矿山地质测绘中GPS测绘技术分析

(整期优先)网络出版时间:2023-02-24
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矿山地质测绘中GPS测绘技术分析

教传辉

辽宁省有色地质一〇三队有限责任公司 辽宁丹东 118000

摘要:伴随着当前社会科学技术的持续性发展,GPS此项技术已经多个领域之中获得充分运用。同时,实现对GPS测绘技术的开发,将以往在实际测绘中的不足弥补,可得到测绘成效的提高,速度也变得更快。在矿山地质测量中,主要对矿山的相应地质参数进行测量。并且,在这一工作中,也要对产生的地质破坏或者是生态环境有效的保护。在现今多种测绘技术的运用中,此技术定位准确,测绘效果较好,数据的精准程度也很高等等。因此,此项技术在矿山地质测绘中逐渐获得更多的运用。

关键词:矿山;地质测绘;GPS测绘技术

引言:GPS测量技术的使用可以将我们的地理坐标与测量数据智能地结合起来,实现数据的智能采集与处理,为了获得有效可靠的地形图。该图像为后续工程建设和矿山地质开采提供了可靠的数据基础。而更加精确的测量将会在一定程度上使得当地的矿山地质规划更加科学。

1. GPS测绘技术概述

GPS测绘技术是指总结实际地理测绘数据,建立测绘数据地理模型的过程。通过GPS测绘技术,通过一定的处理能够更加直观的把握测绘数据,将测绘得到的地理信息输人到GPS测绘技术中,对后期的实际规划起到一定的帮助。通过GPS系统的采集,分析和处理得到的地理地图信息,并且根据相关软件去建立和测量有关的地理信息数据库,在建立的信息数据库原始数据上整合输出更直观更符合我们使用的图像。在GPS的应用中,有效地整理了地理数据,建立了地理决策的地理信息模型。同时,全面管理GPS测绘技术,使得不同方面的数据都能够得到较好的整理。

  1. GPS测绘技术的优势

2.1抗干扰性

GPS测绘技术的应用和传统的测绘技术相比,具有明显的优势,那就是其较强的抗干扰性,利用GPS测绘技术进行测绘活动,可以将测量活动中受到的外界干扰有效的降低,避免出现数据信息准确性被破坏的问题,利用GPS测绘技术所获取的数据信息有着较高的精准程度,误差小。这是因为GPS测绘技术的应用过程中,系统自身所带的抗干扰属性所形成的结果,GPS技术的应用过程中,系统有着较强的抗干扰能力,即使在不理想的环境中,也可以进行测量活动。例如,在测量现场存在着较为复杂的地形环境,天气条件差,测量活动的过程中,外界环境对数据的获取和数据的准确性形成影响。利用GPS技术进行测绘活动,可以明显的提高数据测绘的可靠性,形成对外界环境的防范效果,抵御外界环境所带来的负面影响,测绘数据的可靠性、全面性更强。利用GPS技术进行人工测绘活动,所获取的数据准确性高,通过卫星探测的方式进行操作,获取信息数据的误差低、风险小,工作人员在GPS技术的应用中,可以高效、便捷地进行有关操作,提高测绘工作的质量和精准程度。

2.2高效性

GPS测绘技术的应用具有较高的工作效率,可以借助地面接收装置,探测数据信息,结算数据信息,并对有关的测绘数据进行运用。与传统的测绘方式相比,GPS技术可以在复杂的测绘工作中应用,测绘质量和测绘效率较高,利用辅助设备进行测绘时,获取精准、详细的测绘图像。GPS测绘技术所绘制的地形图信息准确,可以有效的节约测绘时间,降低投入到测绘工作中的时间成本,提高测绘工作的效率。

2.3准确性强

在矿山地质测绘工作的实践中,利用GPS测绘技术,测绘的准确效率较高,可以获取准确的测绘数据信息,因为在矿山测绘工作中,传统的方式是使用仪器进行测量,实践操作也是以人工操作的模式为主,很有可能形成系统误差风险,落后仪器设备使用的精准性不足,获取的信息数据不全面。人工操作的模式下,发生数额误差的风险较大,一旦出现了误差超过限制的情况,将会对最终的整体测量结果和准确性形成负面的干扰与影响,甚至增加了返工风险。GPS技术的应用具有较高的准确性强的优势,利用GPS技术进行矿山测绘工作,可以有效的防范人工方式下形成的干扰风险,结合矿山环境修复治理模式建立过程,将人工干预的因素降低,控制误差几率,提高测量结果的准确性。

2.4低成本性

GPS测绘技术和地质信息测绘中使用到的其他技术相比,体现出了明显的技术成本经济性的优势,因为利用GPS测绘技术进行地质信息的测绘活动,所获取到的数据信息准确,而且能够实现全天候的测绘,将人工操作减少,测绘人员的工作量大大降低,因此可以减少在操作方面投入的人工成本,加强了对技术应用成本的控制。随着测绘技术的持续发展和逐步完善,设备设施的性能也持续的升级与优化,有越来越多具有复合作用的设备,被运用到了矿山测绘工作中,降低了设备的应用成本,GPS测绘技术成本的经济性优势充分的体现出来。

3.矿山地质测绘工作中GPS技术的应用流程

3.1矿山控制网络的构建

在矿山控制网络搭建的过程中,工作人员需要按照矿山监控的具体需要对监控网络节点密度进行适当的调整,按照对应的GPS测绘技术构建模型,利用模型参数信息明确监测节点密度,以此为基础安装配套监控设施,最终完成整个矿区监控网络的建设任务。

3.2矿山地表变形的监测

一般情况下,矿产资源开采活动通常会对工程所在地的地质构造以及地表环境产生不同程度的影响,直接体现在地表沉降变形以及地面塌陷等,这会对矿区生产以及建设安全产生一定程度的影响。GPS测绘技术能够对比矿山地表的变形情况以及实际数据,按照监测的最终结果计算矿区地面的变形数据以及后果,为矿区地表变形控制与防范工作提供更加科学而又准确的数据支撑。

3.3矿山工程的测量

矿区通常有着复杂的地质环境,并且通视条件相对较差,传统测绘技术适应能力相对较差的特征使得矿区工程采剥工程、工程量测算以及土方工程等可靠性与精确度会降低,在某种意义上会对矿山工作效能以及顺利开展产生影响。GPS测绘技术的合理应用不单单会在某种意义上极大的弱化传统测量方式的缺点,同时也会在矿区综合断面图绘制以及沉陷区积水测量等项目上获得丰富研究成果,为矿区工程测量做出积极的贡献。

4. GPS测绘技术在矿山地质测绘中的应用

4.1数据采集

在矿山地质图的开发中,GPS技术的优势比传统的地图技术更为突出。在数据采集中,通过地面单元和虚线表面的网格宽度采集和存储监测数据。除了这个以外,还有其他收集和存储数据的方法。在过去的数据采集中,数据是通过人工测量和数字处理获得的。在更先进的数据采集技术中,GPS全球定位系统被用来确定我们具体的地理坐标和通过访问GPS进行数据处理。

4.2数据处理

在矿山地质测绘中,GPS测图技术在处理采集的数据和信息时具有时间、空间和属性等特点。从事数据处理在整个测绘过程中的地位十分重要,对其整体的测绘精度有着较为重要的影响,及时前期实际测绘中能够保证实际的精度,但是如果后期的处理精度不够则就有可能使得其前期数据采集的意义不大。

4.3数据管理

在矿山地质地图的开发中,通过GPS的应用,矿山地质道路桥梁、道路或交叉口可以用点线、矿山地质建筑区和矿山地质道路来表示。集成数据并建立数据库进行处理。

4.4数据显示

在大中型矿山地质的发展中,通常将单个符号与地图结合起来,以清晰地显示地形图的地理特征。通过分析地图上的符号,你可以看到物体的强度,并且可以表达颜色的强度。如果用它来揭示矿山地质的状况,则可以直接显示地图,满足了地理数据信息分析的需要。利于未来GPS的发展,提高我们矿山测绘智能化水平。

结语

与以往运用的测绘方式比较,GPS测绘技术可以更高效的实现对地表信息的呈现,可做到对数据的智能化、自动化处理。利用此技术还可以达成对地形图的三维建模,可为后期建设、矿山开采等工作在数据方面提供一定的帮助,让矿山地质规划更具科学性、合理性。

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