陳柏旭
摘要:本文針對數字化測量技術的應用優勢展開分析,內容包括測量結果精準度高、測量數據完整度強、點位精度更高、自動化水平更高等,通過研究數字化測量技術在原圖數字化處理、貫通測量處理、結構沉降檢測、礦山地形整理、礦山數據分析、數字地球處理中的具體應用,其目的在于加快礦山測量進度,提高礦山測量數據的完整性與準確性。
關鍵詞:數字化測量技術;測量數據;礦山測量
數字化測量技術在應用中,融合了許多的高新科技手段,在應用中具備了自動化水平高、數據采集速度快等優勢。在礦山生產活動中,測量數據的準確性、完整性,也將直接影響到礦山資源開采效率與利用率,通過梳理數字化測量技術在礦山測量中需要注意的內容,可以提升數據自動化整理速度,同時也為測量體系的不斷完善奠定良好基礎。
1數字化測量技術的應用優勢
1.1測量結果精準度高
測繪準確度一直以來都是工程施工過程中重點關注的對象,只有測繪準確度達到了施工的要求,才能保障礦山工程能夠順利實施。為了更加精確地進行施工,可以采用數字化測量技術。通過該技術對工程數據進行測量,一方面,該技術的測繪準確率高,有利于對礦山數據進行分析,使礦山開采活動更加地精準;另一方面,與人工測繪手段相比,該技術可以有效地避免人工測繪帶來的誤差,在很大程度上提高測繪的精準程度,為礦山生產活動的有序進行提供重要的參考依據。
1.2測量數據完整度強
數字化測量技術可以高效地完成工程數據的存儲工作,能夠對相關數據進行快速存儲,這一點與人工存儲方式相比,極大地提高了數據的存儲效率,進而將主要工作放在數據分析上。數字化測量技術在使用中,也可以將采集數據存儲到計算機終端中,并利用計算機軟件對數據進行分析處理,這樣也在很大程度上加快了礦山測量進度,提高礦山開采計劃的合理性與可靠性。
1.3點位精度更高
在實際測繪工作中,數字化測量技術在應用中,會與GPS定位技術關聯在一起,這樣可以更好的完成平面控制點測量工作,提升測量結果的準確性。礦山的測量環境相對復雜,在測量時需要考量的內容繁多,并且存在不規則沉降、結構形變等問題,這也對點位精度提出了更高要求。在兩種技術融合搭配的背景下,可以及時了解控制點的變化情況,借助引測的方式來完成控制點參數引導,從而降低測量結果的誤差率,提升測量質量的精準度。
1.4自動化水平更高
除上述提到的相關內容外,數字化測量技術在應用中也具備了自動化水平更高的應用優勢。數字化測量設備相互之間利用通信技術來進行數據的自動化采集,隨后借助專業數據來完成科學性整理,整個過程的處理效率極高,也是數字化測量活動推進期間需要重點關注的內容。另外,在對數據信息進行整理時,也會借助專業化的制圖軟件,對于數據參數進行整理,并且在軟件幫助下也可以更高效的完成工程圖繪制,這樣也可以更加高效的完成礦山開發活動,提升開采活動推進過程的目的性。
2數字化測量技術在礦山測量中的應用要點
2.1原圖數字化處理
從實際應用情況來看,數字化測量技術在原圖數字化處理中有著重要的應用價值。具體體現在以下幾點:(1)掃描矢量化處理,這樣在實際應用中可以獲取到更加精準的測量數據,提升測繪工作的工作效率。但是和原圖紙相比,其處理結果的準確性處于較低狀態,并且實時性較差,多用于礦山突發事故后的應急處理。(2)手扶跟蹤數字化處理,在實際應用中,利用數字化技術可以對工程地表參數、地物參數進行快速整合,這樣可以在原圖處理基礎上得到更加準確的礦山圖紙,便于圖紙坐標的快速修正。基于以往應用經驗可以了解到,利用數字測量技術獲取到的控制點精準度可管控在5cm以內,以滿足圖紙后續的應用需求。
2.2貫通測量處理
在礦山測量過程中,貫通測量屬于非常重要的工作環節,這也是提升巷道安全性與合理性的基礎條件。通常情況下,在貫通距離達到50m時,會利用數字化測量技術來輔助貫通測量工作的推進,確保貫穿活動的有序推進。例如,在礦山巷道的控制點測量環節中,會利用三維坐標作為標注基礎,其主要原因在于礦山開采活動屬于一個立體的生產過程,借助三維坐標可以更加完整的反饋施工特性,提升巷道掘進過程的精準度。而且在三維坐標數據采集工作結束后,能夠利用計算機軟件來梳理三維坐標數據,同時也可以更加直觀的模擬礦山開采環境,這樣也便于直觀調整開采參數,確保礦山開采過程的安全性與合理性。
2.3結構沉降檢測
從使用情況來看,數值測量技術在礦山結構沉降檢測中也具備了良好的使用價值。借助沉降檢測數據,也可以更加及時的反饋出隱患問題,以提高礦山開采結果的綜合質量。在具體實踐中,第一,在區域內布設恰當的監測點,相互之間的間距會控制在3m~5m,尤其是靠近礦山開采的部位,所布設監測點的密集度也越高。第二,監測點應盡量布設在通視效果良好的巷道、斷面上,并且基準點也需保持穩固,以便于監測數據的快速采集。第三,考慮到礦山作業環境的特殊性,利用數字化測量技術展開數據監測時,應確保監測過程的實時性,隨后利用計算機軟件來進行數據整理,從而提升數據處理結果的精準度與可靠度。
2.4礦山地形整理
數字化測量技術在礦山地形整理中,也具備了良好的應用價值。從實際應用情況來看,會將數字化測量技術與RTK設備、全站儀結合在一起進行使用,以提升地形整理結果的準確性。在RTK 設備的應用中,也可以動態獲取測量數據,其精度可控制在1cm~2cm,這也可以提升礦山開采環境安全性,減少誤差問題帶來的負面問題。在實際測量環節中,會借助三角測量的方法來獲取控制點數據,其測繪精度在±(5mm+2ppm),從而避免誤差累積問題。對于采集到的地形數據,也會利用軟件對信息進行收錄與整理,從而有助于數字化地圖的快速形成,為礦山活動的快速推進奠定良好的應用基礎[1]。
2.5礦山數據分析
在礦山測量工作開展前,也需要做好礦山數據分析工作,這樣也能夠更好的提升測繪精度,確保礦山開采活動的有序進行。例如,在礦山開采活動中,巷道屬于非常重要的組成部分,其穩固性也將直接影響到礦山開采環境的安全性。在數字化測量技術的輔助下,可以加快礦山數據的分析速度,并且利用三維模型可以更加直觀的了解各項參數,這樣也可以及時發現礦山中存在的不足,針對問題及時做出調整,以確保開采計劃的合理性。另外,利用獲取到的測量數據,也可以輔助結構展開受力分析,了解礦脈受力分布情況,及時擬定恰當的支護措施,以營造安全的開采環境,降低隱患問題的發生幾率[2]。
2.6數字地球處理
除上述提到的應用內容外,數值測量技術也可以加快數字地球處理速度,進一步提升礦山開采計劃的精細化與合理化。數字地球作為一類依托于計算機基礎而搭建的綜合系統,在應用中會將地理位置坐標作為基礎條件,并對礦山開采涉及到的經濟內容、社會內容進行整理,從而提升框架體系的完整性與指導性。從實際應用情況來看,借助通信技術建立的信息溝通平臺,可以提升部門之間的協調作用,加快測量信息的傳遞速度,從而提升測量數據的時效性,滿足礦山測量活動的推進要求[3]。
結束語
綜上所述,在礦山測量活動中,數字化測量技術具備了良好的應用價值,通過梳理技術在測量中應用時的注意事項,不僅可以積累有價值參考數據,提高測繪體系的完善度,而且可以提高測繪結果的準確性,為后續礦山開采活動的順利進行奠定良好基礎。
參考文獻:
[1]宋晨程.數字化測繪技術在工程測量中的應用研究[J].華北自然資源,2021(05):67-68.
[2]胡明.GPS-RTK技術在數字化地形測量中的應用[J].華北自然資源,2021(05):69-70.
[3]蔡偉.數字化測繪技術在工程測量中的應用分析[J].四川水泥,2021(08):63-64.