黑龙江龙煤鸡西矿业有限责任公司东海煤矿 黑龙江鸡西 158175
摘要:我国社会经济的飞速发展促使矿山地质挖掘开采项目种类变多且要求应用的技术也不断推陈出新,传统的矿山地质开采测量技术因为受制约条件多、工作效率低而导致工作误差较大不够精确,逐渐不能适应形势发展需要。数字化测绘技术作为一定程度上精确度更高的新型测量技术,目前被广泛应用于矿山地质测量中。
关键词:数字化测绘技术;矿山地质测量;应用研究
1数字化测绘技术的特点
1.1自动化程度高
数字化测绘技术可以和计算机技术融合,在测绘过程中,通过应用CASS、AUTOCAD等绘图软件,可以自动计算、分析、识别各项信息,最终准确选择所需的图示符号,确保地形图的美观与规范性,同时,可以将数字化测绘技术得到的测量成果作为底图进行规划和设计,满足各类项目的需求,大大提高了测绘生产作业的自动化程度。
1.2测绘准确度高
在数字化测绘技术工作流程中,可采用自动采集的方式采集数据,还可以利用先进的三维坐标定位技术及时储存信息,使人工计算和控制误差得到了明显的降低。
1.3图形属性信息丰富
通过计算机的模拟,数字化测绘技术可以在屏幕上直观、生动地反映地形、地貌特征,准确、快速获取地物符号,提升制图的整体速度,完美呈现复杂的地图,有效整合地物之间的关系、具体位置等属性,丰富地形图的内容,保障地形图的规范性。
1.4信息存储便捷
数字化测绘技术能够自动存储信息,省去了很多不必要的环节,如数字化产品保存、存放等,针对数字化产品操作、存放进行了优化,但不会影响信息的准确性。
1.5大幅度降低成本
数字化测绘技术通过实时动态观测技术系统能将大量数据进行自动化的精准筛选和集成化并绘制出来,减少许多辅助测量工作量。同时数字化测绘技术所使用的设备仪器较为简便又不需搬运,减少了人工成本。同时数字化测绘技术内部操作系统功能全面精准,内部操作系统能够将相关数据录入、传输、处理和输出精确的与其他测量仪器之间的数据互相通信,从而减少了技术人员后期工作量。这些对于提高测量工作效率,降低企业生产成本,提高企业经济效益具有重要作用。
2地质工程测量中数字化测绘技术应用
2.1原图处理中应用
地质工程测量中采用数字化测绘技术能够发挥诸多的优势,数字测绘技术应用的自动化程度比较高,图像信息比较丰富,减少了人为处理信息的失误。原图数字化处理工作开展当中,对数字化测绘技术的应用能从整体上提升原图数字化处理的质量水平。地质工程测量工作的实际开展当中,能从原图基础上对数字化处理工作实施,保障原图应用价值,在有效时间中将原图加以科学处理,从而能有效保障数字化处理效果的良好呈现。处理图形的过程中,无论在图形尺寸或比例层面,都能符合国家制定的要求标准,这对测绘精准度的提高打下了基础。扫描矢量化的运用中,准确度比较高,工作效率也能有效提升,操作当中受到原图准确度影响比较小。地质工程测量工作中通过对数字化测绘技术科学运用下,能最大程度降低擦走哦中缺陷问题,保障数字化处理的质量。
2.2测量数据处理中应用
将数字化测绘技术在地质工程测量数据的处理方面加强科学化运用,这对提升整体工程测量质量能起到积极促进作用,保障工程测量数据的质量。工程测量数据处理应用数字化测绘技术是的处理流程简单化,能对数据精准性进行整合,发挥数字化测绘技术优势能够将收集的数据资料单元划分,从而在后期的数据处理工作方面发挥积极作用。
测量数据的处理当中通过软件编辑器的运用下,能够把地质工程测量的数据信息转化成CAD图样格式,操作人员通过将已有的MAP格式进行转换成点线格式,这样就能在绘图工作的开展方面更为方便,能够从整体上提升工作的质量。通过数据收集资料的运用,在数字化测绘技术的有效应用下,能将处理信息得到的图样输入测量数据库,从而能够在后续的工作中查看以及使用就能提供很大的便利,从整体上提升工程测量的质量水平。
2.3在矿山地质的地形测量应用
由于矿山地质地形复杂,这就需要测量相关数据的精准度要高。在使用数字化测绘技术的测量准备阶段,测量人员首先要确保数字化测绘技术使用的周边环境符合测绘工作环境标准,这样才能保证基准站运行正常。其次是测量人员通过电脑系统按照正确的起点、折点、终点坐标做好布控,对加入点、加桩等操作制定精确的测量间距。最后是利用数字化测绘技术操作系统对相关地形特点数据进行转化,实时显示相关位置三维坐标并制成相关图标,从而为施工人员提供精准的地形图和参考数据。
2.4在矿山地质控制测量中的应用
由于矿山地质开采容易对自然地貌造成一定程度的影响,因此精确度高的控制测量可以保证矿山地质地貌的破坏性降低。在使用数字化测绘技术于控制测量时,首先要考虑测量点的配准模式,通过建筑三维激光扫描技术中的高程系统对矿区面积进行纵横轴切割处理,并进一步对建筑物的整体面积进行综合分析,通过计算得出准确数据。其次在使用数字化测绘技术时可通过流动站直接测量检测区域附近和检测区域内的每个控制点高程与平面坐标,使用教会法间接测量无法随意设置站点的控制区域。最后对导线测量、边角网需进行分段测量,避免浪费时间和资源,造成较大误差。
2.5在矿山地质变形测量中的应用
矿山勘查区变形测量项目在传统测量工序上主要是借助物理学传感器以及常规化大地测量机制,在测量数据处理方式上容易存在局限性,不利于矿山地质测量项目准确性的提高。而数字化测绘技术中的GPS数字化测绘模块能有效对变形量进行集中分析,它能积极整合数字化测绘技术要点,全面收集变形数据,从根本上提高技术运维管理的时效性和管理机制,对于提高整体矿山地质项目的综合质量起着重要作用。首先,做好准动态特征测量工作最为重要。后处理差分动态定位测量工序要结合被测矿区的抑制控制资料进行全过程分析,分析不同流动站GPS静态初始化结构,对数据采集和坐标校对要做到过程全面夯实,数据基线解算处理和网平差处理需要通过数据富集管理来实现,通过将被测数据进行三维坐标值转换。通过以上操作,才能确保数据的时效性和精准度。其次,在实时性动态特征测量时要结合载波相位观和实时差分测绘技术监管,确保相对位移和摆动频率都能满足变形参数的具体要求,同时借助GPS绘制建筑曲线变化图并通过频谱分析法对相关数据进行最终测定。通过建立健全完善的应用体系建立过程,数字化测绘技术才能使矿山地质测量数据具有高精准的时效性和应用价值。
2.6地面数字测图中应用
数字化测绘技术在地质工程测量中的应用中,对地面数字测图中应用能发挥积极作用,地质工程测量工作的开展当中,勘查结果有着高精度,通过地面数字测图的有效展开,以及操作施工,能够对勘查结果以及要求的控制达到合理的范围。地面数字测图的技术运用下,能有效保障数字地质绘图的精度,和其他测量技术进行结合应用下,能有效保障实际测绘工作的质量。
3结束语
总之,数字化测绘技术的实际应用当中,为能从整体上保障工程测量的质量水平提升,这就需要选择相适应数字测绘技术加以科学化运用,从整体上提升地质工程测量的质量,保障测绘数据的精确。
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