(甘肅建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院,甘肅 蘭州 730050)
在實(shí)際的礦山測(cè)量工作當(dāng)中,因?yàn)闇y(cè)量的對(duì)象龐大且細(xì)節(jié)內(nèi)容較多,所以需要制作一個(gè)信息量非常大的地質(zhì)圖以及地形圖,傳統(tǒng)的測(cè)量手段主要是以現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量、紙質(zhì)繪圖等方式實(shí)現(xiàn),其在效率與準(zhǔn)確度方面已經(jīng)無(wú)法滿足實(shí)際需求。對(duì)此,目前礦山測(cè)量工作中數(shù)字測(cè)圖的應(yīng)用顯得格外重要,探討數(shù)字測(cè)圖在礦山測(cè)量中的應(yīng)用具備顯著現(xiàn)實(shí)意義。
礦山數(shù)字測(cè)圖的技術(shù)涉及到了原圖數(shù)字化測(cè)圖、現(xiàn)場(chǎng)數(shù)字化測(cè)圖兩項(xiàng)關(guān)鍵性技術(shù),整體而言原圖數(shù)字化測(cè)圖主要是指采取數(shù)字化儀器、電腦、繪圖儀等作為基礎(chǔ),借助手動(dòng)使用跟蹤數(shù)字化,掃描矢量化的工作方式,其可以在一定時(shí)間內(nèi)完成所需要的數(shù)據(jù)記錄工作[1]。簡(jiǎn)單而言,數(shù)字化測(cè)圖是借助電腦作為核心,在連接了各種測(cè)繪儀器設(shè)備之后,借助硬件與軟件的共同參與實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的采集、編輯、繪圖等工作。目前現(xiàn)代數(shù)字測(cè)圖在實(shí)際應(yīng)用方面技術(shù)已經(jīng)較為成熟。
以往傳統(tǒng)的礦山測(cè)量方式主要是以皮尺丈量、航片轉(zhuǎn)繪、求積儀、方格法等面積計(jì)算方式,同時(shí)圖件的繪制方式是以手繪為主,存在人工利用率較低、精確度較差、繪制速度較慢等問(wèn)題,很難滿足當(dāng)代社會(huì)土地開(kāi)發(fā)與利用的需求[2]。伴隨著技術(shù)的不斷發(fā)展,數(shù)字測(cè)圖有了更多的技術(shù)可以應(yīng)用,3S技術(shù)便是其中之一3S技術(shù)是一項(xiàng)對(duì)空間信息實(shí)行獲取、儲(chǔ)存、分析、管理以及更新的一項(xiàng)技術(shù)。該技術(shù)的思路主要分為三個(gè)方面,第一方面是以遙感技術(shù)發(fā)現(xiàn)并記錄土地利用變化的基礎(chǔ)信息;第二方面是應(yīng)用全球定位技術(shù)快速且準(zhǔn)確的獲取變化的信息空間資源;第三方面是應(yīng)用地理信息系統(tǒng)技術(shù)開(kāi)展土地利用現(xiàn)狀的數(shù)據(jù)庫(kù)更新與管理。
首先,實(shí)行1+1基站布置。因?yàn)榈V山本身的特殊性,一級(jí)與二級(jí)導(dǎo)線點(diǎn)在測(cè)繪區(qū)域當(dāng)中的影響越發(fā)突出,借助網(wǎng)圖點(diǎn)庫(kù)的方法進(jìn)行查找之后,并結(jié)合現(xiàn)代勘查的結(jié)果發(fā)現(xiàn)距離的測(cè)量區(qū)域比較近的導(dǎo)線點(diǎn)處于測(cè)量區(qū)域直線距離的20km以上,通過(guò)分析后認(rèn)為這一測(cè)量區(qū)域可以借助基于CORS系統(tǒng)下GPS測(cè)量技術(shù)進(jìn)行測(cè)繪,并采取GPS布設(shè)圖根控制點(diǎn),這一方案具備較強(qiáng)的實(shí)用性[3]。因?yàn)闇y(cè)量區(qū)域處于山區(qū),再加上測(cè)量現(xiàn)場(chǎng)很容易被障礙物影響,所以可以采用CORS系統(tǒng)進(jìn)行測(cè)量,因?yàn)镚PS信號(hào)不是非常穩(wěn)定,導(dǎo)致在實(shí)行勘測(cè)作業(yè)時(shí)難以保障坐標(biāo)點(diǎn)在定位方面的準(zhǔn)確性。對(duì)此,應(yīng)用1+1的模式實(shí)現(xiàn)測(cè)量,可以通過(guò)GPS控制點(diǎn)與測(cè)量區(qū)域當(dāng)中的坐標(biāo)系城市導(dǎo)線點(diǎn)的模式實(shí)現(xiàn)控制點(diǎn)的聯(lián)合性測(cè)量,與此同時(shí)可以應(yīng)用七參數(shù)法的方式進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析對(duì)比。首先,可以借助GPS測(cè)量的結(jié)果對(duì)比以往所測(cè)量獲得的數(shù)據(jù)結(jié)果,同時(shí)將GPS控制點(diǎn)當(dāng)做是示范采集數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)對(duì)比性的分析,并在對(duì)比的時(shí)候?qū)Ω叱陶`差進(jìn)行分析和控制,確保誤差不會(huì)超過(guò)3cm,橫向的數(shù)據(jù)差異不會(huì)超過(guò)2cm。將這一GPS在測(cè)量區(qū)域中設(shè)計(jì)1到5個(gè)RTK的控制點(diǎn),其中前兩個(gè)控制點(diǎn)放置在測(cè)量區(qū)域的山區(qū)地形并且比較緩和的區(qū)域中,將其余的控制點(diǎn)放在山地頂端,應(yīng)用平面程度較高的基點(diǎn)作為交流,通過(guò)CORS系統(tǒng)獲得RTK的基本固定坐標(biāo)。在參數(shù)方面,可以應(yīng)用七參數(shù)法和高程擬合的作業(yè)形式,采取七參數(shù)法具備多點(diǎn)優(yōu)勢(shì):①能夠使用在已知覆蓋范圍當(dāng)中的每一個(gè)區(qū)域,同時(shí)可以確保GPS的測(cè)量準(zhǔn)確度;②選擇七參數(shù)法的作業(yè)方式,能夠?qū)⒒鶞?zhǔn)站設(shè)置在任何一個(gè)區(qū)域中,從而便于基站的建設(shè);③采用七參數(shù)法和高程擬合的作業(yè)方式,整體測(cè)量的精確度更高,同時(shí)測(cè)量結(jié)果的穩(wěn)定性也更可靠;④能夠使用在遠(yuǎn)距離的測(cè)量工作當(dāng)中。一般情況下可以保障在15km以內(nèi)的范圍都可以實(shí)現(xiàn)高精確度的測(cè)量[4]。另外,參數(shù)求解的方式也非常多,一般常用的有軟件結(jié)算、點(diǎn)校驗(yàn)兩種,就目前而言點(diǎn)校驗(yàn)的方式應(yīng)用頻率較高,其主要是應(yīng)用人工錄入與系統(tǒng)計(jì)算的方式完成測(cè)量任務(wù),具備便捷可靠的優(yōu)勢(shì)。
碎部測(cè)量。在實(shí)行碎部測(cè)量的過(guò)程中,可以應(yīng)用兩臺(tái)或更多的GPS設(shè)備儀器實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化的工作。將其中的一臺(tái)GPS設(shè)備當(dāng)做是基準(zhǔn)站點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量,其余的設(shè)備當(dāng)做是流動(dòng)的站點(diǎn)進(jìn)行測(cè)量。根據(jù)多臺(tái)設(shè)備在測(cè)量工作完成之后對(duì)圖根進(jìn)行分析,收集碎部的具體點(diǎn)位信息,應(yīng)用1+1的數(shù)據(jù)采集模式,通過(guò)工作人員將CORS系統(tǒng)當(dāng)中的多個(gè)控制點(diǎn)實(shí)行及時(shí)性的校驗(yàn),進(jìn)而保障所有校驗(yàn)數(shù)據(jù)的結(jié)果可靠特性,確保數(shù)據(jù)可以實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)確性的控制,將誤差控制在合理范圍之內(nèi),一般情況下誤差的標(biāo)準(zhǔn)為高程低于3cm、橫縱坐標(biāo)低于2cm。
通過(guò)多次工作經(jīng)驗(yàn),總結(jié)出基于CORS系統(tǒng)下GPS測(cè)量技術(shù)在應(yīng)用過(guò)程中需要注意的5點(diǎn)事項(xiàng):①在作業(yè)開(kāi)始之前,需要將土地勘測(cè)的范圍進(jìn)行準(zhǔn)確界定,并且將界定的輪廓線及時(shí)導(dǎo)入到手薄當(dāng)中;②移動(dòng)站的解狀態(tài)應(yīng)當(dāng)是分為固定解、單點(diǎn)解以及浮點(diǎn)解三種。流動(dòng)站解狀態(tài)必須是固定解的時(shí)候才可以實(shí)行測(cè)量。因?yàn)閷?duì)于固定解而言,定位精度普遍是在1cm之內(nèi),都能夠滿足工程的具體需求,精度標(biāo)準(zhǔn)可以達(dá)到相應(yīng)高度;③在求取坐標(biāo)的轉(zhuǎn)換參數(shù)的過(guò)程中,需要至少選擇4個(gè)或更多的點(diǎn),并保障其能夠均勻的覆蓋在測(cè)量區(qū)域中的高等級(jí)平面控制點(diǎn)中,只有這樣才可以保障校正點(diǎn)位置的可靠性;④在非空曠地區(qū)中,特別是建筑區(qū)域的測(cè)量區(qū)域中,因?yàn)樾l(wèi)星信號(hào)相對(duì)比較弱,解算的精度很難達(dá)到相應(yīng)的要求與標(biāo)準(zhǔn),所以無(wú)法直接實(shí)行測(cè)量,通過(guò)分析后考慮可以在測(cè)量區(qū)域周邊實(shí)行測(cè)量控制點(diǎn)的方式,達(dá)到全站儀補(bǔ)測(cè)的效果;⑤沒(méi)有刺激測(cè)量作業(yè)開(kāi)始前后都需要對(duì)已知點(diǎn)進(jìn)行校驗(yàn),保障每一次測(cè)量的準(zhǔn)確性。
綜上所述,數(shù)字測(cè)量技術(shù)在礦山測(cè)量當(dāng)中的應(yīng)用價(jià)值非常突出,數(shù)字技術(shù)因?yàn)榫邆涓咝?、高精確度以及高穩(wěn)定性等優(yōu)勢(shì),在礦山測(cè)量方面的研究與創(chuàng)新前景仍然較為突出,不僅可以保障礦山生產(chǎn)的安全性,同時(shí)可以為測(cè)繪工作的效率、結(jié)果可用性等提供支持。在今后,伴隨著科學(xué)技術(shù)的不斷發(fā)展以及測(cè)量工作的大量開(kāi)展,數(shù)字測(cè)圖在實(shí)際工作中的應(yīng)用必然會(huì)越發(fā)成熟和普及,從而為礦山生產(chǎn)提供幫助。
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