矿山测绘中数字化测量信息技术的应用探讨
2024-06-09鲍文福
鲍文福
(新疆紫金锌业有限公司,新疆克州 845450)
0 前言
在信息技术水平提升的背景下,数字化测量信息技术迎来了全新发展机遇,它在矿山测绘中的应用可以大大提升矿山测量水平。数字测量信息技术不仅改进和优化了传统测量技术,而且显现出独特的优势,可以实现测量技术数字化,从根本上增强矿山测量的合理性。
1 数字化测量信息技术分析
1.1 数字化测量信息技术特点
与传统测量技术相比,数字化测量技术突破了局限,更加全方位掌握矿山地质数据信息,具有明显优势。矿山测绘中的数字测量信息技术利用模拟的特点开展测量工作。它可以模拟矿山的基本信息,并在计算机上以投影的形式显示出来,可以最大程度减少测量难度,为后续矿山测量工作顺利开展提供充足信息数据支持。数字化测量信息技术以计算机为基础,利用计算机强大功能在短期内分析和计算数据信息,为矿山测量提供数据支持,从而实时监测矿山的动态,提升工作质量,减少成本支出。
数字化测量信息技术利用数据化形式输入、输出信息,防止信息受到外在因素的干扰,真正增强数据信息的真实性与可靠性。同时,应用现代化设备突破传统人工测量的局限,改善测量结果不清晰问题,在大范围内准确、高效地测量矿山地质信息,提升信息采集工作的便利性,从而避免出现繁琐的测量过程,降低测量人员工作压力。除此之外,数字化测量信息技术安全性更高,以往的人工测量需要工作人员亲自到现场,其中一些测量区域为危险区域或者偏远地区,不利于维护工作人员安全。而数字化测量信息技术可以保障工作人员安全,促进矿山测量工作安全、有序落实。
1.2 数字化测量信息技术的组成
(1)GPS测量技术
GPS 测量技术被广泛应用在电子地图绘制中,它同样也适用于矿山制图工作中。其中包含的卫星定位系统可以在任何条件下准确、全面的扫描测量矿区的地形,它可以分析和汇总数据。在矿山开采中,测量部门应建立专业的矿控网络,测量该区域具体塌陷情况,全面监测建筑物地理因素变化情况。GPS 技术以原子钟为基础,实现基于地形的数据计算。GPS 技术在采场的实施,可以提高采场整体的测量精度,提高采场测量管理的质量。
(2)GIS技术
GIS技术中央功能突出,它可以更加有效的处理多种信息数据与资源,也可以存储位置信息与实际应用计划。利用数字信息技术开展测绘工作可以合理、全面、直观的反应地理信息数据,现阶段,GIS 技术已经被广泛应用到矿山开采领域中[1]。传统技术中的数字点位已经不能满足矿产开采的需求,因此需要应用GIS技术进行更新,满足矿山现场的基本要求。GIS 技术在矿山测绘领域具有十分深刻的应用意义,它可以存储大量的空间信息,也可以利用先进的软件进行合理操作,从根本上提高工程测绘质量。
(3)全站仪测量技术
全站仪测量技术密切结合了电子技术和光学原理,有效补充了地理信息。全站仪是一种先进、大型的电子测距设备,它可以准确计算垂直角、水平角等信息,科学应用经纬度光学结构处理信息,并实时传输数据[2]。在具体应用中,全站仪移动便捷,其数据指令可以相互转换,增强采矿程度效果,提高技术标准与矿山勘查数据配合度。应用全站仪测量技术可以准确定位矿山位置,获取方位角数据,同时其在偏心测量中发挥着积极作用。
(4)CGIS技术
GIS 技术是应用于矿山测绘数据处理工作的专用管理软件和设计软件,包括数据库处理系统、三维模型等。CGIS 系统是一个统一坐标的系统,根据地理环境的不同,并沿着车道铺设的电缆开展相关测量工作。在这一过程中,工作人员要准确测量不同电缆点的方位角、长度等。CGIS系统可以自动、全面的分析所有数据,并准确计算数据,在此基础上绘制地图,描述数据模型各路径的工作面[3]。CGIS也会通过使用高程测量各个点位的实际高程,建立完整、标准的网络系统。通过科学计算图中的不同点的高度,有利于明确隧道和地下车站的垂直位置。总而言之,CGIS 系统可以自主分析数据,其中包括原理图、数据报告等内容。
2 矿山测绘中数字化测量信息技术的具体应用
2.1 数字化测量绘图技术
在矿山地质勘查中,绘制投影图是重要工作内容。传统的测量技术工作压力大,测量的准确性差。在实际测量中,要全面记录多种数据,会浪费大量的工作时间,这与快速发展的现代无法保持一致。合理应用数字化测量技术,可以提高测量智能化水准,从整体上控制矿山表面地形区域。在实际测量中,要重点关注测量结果,通过结合多媒体技术、网络技术虚拟实体化处理数据[4]。站在多个角度使测量对象创建3D 虚拟现实情境,这可以为工作人员直观呈现地质地貌,最终制定科学、合理的采矿计划。
2.2 在矿山开采地控制测量中的应用
矿山测量的主要内容包括已建设的设施、规划区域等,在实际测量中,技术人员要有效结合全站仪和计算机,在获得测量数据后分析其中包含信息的属性,并与测量软件有效配合。利用计算机软件绘制图纸,并在规定的区域开展测量工作,通过实施一系列方案增强测量数据的有效性和可靠性。
2.3 在场地控制测量中的应用
矿山环境复杂,特别是我国北方地区。很多矿企的矿产资源深度开采整体结构十分繁琐,地形不平坦。矿山数量往往大于山区数量,这大大增加了开采场地测量工作难度[5]。而这时使用GPS 系统可以顺利解决以上问题。在具体调查工作中,工作人员要在勘测区域合理设置测试点,并利用GPS 系统提升测量点高程控制的准确性与合理性,从根本上提高测量水平。同时要以最后一个GPS 测点为基础和重点关注点,实现矿井内所有测点的全面覆盖。
2.4 在调查数据与结构收集中的应用
当完成地形测绘与测量工作后,要全面收集信息,并合理绘制图纸。数据信息是反应测量标准的重要途径,可以为图形绘制提供支撑。在实际空间设计中,要实现数字化测量规范化与合理化,科学分析不同条件,制定可靠的测量计划。在具体制图中,要提升工作质量,在地下测量中获得可靠、准确的数据,并在此基础上使用图像、数据等编制完整的报告,顺利完成制图工作[6]。工作人员要使用合理的测绘技术进行测绘,并计算结构,将信息与数字全面汇总,为矿企制定完善的施工计划提供支持。
3 结语
数字化测量技术是一种先进的技术,与传统技术相比,其空间分析能力和数据处理能力更优越,它可以利用计算机软件复原地下空间外观,构建更加立体直观的图形,也可以将复杂的图形元素转化为可以存储和共享的数据。总之数字化测量技术的应用可以大幅度提升矿企测绘水平,为矿山资源顺利开展提供技术支持。