柳生阳
甘肃煤田地质研究所 甘肃 兰州 730000
深受信息时代的影响,现代化信息技术逐渐被应用在各个领域当中,就是通过大数据技术将信息转换为数据的过程,数字测量技术就是在数字化基础上逐渐演变而来的,本身具有高密度、高精度等优势,相关技术人员开始使用数字测量技术在煤田地质勘探当中,可以有效减少内部员工的工作量,防止传统工作测量模式人为的失误,可以全面提高煤田地质勘探结果的准确性。现阶段,煤田地质勘探采取的测量基础设施已经逐步转变为智能化设施,可以借助相应的现代化信息技术,改善原有的测量工作模式,特别是在智能化测量设施背景下,GPS测量技术属于全新的测量技术,主要就是通过人造卫星监测地面测量定位系统,这一技术可以不受到气候、地区的限制,就可以获得精准的三维坐标。煤田地质勘探的结果主要是通过图表结合文字的形式去表现,这就可以看出对整体员工的专业能力具有较高的要求,需要提高技术人员的专业能力与技术水平。
煤炭作为国家的自然资源,其可持续发展对整体国民经济起着至关重要的作用,并且还需要承担起相应煤炭工业资源的职能,相关技术人员通过使用数字测量技术可以达到煤炭研发、应用等内容[1]。因此,需要相关人员可以高度重视煤田勘探地质这一工作,相关企业可以加大资金投入的力度,体现煤田勘探在社会发展中的主要地位。煤田地质勘探就是对煤层产生、位置等内容进行勘探,可以对挖掘煤炭并且使用煤炭提供一定的理论依据,对整个煤田的研发带来合理科学的理论指导,有效推动煤炭能源可持续发展。
数字测量技术本身具有测图准确度较强的特征,特别是针对测量信息实施自主传送并且可以存储成图,在开展计算实践时,数字测绘技术可以保障地质勘探信息的准确性,较少发现传统测绘技术产生的失误这一情况,数字化测绘通过使用专门的软件,全面提测绘设置的精准度,这样可以提升煤田地质勘探结果的准确性。
在对煤田地质进行勘探期间,相关政府与相关部门并没有高度重视现代化信息技术,忽略先进的勘探技术,并不能承受较大范围内的煤田地质勘探工作任务,在源头上就严重阻碍地质勘探工作效率与质量[2]。同时,在进行煤田地质勘探时,相关政府部门对于GPS技术高度忽视,这就制约数字化测量技术的使用,还会影响到煤田地质勘探的质量,就会产生一定的隐患。还有部分相关技术人员在实际开展勘探工作时,还在采用传统的测量方式,基本使用测点放线模式,这就导致技术人员工作量比较大,无法保障煤田地质勘探的精度,让全新的数字测量技术并没有得到较高的使用,在一定程度上影响着测量工作,也无法提高测量人员的专业能力与综合素养。
相关政府与相关部门在实际开展煤田地质勘探工作时,并没有树立正确的工作理念,这就严重影响着勘探任务质量。第一,相关煤田勘探技术人员本身专业能力不足,针对煤田地质勘探中所存在的问题并没有进行深层次分析,不能使用全新的测量技术去解决煤田地质勘探中存在问题,就会导致煤田勘探精度逐渐下降。第二,在实际开展煤田勘探地质工作中,还在使用过时的煤田勘探技术,就会产生信息不对称这一问题,直接影响着煤田地质勘探工作任务的有序开展。
现如今,煤炭行业可循环技术逐渐减弱,其中主要包括自然资源与生产资源利用率逐渐下降。自由资源主要包括资金、人工等。对较多企业进行深层次的分析,可以得知影响企业可循环发展主要原因有技术水平较低、使用方式不合理、存在较多的风险等,这就会影响较多企业长久稳定的发展。因此,需要相关政府可以加大资金投入的力度,不断创新与优化煤田地质勘探技术。深受新时代的影响,让煤田地质勘探工作之间增多,较多的煤田地质勘探工作还在比较薄弱的地方开展,较多测量工作任务并没有按照相关标准进行。例如,在对煤田进行地质勘探工作时,相关技术人员并没有按照相应的施工图进行开展工作,在完成工作任务之后也没有进行图表填写。较大部分煤田地质勘探技术人员并没有根据实际情况,就开始完善相关的实践报告,记载部分数据也缺乏一定的可靠性与真实性,让煤田地质施工报告缺乏一定的准确性与理论支撑。
第一,实时动态测量模式的工作原理。实时动态测量技术,又被称为动态控制系统,属于GPS数字测量系统中重要组成部分。主要工作原理就是将GPS接收机放在固定位置上扬,在使用另外一台进行远程操控,在这个时候基准站与流动站可以一起接受GPS卫星发射的准确数据,基准站需要及时将检测的数据使用无线电传授给流动站,之后在使用无线电接受基准站将数据发射出去,可以对观测值及时实施差分处置,这样可以收获到实时坐标,这一技术被称为实时动态测量技术,这一技术在具体使用过程中,相关技术人员可以使用动态性解析方式开展相应的工作任务,全面提高煤田地质勘探工作任务质量,这样才可以达到预期结果[3]。第二,实时动态测量模式的具体使用。这种模式比较适用于野外进行测量,主要包含动物体精确导航、水下地形测量等较多工作任务,并且定位精准度较高,可以有拓宽定位范围。同时,这一模式主要优势体现在:随着科技时代的发展,这种模式逐渐被广泛使用,改善传统测量模式所存在的问题,会被广泛使用在各个行业中,进而全面提高测量结果的准确性与可靠性,并且减少人力、物力、财力。这种模式拥有一定的优势,也会存在一定的劣势。定时动态模式存在的劣势有:实时动态测量技术在创建流动站和基准站时存在一定的误差,随着基础站与流动站距离不断提高,可以看出定位精准度逐渐下降,可以得知使用这一模式需要控制住距离,需要将距离控制在10-15km内使用。
在开展煤田地质勘探工作时,要想保障GPSRTK测量技术的准确性,相关技术人员需要按照相关标准可以准确落实这一技术,同时使用创新信号接收机,可以将相应的布网任务落实到实处,对GPS测量控制点进行合理管控,特别是在实地勘探测量过程中,相关勘探技术人员需要充分掌握住GPS测量控制点的分配情况,等到相关室外工作完成过后,在使用专门的信息软件,对煤田地质测量规划进行准确的制定,进而保障测量的信息可以被有效使用。在进行控制测量过程中,相关技术人员可以借助相应的GPS技术,全面提高测量结果的精确性。同时,相关技术人员可以全面实行踩点任务,并且在相应的方位上设置相应的标识。较大部分的GPS点尽量可以远离相应的发射台,可以降低大功率无线电发射台对测量数据的影响,想要保障测量的结果,相关技术人员在实际开展工作时,需要严格遵守相关标准,保障煤田地质勘探测量数据的真实性[4]。对相关技术人员来说,合理科学的测量方案,进而可以提高GPSRTK测量技术的利用效率。相关勘探需要尽早对煤田场地进行实地考察,这样可以顺利完成相应的测量任务。同时,勘探人员需要认真判断测量勘探范围内的高程差,可以不断完善测量方案,针对存在的问题,可以结合实际情况,制定相应的解决措施。
在开展煤田地形图测量过程中,需要制定相应科学的地形图测量计划,根据实际情况,相关人员需要选择合适的比例尺,一般情况下基本选取1:5000与1:25000的比例尺。相关技术人员可以使用航空摄影测量技术,实际操控步骤为:第一,相关勘探技术人员可以设置合理的精密度,这样可以保障操控平面任务,针对平面位置存在的偏差,那么需要按照相关标准去执行。第二,可以设置合理的航测外业像操控点位,在测试区域若出现倾斜条带状这一问题,需要借助相应的航线去布置不同的操控点,可以将平高点设置在测试区的南面。第三,在开展像控点测量实践过程中,相关勘探技术人员可以提前使用定时动态测量技术中动态定位系统获取想要的信息数据,如果定时动态系统测量信号较弱,那么就换成GPSRTK测量技术作为辅助,开展测量工作,全面提高测量数据的准确性[5]。相关地质勘探技术人员在开展测量工作时,需要保障测试区域环境整洁,并可以实时掌握区域内地形的基本情况,可以设置合理的地质标记,这样可以全面提高测量参数的准确性。
在对煤田开展地质勘探测量过程中,剖面测量属于重要组成部分,可以获取连接一起的剖面图。因此,需要相关工作人员在实际勘探过程中,需要精确设计勘探的实际方位,可以利用好剖面图,这样实时掌握住不同项目之间的关联。剖面图属于地质报告关键图件,也属于审核储量关键材料。一般情况下,剖面图为垂直与岩层方向进行设置,让各个剖面之间保持平行状态,并且距离相等,主要包括剖面起点与终点位置的具体坐标、长度、位置等,需要相关人员可以了解实际情况之后,可以制定相应的剖面图,剖面图方向需要遵循一定的原则“以左西右东、左北右南”,在制作剖面图时主要采用1:2000-1:10000等比例尺,在整个过程中需要坐标系统与整个勘探地区保持一致[6]。现阶段,相关技术人员在开展剖面测量过程中,已经逐渐改善传统测量技术,使用RTK测量技术开展剖面测量工作。需要相关人员可以在RTK手蒲中输入相应的剖面起点与终点的坐标,在点系统上的应用就可以将剖面线展示在显示大屏上,可以根据提示朝着剖面去采集具体点位的基本坐标,可以使用相应的信息软件生成剖面图与相应的剖面资料。
在实际开展煤田地质勘探过程中,数字测绘技术的有效使用,可以全面提高放样工作质量与效率。对于GPSRTK数字测绘技术来说,与传统地质勘探技术相比较,本身具有较高的使用价值与作用,针对规模比较大的煤田地质勘探工作,本身这一技术具有较高的精准度,可以连续完成煤田地质勘探作用,有效提高煤田地质勘探工作质量与效率。现阶段,还有部分技术人员还在采用传统勘探手法,这就会让相关人员在实际开展工作时存在较多的问题,无法提高煤田地质勘探工作的实效性[7]。因此,需要相关技术人员高度重视RTK技术,可以不受到外界因素的影响,这样就可以全面提高设计工作效率与质量,强化GPS技术的使用效果。相关技术人员在使用数字测绘技术之后,需要相关人员可以快速开展放样工作,这样可以提高地质勘探数据信息的准确性,有效减少人力的失误,不仅可以降低一定的成本,还能让煤田地质勘探结果达到预期内。
相关技术人员通过使用GPS测量技术,可以开展勘探线定点线测量。同时,相关技术人员要想保障参数的准确性,可以使用RTK及时动态定位系统进行操控测量,主要操作步骤为:第一,相关勘探技术人员需要建立相应的坐标,并且建立合理归档资料,让档案信息数据可以进行录入。第二,勘探技术人员需要校正测量区域,开始实施操控点校,将精准的地标位置可以有效录入,保障高程可以获得较好的操控。第三,相关勘探人员可以有效结合这些操控点的实际情况,去设置科学的基准站,这样可以保障文件得到较好的处理。为全面提高测量勘探数据的精准性,相关勘探技术人员需要布置操控点,在满足实际需求过后,还需要做好一定的控制工作。在实际开展煤田地质勘探工作时,相关技术人员需要设置和选取科学的基准站,在基准站接受到相关的卫星文件之后,可以做好一定的处理工作。同时,相关技术人员可以将电台与基准站相连接,这样可以保障信号整体质量,通过流动站天线就可以接受到相应的信息,可以随时获得动态测量。
综上所述,深受信息化时代的发展,国家开始高度重视煤田地质勘探工作,一般来说煤田地质勘探地形基本处于山丘地带,并且勘探范围比较广泛,若还在采用传统的测量技术会存在一定的局限性,会影响测量的准确性。相关技术人员通过采取数字测量技术,可以有效降低工作人员的工作压力,不仅保障勘探的精准度,还能提高勘探工作效率与质量,需要高度重视数字测量技术的有效使用,相关政府与部门加大资金投入的力度,不断优化与创新数字测量技术,全面提高地质勘探结果的精准性。