赵艺龙?杨龙伟
摘 要:矿山测量是一项复杂的活动,需要消耗巨大的人力和物力,即便这样,在进行矿山测量过程中也容易出现测量不准确的情况,从而导致开采活动受到限制。随着科学技术的快速发展,RTK技术在矿山测量中得以快速广泛的应用。现阶段矿山测量的实际需求推动了RTK 技术在该领域的应用。可以说此项技术不仅仅是科技发展进步的必然结果,也是矿山测量工作的发展的必然需要,同时它的应用给矿山测量工作带来了极大的便利,因此需要我们在今后矿山测量工作的实际应用中不断完善此项技术以便于该技术更好地服务于更加复杂的矿山测量工作。
关键词:矿山测量;RTK技术;测量工程应用
在传统矿山测量工作中,我们采用的是经纬仪、水准仪测量高程、角度等参数,通过一系列相应的数据构建控制网络。采用这种基础的方法不仅浪费时间,同时也不具备高精度的要求。在矿山测量这项工作中我们所使用的定位技术是一项极其重要的辅助手段,RTK技术的出现在应用中消除了常规测量过程中出现的一系列问题,例如:操作工艺繁琐、测量错误率较高、效率较低、干扰因素多等诸多的缺点,它具有全天候、自动化、精度高、能够及时记录待测量系统并进行保存,独立、快速、准确地测量的优势,使测量工作能够高效顺利展开。
一、RTK矿山工程测量系统
首先,RTK 矿山测量技术的软件系统能够对矿山的各项数据进行实时动态测量,并且确保测量结果准确可靠,是RTK 矿山测量技术的基础。其次,则是RTK 软件系统数据传输设备,在这里传输设备又可以叫做数据链,其主要组成成分企业数据接收机以及矿山测量基站的无线电发射台。在进行数据传输时,要以数据测量基站与无线电发射台基站进行数据传输的速度和数据传输环境以及进行数据传输的距离作为基础,对数据传输设备的功率和频率进行选择。再次,则是GPS 数据接收设备。这种设备能够实现对整周未知数进行快速并且准确的计算,所以在RTK 矿山测量技术中的应用非常广泛。最后,则是RTK 矿山测量技术的工作原理。这项技术属于一种动态定位观测技术,其以载波相位观测值为观测基础。想要使技术能够发挥最大作用,在进行运行时,需要具有基准站流动站以及数据链,在基准站上要安置有GPS 接收机,用以对卫星观测数据进行接收。这些观测到的数据将会通过基站与基站之间的无线电传输渠道进行实时传递。在流动站上,通过对GPS 接收机上接收到的数据进行观测,同时辅助动态相对定位原理对,实时数据进行测算,然后在流动站的手簿上对矿山测量到的三维坐标以及精度进行定位并记录,确保数据有效。
二、RTK技术在矿山测量工程中的应用
1.形成矿区控制网
在进行矿山测量时,要确定控制点与控制点之间能夠互通,想要达到这种效果需要面临非常大的难度,因为控制点与控制点之间存在非常复杂的联系。RTK 技术能够在矿山测量过程中,将这种控制点之间的定位结果进行显示,并且能够对其精度进行保证,从而保证了矿山测量的精度。利用RTK 技术,能够保证在进行测量过程中,控制点与控制点之间形成互通的效果,所以能够保证在测量过程中,只需要极少数的控制点,就能够对整个测量区域进行测量,大大节省了作业投入,并且还能够满足作业精度要求。
2.放样工作中的应用
在进行矿山测量工作的时候,经常性工作就是进行工程放样。放样工作就是结合矿山开采区域具体的开挖境界设计进行开挖线及平台高程点的现场定位,采用相关的观测规划,并按照矿山测量相关技术标准进行定位工作,直到观测结果满足矿山测量要求精度为止。在这个过程中要设置校正的控制点坐标,并且要保证这个坐标的数值准确,在此情况下要保障地理坐标的数值准确。进行放样工作时,校正点一定要保证数量充足,并且在合理范围内布置,点与点之间要符合地理特性。在进行实际操作时,需要将事先设计好的放样点坐标输入到电子簿当中,然后在观测范围内进行移动,使接收机能够接收到定位观测的数据,明确定位点的位置。用这种方法进行放样作业,能够保证快速并且高效,在实际的矿山测量工作当中,能够大大提高工作效率,而且还能够对测量工作进行适当程度的补充。
3.转换数据为实际地理坐标
在进行矿山测量过程中,需要将实际的经纬坐标转换为数据值,而RTK 技术正好能够实现此工作目标。在矿山测量过程中RTK 测量系统对矿山区域的数据进行测算,在测算的过程中又对其进行了转化,最终就能够得到实际地理位置的地理坐标。同时还想实现这一工作目标还需要注意,在进行测算的过程中要确保必须有不少于三个的高精度坐标值作为依据,这样才能够准确的将实际地理坐标进行转换。
4.对形变地区进行测量
在传统矿山测量工作当中,对出现形变的地区进行测量时,需要在不同时间条件下,对于处于同一地面点的水平位置以及高程进行测量,将测量后的结果,在不同的时间条件下进行对比,对结果进行分析,判断矿区是否出现下沉以及移动。用这种方法虽然能够较为准确的对结果进行测算,但是需要耗费非常多的时间以及人力和物力。而RTK 技术则是在进行这种测算中利用变形检测网来进行工作。在进行实际操作时,需要再进行测绘的目标区域安放观测点以及基准点,同时还将这些电源与变形监测网进行连接,然后利用专业的测绘仪器,对这些点的实时数据进行收集,然后再利用计算机对这些收集到的数据点的数值进行综合分析,并得出最终结果。在整个过程当中,不需要过多的人为操作,既省时又省力,同时在这个过程中所使用的是GPS 静态定位法,能够最大程度上保证测定结果准确。
5.对复杂地形区域进行测量
进行矿产开采的工作区域大多数位于山林地区,在传统方法中对整个矿区工程进行测量需要面临非常大的难度,同时传统方法又不具有非常高的灵活性,因此难以保障测算的结果是准确的。用RTK 技术就能够非常好的对上述问题进行解决,利用此技术进行矿区工程相关数据的测绘是利用钻孔来进行放样测绘,并且能够大大降低测绘过程中所面临的地形复杂困难,很大程度上保证了测量的数据精确以及提高工作效率。
三、结语
在现在技术的支持下,矿山测量工程当中越来越多的技术被引入,而RTK 技术就是多项技术当中的一种。利用这项技术,能够大大的保证矿山测量工程当中各项数据的准确,为矿山开采工作提供可靠依据,同时还能够提高矿山开采过程中的安全性,大大提高企业的工作效率。在今后的发展过程当中,这项技术将会不断被完善,同时被更多领域所应用。
参考文献:
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