彭鑌 李煥瓊
摘 要:隨著我國科學技術的不斷進步,數字化測繪技術也在不斷的革新與提高,在礦山爆破工程中發揮了重要的作用,數字化測繪技術對礦山測量具有很高的精準度,擯棄了傳統的人工測量帶來的誤差性,使礦山測量更加科學有效,對礦山爆破工程的順利開展提高了科學的依據。
關鍵詞:爆破工程;爆破設計;炮孔布置;爆破驗收
1.引言
隨著計算機技術、網絡信息技術的速猛發展,數字化測繪技術已逐步替代了傳統手工模擬測圖及工程測量技術,并得以廣泛的應用及推廣。它以簡單、快捷、準確的特點,也發展成為當今地形測圖、工程測量的主要采用方式。本文將介紹數字化成圖的在爆破工程中的應用。
2.爆破工程基本測量任務
測繪工作基本貫穿于爆破工程的全過程,爆破的效果與炮孔間距、行距、炮孔口距坡頂線的距離、臺階高度、最小抵抗線的大小、超鉆值以及炸藥質量和裝藥量等參數有關。而爆破參數的合理選擇,大多需要通過必要的測繪工作才能確定。爆破工程中測繪工作的效率和精度,是保證爆破工作順利進行和高質量爆破的重要條件。同時,詳細的爆堆測繪也是準確的評估爆破效果的基礎。爆破工程的主要測量內容主要包括:
2.1為爆破設計提供必要的圖紙資料,繪制爆破地區的采剝工程平面圖和斷面圖。圖上應繪制臺階坡頂線、坡底線、并具有代表性的高程點。
2.2炮孔位置測量。炮孔位置測量包括倆個方面:一是孔位位置放樣,把設計圖上的設計孔位定于實地;二是將實地已有的孔位測繪于圖上。
2.3爆破區域的測量工作。當鉆孔完成后,需要對爆破地區進行全面的測量,為爆破設計提供必要的數據支持。測量工作包括爆區平面測量、高程測量、橫斷面測量和炮孔深度測量。其中爆破區平面圖測量的內容包括:爆破階段的坡頂線、坡底線、炮孔位置、孔間間距、爆破巖石散落物范圍內的構筑物等。高程測量包括測出爆破臺階上有代表性的點和炮孔口的高程,以確定爆破區域的平均高度。橫斷面測量的內容是測繪通過炮孔中心并垂直于坡頂線的垂直斷面。其目的是為了能較準確的求得最小抵抗線的數值和正確的裝藥量,以提高爆破效果。炮孔深度測量,是在炮孔打完后,以及對所有炮孔的深度進行驗收。當孔內有積水時,應同時測出積水深度,以便采取抽水措施。
2.4爆破驗收測量
為了檢查爆破工作的質量和效果,在爆破后還應對爆破區進行一次全面的爆破驗收測量,遵照相應的測量規范,對爆堆碎布點的測繪,反映爆堆坡面的真實形狀。通過數據處理,構建爆堆DTM,繪制斷面圖,計算爆堆體積等一系列操作,并結合大塊率、鏟后平場高程、巖根巖墻出露情況,評估爆破質量,檢驗爆破效果。
3數字化測繪技術的特點
3.1測圖的精度高。數字化測繪技術具有較高的精確度的特點。電子格式的測量數據還能傳輸、儲存、成圖、自主記錄、處理等工作。整個過程也不會影響到初始數據的精確度。數字化測圖技術的使用過程中,每當地形圖的距離小于300米時,測定的物點誤差在3毫米之內。從輸入到成圖整個過程中會大大降低精度損失,也不會在測圖過程中出現傳統測圖中經常出現的方向型誤差、展點型誤差、視距型誤差。從而高效地保證外業測量中的精確度,同時也確保了測量結果的精確性。
3.2自動化程度高。數字化測圖還具有自動化程度高的優點。數字測圖在繪制的過程中,可以使用計算機軟件自動計算和自動選擇圖示符號和自動進行識別等。得出的數字地形圖也會比手繪的地形圖更加精準和規范一些。屆時,在數字化測繪技術的運用過程中,也能避免人為因素造成的一些錯誤,從而大大降低了錯誤率的發生。
3.3提高測繪效率。數字化測繪還具有提高測繪效率的特點。用應用數字化測繪技術的結果作為原圖。可以在計算機里進行土地資源規劃或者市政網絡的建設設計。更加方便的把施工方案進行比較,經過數據統計、整理、分析及匯總之后。從中選擇最合理最適用的施工方案。同時在測繪工程中大大縮短了工程量時間,提高效率。
4 數字化測繪在露天爆破工程中的應用實踐
現以龍陵縣亮山林場硅石項目爆破的一次露天臺階爆破為例,在爆區測繪和質量評估等方面,對數字化測繪在爆破工程中的應用做以下簡單闡述。
4.1爆區平面圖繪制
測量人員使用GPSRTK進行爆破區現狀數據采集,將數據傳輸到計算機內,通過一系列數據處理,并附上采區資料完成了爆區平面圖的繪制,為鉆孔設計提供了原始資料和數據支持。然后將設計孔位放到實地,并待鉆孔完成后采集坐標、鉆孔深度等信息,為各種爆破參數的準確確定提供基礎。
5結語
數字化測繪技術,具有高效率、高精度、定量的區域空間信息數據管理和分析能力,為改變以往的測繪方式和生產技術管理模式奠定了基礎。數字化測繪技術提高了露天爆破工程中的測繪效率和測繪精度,有力的保障了露天采場爆破工程的順利進行。
參考文獻
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