计算的基础上解决一部分数据精度的问题,避免数据偏差造成的累计误差。最后要对数据进行再次的检测,争取降低数据的误差,加强测量的精度。
        3.3强化数据的监测点控制
        测量过程中涉及到多个环节,为了实现精准测量数据的获取,就必须严格、精准的把控各个环节。相关工作精准度的控制不仅仅应该体现在对数据处理中,更应该体现在对监测点的控制上。首先在监测点选取的过程中,就应该有一个严格的审核,对其的选取度要满足测量的需求。为此,要仔细的考虑周围地质环境情况。在监测点测量过程中,要进行多次测量,保证精准度,避免因为监测点的选择不当而导致的数据误差。以后要充分的利用监测点来在煤矿的测量中进行测量,发挥它的作用,保证最精准化的测量。
        结论
        随着矿井采掘深度的增加,煤炭开采过程中受到不利因素影响更为显著,矿井测量工作作为采掘、防治水等工作开采的基础性工作,其测量精度直接影响煤炭是否安全、高效生产。为此,文中对矿井现阶段常用的测量技术方法进行总结归纳,总提出一些针对性的测量精度提升措施,以期能为矿井后续测量工作高效、精准开展提供一些参考借鉴。
        参考文献:
        [1]姜鑫.煤矿测量方法及提高测量精度的对策探讨[J].商品与质量,2019,000(005):92.
        [2]刘江斌.煤矿测量方法及提高测量精度的对策探讨[J].中小企业管理与科技(下旬刊),2018,561(12):150~151.
 
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