现代测绘技术在露天矿测量中的应用
测绘新技术在矿山测量中的应用
测绘新技术在矿山测量中的应用汇报人:日期:•测绘新技术概述•测绘新技术在矿山测量中的具体应用•测绘新技术在矿山测量中的优势目•测绘新技术在矿山测量中的挑战与前景录测绘新技术概述01测绘新技术的定义与发展定义测绘新技术指的是采用先进的测量仪器、计算方法、信息技术等手段,对地理空间信息进行获取、处理、分析、表达和应用的技术体系。
发展随着科技的不断进步,测绘技术经历了从传统的手工测量到数字化测量,再到现在的智能化测量的转变。
测绘新技术不断涌现,如卫星导航定位技术、无人机航测技术、激光雷达测量技术等,为矿山测量提供了更多高效、准确、便捷的手段。
测绘新技术采用先进的测量仪器和计算方法,能够大幅提高矿山测量的精度和效率,减少人为误差,提高数据质量。
提高测量精度传统矿山测量方法需要大量人力物力投入,而测绘新技术能够实现自动化、智能化测量,降低成本和风险,提高经济效益。
降低成本和风险测绘新技术能够获取更丰富的矿山地理信息,为矿山的规划、设计、建设和运营管理提供科学依据,促进矿山的可持续发展。
促进矿山可持续发展测绘新技术在矿山测量中的重要性数据处理测绘新技术采用数字化处理方式,能够方便地进行数据存储、传输、处理和应用,而传统测绘方法则需要大量人工处理,效率较低。
测量精度测绘新技术具有较高的测量精度,比传统测绘方法更准确可靠。
测量效率测绘新技术实现自动化、智能化测量,比传统测绘方法更高效。
适用范围测绘新技术适用于各种复杂环境下的测量任务,而传统测绘方法受限于环境条件,适用范围较窄。
测绘新技术与传统测绘方法的对比测绘新技术在矿山02测量中的具体应用卫星导航定位技术通过接收卫星信号,实现厘米级甚至毫米级的定位精度,有效提高矿山测量的准确性。
高精度定位该技术能够实时监测矿山表面的变形和位移,为矿山安全提供有力支持。
实时动态监测卫星导航定位技术可实现全天候、全自动化的测量,大大提高工作效率。
自动化程度高卫星导航定位技术在矿山测量中的应用非接触式测量该技术采用非接触式测量方式,避免了传统测量方法中可能存在的安全隐患。
GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用
GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用GPS-RTK(全球定位系统 - 实时动态差分技术)是一种高精度测量技术,可以在室外环境中实时获取精确的位置信息。
在露天煤矿中,GPS-RTK测量技术具有广泛的应用。
GPS-RTK测量技术可以用于矿区的地理测量。
在露天煤矿中,矿区的地理测量是非常重要的,可以帮助确定地面特征、地形及水文条件。
通过使用GPS-RTK测量技术,矿区的地理测量可以实时进行,节省了时间和人力成本,并且精度非常高,可以达到亚米级。
GPS-RTK测量技术可以用于矿井安全监测。
在露天煤矿中,地质灾害是一个严重的问题,如滑坡、塌陷和地震等。
通过将GPS-RTK测量仪器安装在矿山的重要固定测点上,可以实时监测矿山的变形和位移,及时发现异常地质活动,从而采取针对性的措施,确保矿山的安全运营。
GPS-RTK测量技术还可以用于矿山运输管理。
露天煤矿中的矿石运输是一个复杂的工作,需要准确的位置信息来管理和调度运输车辆。
通过在运输车辆上安装GPS接收器,可以追踪车辆的位置和行驶路径,并将这些信息与矿山的地理数据库相结合,实现对矿石运输的管理和调度,提高运输效率和减少运输成本。
GPS-RTK测量技术还可以用于矿山采矿计划的制定和改进。
通过使用GPS-RTK测量技术,可以准确测量矿区的地质结构、矿石储量和矿石品位等信息,为矿山的采矿计划提供可靠的数据支持。
可以通过实时监测矿山的矿石采取情况,调整和改进采矿计划,提高采矿效率和资源利用率。
GPS-RTK测量技术在露天煤矿中的应用十分广泛。
它可以用于地理测量、地质灾害监测、矿山运输管理和采矿计划制定等方面,为煤矿的安全运营和管理提供了有力的技术支持。
浅谈GPS-RTK技术在露天矿山测量中的应用
浅谈GPS-RTK技术在露天矿山测量中的应用摘要:目前GPS RTK技术在露天矿山测量中得到了广泛的应用。
本文主要分析了GPS-RTK系统的原理,概述了GPS-RTK技术的工作流程,并论述了其在露天矿山测量中的应用。
关键词:GPS-RTK;露天;矿山;测量近些年,随着GPS接收机空间定位精度的不断提高,GPS-RTK技术已广泛用于露天矿山测量中。
露天矿山测量对精度等质量要求比较严格。
它的成败直接关系到后续投资规模、施工进度等工作的开展,因此,GPS-RTK技术是整个露天矿山矿山测量工作的基础和中心环节。
1 GPS-RTK系统和原理简介GPS-RTK技术具有点位精度高、作业效率高、操作简便、数据处理能力强、测量组织灵活等优点,能在露天矿山测量中可以完成多项工作,具有广泛的发展空间。
1.1GPS系统构成GPS系统主要由两部分构成:地面控制系统和空间卫星网络。
GPS定位是将卫星瞬间位置作为已知的起算数据,采用空间距离后方交会的方法,确定待测点的位置。
如图所示,假设t时刻在地面待测点上安置GPS接收机,可以测定GPS信号到达接收机的时间△t,再加上接收机所接收到的卫星星历等其它数据可以确定以下四个方程式。
1.2GPS-RTK工作原理GPS-RTK技术在实际的工作操作中,至少需要两台GPS信号接收机,由一个设置在已知点上的接收机作为基准站,同时把高程、基准站的坐标及相关的测量数据输入GPS手簿,同时把另外的一台信号接收机设置为流动站,把两台信号接收机同时接收五颗或者五颗以上的定位卫星信号。
作为基准站的接收机通过电台把接收到的信号发送给作为流动站的接收机,流动站接收机把接收到的信号和基准站传来的信号一起发送到控制手簿进行实时处理,实时获取本站坐标、高程的测量精度,并且及时对比精度,手簿再结合实测精度与预设精度之间的实际差值提醒测量人员测量数据结果,并将测量的高程和坐标等精度数据记录在手簿中。
测量中的流动站的接收机可以是移动的,也可以是静止的,但一定要保持与基准站间的距离在15km以内。
测绘新技术在露天矿中的应用
采用GB InSAR技术进行边坡滑动监测时,监测区域被分 割成很多二维的小单元(像元大小即为距离向和方位向分辨 率),如图所示:
通过不同时刻采集的多幅SAR图像干涉测量,可以得到
每个像元上的视线向形变量:
dlos
4
式 中 , 为干涉相位,根据观测时的姿态,d可l o s将 分
测程
圆棱镜
3500 m
精密 精度(棱镜)
标准
0.6mm + 1ppm 1mm + 1ppm
自动目标识别(ATR)
ATR精度 精度/测量时间
测量
±1mm 3 – 4s
其他数据 望远镜
•测绘放新技大术在倍露数天矿中的应用 30x / 穷1.7远m至无
2.2 矿山边坡地表位移监测系统
主要功能:实现无人值守情况下,精密全站仪自动、精确 搜索和快速照准目标,持续不间断测量变形监测点,对测量数 据进行有效后处理,实时显示监测结果,对于三维位移变化量 超出限差的监测点,能够给出信息,给人警示。
•测绘新技术在露天矿中的应用
3.2 地基合成孔径雷达技术
地基合成孔径雷达和空基合成孔径雷达原理存在不同。 GB InSAR采用步进频率连续(Stepped Frequency - Continous Wave,SF-CW)不仅实现距离向高分辨率,而且可以保证雷 达波的长距离传输,分辨率表达式为:
R c 2B
一、无人机技术露天矿应用
1.3 Trimble X100 无人机露天矿应用案例
•测绘新技术在露天矿中的应用
Trimble X100 作业步骤
(1) 制定飞行任务:首先在Google earth 选取露天矿测量的 飞行范围,制定飞行计划,在TrimbleAccess 软件中创建背景 地图、定义任务区域和飞行参数,根据风向确定起飞和降落 点; (2)根据飞行流程,架设弹射架,将飞机弹射到空中,飞机 按照飞行计划完成飞行任务; (3)完成飞行任务,收回飞机; (4)导出数据,进行内业数据处理:
测绘新技术在露天开采金属矿山测量中的应用与分析
测绘新技术在露天开采金属矿山测量中的应用与分析摘要:改革开放至今,我国社会生产力显著提升,金属矿物需求量不断扩大,促进了我国金属矿山开发。
由于金属矿山多在露天下进行,极易受到外部环境影响。
在这种情况下测绘工作就变得非常重要。
唯有对矿区进行全面测绘,掌握矿区地质特征,才能保证采矿工作安全和有序进行。
采矿测绘工作是一项复杂而又繁杂工作,其方法多种多样。
因此,有关部门应根据矿区地理、气候、自然环境、测量内容及测量精度等因素,选用合适测量方法。
关键词:露天;金属矿山;测量;测绘新技术;应用1 GISGIS是将计算机技术、地图学、地理学相结合的一种地理信息技术,采集、处理各种地理信息的同时,并通过计算机技术对矿区周边地质环境进行采集、加工分析。
通过GIS可以对露天开采金属矿山各个区域进行地理信息查询,利用地理数据对矿区地理情况进行分析。
对露天开采金属矿山测量和开采起到积极作用,且通过将采集到测量数据和原有采集数据储存起来,利用GIS三维仿真地图对露天开采金属矿山地质情况进行调查,指导矿工找矿、测量和开采工作。
同时,GIS内包含不同区域地理信息,将数据进行整合有利于加快发现目标信息并进行分析,从而节约开采时间和效率。
2 RTKRTK (Real-time kinematic,实时动态)载波相位差分技术,是实时处理两个测量站载波相位观测量的差分方法,将基准站采集的载波相位发给用户接收机,进行求差解算坐标。
根据RTK定位原则,RTK初始结果是WGS84大地坐标(L、B、H),相对于基台或修正点准确位置。
实践证明RTK在露天开采区测量精度可以达到或超过标准,对露天矿采剥项目验收和测量具有良好指导作用,即在采场任意时间、任意位置每个测点,其高程精度可以达到2 cm,而对采场实际情况和有关地形测量,由于仪器测量精度对测量结果影响微乎其微,因而可以实现精确采剥量计量。
利用该模型拟合计算RTK直接成果,其步骤如下:1) RTK系统基站坐标为WGS84坐标系中系统修正时间基站瞬间坐标;2)对基站和移动站之间基线矢量进行实时测量和解算,得到相对于基站坐标增量;3)将基地点坐标与常量相结合,将其转换成本地近似工程坐标;4)利用高程拟合模型和平面转换模型,计算出准确地区工程坐标。
测绘新技术在矿山测量中的应用浅谈
测绘新技术在矿山测量中的应用浅谈随着现代科技不断发展,测绘技术也在不断创新和改进中,尤其是随着地理信息系统(GIS)和遥感技术的不断完善,矿山测量工作也得到了很大的进步。
越来越多的新技术被应用于矿山测量工作中,以提高效率、减少成本、保障安全。
本文将围绕测绘新技术在矿山测量中的应用,从以下几个方面进行探讨。
一、无人机无人机技术近年来在各个领域都得到了广泛应用,然而在矿山测量中也已经成为了一个不可忽视的测绘新技术。
无人机可以通过高程测量、地质断层检测、地形检测等操作,快速获取大量数据,并提高数据的准确性和空间分辨率。
此外,无人机可以在矿山开采过程中,对矿山的变化情况进行监测,及时发现可能存在的风险,为生产工作提供了重要的技术支持。
二、激光扫描仪激光扫描仪可以在矿山测量中广泛应用,通过测量物体与激光束之间的距离,获得精确的三维数据。
其测量速度快、结果准确、无须接触目标,可避免传统测量方法中存在的大量人力和物力的测量成本问题,并节省了大量时间,是测绘新技术中的热门应用之一。
激光扫描仪可对矿区内的岩体和洞库进行实时精确测量,为矿山管理和岩体稳定性评估提供了全面的监测数据。
三、卫星遥感卫星遥感技术具有信息获得范围广、无死角、高精度的优点,可以有效解决矿山测量工作中的诸多问题。
应用卫星遥感技术可获取矿山的多种信息,如矿区地形、矿床体积、矿产分布等,用于矿区规划和矿产资源的开发、利用。
同时,卫星遥感技术还能够对矿山周边环境影响进行监测,保障生产安全。
四、地面快速扫描地面快速扫描是一种新兴的测绘技术,主要使用激光和光学相机对空间物体进行快速、精准的三维测量。
该技术适用于矿山开采过程中对矿洞、矿体形态的特征快速测量,以及对矿山工作面进行精细化管理、生产进度控制等方面提供参考。
综上所述,测绘新技术在矿山测量中的应用,已成为矿山管理和生产中不可或缺的一部分。
它们可以提高测量效率、准确度,节省测量成本,并提供了多方位的数据支持,如岩体稳定性评估、生产进度控制和周边环境监测等。
测绘新技术在露天开采金属矿山测量中的应用与分析
M ine engineering矿山工程测绘新技术在露天开采金属矿山测量中的应用与分析冯 宁摘要:测绘技术在金属矿山开采中起着重要的作用。
随着科学技术的发展,测绘技术也得到了优化和升级。
新型测绘技术的出现明显提高了金属矿山的开采效率。
尤其对于露天金属矿山而言,由于其具有一定开采难度,因此需要先进的测绘技术的支持。
本文分析了新型测绘技术的使用和优势。
关键词:测绘新技术;露天开采金属矿山;实际应用露天金属矿山是我国的重要资源之一。
然而,由于在开采过程中存在一定的难度,因此需要先进的技术支撑以保障相关工作的顺利进行。
如果想要有效地开采内部资源,就需要重视测绘工作。
但是开采过程中很可能形成大面积的危岩体,这对实地测量工作的开展可能会产生影响。
因此,传统的测绘方式不仅难以获得比较精确的数据,同时也可能会给测绘人员带来一定的安全风险。
为了保障测量工作的稳定安全进行,对于露天金属矿山的开采还需要充分使用新型测绘技术,这不仅能够保障工作效率,同时也能降低工作人员的安全风险。
1 露天金属矿山测量的主要内容进行有效的测量对于金属矿山的开采有着至关重要的作用。
因此,在进行测量时,不仅要关注地形和矿山控制区域的有效测量,还需要重视对开采区域边坡稳定性和开采储量的测量。
这样可以获得相关的准确数据,进而保障工作人员在开采过程中的安全。
在开采过程中,这些准确的测量数据对于开采工作的顺利进行至关重要。
因此,这些测量数据不仅数量庞大,而且与所需测量方法之间存在着密切联系。
因此,在进行测量的过程中,必须选择适合的测量方法,以保证相关数据的准确性,并为露天开采金属矿山提供数据依据。
使用各种新型测绘技术可以明显提升测绘质量,并获得开采所需的重要数据依据。
因此,这是保障开采过程顺利进行的关键环节。
2 测绘新技术具有的技术优势在露天金属矿山的开采中,采用新型测绘技术具有显著的优势,能够提高采矿效率并为开采提供精准的数据依据。
相较于传统的矿山测绘技术,新型测绘技术在测量过程中表现出更为明显的技术优势。
测绘新技术在矿山测量中的应用及发展
测绘新技术在矿山测量中的应用及发展随着科技的迅速发展,测绘技术在矿山测量中的应用已经发生了革命性的变化。
新技术的应用使得矿山测量工作更加高效、精准和安全,极大地提高了矿山的生产力和安全性。
本文将从激光扫描技术、遥感技术和GPS技术等方面探讨测绘新技术在矿山测量中的应用及发展。
一、激光扫描技术在矿山测量中的应用激光扫描技术是一种利用激光束对目标进行扫描并测量距离、形状和特征的高精度测量技术。
在矿山测量中,激光扫描技术可以帮助测量人员快速获取矿山地质信息、地表形状、矿井通风情况等数据,为后续的矿山开采规划和设计提供准确的基础数据。
激光扫描技术还可以用于矿山地质灾害的监测和预警,有效提高了矿山的安全性。
随着激光扫描设备的不断更新和技术的不断改进,激光扫描技术在矿山测量中的应用也变得越来越广泛。
目前,激光扫描技术已经可以实现对整个矿山空间的三维高精度扫描,为矿山测量工作提供了更多的可能性。
未来,随着激光扫描技术的不断发展,相信它将在矿山测量中发挥越来越重要的作用。
遥感技术是一种利用航空、航天等远距离传感器获取地面、海洋等自然现象信息并进行分析的技术。
在矿山测量中,遥感技术可以帮助测量人员实现对矿山地形、地貌、植被覆盖等信息的获取,为矿山资源储量的评估和矿山规划设计提供重要支持。
遥感技术还可以用于对矿山环境和生态环境的监测和评估,有助于减少矿山开采对环境的影响。
随着遥感技术的不断发展,遥感数据的获取方式也在不断创新。
目前,卫星遥感、无人机遥感等技术已经成为矿山测量中的常用手段。
卫星遥感可以实现对较大范围的矿山进行高分辨率的遥感监测,无人机遥感则可以实现对矿山局部区域的高精度遥感测量。
未来,随着遥感技术的进一步完善,相信它将在矿山测量中发挥越来越重要的作用。
GPS技术是一种利用全球定位系统卫星进行导航和定位的技术。
在矿山测量中,GPS技术可以帮助测量人员实现对矿山地理空间信息的高精度获取和定位,为矿山勘探、布局和导航提供重要支持。
GPS(RTK)技术在露天矿的应用
试论GPS(RTK)技术在露天矿的应用【摘要】煤矿测量在煤矿生产过程中发挥着重要的作用。
随着测绘技术的不断发展,gps(rtk)技术在测量中的应用范围越来越广,rtk测量技术在露天矿测量工作显示出了其独特的优势,得到了广泛的应用。
本文对gps(rtk)系统在露天矿测量工程中的应用及其优势进行了详细论述。
【关键词】露天矿测量;gps(rtk)技术1.gps一rtk系统原理及构成1.1基本原理实时动态测量(rtk)realtimekinematicrtk定位技术是基于载波相位观测值的实时动态定位技术,它能够实时地提供测站点在指定坐标系中的三维定位结果,并达到厘米级精度。
1.2 rtk测量系统的构成rtk测量系统主要由cps接收设备、数据传输系统和软件系统构成。
1.2.1 gps接收设备在基准站和用户站上,分别设置双频gps接收机。
由于双频观测值不仅精度高,而且有利于快速准确的解算整周未知数。
当基准站为多用户服务时,其接收机的采样率应与用户接收机采用率最高的相一致。
1.2.2数据传输设备数据传输设备也称数据链,由基准站的无线电发射台与用户站的接收机组成,其频率和功率的选择主要取决于用户站与基准站的距离、环境质量、数据的传输速度。
1.2.3软件系统支持实时动态测量的软件系统的质量和功能,对于保障实时动态测量的可行性、测量结果的可靠性和精确性,具有决定性意义。
这种软件系统突出的功能是能够快速解算整周未知数,选择快速静态、准动态、和实时动态等作业模式,实时完成对解算结果的质量分析和评价。
1.3实时动态rtk测量模式主要有3种:1.3.1快速静态测量采用这种测量模式,要求gps在每一用户站上静止地进行观测。
它可以不必保持对gps卫星的连续跟踪,其定位精度达1~2cm。
这种方法可应用于城市、矿山等区域性的控制测量,工程测量和地籍测量。
1.3.2准动态测量这种测量模式,要求流动的接收机在观测工作开始之前,首先在某一起始点上静止地进行观测,也就是进行初始化。
浅谈现代测绘技术在矿山测量中的应用
浅谈现代测绘技术在矿山测量中的应用随着矿山测量的现代化发展,其越来越发展成为一门交叉学科。
现阶段,在卫星技术、电子技术和计算机技术高速发展的同时,测绘仪器日益发挥着不可替代的作用,与之有关的现代技术手段也随之得以完善,逐步形成测绘技术和测绘仪器的新体系。
就现代测绘技术在矿山测量中的应用,本文作了浅谈。
标签:现代测绘技术矿山测量应用1测绘新技术在矿山测量应用中的背景随着矿山生产规模和机械化程度的提高,矿山对测量技术的要求也越来越高,为了不影响矿井生产,并力求节约人员时间,必须采用科学的测量方法和先进仪器来改进和更新测量技术。
伴随着互联网、光学、空间定位等领域的发展,测绘设备和技术也在发生着悄然的变革,新技术在矿山实地测量中的应用极大地促进了相关工作的开展,节约了大量的人力资源和成本,提供了更加详实准确的数据参考。
矿山测量主要是为了对矿区地面及地下的资源信息进行采集、分析、处理和利用。
并为矿山的勘探、设计、开发和生产运营的各个阶段提供技术支持。
在进行矿山测量时,应用先进的测量方法和测量设备必须与矿山测量的实际工作紧密地结合起来,才能有效地拓宽矿山测量的业务范围,适应国家矿山测量工作的需要。
其主要工作内容有:大比例尺地形图测绘、工业广场的施工测量、矿区地面的控制网建立、井下测量及建井测量等。
矿山测量的质量和水平,对矿山的开发工作有非常重要的指导意义。
2三维激光扫描技术在矿山测量中的应用三维激光扫描技术是国际上近期发展的一项革命性的高新技术,它是一种利用激光脉冲对物体表面进行扫描从而获取其表面特征信息的技术,适用于中近距离宽场景、大物体的快速非接触扫描。
它的优势是精度高、速度快、成本低、可信度高等,而且通过连接计算机,使其后处理技术使扫描结果的应用更加广泛。
三维激光扫描技术在矿山测量中可以有效地提高在复杂矿山开采区域的测量精度,在露天矿山的测量过程中,多种可视化数据使得实地模型变得特别直观,使得矿区的实际开采图像和数据的高度一致,实现了真正意义上的动态监管。
探究现代测绘技术在矿山测量中的应用
探究现代测绘技术在矿山测量中的应用随着社会的快速发展,科学技术得到了空前的进步,在地质勘探和矿山测量过程中使用融合光、电、磁为一体的新型测绘仪器以及相应的测绘技术已经收到了社会各界的广泛关注。
在此环境下,本文研究分析了在矿山测量过程中现代测绘新技术的实际应用。
标签:矿山测量现代测绘技术实际应用1前言我国拥有非常丰富的矿产资源,随着社会的快速发展,市场经济得到了空前的发展,人们生活水平的不断提高,而对能源和其它矿产资源的需求量越来越大。
经过长期的大面积的矿产资源开采,矿区环境受到了严重的破坏,频频出现严重的破坏现象,特别是规模较大的矿区经过长期的开采之后,矿区地质结构在外力的影响下,导致地面大面积形变甚至沉降。
矿区地形的变化以及沉降会直接影响到周围的地形、生态环境以及水文,也会直接破坏到矿区周围的基础性设施以及地面建筑物[1]。
倘若矿区周围存在较为紧密的居民聚集,如果因为长期的开采之后,地面出现沉降以及变形就会直接影响到居民的财产安全甚至是生命安全。
因此,我们需要给予矿山测量的研究以及发展足够的重视。
最大程度的实现测绘技术以和测绘仪器的进一步科学化和现代化,这样就可以准确的测量矿区地面以及矿区地下的环境信息、资源以及空间等,促进开发矿产资源的合理科学性,进一步保护环境,促使我国矿区实现可持续发展。
2测量测绘技术以及测绘仪器矿山主要包括以下几种:煤矿、金属矿、化学矿以及非金属矿等。
矿山测量矿山建设时期和生产时期的重要一环,因为矿山测量工作涉及到井下以及地面,不仅要为矿山生产建设服务,还要为安全生产提供相应的信息,以供领导对实际工作做好领导决策。
如果矿山测量工作出现疏忽和漏洞就会对生产直接造成影响,甚至会引起严重的事故。
所以,矿山测量在矿区开采过程中具有非常重要的责任以及作用。
矿山测量工作主要包括地质勘探、矿区建设、矿山设计、矿区运营和矿山报废等多个阶段开展的测量工作[2]。
测绘技术以及测绘仪器被使用在矿山测量的各个阶段中,测绘技术以及测绘仪器主要负责采集、存储、处理、显示、利用矿区的实时数据,同时为之后的环境治理以及矿区地质研究提供完整的、科学的、有效的数据。
现代测绘技术在矿山测量中的应用
现代测绘技术在矿山测量中的应用摘要:在矿山开采过程中,测绘科学技术逐渐发挥核心技术的作用,为地质矿产测量带来了极大的工作便利,提高了对地观测和矿物探测的工作精度,降低了生产管理成本,也减轻了矿物开采的难度和工作压力。
现代测绘科学技术具有多学科的特点,具有较强的空间分析信息的功能与作用,因而能够获取大量的地理数据信息,以及存储、处理、计算空间信息数据。
该文就现代测绘技术在矿物开采和矿山测量中的应用技术加以阐述,并对矿山测量中使用的新兴的测量技术进行研究探讨。
关键词:现代测绘;矿山测量;应用要点引言现代化测绘技术要求更加信息化、数字化、智能化,提高效率的同时能保障矿山测绘数据的精度与质量。
测绘科学技术的产生与发展,解决了传统矿山测量误差大,难于操作的难题,为空间对地观测提供了更方便的技术手段,使工作人员能更好地分析处理信息数据,评估矿山测量的环境与安全风险,为采矿工程开展打好基础。
1矿山测量的特点在以往的露天矿山测量工作中,主要应用单全站仪进行测量,在这种测量方式中,由于测量工具相对落后,无法获得最佳的测量效果。
与此同时,由于测量技术的信息化程度较低,在对数据进行计算的精度无法满足相关要求,计算结果将会存在较大的差异。
在进行数据计算的过程中,需要投入大量的人力资源进行解读与分析,大量的工作会对测量结果造成一定的影响,不能获得第一手数据。
在测绘工作中,测绘人员能够意识到数据的采集会受到各方面因素的影响,如果无法在测量现场完成所有数据的采集,就会存在一定的误差,影响测绘的精确性。
在以往的测量过程中,只有数据采集过程是在现场完成的,而其他工作则需要在室内完成,在这种情况下,各环节之间的衔接存在不紧密的现象,导致测绘数据的质量与准确性下降,最终造成资源的浪费,无法获得最大的收益。
2现代测绘技术在矿山测量中的应用2.1全站仪在矿井测量中的应用全站仪主要包括电子测角、测距、计算以及数据存储等功能,且随着现代化的计算技术不断扩展,其具备的程序编制功能、计算功能更为完备,在矿井的日常使用过程中起到的作用更为重要。
测绘新技术在矿山测量中的应用及发展
测绘新技术在矿山测量中的应用及发展随着科技的不断进步和测绘技术的不断发展,测绘新技术在矿山测量中的应用也日益广泛。
本文将讨论测绘新技术在矿山测量中的应用及其发展。
测绘新技术在矿山测量中的应用之一是无人机测量技术。
无人机具有搭载高分辨率相机和激光测距仪的能力,能够快速、准确地获取地形数据。
在矿山开采中,无人机可以通过航拍方式获取整个矿山的地形和地貌信息,进一步用于矿山三维模型的建立和规划。
无人机还可以快速勘察矿山现场,定位矿脉的位置和规模,提高勘察效率和准确性。
激光扫描技术也是测绘新技术在矿山测量中的一种重要应用。
激光扫描技术可通过使用激光器和接收器,测量目标物体的形状和位置信息,可以实现对矿山地貌、岩石构造、矿床范围等进行高精度的三维测量。
这种技术可以在矿山开采过程中进行岩层的精细划分和矿石的定位,进一步提高矿山的开采效率和安全性。
全站仪技术也是测绘新技术在矿山测量中的一种重要应用。
全站仪是一种多功能的现场测量设备,可以同时进行角度和距离测量。
在矿山开采中,全站仪可以用于测量山体的高程、坐标和位置等参数,对矿山的开采进度和安全进行实时监测。
全站仪可以实现高精度的测量,提高测量的准确性和效率,并且可以与地理信息系统(GIS)等软件进行数据集成,对开采过程进行模拟和优化。
卫星遥感技术也是测绘新技术在矿山测量中的一种重要应用。
卫星遥感技术可以通过卫星搭载的成像仪器,获取地表的图像和光谱数据。
在矿山开采中,可以利用卫星遥感技术对矿山进行大范围的监测和调查。
通过对遥感图像的分析和解译,可以了解矿山的发展趋势、矿山的环境影响和矿山的可持续发展等方面的信息。
测绘新技术在矿山测量中的应用正在不断拓展和发展。
无人机、激光扫描技术、全站仪技术和卫星遥感技术等新技术的应用,可以提高矿山测量的效率和准确性,并且可以为矿山的规划和开采提供可靠的数据支撑。
这些新技术的不断创新和发展,将为矿山测量带来更多便利和前景。
智能测绘技术在露天矿山开采测量中的应用
智能测绘技术在露天矿山开采测量中的应用摘要:随着科技的发展,我国露天矿山测量工作已经实现了由单纯测量、计算、绘图向信息科学的转变。
露天矿山测量工作是资源综合利用的前提,其开采的有色金属是一个国家发展所必须的战略物资。
为了合理利用矿石资源,就应该全方位控制矿体的形状与分布规律,最大程度提高资源的利用效率。
基于此,本文主要分析常用露天矿山测量技术及器应用作用。
关键词:智能测绘技术;露天矿山;开采;测量中图分类号:P208文献标识码:A引言露天矿山开采测量的主要工作是对露天矿山的矿采场、排土场、运输线路以及开采设备的位置等及西宁侧梁。
露天矿开采需要大量的测量工作,传统测量方法在实际开采时会受到测量人员、测量设备以及其它外部条件的影响,造成劳动强度大,作业效率低的问题。
传统的测绘设备可以满足大部分的开采测量任务,在规模较小的测绘工程中被广泛的应用。
但随着矿山开采技术的不断提高,人们对于露天矿山的资源需求高度逐渐增加,传统测绘设备已经无法满足露天矿山开采的预期要求。
因此智能测绘技术从中产生,智能测绘技术是一种以地理信息技术为基础的数字化测绘方法,涉及到光学科技领域、电子技术领域、生物技术领域以及人工智能领域等多方面的学科,智能测绘技术主要结合数据中心构建统一的地理信息系统,并在系统运行的过程中实现对矿山地理信息的有效测量。
1露天矿山测量的作用1.1作业效率高露天矿山测量时只需在设站时进行简单的设置,就能保证后期测量能够边走边获得矿产资源测量结果的坐标。
目前我国广泛应用的露天矿山测量技术具备较强的数据处理能力,综合分析目前大部分开采情况可以发现,常规地形地势条件下设站一次,就能够测完6km半径左右的测区,相比传统测量技术来说,减少了测量所需的控制点,并且降低了测量仪器搬站的次数,作业效率极大增高。
1.2技术要求低传统测量技术遭遇地形复杂、地物障碍的情况下难以准确完成地区的测量工作,而常用的RTK技术受限制较小,RTK技术不要求点间通视,能够完成难通视地区的测量工作,基本只要满足RTK的工作条件均能够快速的完成高精度的定位作业。
现代测绘技术在矿上测量中的应用探索
现代测绘技术在矿上测量中的应用探索摘要:随着我国经济和科技的不断发展,地质工程测量中由于测量环境的复杂性与难度有了极大程度的提升,在工程测量中运用数字化的测绘技术,可以提升建筑工程的进度以及质量,同时也会对我国的测量工作起到促进的作用。
为此,本文探究了地质工程测量中数字化测绘技术的应用,以便实现数字化测绘技术在地质勘查领域的科学应用。
关键词:地质工程测量;数字化测绘技术;应用引言目前,我国的数字化测绘技术广泛的运用到工程测量中,在以往的传统测量技术很难在目前的工程测量中发挥一定的价值,难以满足企业对于测量技术的需求。
因此,数字化测绘技术能够为工程提供更有效的测量参数,能够有更加全面的测量技术。
作为目前重要的工程测量技术,受到了社会各界人士的关注。
数字化测绘技术将直接关系到工程的进度和效率,也使得工程测量的数据更加精确。
因此,如何在工程测量中运用好数字化测量技术对于工程项目建设而言将具有十分重要的意义。
1概述随着我国科学技术的不断发展,数字测量技术得到了很好的运用,在工程测绘等领域都得到了广泛的应用。
传统的测绘技术存在这工作效率偏低、制作周期长、容易造成误差等问题,数字化测绘技术的运用弥补了这些缺陷,能够提升测量的工作效率以及测量精度,可以将工程中的各个参数很好的反映出来,可以通过计算机技术及进行多位浮点运算,和实际的测绘要求相匹配,提升测绘的效果,在测绘的过程中运用在线数据分析技术,图像可以按照一定的比例进行调节,保证了测量结果的准确性,数据能够很好的保存,对后期的调阅、查看、修改、打印都提供了方便。
2数字化测量技术的特点现代化数字测量技术是在工程测量中一种代替传统测量方法且使得工程测量迈入新的阶段的一种新兴且意义重大的一项技术,它主要运用于地图数字技术以及数字化绘图技术中。
2.1测量精度高在工程测量中应用数字化测量时,它可以自主通过全站仪现场进行自动采集地形点的三维坐标来进行数据的采集,这样便极大的提高了数据采集的精度,相比于传统人工测量人工定点所得的数据误差低了很多,同时全站仪自动测点也减少了测量人员工作量,加快了测量工程的作业进度。
现代测绘技术在矿山测量中的应用
现代测绘技术在矿山测量中的应用摘要:随着科学技术的发展,我国的现代测绘技术有了很大进展,并在矿山测量中得到了广泛的应用。
在现代工程测量中,测量技术的优劣起到了至关重要的作用,直接关乎到工程质量与施工速度。
现代工程测量中的测绘技术目前已经逐渐趋向于科技化、智能化,随着社会需求的不断增加,测绘技术所涉及的范围也越来越广。
本文以测绘技术入手,分析其发展前景与在现代工程中的实际应用,并提出几点可供参考的建议。
关键词:测绘技术;工程测量;应用引言在我国工程建设的过程中,测量技术可以为相关施工工作的开展提供参考依据。
在此过程当中,通过应用现代测绘技术可以更好地提升测量效果,并确保测量工作的准确性,从而更好地满足工程建设的要求。
而如何在工程测量中有效地应用测绘技术需要相关测量人员不断研究和探索,并采取有效的完善措施,从而进一步提高对现代测绘技术的应用水平。
1测绘技术的简要概述1.1遥感技术的应用遥感平台一般包括卫星、飞机等设备,主要用于数据获取、数据处理等,指用各类传感器对地面物质的电磁波特性进行记录。
在工程测绘中,结合遥感技术能够进一步加大收集数据的效率与能力,并且增强数据的安全性,可以在同等的竞争环境中获取较大的优势,取得良好的经济效益。
随着科技水平的日益提高,遥感技术的应用也会越来越普及,传统的人工测绘技术逐渐被淘汰。
例如,测绘工作进行过程中,如遇突发的自然灾害,山体滑坡、泥石流等。
在传统的测绘方法中,往往需要进行较长周期的前期测量工作,才能确保测绘工作安全高效的进行。
现如今,在遥感技术的加持之下,借助无人机等设备,就能及时对测绘地区的情况进行一个完整直观的呈现,节省了人力物力,同时也增强了安全性。
另外,如遇阴天下雨等恶劣天气时,传统的测绘技术往往会受到制约,不能清晰直观的测量,而借助无人机等设备就能直接进入将要测量的地区进行监测,收集第一手数据,确保了数据收集的实时性与全面性,更有利于后续测量工作的开展。
现代测绘技术在矿山测量中的应用
现代测绘技术在矿山测量中的应用摘要:矿山的传统人工测量方法,存在着员工工作压力大、测量数据的准确性无法得到保证等问题。
现代的测量技术运用可以有效提高矿山测量工作的科学性以及准确性,减少矿山测量的工作量,同时也为测量人员提供了信息化的技术支持,满足矿山测量工作的基本需求。
本文针对矿山测量的现代测量方法,对现代测量技术的运用及整合进行分析。
分析该技术在矿山测量中的运用价值,旨在通过矿山测量技术的科学运用,提高矿山测量的准确性,推动行业的稳定发展。
关键词:矿山;测量技术;现代1引言现代化测绘技术要求更加信息化、数字化、智能化,提高效率的同时能保障矿山测绘数据的精度与质量。
测绘科学技术的产生与发展,解决了传统矿山测量误差大,难于操作的难题,为空间对地观测提供了更方便的技术手段,使工作人员能更好地分析处理信息数据,评估矿山测量的环境与安全风险,为采矿工程开展打好基础。
2现代测绘新技术的优势2.1测量精度高在采矿工程中,通常矿区所处地形较复杂,大型人工测量仪器设备难以运输,这使得测区受到很大的局限性,长此以往必将影响采矿的作业效率。
为了提高测量数据的观测质量,在以往传统的矿山测绘中,为了控制数据误差,需要用测量平差知识来评定计算测量误差。
误差处理与分析需要用经典数学平差定义进行,这些还是克服不了人为因素的影响,而且工序繁琐,不利于技术的推广。
与以往老式的测量技术手段相比,现代化测绘技术利用电子技术和现代计算机技术和设备,在测量矿山数据时更加集成化、现代化。
测绘新兴技术拓展了测绘的作业范围,促进了科技的发展。
同时新兴的测绘技术降低了工作成本,节省了人力、物力,也减轻了劳动强度,避免了人为测量所导致的观测误差。
2.2图像数字化在传统的矿山测量工作中,外业采集完测量数据后,通常用白纸测图进行矿山地形图的绘制,经常会出现制图缺乏标准或者细节遗漏的现象,地图制图周期较长,而且纸质地图不便于保存和使用,很难进行数据更新。
现代化测绘技术在矿山测量中的应用
卫星导航定位技术被广泛应用于军事领域,主要用于帮助部队在全球范围内搜索数据情报。在矿山测量领域中,应用卫星导航技术可以对矿山进行全天的动态监测,测量的精确度较高,由于能够对矿山的情况进行实时的检测,因而数据的灵活性很高。与传统的测绘技术相比,数据的精确度大大提高,工作效率也得到了提升。除此以外,卫星导航技术可以对矿山测量的目标点进行三维定点,这样收集到的数据更加全面。由于卫星导航定位技术的应用,使得矿山测量工作的灵活性得到了加强。
2.2矿山测量的现状分析
自我国改革开放以来,我国经济的进步以及科学技术的发展使得资源消耗速度的不断加快。尽管我国的矿产资源丰富,但是由于相应的开采技术比较匮乏,导致矿产资源开采效率不高。开采效率不高的主要原因就是因为矿山的测量技术不够发达。通过运用测绘新技术可以保证测量信息有效性以及准确性,为矿山开发提供更科学的技术支持。但是由于地理原因的限制,大部分矿山都集中在山区或者森林密布的地方,矿山测量工作需要开阔的视野,要建立开阔的视野就必须进行树木的砍伐,这样的做法破坏了森林资源,不符合我国制定的可持续发展战略。除此以外,矿山的地形险峻,很多测量工作具有一定的危险性,导致许多测量人员失去测量的热情。工作危险系数较高,是导致目前测量人才流失的重要原因之一,也间接导致了我国矿山开采工作止步不前。
2.1矿山测量工作的重要性
随着我国社会经济增大,因此,就需要大力进行能源的开发活动。我国土地幅员辽阔,资源种类多样,在开发的过程中要秉承可持续发展的理念,对我国目前的矿产资源进行合理的开发与使用。在对矿山进行开发前,矿山测量工作尤为重要。对矿山进行精准的测量能够最大程度地降低安全隐患,为后期矿产资源的开发工作打下良好的基础。
3.3惯性测绘系统在矿山测量中的应用
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2 . 1空间信 息技 术及 其在 露 天矿 测 量 中的应 用
空间信息技术的核心和主体是 “ 3 S ” 技术 即: 遥感 、 全球定位系
统、 和地理信息系统 。 遥感包括卫星遥感和航空遥感, 航空遥感作为
地形图测绘 的重要手段 已在实践 中得到了广泛应用 , 卫星遥感用于 测图也正在研究之 中并 已取得一些意义 重大 的成果 , 基于遥感资料 建立数字地 面模型进而应用于测绘工作已获得 了较多的应用。 G P S 作为一项 引起传统测绘观念重大变革的技术 , 已经成为大地渊量的 主要技术 手段 , 也是最具潜力 的全能型技术 , 在矿 山测量 、 控 制测 量、 工程测量 、 环境监测、 防灾减灾 以及交通运输工具的导航 发挥着 重要的应用 。 由于G P S 不仅具有全天候 、 高精度和高度灵 活性 的优 点, 而且与传统的测量技术相 比, 无严格 的控制测量等级之分 , 不必 考虑测点间通视 , 不需造标 , 不存在误差积累 , 可同时进行三维定位 等优点 , 在外业测量模 式、 误 差来 源和 数据 处理方面都是对 传统测 绘观念的革命性转变。 地理信息 系统作为对空间地理分布有关的数 据进行采集 、 处理、 管理 、 分析的计算机技术系统 , 其发展 和应用对 测绘 科学 的发展意义 重大 , 是现代 测绘技术 的重 大技术支 撑 。 以 “ 3 S ”一体化主导的空间信息技术体系已逐渐成为测绘学 或地球空 间学新的科技体系和工作模式 , 其先进陛 、 优越性 明显 。
随着 电子 技术 、 空 间技 术 、 激 光 技术 、 计 算 机 技 术 等相 关技 术 的 电磁 、 机的最新科学成果 , 集测距、 测角全为一体 的先进仪器 。 国际
飞速 发展 , 以卫星遥感 、 全球定位系统为代表的空间对地观测技术 在测绘科学中的应用 日 趋 成熟 , 以计 算机 技术 、 系统科学为基础 的 地理信息系统在测绘及多源地理信息 的获取 、 分析 、 管理 、 处理等方 面的应用 日 趋 深入 , 自动化 、 智能化 的测绘系统 已逐渐投入生产使 用, 现代测绘技术正在经历着一场深刻的革命 。
2现 代测 绘 技术 在 露 天矿 测 量 中 的应用
露天 矿生产及 管理 中涉及到大量 测量工作 , 主要包括 : 矿区控 制网布设 , 地形 图测绘 , 边坡监测 , 土地复垦规划及工程实施 , 施 工 放样 , 工程验 收等 , 随着现代测绘技术的发展 , 测绘技术的应用领域 已逐渐拓宽到矿区环境监铡与治理 、 矿区规划、 生产调度等方面 。
油气 、 地矿 、 电力设备管理 与技术
现代测绘技术在露天矿测量中的应用
吴海鹰 顾 春雷 ( 内蒙古包钢钢联股份有限公 司巴润矿 业分公司 , 内蒙古包头 0 1 4 0 0 0 )
【 摘 要 】作为 露天矿 生产 的基础性 工作, 测 量工作 对矿 山的安 全、 高效 生产具 有重要 的意 义。 在 实施 区域 可持 续发展 的时代, 矿 山测量 的现代 任务 是 : 在矿 山勘 探 、 设计 、 开发 和 生产 运营 的各 个 阶段 , 对矿 区地 面和 地 下的 空 间、 资 源( 以矿 产和 土 地 资源为 主) 和 环境 信 息进行 采 集、 存储 、 处 理、 显示. 利 用, 为合理 、 有 效地 开发 资 源 保护 资 源、 保 护环 境 、 治理 环境服 务 , 为工矿 区的持 续发展 服务 。 露天矿 在 生产过 程 中必须充 分利 用现 代 测绘仪 器和技 术, 将 先进技 术 同露 天矿测 量的 实际工作 、 具体 特点相 结合, 拓 宽测量 工作 的 生存 空 间和 业务 范围, 加深露 天矿测量 中的利技 含量, 提 高 其技 术水 平 。 本 文分析 了矿 山测 量 工作现 状, 探 讨 了现代 测绘 技术 在露 天矿 测量 中的应 用 。 【 关键 词 】 现代 测绘技 术 露天矿 应 用
上先进的全站仪均 以存储卡、 内部存储器或 电子手簿 的方式记录数 据, 具有双路传输的通讯功能 , 能接收外部计算机 的指令 , 由计 算机 输人数据 , 也能向外部计算机输 出数据 。 ( 2 ) 以全站仪为代表 的智能 化、 数字化仪器是露天矿测量仪器今后 的发展方 向之一 。 基 于全站 仪 和现代计 算机 技术 可建立露天矿三维数据 自动采集 、 传输 、 处理 的露天矿测量数据 处理系统 , 取代传统的手簿记录 、 手工记录 、 繁琐 计算等大量的重复性 的工作 。 以全站仪取代传统的仪器进行 日常的 测量工作 , 既提高了效益 , 加快 了速度 , 叉减少 了成本 , 保证了精度 。 全站 仪所 存在 的需要 点间通视 、 不能夜 间观测 、 观测距离有 限等缺 点则可 由G P S 技术 予以改进 。 2 . 3现 代 测绘 技 术 的应 用举 例 ( 1 ) 建立 露天矿测量信息 系统 , 由于 以 3 s ” 技术为代表 的现 代 测绘技术和 以全站仪 、 G P S 接收机等为代表 的现代测绘仪器 已具备 了对 矿山三维数 据进 行获取 、 处理 、 存储 、 分析 的功能 , 因而 以现代 测绘技术 为基础 , 在计算机软硬件及相关科学技术的支持下 , 完全 可以建立集成化, 自动化 智能化的露 天矿测量信息系统, 该系统可 以 s 软件 系统为基 础建 立 , 并作为进一步建立矿 区资源环境信息 的基础 。 ( 2 ) G P S 技术在边坡监测 中的应用 。 通过G P S 技术用于某露天 矿区边坡变形监测的研究 , 指 出G P S 技术用于边坡监测具有以下优 点: 第一 , 可在远离变形区的稳定基点上进 行观测 , 克服传统技术在 观测距离方面的限制 ; 第二 通视 , 监 测点选择灵活 第四, 可获得点位的三 维变化信息 , 实现平面与高程监测 同步进行 ; 第五 , 外业简单 , 内业 自动化程度高 ; 第六 , G P S 和全站仪 、 光 电测距仪 有机结合 , 效率更 高。 因此 , G P S 技术用于边坡监 测具有多方面的优越性 , 完全可 以满 足生产的要求 。 3结 语
1 矿 山测 量 工作 现状
( 1 ) 野外实际测量和调查 工作 较少。 ( 2 ) 矿区地质 测量 工作 程度 低, 投入实物工作量少 , 尤其是测量 、 取样化验 、 物理测试等工作量 。 ( 3 ) 各种 图件 内容过于简单 , 质量较低 , 有些大 比例尺地形地质 图地 形底 图是 由小 比例尺地形 图扫描放大成 图的, 这样 的图纸作为底图 质量太低 。 地 形地质 图地层划分 简单 , 没有产状 、 图例 , 图文不符 , 张 冠李戴 。