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礦山信息化測繪工程技術(shù)精度控制對策

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礦山信息化測繪工程技術(shù)精度控制對策

摘要:我國是礦產(chǎn)資源儲量大國,但由于采礦技術(shù)精度不高,造成礦產(chǎn)資源的合理利用效率不理想,針對這一現(xiàn)象,探討礦山信息化測繪工程技術(shù)精度控制對策。圍繞信息化測繪工程建立采礦技術(shù)精度控制監(jiān)督機(jī)制,并制定相關(guān)的管理要求和標(biāo)準(zhǔn),采礦過程中,加強(qiáng)GPS技術(shù)在測繪過程中的應(yīng)用,嚴(yán)格控制測繪設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù),以提高礦山測繪工程的精度控制。

關(guān)鍵詞:礦山地質(zhì);信息化測繪工程;測繪技術(shù);精度控制

我國對礦山地質(zhì)的測繪,多使用物理探測與化學(xué)探測相結(jié)合的方法進(jìn)行礦山地質(zhì)測繪活動。由于物探化探結(jié)合的方法雖然能夠完成對礦山地質(zhì)的測量與繪制,但測量成本較高,且繪制過程復(fù)雜,嚴(yán)重限制了我國礦山測繪工程的進(jìn)一步發(fā)展[1],為此探討礦山信息化測繪工程技術(shù)精度控制對策。建立礦山測繪技術(shù)精度控制監(jiān)督機(jī)制,制定嚴(yán)格的考核要求和標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格約束技術(shù)人員的測繪技術(shù);礦山地質(zhì)測繪過程中,加強(qiáng)GPS測繪技術(shù)的應(yīng)用,針對各個測量元素的特點(diǎn)進(jìn)行逐一統(tǒng)計(jì)校驗(yàn)與跟蹤,并將跟蹤路徑實(shí)時發(fā)送,及時調(diào)整測繪工程的工作面;嚴(yán)格控制測繪設(shè)備的各項(xiàng)參數(shù),在保證參數(shù)精準(zhǔn)的前提下進(jìn)行測繪工程,測繪結(jié)束時,要注意對相關(guān)設(shè)備的維護(hù)與搶修,時刻保證其測繪過程中的參數(shù)精準(zhǔn)。

1建立測繪精度控制機(jī)制

提高礦山測繪技術(shù)精度控制和測繪水平的重點(diǎn)是建立嚴(yán)格的考核制度,只有建立了嚴(yán)格的測繪技術(shù)精度監(jiān)督機(jī)制,才能滿足礦山信息化測繪工程的要求和標(biāo)準(zhǔn)。測繪精度監(jiān)督機(jī)制要定期檢查各企業(yè)的考核制度,并且根據(jù)礦山地質(zhì)的變化與測繪技術(shù)的更新,定期制定新的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn),保證測繪數(shù)據(jù)的科學(xué)性和準(zhǔn)確性。監(jiān)督機(jī)制要設(shè)立相應(yīng)的責(zé)任人,負(fù)責(zé)在監(jiān)督工程不意見不統(tǒng)一時的決策權(quán)力,并且對測繪工程的各項(xiàng)工程指標(biāo)進(jìn)行記錄與統(tǒng)計(jì),便于對該礦山測繪工程的方復(fù)檢工作。在礦山測繪過程中,還要及時制定高效的管理制度,并嚴(yán)格按照管理制度進(jìn)行測繪工程,技術(shù)人員要在嚴(yán)格執(zhí)行所有規(guī)定的同時,對自身的測量結(jié)果進(jìn)行檢查與復(fù)測[2],保證礦山地質(zhì)的測量結(jié)果準(zhǔn)確。交接到繪制環(huán)節(jié)時,注意對測量結(jié)果的表達(dá),保證所形容的繪制員所想象的結(jié)果一致,嚴(yán)格按照相關(guān)的管理制度進(jìn)行交接任務(wù),并利用專業(yè)、規(guī)范的繪制軟件和工具進(jìn)行圖紙繪制,確保測繪結(jié)果的精度。只有建立嚴(yán)格的測繪工程精度控制監(jiān)督機(jī)制,才可以確保礦山的測繪工程有序進(jìn)行,才能及時發(fā)現(xiàn)測繪過程中出現(xiàn)的問題,堅(jiān)決落實(shí)監(jiān)督機(jī)制的相關(guān)要求,保障各項(xiàng)測繪結(jié)果和數(shù)據(jù)參數(shù)的準(zhǔn)確性,為礦山的開采工作,創(chuàng)造科學(xué)、合理的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。

2加強(qiáng)GPS測繪技術(shù)的應(yīng)用

采用GPS跟隨系統(tǒng)對礦山測量過程中的信息位置進(jìn)行控制,在三維坐標(biāo)中,對測量到的礦山數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,利用三維坐標(biāo)計(jì)算測量到的實(shí)際距離與繪制距離的比例,并用GPS系統(tǒng)對計(jì)算的比例值進(jìn)行內(nèi)部檢驗(yàn),若檢測到的觀測誤差與實(shí)際距離不符,則技術(shù)人員要重新利用GPS系統(tǒng)進(jìn)行等值測量。利用線性函數(shù),逐漸縮小觀測誤差,去除2條極值基線后,對三維坐標(biāo)內(nèi)的X值、Y值和T值進(jìn)行檢驗(yàn),分別對象限內(nèi)的各個觀測元素進(jìn)行逐一的統(tǒng)計(jì)與檢驗(yàn),以檢驗(yàn)GPS控制系統(tǒng)內(nèi)部的計(jì)數(shù)值是否符合進(jìn)度,以及各個向量間的比例關(guān)系是否滿足測繪要求。為避免因測量數(shù)據(jù)不準(zhǔn)造成GPS控制系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)扭曲。將GPS系統(tǒng)歸于初始化后,采用三維定義計(jì)算其平方差,并將測繪點(diǎn)與原點(diǎn)坐標(biāo)進(jìn)行對比,得到二者的比例值。再對礦山地質(zhì)進(jìn)行隨機(jī)檢查,使用高精度檢測儀,觀測GPS系統(tǒng)與檢查樣本的直徑距離,若二者數(shù)值相等或誤差在合理范圍內(nèi),則說明GPS系統(tǒng)在礦山測繪工程中的應(yīng)用效果良好,可以實(shí)現(xiàn)對礦山測繪工程的精度控制。

3嚴(yán)格控制測繪設(shè)備參數(shù)

礦山測繪過程中測量設(shè)備的質(zhì)量直接影響測量結(jié)果的準(zhǔn)確性,因此,對測量設(shè)備進(jìn)行維護(hù)和管理是必要的,尤其針對比較特殊的礦山地質(zhì),就要選擇有針對性的測量設(shè)備和測量材料進(jìn)行測繪工程,這類設(shè)備由于只針對特殊的礦山地質(zhì)進(jìn)行測繪,因此使用量并不高,更應(yīng)重視對不常用測繪設(shè)備的管理和維護(hù),使得在每次測繪過程中不會因?yàn)闇y量設(shè)備的不準(zhǔn)確影響測繪結(jié)果的精準(zhǔn)度。在準(zhǔn)備測量工程所需的材料和設(shè)備時,要合理設(shè)置相應(yīng)的檢測和監(jiān)控設(shè)備,使得其測量過程有嚴(yán)格的參考依據(jù)[3],以便下次在測量相似礦山時有準(zhǔn)確的參考依據(jù),提升測繪工程的精度。對于礦山測繪工程來說,技術(shù)人員對測量材料和設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的檢查是必要的,明確這些材料和設(shè)備是否符合該種礦山地質(zhì)的測繪,是否能滿足測繪環(huán)節(jié)的使用要求,只有符合測繪要求的材料和設(shè)備才能繼續(xù)進(jìn)行對礦山地質(zhì)的測繪工程。測繪材料與設(shè)備的維護(hù)與檢測還需要高素質(zhì)的技術(shù)人員來完成,因此,提高測繪人員的專業(yè)素質(zhì)和職業(yè)道德素質(zhì)也是提高測繪工程精準(zhǔn)度的重要措施。由于礦山地質(zhì)測繪的特殊性,要求有很豐富的測繪經(jīng)驗(yàn)的技術(shù)人員才能進(jìn)行礦山測繪工程,技術(shù)人員要先以輔助員的身份參與測繪,并積累一定的測繪經(jīng)驗(yàn),及時發(fā)現(xiàn)問題并提出解決措施,逐步提高自身的專業(yè)素質(zhì)。測繪過程中,還要加強(qiáng)對技術(shù)人員測繪能力的培養(yǎng),提高技術(shù)人員的管理和控制能力,提升測繪團(tuán)隊(duì)的整體素質(zhì)。技術(shù)人員還要嚴(yán)格控制測繪過程中測繪設(shè)備的參數(shù)誤差,及時調(diào)整偏差參數(shù),將測繪設(shè)備的工作范圍保持在可控范圍內(nèi),進(jìn)而提高礦山測繪工程的精準(zhǔn)度。

4結(jié)語

本文對提高礦山信息化測繪工程技術(shù)精度的控制進(jìn)行分析,依托測繪精度控制機(jī)制,根據(jù)礦山地質(zhì)的特點(diǎn),加強(qiáng)GPS系統(tǒng)在測繪工程中的應(yīng)用,對測繪材料及設(shè)備進(jìn)行嚴(yán)格的參數(shù)設(shè)計(jì),實(shí)現(xiàn)測繪工程精度控制的設(shè)計(jì)。希望本文的研究能夠?yàn)槲覈V山測繪工程的發(fā)展提供理論依據(jù)和參考。

參考文獻(xiàn)

[1]張應(yīng)平.3S技術(shù)在現(xiàn)代礦山測量中的應(yīng)用研究[J].工業(yè)安全與環(huán)保,2017,43(7):62-64.

[2]王紅梅.測繪軟件分布式交互同步控制仿真[J].計(jì)算機(jī)仿真,2018,35(03):172-175.

[3]宋福成,陳宜金,楊汀,等.礦山近井點(diǎn)測量精密單點(diǎn)定位技術(shù)研究[J].煤炭科學(xué)技術(shù),2017,45(1):200-204.

作者:余毅 單位:湖南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四0三隊(duì)