沈永昌 湖南省地質調查研究院
地質測繪工作一直以來都是礦山開采中非常重要的組成部分,尤其是在新時期背景下,科學技術的不斷進步和快速發展,傳統測繪技術在提出以及具體應用中,由于技術本身存在一定的滯后性,所以很難滿足目前礦山地質測繪中提出的基本要求。GPS 測繪技術在開發以及具體應用中,能夠打破傳統測繪技術在應用時帶來的限制影響,保證測繪工作在具體展開中的質量、效率可以得到有效提升。GPS 技術在應用時,不僅只是單純能夠保證定位的精準度,而且能夠保證測繪效果,這也是GPS 技術在礦山地質測繪中得到廣泛應用的主要原因之一。
要想從根本上保證礦山地質測繪工作的全面有序開展,將GPS 測繪技術在其中的應用作用最大化發揮出來,就需要對符合現實要求的坐標模型進行科學合理的構建,以此來實現對礦區位置的控制。這樣做的根本目的是為了促使其與其他各種不同類型測繪資料相互之間,能夠實現有針對性的銜接。如圖1 所示。首先要對GPS 控制網進行科學合理的構建,主要是以靜態GPS 技術為主,實現對區域范圍內現有數據信息可持續性的采集[1]。其次,對區域范圍內的地形圖進行測量,嚴格按照GPS 控制網當中涉及到的相關參數,對GPS 實時動態定位技術進行合理的利用,以此來實現對地形地貌相關數據準確有效的采集和利用,以此來形成地形圖。

圖1 GPS測繪技術在礦山地質測繪中的應用流程
在對礦山控制網進行構建時,要將目前礦山監控的實際情況、具體需求等放在首要位置上,以此來實現對整個監控網絡節點密度有針對性的調整和優化。根據目前GPS測繪技術在應用時的現狀,實現對模型的構建和利用。通過對現有模型參數信息的合理利用,對其中涉及到的監測節點密度進行確定。將其作為基礎,對符合現實要求的配套監控設施進行科學合理的安裝和利用,以此來保證整個礦山監控網絡建設工作的全面有效推進。
在針對礦產資源進行開采時,通常對工程項目所在地的地質構造、地表環境等都會產生一系列的影響,尤其是在地表沉降或者是地面塌陷方面的表現程度相對比較明顯,無形當中導致整個礦區的生產以及建設安全等都會受到嚴重的威脅。GPS 測繪技術在應用時,要結合現實要求,對整個礦區內部生產以及建設安全等產生的影響給予一定關注和重視[2]。尤其是在GPS 測繪技術的具體應用中,要結合現實要求,對礦山地表的變形情況、實際數據等展開深入分析,結合目前測繪的最終結果,對礦區內部的地面變形數據等進行準確有效的測量,這樣才能夠實對礦區內部地表變形問題的有效控制。
由于礦區本身地質環境具有一定的復雜性特征,通視條件也比較差,傳統測繪技術在應用時,很難滿足目前在地質測繪方面提出的基本要求,導致工程量以及土方工程等各方面的測算準確度都會有所下降,對礦山工作效能也會產生影響。通過對GPS 測繪技術的合理應用,不僅能夠促使傳統測量方式中的問題被弱化,而且能夠從中獲取到相對比較豐富的研究成果,對整個礦區測量工作的實施效果提供保證。
在目前礦山地質圖的測繪工作展開中,與傳統技術進行對比分析時,不難看出GPS測繪技術在應用時的優勢特點相對比較明顯。尤其是在整個數據采集中,通過對GPS技術的合理應用,可以對各種不同類型的數據信息進行采集、儲存和利用。GPS 測繪技術在應用時,其獲取到的數據信息,會直接影響到整個礦山地質測繪工作的實施效果,所以要保證數據信息的準確性、可靠性。GPS 測繪技術在對各類數據進行處理時,由于會對礦山地質測繪產生影響,所以要保證數據的針對性、有效性,這樣才能夠通過數據分析,直接對整個地區的地質地貌特征有所了解,在某種程度上能夠通過GPS 測繪技術的合理應用,以一種更加智能化的方式,保證礦山地質測繪工作的有效推進。
礦山地質測繪工作近年來的整體發展速度相對比較快,對測繪工作展開中的精準度提出了更高要求。在地質測繪工作的實施中,對GPS 技術進行合理利用,這樣不僅有利于為地質測繪精度提供保證,而且還能夠為質量、效率提升提供保證。只有這樣,才能夠保證礦山地質測繪工作在實踐中的全面有序開展,以此來達到預期目標。