何中偉
(西藏華泰龍礦業開發有限公司,西藏 拉薩 850212)
為推動我國礦山開采事業的高質量發展,在礦山開采工作開展前,需要合理進行礦山測量工作,以保證后續礦山開采工作開展的可行性與有效性。實際礦山測量工作開展階段,應當主動引進先進技術,不斷革新測量技術與工作模式,使得礦山測量工作水平得到質的提升。
在礦產資源開采前期,需開展科學嚴謹的礦山測量工作,采取針對性的礦山測量技術方案,進而獲取全面、真實、準確的礦山數據信息,為后續礦產資源開發工作提供參考資料。由于礦產資源所處區域地質環境的惡劣復雜,必須在籌備階段開展精密的礦山測量工作,才可提高礦產資源開采工作的安全性與可靠性。
現代礦山測量工作開展時,主要對礦區的礦產儲量進行勘測,以及礦山周邊區域地質地理構造勘測,并繪制對應的礦山地質結構圖紙,使得測量數據得以直觀反饋。鑒于礦山測量工作開展的特殊性,在實際礦山測量工作開展階段,應當對測量技術進行主動創新優化,引用安全先進的測量技術,以提高礦山測量工作的準確性與安全性,推動礦山測量工作水平的不斷提升[1]。
地形圖測量工作,屬于礦山開采工作的基礎工作。在實際測量工作開展過程中,主要依據控制網中的布點進行數據信息收集,進而繪制相關的地形圖,以保證地形圖測繪工作開展的可行性。
控制網技術開展時,則需要得到三角測量與水準測量技術的有力支持,以保證測量工作開展的可行性與有效性。在控制網技術應用時,可合理提高導線網、三角網、GPS控制網等技術,提高礦山測量工作的可靠性。
該技術屬于礦山測量中的關鍵技術,在實際礦井貫通測量工作開展時,主要分為平面貫通與高程貫通兩種處理技術方案。礦井貫通測量技術應用的實際效果,將直接影響到礦山的開采工作效益。
在實際礦山測量工作開展過程中,應當合理采用聯系測量技術,以保證整體測量工作的有序開展。在實際應用過程中,可進行平面測量與高程測量,根據礦山測量工作的實際情況,采取針對有效的測量技術方案。
在地理信息系統的支持下,可對測量所得的數據信息進行快速轉化,并建構礦山地質模型,便于后續對礦山地質進行深入研究分析,以保證礦山開采工作開展的可行性與有效性[2]。
在先進的測量技術應用下,可使用大量設備儀器或系統技術,有效提高了測量的自動化水平,使得測量工作效率得到有效提升,減少人力資源的投入,如自動化數據計算、自動繪圖等功能的應用,提升礦山測量工作整體水平。
通過礦山測量新技術的合理應用,可有效提升礦山測量數據的精準度,而在測繪模型建構時,則需要基于測量數據信息進行建構。高精準的數據信息,可有效提高礦山測繪工作的水平與質量,達到礦山測量預期工作要求,為后續礦山開采工作鋪墊基石。
礦山測量技術創新時,應當合理應用數字化測量技術,有效提升測量工作的質量與效果。為充分發揮出數字化測量技術應用的可行性與有效性,應當在該技術實際應用時,從以下領域入手,實現礦山測量工作預期目標。
其一,數據的采集處理,相關工作人員開展實際測量工作時,利用新型設備工具進行測量時,為保證測量工作開展的可行性與有效性,應當基于數字化測量技術的應用要求,嚴格執行測量工作細則,以保證測量工作開展的可行性與可靠性。與此同時,在實際測量工作開展過程中,應當對測量獲取的數據信息進行合理收集管理,以保證測量工作開展的可行性。
其二,則是調度管理,因為在數字化測量工作開展階段,需要對維護拓撲進行合理構建,以保證系統運行的可靠性,對各類數據信息進行有效調度。在該工作開展下,可保證整體系統的穩定有序運行,合理發揮出數字化測量技術的應用優勢與價值[3]。
其三,則是進行數據處理,因為在數字化技術應用過程中,可對之前所獲取的相關信息進行合理處理,進而將其傳輸到對應程序當中,完成對數據信息的安全有效處理。
其四,應用功能,在相關數據信息處理后,應當快速將其數據處理結果,傳輸到礦山測量管理各個項目部,確保各部門對數據處理結果的合理應用,為后續礦區開采鋪墊基石。
其五,核心系統的應用,在軟件實現應用過程中,應當合理發揮出核心系統的運行價值,為有效提升礦山測量工作水平,應當合理應用數字化測量技術,使得數據處理效率得到有效提升。
為保證礦山測量工作開展的可行性,應當合理采取GPS技術,完成對開采區環境地質的全面勘察分析,進而獲取真實準確的測量數據信息。通過對GPS測量數據進行分析,可以評估開采過程中,對地表造成的破壞程度,并對礦山開采的技術方案進行綜合評估分析,進而選擇合適的開采技術方案,保證礦山開采工作開展的可行性與安全性,實現對礦山開采過程中,對不同地址破壞進行科學控制,實現預期礦山開采工作目標與經濟效益[4]。
筆者認為,在GPS技術的合理應用下,可有效提高礦山測量工作質量與效果,以保證后續礦山開采工作開展的可行性與有效性,進而實現對礦山資源的最大化利用。在現代科學技術的迅速發展背景下,GPS技術應用非常普遍,使得礦山測量工作水平得到有效提升。隨著,我國北斗衛星導航系統的全面建成運行,很多礦山測量工作開展時,不再利用GPS系統進行測量,而是利用我國自主研發的北斗衛星導航系統進行測量,使得測量工作得到質的提升。
RS測量技術,在礦山測量工作中應用非常普遍。因為,在礦山測量工作開展過程中,由于多種復雜因素的直接影響,使得礦山測量工作存在一定危險性。在實際測量工作開展階段,一旦出現較大的安全事故,將對測量工作人員的身心健康造成較大影響。為此,在實際工作開展過程中,測量工作人員應當合理應用RS技術,主動對相關安全隱患進行規避,以保證礦山測量工作開展的安全性與可靠性。
目前,我國礦山測量工作開展過程中,測量單位對RS技術的重視度非常高,且在RS技術發展過程中,投入一定的人力物力進行研究,使得RS技術的應用水平得到質的提升。通過不懈努力,RS技術在礦山測量工作中得到合理應用,并充分發揮出RS技術的應用優勢與價值。通過對RS技術的實際應用進行分析可知,在該技術的合理應用下,可實現對信息的準確分析,并對測量數據進行合理轉化,使得礦山地區的地質構造更好地呈現出來,便于工作人員對地形地貌進行全面了解,而后采取科學合理的礦山開采技術方案。由于RS測量技術應用的特殊性,在光線領域進行測量時,其他相關技術無法進行替代[5]。
現代礦山測量工作開展時,可合理應用GIS測量技術,有效提高測量工作質量與效果,實現礦山測量工作預期目的。通過GIS測量技術的合理應用,可實現對礦山地質環境的全面掌握,有效提高測量信息的準確性與可靠性,為后續礦山開采工作的開展提供有力支持。
筆者認為,礦山測量工作開展階段,應當充分發揮出GIS技術的應用優勢,即對測量數據信息的高效快速處理分析。在GIS技術實際應用階段,不僅對單一的礦山項目進行測量,可在技術的合理應用下,實現對多個項目的同步測量,有效提高礦山測量工作的整體效率。如對復雜礦山進行測量時,可對礦山測量項目進行合理劃分處理,進而開展多個子項目的測量管理,以充分發揮出GSI技術的應用優勢與價值。
現代礦山測量工作開展階段,為保證測量數據的準確性與可信度,應當合理應用測量新技術,如部分礦山測量工作開展過程中,采取慣性測量技術方案,有效提高測量工作開展的可行性與有效性。通過對慣性測量系統進行簡單分析可知,該測量技術實際應用過程中,主要是通過慣性導航原理,進而獲得相應的重力參數、經緯度、方位角、垂線偏移等,以保證礦山測量工作開展的可行性與有效性。鑒于該種礦山測量技術應用的特殊性,在實際測量工作開展過程中,可實現全天候不限時間的測量處理,對人力消耗進行有效控制。在高效、簡單、便捷的操作下,有效提高礦山測量工作的整體效率[6]。
通過對慣性測量系統進行分類可知,該系統可以分為捷聯式與平臺式。在實際應用過程中,可將其系統與GIS系統進行合理結合,有效彌補該系統的應用不足,在兩者系統互補的作用下,使得系統的定位效率得到顯著提升。由此可見,在該測量技術實際應用過程中,為保證應用的可行性與有效性,可在工程測量、井下定位、地震重力測量等工作中得到合理應用,進而充分發揮出該系統的應用價值與作用。
現代很多大量礦山測量工作開展時,為提高測量效率與質量,采取三維激光掃描技術進行測量,以發揮出該測量技術應用的價值。通過對三維激光掃描技術進行分析可知,該技術的合理應用下,可實現遠程測量、云端數據處理,有效解決了礦山測量中遇到的一些實際問題,提高了礦山測量工作的可靠性與準確性。
在三維激光掃描技術實際應用過程中,工作人員可基于體積數據信息的變化,對高密度點進行實景復制,充分體現出該技術測量應用時,穩定性強、干擾性好等優勢,實現礦山測量預期工作效果。在部分礦山測量項目開展過程中,工作人員采取三維激光掃描技術,可有效提升礦山測量數據的準確度,并在計算機系統的數據處理下,建構可視化的數據分析模型,保證礦山測量工作水平得到有效提升。現階段礦山測量工作開展時,可基于三維激光掃描技術的合理應用,實現對礦山儲量的動態監測管理,便于工作人員全面客觀地了解礦山的儲量與地質結構[7]。
通過合理應用新型羅盤技術,可有效提升礦山測量工作質量。因為,新型羅盤技術應用時,羅盤的體積小、操作便捷,可有效規避以往羅盤使用的弊端,使得羅盤的應用優勢得到一定體現。在部分特殊礦山測量時,由于地磁場的影響,使得電子儀器設備的測量準確度嚴重下降,無法保證測量工作開展的可行性與有效性。為此,相關工作人員選擇測量技術時,可應用新型羅盤技術,有效規避地磁場的影響,保證礦山測量數據的準確性與可靠性。
綜上,文中對我國礦山測量技術的創新進行探究,旨在說明測量技術創新的必要性與重要性。新時期礦山測量工作開展過程中,為有效提升礦山測量工作水平,必須契合礦山測量工作新要求,采取科學合理的測量新技術,使得測量數據準確度與可信度得到有效提升,為后續礦山開發提供有力參考,合理發揮出測量新技術的應用價值與優勢。