中国华冶科工集团有限公司天津矿业分公司 天津市 014000
摘要:我国经济的蓬勃发展中矿山事业也紧跟时代步伐,而在大规模的建设生产中迎来巨大挑战。因此,矿区有关部门对矿产资源的需求量不断增大,为了适应社会的发展需求,采矿勘察在这一进程中扮演着至关重要的角色。随着我国经济和社会的发展,数字测绘技术得到了越来越多的运用,在采矿地质工程勘察中的运用,大大提高了勘察工作的效率。通过对该方法的详细剖析,阐述了该方法在矿井地质工程勘察中的具体运用,为矿井地质工作的开展和发展起到一定的借鉴作用。
关键词:数字化测绘技术;矿山地质;应用
引言
在矿山测量工作的实践中利用数字化测量技术,需要结合企业的运行情况,规划有关的环节,提高数字化测量技术的应用水平。测量人员应具备较强的专业能力,在测量管理中,加强对数字化测量技术的合理运用,提高企业的数字化测量技术应用效果。在日常的矿山测量系统中,规范各个环节,提高测量质量,确保矿山生产作业的高效性、安全性,发挥数字化测量技术的功能,为我国矿山测量事业的发展提供技术支持与保障。
1矿山测量的基本内容
矿山测量是一种专门用于矿山开采过程中进行地形、地下空间及相关物体位置的测量工作,其基本内容主要包括地形测量、矿体测量和地下测量三个方面。地形测量主要是对矿区地表的地形、地貌和其他自然及人造物体进行测绘,以获取矿区的基本地理信息。矿体测量则是对矿体的位置、形态、大小、赋存状态等进行准确测定,为矿产资源的合理开采提供科学依据。地下测量主要是对矿山井巷、采场等地下空间进行测绘,以确保地下作业的安全和高效进行。通过这些测量活动,不仅可以为矿山的规划设计、生产管理和安全监控提供准确的空间数据支持,还能够对矿产资源进行合理的评估和管理,确保矿业活动的可持续发展。
2矿山地质工程测量技术的重要性
(1)对矿山测量技术展开研究,可以对测量数据的误差进行分析把控。在测量过程中会利用卫星传输信号,而信号是以波的形式进行传播,其传播速度容易受大气层及地形地貌影响,致使测量结果偏离正常范围,从而产生误差,影响地质测量的精确度。因此,需要对矿山地质工程的测量技术进行深入研究,以此减小测量带来的误差。(2)还可以建立测量数据资源库,实现对数据的快速查找。测量人员通过合适的测量技术,可以获得准确的地质数据,利用软件对数据进行分析、归类和统计,形成测量数据库,实现数据共享,缩短工作时间和节约成本,加速矿山测量技术的发展。
3数字化测量技术在矿山测量中的应用措施
3.1数字化测量绘图技术
在矿山地质勘查中,绘制投影图是重要工作内容。传统的测量技术工作压力大,测量的准确性差。在实际测量中,要全面记录多种数据,会浪费大量的工作时间,这与快速发展的现代无法保持一致。合理应用数字化测量技术,可以提高测量智能化水准,从整体上控制矿山表面地形区域。在实际测量中,要重点关注测量结果,通过结合多媒体技术、网络技术虚拟实体化处理数据。站在多个角度使测量对象创建3D虚拟现实情境,这可以为工作人员直观呈现地质地貌,最终制定科学、合理的采矿计划。
3.2地理信息技术
在矿山地质工程中,严格执行工程测量方案是十分重要的。通过规划项目工作,可以避免资源浪费,提高工作效率和质量,数字化测绘技术的使用可以预测项目实施状况,分析未来矿山地质工程可行性,从而更好地指导项目实施。同时,结合矿区地质特点,进行全面分析,兼顾经济发展和生态环境,可以更好地保护环境和矿产资源,避免资源的过度开采和浪费。在矿山地质工程中,不应只考虑矿产资源的大小,更应注意周围环境的变化,保持动态平衡,以实现可持续发展。因此,要在矿山地质工程中综合考虑各种因素,以取得更好的工作效果和社会效益。
3.3三维建模
首先,通过数字化测量技术能够对矿山内部外部进行高精度的建模,将这些测量建模数据以三维模式展现出来,这将会为管理层的决策提供诸多便利,如在技术应用中通过数字化设备测量矿山外部的起伏状态,并为开采矿物的运输以及地质安全评估等提供高精度数据信息;其次,在管理中通过数字化技术能够将设备测量的矿山数据整合成为三维模型,而管理人员在模型中开展矿山分析与规划工作;最后,技术人员能够在三维建模中实现对矿山状态的监测与评估,在具体应用中,借助激光扫描设备构建三维建模,而后提取建模中矿体变化数据,最终通过这些数据对地质灾害等做出预测,以此强化矿山的安全性。发挥数字化测量技术中三维建模领域功能,能够为矿山的安全开采、科学开发以及高效管理等产生推动意义。
3.4 数据获取及矢量化处理
数字化制图中,数据采集与数据矢量化是一项基础而又十分重要的工作。上述工作的顺利开展将为下一步的观测工作打下坚实的基础。员工可使用相关计算机图形软体完成数据输入作业。但是,向量图对数据的品质有较高的需求,因此,要想成功地进行下一步的工作,就必须取得所需要的数据。在地学测绘工作中,矢量化影像是一种重要的数据源,而数字化测绘技术则具备对影像进行编辑的功能,能够对影像要素、影像特征等进行编辑。依据有关数字制图的有关规程,合理运用制图软件,能较好地完成测绘工作,形成一个完整的制图体系。
3.5地面控制测量
数字化测量技术应用在矿山测量中,具有地面控制测量的功能,在地面控制测量工作的实践中,涵盖了多项工作任务和工作内容,包括施工放样、制作大比例地图、对变形问题进行查找改进。工作人员利用数字化测量技术时,可以借助GPS技术的功能,对测量误差进行控制,确保测量误差处于可接受的标准范围内,对测量误差积累问题进行限制,加强信息的准确传递,降低错误信息的传递率,提高信息传递的质量和效果,保证测量的精确度水平,全面提升测量工作的综合效率。在矿山测量实践中,工作人员利用数字化测量技术时,可以将地面控制测量技术和GPS技术有机结合,提高地面控制测量方式的先进性和技术水平,布置GPS控制网络,综合考量多项指标要素,包括测量范围、密度、测量精确度,对矿区边长进行设定,满足工程建设的实际需求。分布网点的过程中,工作人员需要利用数字化测量技术,遵循着统一测量工作的原则,按照相关的等级标准增强施工的规范性。
3.6在调查数据与结构收集中的应用
当完成地形测绘与测量工作后,要全面收集信息,并合理绘制图纸。数据信息是反应测量标准的重要途径,可以为图形绘制提供支撑。在实际空间设计中,要实现数字化测量规范化与合理化,科学分析不同条件,制定可靠的测量计划。在具体制图中,要提升工作质量,在地下测量中获得可靠、准确的数据,并在此基础上使用图像、数据等编制完整的报告,顺利完成制图工作。工作人员要使用合理的测绘技术进行测绘,并计算结构,将信息与数字全面汇总,为矿企制定完善的施工计划提供支持。
结语
综上所述,推广数字地图和三维建模需要制定技术标准和规范、建立数据平台、培训技术人员、开展合作项目、推广成功案例以及加强技术支持和服务等方面。通过这些措施的有效实施,可以促进数字地图和三维建模技术在矿山中的应用,提高矿山的整体管理和决策水平,为矿业发展提供有力支持。
参考文献
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