摘要:随着经济和各行各业的快速发展,将数字化测量技术融入到矿山的开采当中,可以在一定程度上提高矿产资源的定位精确度和开采过程整体的安全性。基于此,构建一个金属矿山开采工程数字化测量体系,通过空间信息化技术和三维可视化技术的设计,构建了数据库,实现对金属矿山开采工程的信息处理,实现了数字化测量体系的构建。经与传统测量方法进行对比实验,证明了该体系的构建使测量范围明显扩大,且测量的精度和准确度都得到了保障。
关键词:金属铜;矿山开采;数字化;测量
引言
随着科技的不断进步,数字化测绘技术在工程测量中的作用越来越大。数字化测绘技术在传统测绘基础上,结合现代计算机网络技术、遥感、全球定位及测量仪器的智能化技术等,极大地简化了整个地质工程的测量流程,提高了工程测量效率,并且测量中所取得的数据比以前更精确、真实、有效,在很大程度上确保了矿山地质工程测量工作的顺利进行。新型数字化测绘技术的应用使得我国地质工程测量工作朝着数字化、精确化、智能化、信息化方向发展。文章针对新型数字化测绘技术在矿山地质工程测量中的有效应用等内容进行研究分析。
1数字化测量技术在矿山测量中的应用的重要性
虽然当前矿山企业发展火力和经济水平相对于先前有了较大幅度的下降,但是我国对于矿山资源的依赖程度仍旧非常大,市场需求缺口也非常大,因此在矿山企业生产经营过程中,将数字化测量技术应用到其中,已经成为矿山企业发展的必然。例如,当前矿山地表测量的范围相对于先前更大,对于精度要求也更高。同时,在进行矿下测量时,随着开采深度的不断提升,各种类型的巷道贯通数量也越来越多,若仅仅依靠传统测量工作手段,在很多情况下不仅测量工作需要较大的人力、财力、物力的投入。同时,其最终得到的测量工作精度相对实际需求也有着较大的差距。因此,将数字化测量技术应用到矿山测量工作当中,已经成为矿山测量工作必然的发展方向。
2数字化测绘技术在矿山地质工程测量中的优势
2.1精准度高
传统测绘技术一般都是在勘查范围内布置许多测量基点,然后测绘人员手动测量每一个基点,收集并记录下数据信息。这种工作方式不仅对工作人员的经验和技术要求比较高,而且还很容易出现较大的误差,费时费力,效率低下。与传统测绘技术相比,目前所使用的新型数字化测绘技术具有较高的精准度。数字化测绘技术利用地理信息技术进行位置测试,受外部测定地点的影响较小,可以将误差控制在一定范围之内,有效地避免因环境以及人为因素导致的测量误差,能够精准定位地理位置,所以点位准确度要比传统的测绘方式高,这一点极大地提高了测图的准确度。在数据采集方面,数字化测绘技术根据测绘要求,通过自动式采集模式,直接对矿山地质进行自动化采集数据,大大减少了工作量,提升了工作效率,确保测绘工作高效、高质量完成。另外,数字化测绘技术可以将采集到的信息将其建成三维模型,直观地展现出矿山地质详细情况。
2.2自动化程度高
数字化测绘技术采用了信息技术和计算机技术,所以有着他们的特点,即自动化。尤其是互联网技术的广泛应用,能够替代测绘人员做很多工作,如大数据、云计算、云存储等技术。现在很多需要工作人员手动操作的行为都可以通过它们自动化处理,比如,将收集到的信息输入到计算机后,云存储和云计算技术能够依据测绘要求和地质条件快速对信息进行分类匹配,这样不仅节省了许多人力成本,而且自动化操作准确率也要比人工手动操作高。如果测绘人员没有在规定时间内处理完数据信息,云储存技术可以对当前数据状态保存,以便于测绘人员下次继续操作,提高了数据处理的灵活性。除此之外,测绘人员利用新型数字化测绘技术可以收集到更多的图像信息,能够以此绘制出各种所需的图形,提升数据信息的直观性,实现真正意义上的制图一体化。将信息存储到计算机中,工作人员可以根据实际情况在较短的时间内搜索出需要的内容,如面积、距离、方位和坐标等,提高了操作的便捷度。
3构建金属矿山开采工程数字化测量体系
3.1数字化测量体系关键技术
金属矿山开采工程数字化测量体系构建所需的关键技术主要包括空间信息技术和三维可视化技术。空间信息技术主要是利用遥感技术、地理信息系统以及全球定位系统构成的3S技术,在矿山开采工程的测量当中应用具有良好的时效性和先进性。通过全球定位系统对开采位置进行测量可以明前提高测量的精确度和灵活性,且不需要考虑测量过程中测量点的通视问题,测量也不会产生误差的累积。利用遥感技术对测量信息进行扫描或投影等处理,对地表地物信息进行远距离的控制可识别,不仅可以使矿山测绘工作的精确度提高,同时还可以完成对矿山周围环境的监测工作,实现对金属矿山大面积的测量。利用地理信息系统,将矿山地理空间上的结构作为基础,并根据地理模型分析防范,以此为矿山的开采提供多种空间以及动态上的地理信息数据支撑。
3.2数字化测量数据库设计
在构建数字化测量体系时,要利用数据库技术,对金属铜矿山开采工程中的各类测量数据、专业库及资料库等进行统一的管理,方便测量人员有序的完成对相关测量资料的存储,同时数据库将实现多种形式的查询方法和统计,方便测绘人员能够更加准确。测量成果的管理是以金属矿山开采工程的测量路线为基础,显示测量结果表中的内容,管理人员可以对测量的结果进行修改或删除等;资料的管理是对与测量结果相关的各个方面的资料信息进行管理;统计报表是根据测量结果库中的数据信息,对数据进行统计和报表的输出。
3.3数字化测量数据处理
结合金属矿山的实际生产要求,在本文的测量体系中数据处理主要包括对多元数据的采集、输入和统一管理;对矿山测量数据的处理和分析;对测量数据的管理和维护;对图像的生成、编辑和处理;对测量数据的输出和应用。数据是矿山开采工程测量中的重要组成,其来源多种多样,包括了遥感图像数据、实地测量数据、统计资料等,因此对矿山测量数据的处理是一项具有多元、多尺度的数据处理技术。由于数据在形成的过程中,通过时间的累积,格式不统一,精确度也各不相同,因此对于数据的选取、采集和输入都要保证数据的质量。
3.4加强对数字化测量技术在矿山测量中应用研发力度
从当前数字化测量技术在矿山测量中实际应用情况来看,其中存在较为明显的不平衡、不充分问题,很多技术在具体应用时仍旧处于应用的初级层面。因此,为了更好提升矿山测量工作开展实效,国家应当从高校科研院所等层面入手,加大对数字化测量技术应用研发人员的支持力度,可以通过设置国家自然科学基金等方式,鼓励引导科研人员能够将更多精力时间放到数字化测量技术的应用研发层面上。
结语
加入数字化测量体系后,可以有效提高矿山开采的工作效率,但还需相关企业对测量工作的认识提高,以及加强对测量人员技术水平的培养。以矿山测量人员的测量技术提高作为促进数字化测量技术的基础,为矿山的建设以及安全生产提供有利条件。同时,企业还需注重新技术的引进,意识到测量质量管理的重要性,才能保证矿山开采工作的持续发展。
参考文献
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