露天矿山测量内外作业的一体化实现方案

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露天智能矿山整体解决方案

露天智能矿山整体解决方案
对系统进行日常维护和升级,保证 系统的正常运行。
02
露天矿床勘探
勘探技术与方法
01
02
03
地球物理勘探技术
利用地层岩性、地质构造 等地质信息,通过重力、 磁力、电法等物理方法进 行勘探。
地质勘探技术
通过观察、采样、分析等 方法,研究地层岩性、构 造、化石等地质特征,判 断矿床的成矿潜力。
工程勘探技术
04
智能化技术应用
无人驾驶与远程控制技术
无人驾驶技术
利用先进的定位、导航和控制系统,实现矿用卡车、挖掘机等设备的无人驾驶,提高作业效率和安全 性。
远程控制技术
通过无线通信网络和视频监控系统,实现对设备进行远程操控,提高生产效率和应对突发情况的能力 。
自动化采矿技术
要点一
自动化钻孔
利用自动化钻孔机器人进行钻孔作业,提高钻孔效率和 精度。
回报分析
该方案的投资回报主要体现在提高矿山生 产效率、降低运营成本、减少安全事故等 方面。通过智能化技术应用,可以大幅提 高矿山生产效率,进而提高收益。同时, 通过减少安全事故,可以降低风险和损失 。综合来看,该方案的投资回报周期较短 ,一般在1-2年内即可实现盈利。
社会效益及产业带动作用
社会效益
该方案的产业带动作用主要体现在促进相关产业的发展 、创造就业机会等方面。该方案的应用需要大量的智能 化设备和信息技术支持,这为相关产业的发展提供了广 阔的市场空间和机遇。同时,该方案还创造了大量的就 业机会,为当地经济发展做出了贡献。
方案推广与复制价值
方案推广
该方案的推广价值主要体现在可复制性强、适用范围 广、经济效益显著等方面。该方案已经经过了多个矿 山的实际应用和验证,具有很强的可复制性。同时, 该方案适用于各种类型的矿山和企业,具有广泛的适 用范围。最重要的是,该方案具有显著的经济效益和 社会效益,可以为企业和社会带来实实在在的利益。

探析露天开采与采空区处理一体化技术的应用

探析露天开采与采空区处理一体化技术的应用

探析露天开采与采空区处理一体化技术的应用摘要:在煤炭资源露天开采时,若是遇到了采空区,则会增加开采工作的难度,降低开采工作的效率与安全指数,为此需要合理的应用采空区与露天开采处理一体化技术,保障煤炭开采的安全与效率。

下文就我国露天开采与采空区处理一体化技术的应用进行研究分析。

关键词:露天开采;采空区;一体化技术;实际应用引言:采空区是矿产资源分布的一种特殊地质构造,采空区的存在增加了施工难度,给施工人员带来了更大的开采事故风险。

为了科学安全的开发矿采资源,需要合理的应用一体化处理技术,提高我国矿采资源采空区的综合处理实力。

一、采空区的处理技术分析(一)支撑技术为了避免采空区的安全事故发生,可以采取支撑技术方案对采空区进行一定的处理。

通过自然形成的矿柱或者是人工矿柱,对采空区的顶板岩石进行支持。

该种技术方案主要应用于倾斜度较小或者是采空区的厚度较薄的地质构造。

在对采空区进行支撑时,需要有效的保护工作人员的生命安全,规避控制冒顶事故的发生,确保矿柱可以有效安全的支撑采空区的顶板。

(二)填充技术在对矿产的采空区处理时,可以合理的应用填充技术,通过流动性较好的开采废物对采空区进行一定的填充处理,以保证采空区的整体结构质量与强度,避免采空区出现落石和塌方的事故发生[1]。

二、一体化处理技术的应用分析(一)地压监测技术若是矿产资源的采空区正好处于露天开采的正下方,而露天开采作业主要采取台阶式的施工技术方案,为了准确的了解采空区的实际变化,需要采用地压监测技术,以获取实时的地压数据变化,同步报告出采空区顶板岩石承受的应力值变化,保障上方露天开采工作的安全性。

在应用地压监测技术处理采空区与露天开采的矛盾时,为了保障地压监测工作的质量,可以在露天开采的台阶位置布置相关的监测设备,确保采空区采集的数据可靠性与真实性。

为了保障监测网络可以获取到最新的地质变化资料,则需要在采空区与露天开采区布置更多的监测点,以保障监测网络覆盖的矿产区域完全包括了采空区。

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

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。

露天矿区无人机立体视觉测量施工工法

露天矿区无人机立体视觉测量施工工法

露天矿区无人机立体视觉测量施工工法露天矿区无人机立体视觉测量施工工法一、前言随着科技的不断发展,无人机在各个行业得到了广泛的应用,其中之一就是在露天矿区的施工测量中。

传统的测量方法存在着许多不足之处,包括工艺复杂、测量精度低、成本高等问题。

而无人机立体视觉测量施工工法的出现,为露天矿区的施工测量带来了全新的解决方案。

本文将详细介绍该工法的特点、原理、施工工艺以及质量控制和安全措施,并结合实际工程进行经济技术分析。

二、工法特点无人机立体视觉测量施工工法具有以下几个特点:首先,该工法采用无人机进行立体视觉测量,能够高效快速地获取大量准确的测量数据。

其次,无人机在测量过程中无须人工干预,既提高了施工效率,又减少了人力资源。

此外,无人机还可以根据需要进行多角度、多方位的测量,确保了测量数据的全面性和准确性。

另外,该工法还结合了现代计算机技术,通过对测量数据的处理和分析,可以生成详细的立体测量模型,为施工提供参考依据。

三、适应范围无人机立体视觉测量施工工法适用于各类露天矿区的施工工程,包括道路、堆场、坑底等不同类型的工程。

无论是土方开挖、石方爆破,还是设备布置、施工平整等工作,该工法都能够帮助工程人员快速获得准确的测量数据,提高施工效率和质量。

四、工艺原理该工法的实际工程应用基于立体视觉测量原理,通过无人机搭载的视觉测量设备获取矿区的图像数据,并通过计算机对图像数据进行处理和分析,得到准确的测量结果。

为了保证测量的准确性,工程人员需要根据实际需要设计测量路径和测量范围,保证无人机的飞行轨迹和姿态稳定。

此外,在数据处理过程中,还需要使用合适的算法和软件进行图像匹配和点云重建,以生成立体测量模型。

五、施工工艺该工法的施工工艺主要包括以下几个阶段:首先,进行现场勘测和测量路径的规划。

工程人员需要了解施工区域的特点和要求,确定测量范围和路径。

其次,选取合适的无人机设备进行测量。

在测量过程中,工程人员需要根据设备的性能和要求进行设备调试和参数设置,保证测量精度和稳定性。

本溪市南芬露天矿生产测量技术设计

本溪市南芬露天矿生产测量技术设计

本溪市南芬露天矿生产测量技术设计摘要:本溪市南芬露天铁矿为解决矿区内矿石运输等基本开采问题,以保证采区的正常接替和提高生产能力,所以进行此项生产管理测量。

主要有地面控制测量、针对爆破区测图和排土场测图的数字化成图测量和矿岩界线,境界线等基础放样测量。

采用GPS技术提高地面控制网的精度;通过技术创新,保证工程顺利进行,为以后大型矿区提供借鉴经验。

关键词:控制测量,放样,生产测量1绪论1.1选题1.1.1课题研究的方法和内容采用GPS技术提高地面控制网的精度、运用高精度的全站仪进行后方交会和三角高程测量,能够及时准确地完成测量工作。

1.2 测区概况1.2.1 作业区概况矿区周围有国家二等控制点三个,分别是位于东南角的老横杠(y=4156452.0,x=454617.0)、东北角的南芬东山(y=4156631.0,x=455139.5)和西北角的大背山(y=4156052.5,x=455137.0),三等高程控制点两个,分别是南芬站前BM1(190.2m)和金家堡子BM2(223.6m)。

周围无大面积水域,高压电线等。

2露天矿控制测量2.1矿区控制测量2.1.1平面控制测量布设为四等GPS控制网,利用四等三角点大背山、南芬东山和老横杠作为本次GPS控制网的起算点,同级扩展D级GPS网,共布设G1、G2、G3、G4 4个D级GPS控制点。

本次地面D级GPS控制网外业观测采用四台Trimble5700双频GPS接收机,进行精密相对定位观测。

根据设计要求,采用3个时段观测,采用边连式的方法进行,最长边为大背山到南芬东山边,长5.73千米,最短边为大背山到G1边,长2.47千米,平均边长约3.93千米。

每个观测时段为1小时。

该仪器的标称精度为±(5mm+1ppm) mm,观测美国GPS卫星,同时采用L1、L2两种载波频率。

基线条件精度指标各等级GPS相邻点间弦长精度用下式表示式中:——GPS基线向量的弦长中误差(mm),亦即等效距离误差;a——GPS接收机标称精度中的固定误差(mm);b——GPS接收机标称精度中的比例误差系数(ppm);d——GPS网中的相邻点间的距离(km)。

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

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。

岩土工程勘察内外业一体化作业系统设计与实现

岩土工程勘察内外业一体化作业系统设计与实现

岩土工程勘察内外业一体化作业系统设计与实现摘要:目前我国施工建设的很多岩土工程的作业地方地质地貌复杂,需要工程勘察单位技术人员能够结合工程建设目的与要求、勘察技术应用要点,来对工程建设地方做以系统且全面的勘察,进一步提升地质地貌相关指导参数勘察有效性,其中内外业一体化作业系统属于常用的勘察系统,实际应用时效果好,勘察单位勘察人员可以从此次工程建设实际出发,做好勘察作业系统的设计及实现工作,使得勘察作业系统的应用价值充分凸显出来。

关键词:岩土工程勘察;内外业;一体化引言随着计算机技术、网络技术等的不断发展,内外业一体化数字测图应用技术已经得到众多人士的青睐。

根据实践应用可知,在将模拟量转化为数字值的基础上,内外业一体化数字测图可以实现电子计算机对相关数据的科学处理,从而大大提升数字化测图的现代化水平。

1研究目的随着岩土行业勘测设计市场环境的变化,工程地质勘察的工作周期变得越来越短,工程地质专业迫切需要一个能够实现外业数据采集无纸化、外业成果到内业数据转换快速化、勘察数据管理协同化、数据分析标准化的技术方案做支撑,实现内外业信息一体化。

通过行业需求分析、应用市场调研、技术分析等工作,结合行业技术现状及地质专业的实际需求,提出了“工程地质内外业一体化平台研究与应用”科研课题。

一体化平台以工程地质专业从外业到内业整个工作流程的信息化、一体化为目标,实现工程地质外业数据采集的信息化、内外业数据转换的快速化、工程地质数据管理和分析的协同化、工程地质三维建模和图纸绘制的智能化。

2岩土工程勘察内外业一体化作业系统设计2.1系统总体设计1)基础层主要包括支持系统软件运行的硬件设备:数据库服务器、应用服务器、网络设施等。

2)数据层的数据库兼顾勘察内外业一体化作业,采用混合架构设计。

移动外业数据采用轻量级的SQLite数据库采集;内业数据处理采用理正工程勘察CAD数据库;服务器数据采用FTP文件服务器管理。

3)业务层形成模块化的软件工程组织架构,各应用端通过软件通信接口和网络协议相互链接。

煤矿测量工作实施方案

煤矿测量工作实施方案

煤矿测量工作实施方案一、前言。

煤矿测量工作是煤矿生产中至关重要的一环,它直接关系到矿井的安全生产和资源储量的准确掌握。

为了提高煤矿测量工作的效率和精度,制定科学合理的实施方案显得尤为重要。

本文将就煤矿测量工作的实施方案进行详细阐述,以期为相关工作提供指导和参考。

二、测量工作的目标。

1. 确保矿井内外地质构造的准确掌握,为矿井的合理开采提供依据;2. 确保矿井内外地质构造的准确掌握,为矿井的合理开采提供依据;3. 确保矿井内外地质构造的准确掌握,为矿井的合理开采提供依据;三、测量工作的内容。

1. 矿井内外地质构造的测量,通过地质勘探、钻探等手段,对矿井内外地质构造进行精确测量,确保煤层的分布和走向准确无误;2. 煤层厚度的测量,利用测量仪器对煤层厚度进行准确测量,为矿井的开采提供数据支撑;3. 矿井内外地下水位的测量,对矿井内外地下水位进行定期测量,及时掌握地下水的变化情况,防止地质灾害的发生;4. 矿井内外气体浓度的测量,对矿井内外的有害气体浓度进行定期测量,确保矿井内部空气的质量符合安全生产的要求。

四、测量工作的实施步骤。

1. 制定测量计划,根据煤矿的实际情况,制定科学合理的测量计划,明确测量的内容、范围和时间节点;2. 配备专业人员,选派具备一定测量经验和专业技能的人员,配备必要的测量仪器和设备;3. 实施测量工作,严格按照测量计划和要求,进行测量工作,确保数据的准确性和可靠性;4. 数据处理和分析,对测量所得数据进行及时处理和分析,形成科学的测量报告,为矿井的后续工作提供参考依据。

五、测量工作的质量控制。

1. 严格遵守测量规范和标准,确保测量数据的准确性和可靠性;2. 加强对测量人员的培训和考核,提高测量人员的专业素质和技术水平;3. 定期对测量仪器和设备进行维护和检测,确保测量设备的正常运行和准确性;4. 加强对测量工作的监督和检查,及时发现和纠正测量中的问题和错误。

六、总结。

煤矿测量工作的实施方案对于矿井的安全生产和资源储量的合理开采具有重要意义。

矿山测绘项目实施方案

矿山测绘项目实施方案

矿山测绘项目实施方案一、项目背景。

随着矿产资源的日益枯竭,矿山的开采与管理变得愈发重要。

矿山测绘项目的实施,对于矿山资源的合理开发和管理至关重要。

本文档旨在提出矿山测绘项目的实施方案,以期为相关单位提供参考和指导。

二、项目目标。

1. 确定矿山地质结构和矿体分布,为矿山开采提供科学依据。

2. 提高矿山资源的开采效率,降低开采成本。

3. 为矿山环境保护和安全生产提供技术支持。

三、项目内容。

1. 地质勘查,通过地质勘查手段,对矿山地质结构进行详细调查,确定矿体的分布和储量。

2. 测量技术,采用先进的测量技术,对矿山进行三维测绘,获取准确的地形图和立体模型。

3. 数据分析,对采集到的数据进行分析,提炼有用的信息,为矿山开采和管理提供科学依据。

四、项目实施步骤。

1. 立项阶段,确定项目的可行性和必要性,制定项目实施计划。

2. 勘查阶段,组织地质勘查队伍,对矿山地质进行详细勘查。

3. 测量阶段,利用先进的测量仪器和技术,对矿山进行全面测量。

4. 数据分析阶段,对采集到的数据进行分析和处理,形成测绘报告和数据资料。

五、项目实施方案。

1. 技术支持,引进先进的测绘技术和设备,提高测绘精度和效率。

2. 人员培训,组织相关人员进行测绘技术和数据分析的培训,提高团队整体素质。

3. 质量控制,建立严格的质量控制体系,确保测绘数据的准确性和可靠性。

4. 安全保障,加强现场安全管理,确保测绘作业的安全进行。

六、项目成果。

1. 形成详细的矿山地质图和立体模型,为矿山开采提供科学依据。

2. 提高矿山资源的开采效率,降低开采成本,增加经济效益。

3. 为矿山环境保护和安全生产提供技术支持,减少矿山事故的发生。

七、项目风险。

1. 技术风险,测绘技术不成熟或设备故障可能影响项目进度和成果质量。

2. 人员风险,人员素质和技术水平可能影响项目的实施效果。

3. 安全风险,现场作业可能存在安全隐患,需要加强安全管理和监督。

八、项目管理。

1. 项目经理负责项目的全面管理和协调,确保项目按计划顺利实施。

浅谈露天矿山工程快速测量方法的实践与应用思路构建

浅谈露天矿山工程快速测量方法的实践与应用思路构建

浅谈露天矿山工程快速测量方法的实践与应用思路构建发布时间:2021-10-12T06:48:19.320Z 来源:《工程建设标准化》2021年第14期作者:张志强[导读] 在建设露天矿山工程时通常需要相关单位、工作人员认真做好测量工作,张志强窑街煤电集团酒泉天宝煤业有限公司甘肃736301摘要:在建设露天矿山工程时通常需要相关单位、工作人员认真做好测量工作,以此才能为后续工作的顺利开展创造一个良好条件,为此必须确保测量结果的准确性,相应的对于测量技术所提出的要求更高、更严格。

事实上传统测量方法与实际测量工作之间存在很大的滞后性,且无法提供一个有效的参考依据。

基于此,对于施工单位而言,当前必须采取一种快速的测量方法。

关键词:露天矿山工程;快速测量方法;实践;应用思路近年来,我国各个领域较之前相比都获得长远的发展与进步,也逐渐加快了各类工程的建设步伐,其中露天矿山工程建设作为一个比较常见的工程项目类型,备受人们关注。

究其原因就在于,其与矿物资源的开采质量、我国社会经济发展密切相关,为此必须高度重视露天矿山工程建设工作,尤其是测量工作,以此才能进一步提高矿产开采质量与效率。

在这种情况下,相关人员必须认真做好测量工作并掌握一种快速有效的测量方法[1]。

1传统测量方法与误差来源1.1影响施工测量的主要因素不断扩大的施工区域与采剥量;各种种类设备、规格不全;复杂的矿区地质构造,采矿块段矿石品位变化比较大,存在严重的矿废交替情况。

1.2误差来源第一,控制点误差。

对于传统露天矿山控制网而言,具体在布设时多根据1:1000的大比例地形测图;根据从高到低的顺序,控制点的组成主要包括1”小三角、交会点、导线点,由于存在许多扩展级数,相应的会造成很大的累计误差,因此将其用于工程控制点的精度相对不高。

第二,现场施测过程中的误差。

在外界因素的影响下,导致基本控制点不多,且多在露天外围西北部集中,施工测设的开展多位于工作平台控制点上,且施工场地上存在许多交叉作业、工种也比较多,爆破量、铲挖量比较大,工作平台变动大,因此极易破坏各种测量标志,在这种情况下为了满足各种生产要求,现场就需要对控制点进行多次扩展补测,而现场作业环境极易影响到其本身的精确度[2]。

矿山测量方案范文

矿山测量方案范文

矿山测量方案范文
一、矿山测量方案
1、概述
此次矿山测量工作宗旨是对该矿山进行全面测量,分析矿山的形态、
规模、类型及各区域的结构特征,以支持矿山安全生产、开采优化及矿山
可持续发展的正确定位。

2、测量项目
2.1抽查点测量
抽查点测量是指对矿山内的部分点进行详细的测量,可以概括矿山形
态特征。

根据开采条件和矿山地质条件,选取矿山抽查点,测量地质形态、矿体结构、节理特征、尾矿库处理、矿体开采情况等内容。

2.2控制板块测量
控制板块测量是指选取比较典型的岩性地层和构造板块进行详细的测量,包括地层变形、岩层厚度、岩性地层特征、构造变形类型、构造变形
程度等内容。

2.3空间测量
空间测量是指对矿山的立体效应进行详细测量,包括矿山表面形态、
空间尺度、构造面及控制板块的位置关系等内容。

2.4测量准备
在进行测量前,必须做好充分的准备,包括完善测量计划、准备测量
工具、熟悉测量仪器及技术要求,以及开展矿山测量前的安全检查等。

三、测量结果报告
测量结束后,应当及时整理测量结果,准确地总结出矿山的形态、规模、类型及各区域的结构特征。

数字化测量技术在矿山测量的应用

数字化测量技术在矿山测量的应用

测绘技术M apping technology 数字化测量技术在矿山测量的应用甘江宁(青海省能源发展(集团)有限责任公司团鱼山露天煤矿,青海 西宁 816200)摘 要:在矿山测量工作中已经逐步采用了数字化的测量方法,与传统测量技术相比,数字化测量技术设备的应用不仅有效提高了测量的质量和效率,使测量结果更加精确可靠,因此应结合矿山测量的实际需要积极探索数字测量技术的应用途径,扩大数字测量技术在矿山测量中的应用范围,从而为矿山的生产建设提供客观准确的数据基础。

关键词:数字化;测量计生户;矿山测量中图分类号:TD17 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)23-0019-2Application of Digital Survey Technology in Mine SurveyGAN Jiang-ning(Qinghai Energy Development Group Co.,Ltp.Tuanyu Mountain Open-pit Coal Mine,Xining 816200,China)Abstract: Digital measurement method has been gradually adopted in mine survey. Compared with traditional measurement technology, the application of digital measurement technology and equipment not only effectively improves the quality and efficiency of measurement, but also makes the measurement results more accurate and reliable. Therefore, we should actively explore the application ways of digital measurement technology and expand the application scope of digital measurement technology in mine survey, so as to provide objective and accurate data basis for mine production and construction.Keywords: quantization;Survey of family planning households;latching近年来随着我国科技水平的不断提高,在矿山测量技术方面也取得了长足的进步,各种先进的数字化、信息化测量技术在矿山测量工作中得到了越来越广泛的应用,极大的提高了矿山测量工作的效率以及测量精度,减轻了测量人员的工作强度,同时也降低了测量操作的难度和测量成本,为矿山的发展提供了科学的参考依据。

地理矿情空天地一体化监测技术与方法

地理矿情空天地一体化监测技术与方法

地理矿情空天地一体化监测技术与方法一引言《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006~2020年)》明确将矿产开采区等典型生态脆弱区生态系统的动态监测技术、生态保护及恢复技术等列为环境领域的优先研究主题。

矿产资源的大规模开采引发了一系列地质灾害和生态环境问题,据中国地质调查局《全国矿山地质环境调查综合研究》调查数据显示,全国矿山引发的地质灾害达12379起,全国因采矿活动占压和破坏土地面积约143.9万公顷,全国矿产开发对地质环境严重影响区约5.3万平方公里,较严重影响区约38.4万平方公里,轻微影响区约138.1万平方公里。

矿产资源开采在服务经济建设的同时也给矿区生态环境带来了巨大压力。

因此,如何准确掌握矿产资源开采与生态环境破坏之间的利害关系,是矿业城市可持续发展面临的重大课题。

矿情是指矿区或矿业城市的资源开采状况、经济社会发展情况、自然地理、地质环境与生态环境时空演变、城市扩展等各个方面情况的总和,是制定区域发展战略和发展政策的依据,也是执行发展战略和发展政策的客观基础。

地理矿情是指与资源开采紧密关联的地质环境与自然环境、地表覆盖、水资源污染、土地退化、人工设施等具有矿情特征的重要地理信息,是矿情的空间可视化,即从地理的角度分析、研究和描述矿情,如矿区面积与探矿权、矿产资源储量、煤矸石堆压占、地形地貌等,并将矿情信息用地理空间进行表达和反映。

2013年2月国务院启动了第一次全国地理国情普查工作,而地理矿情监测作为地理国情普查与监测的重要内容,实施地理矿情监测对于促进资源型城市的转型与发展、矿区土地复垦与利用、生态环境修复与重建、矿业城市科学规划等具有重要意义。

地理矿情监测信息不仅能够真实反映矿区地表特征和地理现象,而且能够表征矿产资源开采导致的土地塌陷与土壤污损、生态景观破坏、植被退化等一系列生态环境问题,综合反映国家矿产资源、矿区生态环境现状,是制定矿业城市发展战略与发展规划的重要基础。

浅谈RTK技术与全站仪在露天矿山中的联合作业

浅谈RTK技术与全站仪在露天矿山中的联合作业
型采 剥 矿 岩验 收 测量 与 矿 区地形 测 量 中 G S R [ P — 1( ' I
全 站 仪 的三维 坐标 测量 具体 实施 如下 :如 图 1
所 示 , 全 站仪 安 置 在 测站 点 O上 , 定 三维 坐 标 将 选
测 量模式 后 , 首先 输入 仪 器高 i目标 高 以及测 站 ,
技 术 。它是 G s 量 技术 发展 的一个新 突 破 , 矿 P测 在
测值、 伪距观测值、 基准站坐标等用无线电传送给移 动 中的流动 站 ,流动站通 过无线 电接 收基 准站发 射 的信息, 将载波相位观测值实时进行差分处理 , 得到
基 准站与 流动站 坐标之差 AX、 、 △Y △ 。坐标差 加
点( 支点 ) 的三 维 坐标 ( , o Ho , 后 照 准 另 一 Xo Y , )然 已知点 ( 视 点 ) 后 设定 方位 角 , 着再 照 准 目标 点 P 接
上 的反射棱 镜 , 坐标测 量键 , 按 仪器 就会 自动计算 并 显示 目标 点 P的三维 坐标值 ( , pHp 。 Xp Y , ) 图 1中 , O为 测 站 点 , 未 知 坐 标 点 , 斜 P为 | s为 距 , 为 水 平 角 , 垂 直 角 ,为 仪 器 高 , 为 目标 口为 i
・7 ・ 9
术, 在南露天矿办公楼顶设置基准站点 , 分别在扎哈 淖尔露天矿与北露天矿办公楼顶设置 中继站点 , 这 样 G S G K信 号就覆盖整个霍林河地 区露天矿 , P— T
H p=Ho+Si J s B+i n —
部分信号盲 区可携带加强信号的基础站设备。将南
露 天矿 控 制 点 与 已知 控 制 点 在 G S手 薄 进 行 工 地 P 校 正 , 正 数据见 表 1 校 。这样每 次测量 前进行 任务 间

露天智能矿山整体解决方案

露天智能矿山整体解决方案

04
露天智能矿山整体解决方案
方案介绍与优势分析
方案介绍
露天智能矿山整体解决方案是一种基于物联网、大数据、人工智能等先进技术, 实现对矿山生产全过程的自动化、智能化管理的解决方案。
优势分析
该方案具有提高生产效率、降低运营成本、保障生产安全、优化资源配置等优势 ,能够显著提升矿山企业的综合竞争力。
方案实施流程与步骤
将矿石和岩石运输到选矿厂或 排土场。
露天开采的主要设备与技术
穿孔设备
主要有牙轮钻、潜孔钻等。
爆破技术
根据矿岩性质和开采技术条件 ,选择合适的爆破方案,如硐 室爆破、药壶爆破、集中药包 爆破等。
铲装设备
主要有挖掘机、装载机等。
运输设备
主要有自卸汽车、铁路机车等 。
03
智能矿山技术
智能矿山的基本概念
露天智能矿山整体解决方案
汇报人: 日期:
contents
目录
• 矿山概述 • 露天开采技术 • 智能矿山技术 • 露天智能矿山整体解决方案 • 案例分析与应用 • 总结与展望
01
矿山概述
矿山的基本情况
01
矿山名称:XX矿山
02
03
04
所属公司:XX公司
矿山类型:铁矿、煤矿等
矿山规模:大型、中型、小型 等
定义
智能矿山是一种基于信息化、自动化、数字化和智能化技术 ,实现对矿山资源、生产、安全、环保等各环节的全面感知 、动态控制和智能决策的现代化矿山管理系统。
目的
提高矿山生产效率、降低运营成本、保障生产安全和促进可 持续发展。
智能矿山的架构与组成
架构
智能矿山的架构包括基础设施层、感 知与控制层、数据传输层、数据处理 层和应用层五个层次。
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露天矿山测量内外作业的一体化实现方案
摘要:连续运行卫星定位服务系统(Continuous Operational Reference System,简称CORS系统)以
它全天候、高效率、高精度及可靠性赢得了广大测绘者的青睐。

是目前完成露天矿山,大型建设项目和
城市区域测绘作业最先进的仪器系统。

本文着重介绍CORS系统结合CASS数字化地形地籍成
图系统在大型露天矿山测量中的应用。

关键词:CORS;露天矿山;CASS;应用
Abstract: The continuous operation of the satellite positioning service system (Continuous Operational Reference System, referred to as the CORS system) won the favor of the majority of Surveying and Mapping by its all-weather, high efficiency, high precision and reliability. It is the most state-of-the-art instrument systems to completed open pit mines, large construction projects and urban area mapping operations currently. This article focuses on the application of CORS system combined with the CASS digital topographic cadastral mapping system in a large open pit mines measurement.Key words: CORS; open pit mine; CASS to; application 中图分类号:TD176文献标识码:A 文章编号:
CORS系统的简介
1.1连续运行参考站系统的测量原理
连续运行参考站系统(ContinuousOperationalRererenceSystem,简称CORS)。

属于一加一或一加多的RTK,做为一个独立的连续运行的GPS参考站,利用现代计算机、数据通信和互联网(LAN/WAN)技术组成的网络技术,实时地向不同类型、不同需求的用户自动地提供经过检验的不同类型的GPS观测值(载波相位,伪距),各种改正数、状态信息,以及其他有关GPS服务项目的系统。

南方单基站RTK作业半径已扩大到40公里,能够快速实现厘米级定时定位及事后差分。

1.2连续运行参考站CORS的性能指标
CORS系统建成后,基准站就是一个固定不变的已知点,消除了不精确
的控制点所产生的误差传播,精度水平在矿区几公里范围内误差可以忽略不计。

1.3CORS系统在露天矿山中的优势
乌努格吐山铜钼矿属大型露天矿山,矿区范围约9.8km2,位于内蒙古自治区满洲里市南西22km。

矿区地形地貌为低山丘陵区,山势走向北东,山势平缓、地形开阔,区内没有林木,为草原牧区。

冬季寒冷,白天气温-30℃左右。

矿区外围工程距离矿区最远达40公里。

用常规RTK作业,在测量过程中,需要不断设置和更换基准站,由于天气寒冷,仪器不能正常工作,在很短的时间就没有电,不仅给验收作业带来了很大的困难,测量外业作业效率很低。

连续运行参考站CORS(ContinuousOperationalRererenceSystem)的建成,不仅延长了仪器的使用时间,而且不需要设置和更换基准站,可以随时作业。

矿区CORS系统建立后,可为整个矿区提供一个统一的高精度的测量基准,其测量点精度在矿区几公里范围内的误差可忽略不计。

露天矿山测量的特点是在同一区域大量地进行重复性的现状测量、标定和检查工程质量测量,CORS系统为其提供了极大的方便,保证了各种测量数据的高精度。

确保各种测量作业在规定的时间内完成,同时节省了大量的人力、物力和时间,真正做到了单个人入场即可作业。

2、CORS在露天矿山中的应用
2.1采剥工程量的验收
乌努格吐山铜钼矿采场目前共分4个台阶,每个台阶的高度是15米,使露天采场形成阶梯状的台阶。

一期采场年采矿量达990多万吨,采剥总量1200万立方米,采矿范围近两平方公里。

根据工程管理要求,每个月末都要对4个台阶10-20个作业块段进行采剥工程量的验收,采剥工程量验收的实质就是测量作业区段内现状地貌图,现场测量的标准是测定所有地貌特征点和一般高程点,一般高程点间距是每10-15米一个。

用传统RTK测量,随着作业面的扩大,客观上需要有多个控制点来校正仪器,因每个控制点的坐标与高程精度不同,将直接影响碎部点的测量精度。

用CORS系统做外业数据采集,由于CORS系统本身就是一个高精度的测量基准系统,精度水平在矿区几公里范围内误差几乎一致,这样既既保证了精度又提高了作业效率,同时节省了大量的人力和物力。

2.2施工放样
RTK系统用于露天矿山生产过程的放样作业是非常非常方便的,它可以随
时随地的知道仪器所在的位置,露天矿山生产过程中的主要放样作业内容有:(1)平台标高放样,测量人员每次进入采场铲装作业区,均应检查一下
平台标高,制作平台标高标识,并当场告知电铲各钩机司机,台阶平台标高标识一般高于设计标高1米或等于设计标高。

(2)钻孔的放样,地质工程师在图纸上设计好钻孔后,测量人员只需将各钻孔坐标输入GPS手簿中,采用GPS RTK点放样功能即可将钻孔点位标定到实地位置。

(3)矿岩界线的放样,矿岩界线的放样是在爆堆上,爆破后测量爆堆,根据爆堆特征圈定爆堆矿岩界线,然后去现场放样。

依据设计图纸上,将坐标输入GPS手薄中,采用GPSRTK放样功能,即可将点位标定到实地位置,将各点用爆旗作醒目标志。

(4)炮孔放样。

根据爆破单体块段的炮孔设计,将每个炮孔位置标定在现场。

利用GPSRTK迅速测出每个炮孔的确良坐标以及标高,根据设计图纸给出的孔底标高,就可知道孔的深度,同时将穿孔深度用记号笔写在纸上压在标记石头的下面,以便施工。

(5)工程界线(坡道、开段沟)的放样,进出台阶的永久坡道,开段沟要精确标定工程的平面界线和标高,其中变道部分的标识点间距不得大于20米一个,坡道标高随铲装进程每20米标定一次,并及时进行标高质量检查。

(6)最终境界坡顶、坡底放样,坡顶放样在现场用白灰或彩绳或涂有铅油的石头标出每个孔位,穿孔时检查钻杆倾向和倾角。

确保最终境界处的边坡是光面和满足规定的坡面要求。

铲装时放样坡底界线。

当最终境界坡底位于地表以下30米范围时,坡面角55度,位于30米以下时,坡面角度65-70度,有专门设计时,依设计放样。

3、CORS系统配合CASS软件在露天矿山中的应用
3.1地形图的测绘
矿区大比例尺地形图是进行矿山规划设计所必需的基础图件资料,规划设计能否科学顺利地进行取决于能否快速准确的获得良好的现势地形图。

外业通过CORS系统来完成野外数据的采集。

内业利用南方“工程之星”软件将采集的原始数据转化成CASS软件可以直接使用的“DAT”文件,把所测的原始数据通过文件输出找出原文件,然后重新命名转换。

借用数据线一头与手薄连接一头与USB 接口连接,手薄的文件通过数据线传到电脑中,利用南方CASS软件结合外业,
可快速完成数字化成图工作。

南方CASS软件具有强大的图层管理系统,可以将不同的点、线、地物、地貌分层放置,满足不同工程技术人员的要求,而且可以做出不同比例尺的地形图,灵活、方便、快捷,达到一图多用的目的。

3.2采剥工程量的计算
在露天矿山中土方量的计算是工程费用概算方案优选的重要因素,是工程设计的一个重要组成部分,精度极高的计算能有效的进行合理的土方调配,降低工程费用,加快工程进度,提高工程质量。

通过连续运行参考站CORS系统进行外业数据的采集,利用南方CASS软件进行内业数据的处理,采集的原始数据转化成CASS软件可以直接使用的“DAT”文件。

对同一区域进行两期测量,利用两次观测得到的高程数据建模后叠加,计算出两期之中的区域内土方的变化情况。

通过建立DTM模型,生成三角网(相邻的三个点生成互不重叠的三角形)来计算每一个三棱锥的填挖方量。

4、结论
(1)采用南方连续运行基站CORS,随时可以观测,不需要设置和更换基准站,其作业半径可达40公里。

(2)矿区CORS系统建立后,可为整个矿区提供一个统一的高精度的测量基准,其测量点精度在矿区几公里范围内的误差可忽略不计。

(3)南方CASS成图软件可以与CORS系统输出的数据文件实现无缝对接,两者结合是露天矿山测量内外业一体化实现的最佳配置。

参考文献
[1]南方数码科技有限公司,数字化地形地籍成图系统CASS2008用户手册。

[2]《全球定位系统(GPS)测量规范》(GB/T18314-2001)
[3]潘正风杨正尧程效军等,数字测图原理与方法[M]武汉大学出版社2000
注:文章内所有公式及图表请以PDF形式查看。

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