(甘肅煤田地質局一四六隊,甘肅 平涼 744000)
礦山資源作為一種不可再生資源在進行開采和開發的過程當中需要遵循可持續發展的策略,借助一定的技巧和方法來進行。由于人們長時間對礦山資源的挖掘,礦山裸露在地表以外的資源幾乎已經被全部開發,在這種大形勢下給礦產工作的開展帶來了很大的困難。經歷了長時間對礦產開發事業的研究和探討,礦山測繪方案應運而生,礦山測繪主要包括幾個方面的具體內容,分別為:建立礦區地面的控制網、對目標礦區進行地形圖的繪制、礦山施工測量、底邊移動沉降的觀測和分析以及礦山當中蘊含礦石的幾何形狀繪制等。在進行礦山開發之前對目標礦山進行勘查和測繪,可以為接下來的開采工作提供能加全面的依據[1]。隨著時代的變更,信息科技手段逐漸得到了廣泛的使用,這種技術手段也逐漸的滲透到礦產行業當中,其中地理信息系統就是最為典型的產物。
地理信息系統是一種特定的空間信息系統,它的運行工作主要依靠硬件和軟件協同工作來實現的,在這種工作模式下該系統對部分地表當中所有與地理相關的數據信息進行處理和整合。
地理信息系統通過對系統當中存儲的地理信息庫的對比、研究和分析對新目標礦山進行地理信息的采集、存儲、管理、運算、分析以及表述等,總而言之就是通過對數據庫的管理和分析來管理地理信息數據的特定的空間信息。系統當中運用計算機硬件和軟件系統進行工作,地理信息系統運行結構如圖1所示。

圖1 地理信息系統結構圖
按照如圖所示的系統結構使得該系統有著外部因素影響較小、監測效率高、測量數據精度高等特點。這些特點也就成為了該系統得以在礦山測繪當中得到廣泛應用的原因。一般情況下地理信息系統在礦山測繪當中具有一定的應用過程,具體分為:采集錄入數據、數據編輯與管理、數據的空間處理、數據顯示與輸出、數據存儲、數據查詢等[2]。這也就是地理信息系統當中數據管理、分析等功能的運用和實現。
對于地理信息系統而言,數據是進行處理和操作的基礎,所以對于數據的采集工作是十分重要的,對數據的采集完成之后存儲到系統當中數據的采集主要依賴定位裝置來實現,可以準確的獲得測量物體的實際情況。
在進行信息的采集之后,體用系統當中自身的處理方式和轉換后形成以空間的形式進行輸出和呈現空間分析可以幫助人們得到空間信息,進行更好的預測現實的空間,最終整合測繪信息得出測繪成果。運用地理信息系統可以實現數據的可視化,也就是對輸入的數據進行分析就可以生成一個三維的影像或者圖片,能夠給食用者更加直觀的感受,也方便決策者進行判斷和制定計劃。
在進行礦山測繪作業時,通過地理信息系統的應用可以為工作節省很多的人力和物力的消耗,可以在地表上鋪設幾個用于系統當中的接收器,這樣可以提升測繪當中測量工作的工作效率,也降低了工作的難度。不僅如此地理信息系統采集到的數據更加的精確,可以高效的提供數據源,可以利用地理信息系統當中的技術在測繪現場一次性的進行數據采集并確認,保證數據準確性的同時縮減了測量時間。這種系統進行數據采集和處理的方式可以有效的避免人為操作產生的誤差。該系統當中的技術可以將數據之間建立成為可視化的空間模型,并在測繪點上進行信息符號化標注,便于下一步的數據統計以及空間分析。
在地理信息系統當中運用的技術分為兩種一種是GIS技術,另一種為RTK技術。GIS技術可以是該系統主要依賴的技術,通過這種技術才能實現系統當中對數據處理的功能。GIS技術可以將遙感技術、GPS技術以及DBMS(數據庫管理技術)緊密的連接在一起并靈活的進行調用實現目標的精準定位。將所有的的信息放入地理數據庫當中,可以利用DBMS技術實現數據的管理和實時更新,保證系統信息數據具備時效性。在礦產測繪作業當中GIS技術還可以分支成為移動GIS技術,依靠與流動裝置的結合,地理資訊系統可以為用戶提供即時的地理信息。在測繪圖輸出方便根據礦山的特點和需要運用GIS技術直接以三維形式展現。地理信息系統當中運用的另一種技術為RTK技術,也就是載波相位差分技術。這種技術通過觀測兩個測點之間載波相位的差分對數據進行實時數據,利用這種技術可以實現系統當中對地理信息進行運算的功能。這種動態的測量方式相比于傳統的方式更加適合野外測繪工作,能夠實時得到厘米級定位精度并進行求差解算坐標[3]。
綜上所述,在測繪工作當中引入地理信息系統的運用可以得到更加精確和科學的測繪結果。由于地理信息當中多種技術的運用使得測繪結果成為組成決策管理的一部分。通過該系統的特殊功能也逐漸被廣泛的應用到礦山測繪工作當中,最大程度上的促進了測繪工作的空間分析需求,大大的提高了測繪工作的嚴謹性、規劃的合理性、決策的科學性以及設計的高效性。