蔡兵 盛良成
摘 要:在礦山正式開采以前,需要通過礦山測繪技術(shù)對礦山周圍的環(huán)境、地質(zhì)條件、井下條件以及可能存在的安全問題進(jìn)行準(zhǔn)確的測量,確保礦區(qū)開采工作的安全。基于礦山測繪工作的重要性,文章對我國礦山測繪體系的實際情況進(jìn)行了闡述,并對礦山測繪技術(shù)在實際測量中的應(yīng)用展開了分析。
關(guān)鍵詞:礦山測繪體系;測繪技術(shù);應(yīng)用分析
引言
近年來,我國的礦山測繪技術(shù)在不斷發(fā)展的過程中,取得了一定的成就與突破,測繪結(jié)果的精準(zhǔn)度與效率也在不斷提高。隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展與進(jìn)步,各類高科技技術(shù)逐漸融入到了礦山繪測工作當(dāng)中,促使礦山測繪體系不斷壯大,測繪技術(shù)不斷提高,為礦區(qū)今后的工作提供的必要的技術(shù)保障。
1 礦山測繪體系的現(xiàn)狀及基本框架的組成
1.1 礦山測繪體系的現(xiàn)狀
在測繪技術(shù)中,礦山測繪體系的核心部分主要是通過數(shù)據(jù)的獲取、加工及礦山應(yīng)用服務(wù)所建立完成的。為了保證礦山測量的速度與質(zhì)量,必須要從礦山的結(jié)構(gòu)框架上入手,對其進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。在技術(shù)方面,要將現(xiàn)代化的信息技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)以、傳感技術(shù)以及智能化操控技術(shù)融入礦山的測量工作當(dāng)中,從而實現(xiàn)礦山測量的信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化與模型化一體的發(fā)展形式。除此之外,還要結(jié)合礦山的實際情況,建立礦山測量規(guī)劃系統(tǒng)、礦山安全生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及礦山數(shù)據(jù)自動化處理系統(tǒng),如此一來,不僅可以確保礦山測量工作的安全,還可以將礦山測量中獲取的信息進(jìn)行實時的發(fā)送,使各層次管理者可以隨時掌握礦山內(nèi)的動態(tài)信息,從而實現(xiàn)對礦山測量工作的實時監(jiān)控,并對可能存在的風(fēng)險進(jìn)行預(yù)警與分析,確保資源配置合理。
1.2 礦山測繪體系的基本框架
數(shù)據(jù)采集、加工與應(yīng)用服務(wù)作為礦山測繪技術(shù)的核心內(nèi)容,也是構(gòu)成礦山測繪體系基本框架的重要組成部分,對礦山測繪體系的構(gòu)建具有十分重要的意義。具體如下:
1.2.1 數(shù)據(jù)采集
所謂的數(shù)據(jù)采集,就是礦山測繪人員在專業(yè)設(shè)備的協(xié)助下,通過專業(yè)的技術(shù)及操作水平,對立體空間內(nèi)所涉及到的礦山周邊環(huán)境及井下環(huán)境進(jìn)行準(zhǔn)確的定位,并通過收集到的信息對其進(jìn)行測繪;對于人力難以到達(dá)的區(qū)域,或存在安全隱患的區(qū)域,可以使用攝影測量的方法對其進(jìn)行實時的檢測,并獲取相關(guān)的數(shù)據(jù),為礦山的開采工作提供數(shù)據(jù)支撐。
1.2.2 數(shù)據(jù)加工
所謂的數(shù)據(jù)加工工作就是將采集到的數(shù)據(jù)進(jìn)行進(jìn)一步的加工處理,其中包括相關(guān)信息的提取以及相關(guān)數(shù)據(jù)的后期編輯等,使其滿足實際應(yīng)用的需求,確保各類圖片、信息數(shù)據(jù)加工完畢后,便可利用加工處理完畢的數(shù)據(jù)信息,對礦山的實際情況進(jìn)行初步的評估分析。此外,在礦山信息數(shù)據(jù)的加工處理過程中,要注意實時數(shù)據(jù)的更新與處理,使加工處理后的數(shù)據(jù)信息具有較高的實效性。
1.2.3 服務(wù)應(yīng)用
礦山測繪體系建立的目的在于確保礦山施工的安全,對可能存在的安全隱患及災(zāi)害進(jìn)行有效的排除,確保施工人員的人身安全。除此之外,還能達(dá)到環(huán)境監(jiān)測與保護(hù)的目的。因此,在開展服務(wù)應(yīng)用工作的過程中,可以將礦山測量所獲得的相關(guān)數(shù)據(jù)信息進(jìn)行加工,最終服務(wù)與礦山,促進(jìn)企業(yè)的生產(chǎn)調(diào)度與管理。
2 礦山繪測技術(shù)的應(yīng)用分析
2.1 三維可視化技術(shù)在礦山測繪工作中的應(yīng)用
與傳統(tǒng)的礦山測繪技術(shù)相比,以全站儀、GPS系統(tǒng)的相關(guān)軟件為代表的現(xiàn)代化測量手段,雖然能夠準(zhǔn)確的采集礦山信息,為礦山之后的工作提供準(zhǔn)確可靠的數(shù)據(jù)。而三維可視化技術(shù)與上述的現(xiàn)代化測量技術(shù)存在著一定的差別,三維可視化技術(shù)不僅可以為相關(guān)人員提供準(zhǔn)確可靠的礦山數(shù)據(jù)信息,還能夠?qū)ΦV山的空間信息以及地理資源等方面的信息數(shù)據(jù)進(jìn)行簡單的匯總,并通過云數(shù)據(jù)技術(shù)完成拼接工作。如此一來,不僅可以實現(xiàn)對礦區(qū)周邊資源的有效監(jiān)測,還能夠?qū)崿F(xiàn)對礦山內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域相關(guān)信息的實施監(jiān)控。
2.2 空間信息技術(shù)在礦山測繪工作中的應(yīng)用
在諸多的礦山測量技術(shù)中,3S技術(shù)是采用空間信息較好的一種測量技術(shù),該技術(shù)主要是通過GPS、RS衛(wèi)星定位技術(shù),對礦山進(jìn)行高精度、全天候、全方位的實時監(jiān)測,并通過衛(wèi)星定位掃描、攝影等手段獲取被測區(qū)域的相關(guān)信息數(shù)據(jù),通過計算機(jī)進(jìn)行后臺處理后,為相關(guān)人員提供相應(yīng)的數(shù)據(jù),包括礦山周圍的地質(zhì)情況、地形地貌、環(huán)境特征,都在該技術(shù)的測量范圍之內(nèi)。3S技術(shù)除了應(yīng)用到GPS與RS技術(shù)以外,還要使用到GTS技術(shù),該技術(shù)主要是以地理模型為基礎(chǔ),充分利用地理信息空間,為礦山開采工作提供多種形態(tài)的相關(guān)地理信息數(shù)據(jù),為礦山開采工作提供足夠的數(shù)據(jù)支撐。
2.3 其他測繪技術(shù)在礦山測繪工作中的應(yīng)用
以我國測繪技術(shù)目前的情況來看,除了前文中介紹的空間信息技術(shù)以及三維可視化技術(shù)以外,還有全站儀測繪技術(shù)、遙感技術(shù)以及慣性測量技術(shù)等幾種技術(shù)手段,在實際的測繪工作中也有著十分廣泛的應(yīng)用。從操作方面來看,使用GPS全球定位系統(tǒng)開展測繪工作最為簡單,也是礦山測量過程中常用的方式之一,相較于傳統(tǒng)的地面測繪技術(shù)來說,GPS三維測繪技術(shù)不僅具有測量精度高、效果好的特點,該技術(shù)還可以通過衛(wèi)星為被測區(qū)域進(jìn)行長時間的掃描,對一些人力所難以測量的區(qū)域進(jìn)行準(zhǔn)確的測量。此外,GPS三維測繪技術(shù)對于空間立體區(qū)域的測量也具有十分明顯的優(yōu)勢。從測量方式上來看,全站儀測繪技術(shù)是一項更適合進(jìn)行地面或地下測量的測繪技術(shù),通過全站儀測繪技術(shù)可以對礦井下的情況進(jìn)行實時監(jiān)控,確保相關(guān)數(shù)據(jù)信息的實時性與可靠性,對測量人員全面掌握礦山的實際情況做出了巨大的貢獻(xiàn)。除此之外,慣性測量系統(tǒng)也是一種常用的測繪方法,其操作靈活,不受環(huán)境與定位等問題的約束,可在惡劣的條件下進(jìn)行使用。而攝影技術(shù)以及遙感技術(shù),也隨著測繪技術(shù)的不斷發(fā)展,逐漸地應(yīng)用到了礦山測繪工作當(dāng)中,為礦區(qū)之后的開采與生產(chǎn)提供了一定的技術(shù)保障。
3 結(jié)束語
綜上所述,為了確保礦山開采工作的安全,必須要重視礦山測繪技術(shù)的重要性作用。近年來,我國科學(xué)技術(shù)發(fā)展迅速,因此,現(xiàn)代化的測繪技術(shù)在發(fā)展的過程中,必將向著信息化、數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化等方向不斷發(fā)展,促進(jìn)礦山測繪技術(shù)水平的不斷提高。
參考文獻(xiàn)
[1]陳滿.現(xiàn)代測繪技術(shù)對礦山工程測量的影響及其應(yīng)用分析[J].環(huán)球人文地理,2015(12).
[2]馬富強(qiáng).測繪技術(shù)在現(xiàn)代礦山工程測量應(yīng)用分析[J].建材發(fā)展導(dǎo)向,2014,12(7).
[3]齊民.測繪新技術(shù)的發(fā)展及其在礦山測量中的應(yīng)用研究[J].科技致富向?qū)В?014(23).