劉 超
(江西下壟鎢業(yè)有限公司左拔坑口,江西 贛州 341518)
從現(xiàn)階段發(fā)展而言,通過礦山測量,一方面能夠為礦山開采提供大量數(shù)據(jù)資料,另一方面還能對當前礦區(qū)的具體情況予以明確,從而使得巷道挖掘工作可以順利展開。如此一來,生產(chǎn)過程中存在的各方面問題都能夠找到,通過合理的測量,可以有效降低事故產(chǎn)生的概率,確保所有工作人員的人身安全。
在進行礦山生產(chǎn)的時候,通過礦山測量,可以有效明確之后掘進的具體方向,從而后期工作的正常開展提供幫助。不僅如此,通過礦山測量,還能保證生產(chǎn)活動的安全性,將礦廠內(nèi)部的所有毒氣全部排出[1]。
在開展礦山生產(chǎn)工作的過程中,經(jīng)??赡軙邪踩鹿食霈F(xiàn),諸如冒頂、頂板脫落以及沉降等。如此便會使得企業(yè)自身的經(jīng)濟效益有所下滑,并且還能帶來較大的經(jīng)濟損失,部分人員的人身安全也會受到影響。為此,通過采用礦山測量的方式,可以提前把握場地的具體情況,了解相關數(shù)據(jù),進而可以提前展開預防,將事故產(chǎn)生的概率降至最低。
2.1.1 具體工作
在進行礦山生產(chǎn)的時候,測量內(nèi)容主要包括四個方面。其一是測繪,主要以地面控制網(wǎng)和地勢圖為主,通過應用一定的比例,對于本次需要測定的區(qū)域進行繪制,從而可以得到地形圖以及礦區(qū)圖。通常來說,比例尺理應控制在1:500到1:5000的范圍之內(nèi)。其二是施工測量,在項目正式開始前以及在項目全部結束后,都需要展開數(shù)據(jù)測量。其三是觀測,以此了解地表移動的具體情況,把握沉降量是否能夠達到預期,之后再對于巖石層的具體位移情況展開測量。其四是繪制,主要以施工圖和礦區(qū)圖為主,基于當前獲得的數(shù)據(jù)資料,在施工的人時候展開檢測。而通過礦山測量,可以有效確保開采變得更為高效,同時還能減少整體投入,確保工作效率有所提升。此外,在早期進行生產(chǎn)的時候,往往需要將多種測量結合在一起,而礦山測量可以對這一方式完全替代,變得更具系統(tǒng)性特點[2]。
2.1.2 幾何定向
在進行礦山測量的時候,幾何定向工作主要包括兩種方式,分別是一井定向以及兩井定向。對于一井定向來說,通常都以三角形形式完成連接。通過在礦井上下分別放置兩個點,并在井筒的垂線交點位置確定第三點,以此構建全新的三角形,如此便能活動相應的坐標數(shù)據(jù)。而兩井定向主要基于兩個立井,并保證兩個巷道可以實現(xiàn)有效連接,在經(jīng)過計算之后,得出地面坐標數(shù)據(jù)。
2.1.3 陀螺定向
由于主要依靠陀螺完成物理定向的工作,以此被稱作是陀螺定向。使用這一方式,無需占用任何井筒,所以極為便捷,可以有效解決早期必須占用井筒的問題,同時也能防止由于深度提升,而導致精確性下降的問題。然而從當前情況來看,陀螺定向方式的應用率仍然相對較低,操作流程缺乏系統(tǒng)性特點,數(shù)據(jù)解算也不夠完整。因此,當前工作人員還需要進一步展開深入研究,以此將其作用全部發(fā)揮出來。
2.1.4 導入高程
所謂導入高程,主要是指對于地面控制點的實際標高予以明確,并將現(xiàn)有的高程系統(tǒng)全部都傳遞到井下水準點之中。如果井口處于傾斜的狀態(tài),在進行高程導入時,一般都會應用水準測量的方式。而如果是立井的狀態(tài),則可以應用鋼絲進行測量,在地面中防止水準儀。結合水準儀的水平視線,明確兩個標記間的具體長度,進而能夠提升數(shù)據(jù)觀測的精確性。
2.1.5 明確控制網(wǎng)
基于固定幫本身,通過應用多種不同的方式完成控制點的明確功能組。之后再使用經(jīng)緯儀展開測量,明確具體礦區(qū)內(nèi)部巖礦的總體數(shù)量。在開展礦山生產(chǎn)工作的時候,理應針對控制網(wǎng)進行檢查,并利用目前的測量結果進行操作。如果發(fā)現(xiàn)精確性并未達標,則需要針對控制網(wǎng)進行改造。在礦區(qū)內(nèi)部,高程測量的應用率非常高,基于相關規(guī)定的要求,合理選擇點位,并保證這些點位能夠長時間保留。之后再將其全部標記出來,依靠十分精細的方式,獲得高程的數(shù)據(jù)[3]。
2.1.6 標定中腰線
所謂中腰線標定,主要是指通過應用掛線或者激光,在實際挖掘的過程中,完成標定工作。通過一段距離后,再和井巷連接在一起,設置相應的點位,進而完成所有觀測工作。如此一來,掘進工作的開展自然會變得更為順利。
2.1.7 三級礦量管理
在生產(chǎn)金屬礦的時候,通常三級礦量也能被人們稱作是生產(chǎn)礦量。也就是在實際開采的時候,將當前掘進的實際情況考慮進來,提前進行準備,以此明確開采儲備量。
對于三級礦量管理工作來說,主要依靠水平斷面的方式,對采礦的損耗狀況進行預測,以此能夠明確未來掘進的范圍,從而可以更好地展開礦量管理。在實際測量時,這種管理方式的基本原則主要是,保證偵測和勘探有著足夠的有效性;保證礦區(qū)判斷足夠合理;保證礦山測量足夠精確;保證應用方案足夠科學。
2.2.1 數(shù)字化儀器的應用
在進行礦山測量的時候,可以應用一些有著較高技術水平的設備,從而可以有效提升測量的高效性和精確性,促使金屬礦區(qū)生產(chǎn)工作不斷發(fā)展。此外,工作人員還可以將一些傳統(tǒng)的設備儀器共同應用進來,諸如全站儀和衛(wèi)星定位系統(tǒng),以此可以有效減少人力成本和時間成本的整體投入[4]。
2.2.2 繪圖技術的應用
在早期進行礦山測量的還是,主要基于點平面坐標、高程數(shù)據(jù)、方位角和距離的相關資料完成繪制工作,之后再采用手工結算的方式,對所有數(shù)據(jù)展開計算。在完成三維坐標的確定之后,再針對礦用圖進行繪制。伴隨數(shù)字技術的全面進步,越來越多的工作人員開始嘗試使用各類不同的CAD軟件進行繪制,從而保證繪圖工作無需再使用任何紙張,而且整體精確性也有所提升,如果有特殊問題出現(xiàn),還能夠隨時展開修改。但是,當前自動化水平以及智能化水平仍然沒有達到規(guī)定要求,還需要進一步提升。在實際測量時,通過應用數(shù)字化技術,還能夠采用ActiveX這類應用程序,以此對原有的CAD軟件展開二次開發(fā),確保其可操作性得到提升,實際應用效果也能超出預期。此外,功能也會變得更為豐富,從而滿足軟件的基本需求。
2.2.3 3S技術的應用
所謂3S技術,主要是指遙感技術、定位技術以及地理信息系統(tǒng)三類技術,這也是當前測繪工作中應用率最高的三類技術。在進行礦山測量的時候,同樣可以應用這些技術,以此確保測量活動更具精確性,整體效率也會隨之提升。諸如,在測量的過程中,通過遙感技術,可以完成信息的收集工作,并對其進行成像,之后再使用像片校正的方式,提升圖紙繪制的合理性,從而使得資金投入有所降低。又如,通過應用定位系統(tǒng),可以有效簡化通視工作的基本步驟,而且精度也非常高,整體操作難度也很低。由于可以獲得各方面信息數(shù)據(jù),因此工作人員便能夠隨時調(diào)整原有的控制網(wǎng),并以此為基礎完成二次調(diào)整[5]。
綜上所述,對于礦山生產(chǎn)工作來說,礦山測量一直都是其中非常重要的工作內(nèi)容,實際發(fā)揮的作用效果也非常明顯。所以,工作人員便需要對此類技術展開深入研究,并將其和其他技術共同予以使用,從而確保測量工作的精確性。不僅如此,實際投入的資金成本也會有所下降,工作人員的安全性也能得到有效保證,因此可以算作是未來勘探工作最為有用的技術種類。