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      數(shù)字化測量技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用分析

      2019-04-15 05:45:02
      世界有色金屬 2019年2期
      關(guān)鍵詞:經(jīng)緯儀測量方法陀螺

      唐 坤

      (云南黃金礦業(yè)集團股份有限公司,云南 昆明 650000)

      礦山測量是采礦學的重要分支之一,其過程需要綜合運用采礦、地質(zhì)以及測量等多個學科。測量工作主要包括礦山外部定位測量和礦山井上井下聯(lián)系測量兩方面。在對礦山定位以及井上井下聯(lián)系測量時,由于大部分礦山位置都比較偏僻以及礦山周邊的地形及環(huán)境條件十分復(fù)雜,傳統(tǒng)的礦山測量方法在許多條件下都不適用、不精確,因此礦山測量需要采用一些數(shù)字化測量技術(shù),排除外部條件的干擾,滿足實際測量要求。本文中通過根據(jù)現(xiàn)有的先進數(shù)字化測量技術(shù)設(shè)計方法,并通過與傳統(tǒng)測量方式實驗對比,結(jié)合實驗數(shù)據(jù),得出數(shù)據(jù)化測量技術(shù)在安全性、測量精度、測量人工成本等方面優(yōu)于傳統(tǒng)測量方式的結(jié)論。

      1 基于數(shù)字化測量技術(shù)的礦山測量方法設(shè)計

      (1)礦山外部定位。在地質(zhì)測量過程中經(jīng)常出現(xiàn)由于地質(zhì)復(fù)雜,難以實地測量的情況,在這種情況下,使用GPS測量技術(shù)進行測量。在測量前,為保證測量過程和結(jié)果滿足測量條件以及精準度,事先使用無人機攝影測量技術(shù)取得航拍數(shù)字正射影像圖,該圖可以詳細全面直觀地反映礦山區(qū)域的地形情況、自然環(huán)境狀況、資源空間分布狀況等。根據(jù)測量結(jié)果完成GPS相關(guān)參數(shù)設(shè)定。通過GPS的定位工作獲取到礦山數(shù)據(jù),經(jīng)過信息處理后,可以得到礦山區(qū)域整體測點的三維坐標,并由此輸入到計算機數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)以及計算機繪圖系統(tǒng)當中,完成礦山的定位工作,并為接下來的工作提供更加準確動態(tài)的資料。

      (2)礦井聯(lián)系測量。傳統(tǒng)礦山控制、施工測量工作容易被人工和技術(shù)干擾,從而會影響測量成果的準確性,使用數(shù)字化的測量技術(shù)極大程度避免自然因素影響。礦井聯(lián)系測量是將礦區(qū)平面坐標系統(tǒng)和高程系統(tǒng)傳遞到井下的測量,使用陀螺經(jīng)緯儀定向技術(shù)完成平面坐標系統(tǒng)傳遞到井下的測量過程[1],并且通過軟件實現(xiàn)陀螺經(jīng)緯儀定向的數(shù)據(jù)處理及精度分析。本文以經(jīng)過一立井采用陀螺經(jīng)緯儀定向為例,測量工作包括:由地面經(jīng)一立井向定向水平投點、井上、下與垂球線的連接測量、井下基本控制導線起始邊的陀螺經(jīng)緯儀定向。井下加測陀螺邊導線網(wǎng)的觀測值主要有角度、邊長、陀螺方位角,平差時必須確定各個觀測值的權(quán)。定權(quán)不合理會影響井下測量成果的質(zhì)量,并且加測陀螺定向邊的精度也會影響到整個井下導線網(wǎng)精度[2]。所以使用陀螺經(jīng)緯儀定向時需要對陀螺定向邊構(gòu)成、方向和數(shù)據(jù)處理方法進行事先設(shè)計處理。其過程原理是:首先用復(fù)測支導線計算方法求出垂球線的坐標,取兩次導線計算的平均值作為垂球線坐標,設(shè)為A(XA,YA);設(shè)β0為陀螺定向邊的坐標起始方位角,αi為井下相應(yīng)連接導線邊的水平角,那么井下連接導線各邊的坐標方位角βi為:

      以7′′導線為例,當角度閉合差fβ滿足以下條件時,將計算的兩次坐標方位角取平均作為最或是值:

      根據(jù)各邊平差后的方位角βi和井下連接導線各邊的水平距離計算出基本控制導線起始點的坐標E(XE,YE):

      最后,取導線起始點兩次坐標計算的平均值作為該點的最或是坐標。

      (3)礦山測量數(shù)據(jù)數(shù)字化建模。使用程序語言實現(xiàn)礦山測量數(shù)據(jù)數(shù)字化,對實現(xiàn)礦山開采礦道設(shè)計、質(zhì)量管理等方面至關(guān)重要。使用現(xiàn)代三維激光掃描技術(shù)能夠直接利用礦井聯(lián)系測量所獲得的數(shù)據(jù),對礦山采空區(qū)及礦道面積和體積進行初步設(shè)計計算,并構(gòu)建三維實體模型,全面呈現(xiàn)礦體、斷層、采空區(qū)等關(guān)鍵的工程,并提升設(shè)計的高效性。

      這個過程中可以進行多次掃描,使數(shù)據(jù)可以更加精準展現(xiàn)采空區(qū)的真實變化,科學監(jiān)測危險區(qū)域。

      (4)礦山數(shù)字化技術(shù)測量數(shù)據(jù)取樣處理。使用數(shù)字化技術(shù)測量之后利用計算機多媒體技術(shù)來對數(shù)字化測量數(shù)據(jù)信息進行分攤處理與分析,因為在數(shù)據(jù)采集環(huán)節(jié)中檢測設(shè)備類型不同、檢測設(shè)備所輸出的數(shù)據(jù)格式不同,所以在數(shù)據(jù)信息的后期整合與分析之前就需要對數(shù)據(jù)信息的應(yīng)用格式進行統(tǒng)一處理。一般為了使后期對數(shù)據(jù)信息的整合分析更加科學、有效,將所有數(shù)據(jù)信息處理成SAS的標準格式,完成數(shù)據(jù)信息的處理以后,技術(shù)人員就按照其數(shù)據(jù)來進行礦山地圖繪制。同時,使用該技術(shù)最后得到的地形圖還可以在客戶端使用,進行實時交互操作,更加具有實用性,至此基于數(shù)字化測量技術(shù)的礦山測量工作基本完成。

      2 實驗論證分析

      為證明基于數(shù)字化測量技術(shù)的礦山測量方法更加準確、高效,采用相同地區(qū)的,具有相同礦層的礦山進行礦山測量實施論證實驗。為保證實驗的嚴謹性,對照組過程中采用傳統(tǒng)測量方法,并對兩種方法所測得的誤差結(jié)果和耗費工時成本進行統(tǒng)計,實驗論證結(jié)果曲線如圖1所示。

      圖1中顯示的是使用傳統(tǒng)礦山測量方法與數(shù)字化測量技術(shù)兩種條件下的測量誤差曲線,根據(jù)上圖分析可以得出,本文提出的使用數(shù)字化測量技術(shù)方法與傳統(tǒng)的測量方法相比,準確度會更高,尤其是隨著礦山深度大幅度增加的情況下,對比測量數(shù)據(jù)可發(fā)現(xiàn)數(shù)字化測量技術(shù)的使用會使礦山測量結(jié)果更加精確,當?shù)V山測量深度大于120米之后,數(shù)字化測量結(jié)果誤差差距明顯。通過加權(quán)分析,使用基于數(shù)字化測量技術(shù)的礦山測量法相較傳統(tǒng)的測量方法,總誤差率可降低40.66%。

      圖1 實驗論證結(jié)果曲線

      3 結(jié)語

      本文對數(shù)字化測量技術(shù)的方法及優(yōu)勢進行分析,設(shè)計基于數(shù)字化測量技術(shù)的礦山測量過程,根據(jù)對測量結(jié)果取樣處理,完成本文論述。實驗論證表明,使用數(shù)字化測量方法較傳統(tǒng)的測量方法具備更高的準確性、高效性,在大范圍和深層的礦山測量中更加適用。

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