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礦山地質測繪中GPS測繪技術分析

2021-04-12 07:51:26
智能城市 2021年5期
關鍵詞:測繪礦山測量

(陽朔縣自然資源局,廣西桂林 541000)

礦山地質的信息測量工作的主要目的為礦山后期土木建設奠定堅實基礎,積極開展礦山地質數據信息測量,有利于礦山后期工程建設,有利于生態環境的綜合保護。

1 GPS測繪技術特點

1.1 抗干擾技術

在礦物開采及地址測量過程中,GPS測量繪制技術相比傳統模式具有顯著的應用優勢,相比傳統測量和繪制技術,GPS技術可有效減小數據和信息測量時受到的外界影響,使測量得到的信息和數據更加穩定、真實,數據誤差性更低。

GPS測繪技術在實際使用過程中,普遍具有強大的抗干擾能力,幫助數據和信息測量工作即使在地質結構情況比較復雜的環境中,仍可以保持數據信息測量精準程度,將數據信息測試結果的差異性降至最小,提升煤礦開采度、地質測試信息的安全性。在數據信息實際運作過程中,依靠GPS衛星探測的模式開展數據測量,整體探測流程只需要接收信息即可完成。GPS測繪技術操作更加便捷、快速[1]。

1.2 運行效率較高

與傳統測繪技術相比,GPS測繪技術可以根據地面信號的接收設備進行相應調節,實現數據基礎探測和計算,提升工作效率和運行效率。

在地形比較復雜的區域使用GPS測繪技術,通過相關輔助設備和儀器,測繪得到的圖像和信息更加準確。由于GPS所使用設備及儀器相對比較簡單,在實際運作和使用過程中,可有效減少人工投入經濟成本及綜合工作時長,得到數據和信息效果相對較好。

1.3 測量準確性較高

由于我國礦山結構相對復雜,傳統模式下,僅使用設備儀器及人工操作模式開展數據測量,會增加信息誤差性。使用人工操作過程中,極易產生大規模的技術失誤,一旦其誤差數值超出了極限標準,將對礦產開采的整個測量結果造成較大的失誤和影響,嚴重時需要重新技術返工。

使用GPS技術開展數據和信息測量,可降低人工產生誤差,可減小數據錯誤的可能性,提升數據和信息測量結果的精準程度。在日常地質測繪過程中,使用GPS衛星測試技術,地面GPS設備僅需要接收衛星軌道監測數據并針對信息及數據進行技術處理,經過數據研究結果可以得出相關結論,使用GPS測繪技術能夠有效避免測試結果出現誤差[2]。

2 GPS測繪技術功能

針對GPS測繪技術進行綜合分析,礦山結構中的GPS測繪技術在實際應用過程中,主要功能包括:

第一,針對礦山地質測繪時,首先需要使用科學、合理的GPS測繪技術,針對測試區域進行數據查詢和技術分析,綜合現有地質信息測試現狀。GPS測繪技術在實際使用過程中,需要將現代化全球定位系統與GPS測繪技術相互結合,將近幾年較熱門的信息及數據庫全面應用在信息數據處理流程中,以此作為基礎,幫助地質測量針對測試區域的空間及地質結構方面進行綜合探索、研究,提高數據測量及信息的相似性,為后續地質建設及數據測量提供有效的基礎平臺。

在對礦山區域地質結構進行數據測繪時,數據信息的應用者需要根據信息應用需求,隨時隨地審閱和查看測試區域信息參數,依靠地質空間信息轉化等技術處理模式,實現針對空間信息數據的技術分析,為后續信息數據提供堅實的理論支持。

第二,在礦山測試過程中,科學、合理使用GPS技術,可有效實現針對測試區域的技術模擬分析及綜合評價。同時技術人員依靠對GPS測繪技術的綜合研究,可滿足礦產開采對地質數據測量的實際要求,對區域整體的測量數據進行存儲。

隨著近幾年智能化測量技術的不斷開展,越來越多的智能化測量技術被使用在GPS測繪技術中,此項技術全面開展,可對信息數據等多個方面進行標識,可針對測試區域產生的不同類型地質環境進行數據信息的預測,減少地質測量工作可能產生的問題和不足。

第三,在礦山地質測量結構中,使用GPS技術可有效實現全面輸出測試地區的文字、圖像。現階段,我國現有GPS測試技術可以簡單、直觀地對信息數據測量產生的信息數據進行綜合分析,能夠在信息與數據詳細分析結構基礎上,構成更明顯、直觀的文字圖形。

相比傳統信息測量過程中的數據信息技術處理,此種技術模式在實際應用過程中,減少了人工投入的整體經濟成本,且提升了地質結構測量繪制的精準程度[3]。

3 GPS測繪技術應用

GPS測繪技術在地質測量和繪制工作的實際應用相對比較廣泛,其技術可以幫助礦產物資定位,可以針對建筑工程的地質進行基礎探測,為礦山測量提供數據和信息支持。

在實際地質結構測量流程中,GPS技術起到了重要作用,是現階段我國礦產探測重要組成部分。在實際地質結構測量繪制過程中,GPS技術依靠自身高準確性、高測繪效率等相關優勢,逐漸代替了傳統模式下的全站測量儀器。

3.1 數據收集應用

礦產區域開展地質結構測量時,與傳統技術相比,GPS測繪技術具有強大的技術優勢。尤其是在信息數據收集過程中,GPS測繪技術可以依靠地面結構數據接收設備,針對信息進行全面收集和存儲。GPS技術可以利用手機移動終端實現數據的流通性。在傳統數據收集及分析過程中,信息數據需要人工進行技術測試,此種測試方式操作效率較低,可能由于人工操作問題,導致誤差的產生[4]。

GPS技術在實際使用時,其操作效率較高,且其測試數據成果相對準確。因此,在地質測繪過程中,使用GPS技術開展信息測量,得到的信息及相關數據,對整體礦山測量工作起到了重要作用。

在實際測量技術開展過程中,須確保其數據的穩定性及可行性,保證礦山地質后續工作可以順利開展。實際開展礦山地質測量工程時,GPS測繪技術在信息及數據處理方面具有一定優勢,GPS測繪技術在數據處理方面,對礦山工作起到了重要作用,直接影響數據測量產生信息的安全性[5]。

3.2 信息化測試圖像應用

現階段,我國礦山數據信息測量、信息數據化圖像處理技術主要有內外行業一體模式、電子平板模式兩種。內外行業一體化是礦山地質結構信息收集模式之一,尤其在實際工作開展過程中,其整體結構具有相對清晰的工作內容及責任劃分,對每個崗位的工作人員都可以實現合理化管理。

使用傳統模式對測試地區根據不同程度數據比例進行地質結構的繪制,易產生重復測量或遺漏測量等問題。使用傳統測量技術其工作效率相對較低,質量無法得到有效保證。針對此種測量環境和現象,我國利用GPS測繪技術,實現信息成圖的技術效果。在實際地質測量操作時,技術人員只需要按照大方向比例對測試區域的地質結構圖型開展數據測量,當技術人員需要進一步開展數據和信息測量時,僅需要按相關比例進行縮放,就可以滿足不同類型的技術人員及不同方向的實際要求。

為了降低信息成圖過程中產生的誤差性,收集信息時需要保證其精準程度,尤其是在實際開展工作流程中,必須按照標準要求,嚴格針對控制點進行信息和數據監測[6]。相關技術人員在實際開展測量工作時,需要根據礦山的實際地形及土質結構情況,完成信息收集和測量,且各個測試站點的相關信息數據、信息結構關系,應按照標準要求完成。開展相關測試點測量時,需要針對信息數據進行技術儲存和數據備份[7]。

3.3 GPD定位技術應用

地質數據測試和繪制過程中,為了有效建設礦山數據坐標,通常會以測量數據作為基礎建立模型,需要針對該區域開展精準的信息和數據測量,最終得到更加準確的地質結構圖[8]。

第一,技術人員需要在地質測量基礎上,構建基礎GPS控制網絡,在實際信息測量過程中,利用靜態模式GPS技術,針對相關地質區域控制地點進行持續性的信息收集,隨后對收集的數據和信息進行詳細計算,最終得到具體的控制點坐標。

第二,針對礦山地質區域測量時,技術人員應使用GPS測繪技術進行實時動態模式下的定位技術,最終形成地形結構圖。

4 結語

相比傳統測繪技術,GPS技術在實際運用過程中,可以真實、準確反映地質結構及地面情況,以實現信息數據的智能化、個性化技術處理。利用GPS測繪技術,可以利用所得的信息數據建立三維立體化模型,為后續礦山開采提供基礎支持。

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