托克逊县雨田煤业有限责任公司 新疆吐鲁番市 838100
摘要:在煤矿企业的生产经营中,对于矿产生产作业现场的测量内容,包含了对矿井内部基点和高程基点的测量、贯通测量等。测量要建立在矿井附近,寻找相应的平面高程控制点,这些测量工作要以井口施工的实际材料数据作为基准。将坐标与高程系统引入到井下,这样才能够提高整体主控网测量的精准性。同时,以井底高程系统作为实际的测量基础,逐步将各个控制点向井下延伸,这样才能够满足矿井生产对相关技术的需要,贯通测量也是当前煤矿测量的重要基础之一。
关键词:煤矿工程;工程测量;测绘新技术
1测绘新技术分析
1.1GIS技术
GIS技术为地理信息系统,该技术可以实现对地表上,各类数据信息资源的汇集和管理,而且GIS技术也能帮助财务人员去了解煤矿矿井周围的环境信息。通过应用计算机技术来实现数据高效分析,大幅度地减轻了人员工作量,而且在GIS技术应用期间,还能够采集数据,实现地表空间的分析,并提供数据流,促使该技术在地表应用上得以扩大。GIS技术涉及到了管理学和土壤学等各个学科,而且使技术应用效果更强。
1.2RS技术
RS技术为遥感技术,在遥感技术应用时,可以通过在高空、外层空间来对地表信息进行收集,实现对地表的扫描测绘,然后数据信息加速传输,遥感技术会应用到很多的传感器,遥感技术能够实现对地表以上物体的测量,正是由于这些特征使得遥感技术,在当前的煤矿储量中,有着很大的影响作用。
1.3三维激光扫描技术
激光扫描技术发展比较快,除了在煤矿的测绘工作之中应用,还会用到一些文物保护、工程建设监控等领域,三维扫描技术主要是实现对地表空间物体的扫描,而且也会对物体相关信息快速的捕捉。构建出三维数据库,最终就能够建立起一体化精度更高的测量数据,并得到测量数据结果,三维激光扫描技术是当前公司测绘领域的一项重大变革和技术的突破。
1.4全站型电子测速仪
利用全站仪可以对煤矿矿井里的多个角度具体等数据做出同步测量,而且还可以同时处理数据信息。全站仪内包含了光学电子元件,这些设备需要一次性的安装,这样才能够完成所有的测量工作。在测绘期间,全站仪内部有4大功能系统,如水平角、竖直角、水平补偿和距离测量系统,由测绘人员输入相应的操作指令信息,并且要对这些参数作出合理设计。
2煤矿工程测绘中关于新技术的应用
2.1绘图技术的应用
对煤矿进行测量,最为重要的是需要绘制出所需要测量的图形。如果采用传统的测量工具,例如米尺与钢尺等,不仅能难以有效保证测量精度,同时也会增大测量人员的工作难度,加大工作量,相关工作人员需要记录各种数据,并依据数据绘制成图,不仅成图时间较长,同时也无法保证成图精度。随着信息技术的不断进步,数字化绘图技术在煤矿企业有了广泛应用,现如今采用最为广泛的是三维可视化技术,在该技术的支持下,工作人员可以全面掌握矿体空间与矿井地表,同时在网络技术、三维镜像技术与多媒体技术的共同作用下,能够对监测出来的数据进行虚拟化处理,并以3D的形式将整个矿井结构虚拟的呈现出来,从而使测量结果更加直观易懂,相关技术人员则可根据虚拟图像设计出更为科学的支护与开采方案,从而有效提高整个煤矿开采的安全性与可靠性。
2.2GIS技术
作为煤矿测量环节的常用技术类型,GIS技术的应用重要性毋庸置疑,也是现阶段矿井测量技术信息化的突出表现。通常情况下测量人员需要在应用该技术时配合计算机控制技术,针对矿井实际情况进行针对性测量,以最大程度的提升测量数据的准确性及测量效率,从而为改善作业环境奠定重要基础。在利用GIS技术后,所获得的测量结果在专业的计算机分析软件的辅助分析下,能够构建出完整的数字化模型,为矿井下的相关作业人员提供煤矿井下的具体情况。
2.3GPS技术
部分煤矿由于开采时间较长,因此其配套的控制网由于缺乏维护,长期未更新的条件下无法保证其应用的准确性,不仅如此,该种情况下想要融入新式测量技术也较为困难,因此,可采用GPS技术对控制网进行改造。在对控制网进行改造、完善过程中,由于融入了现代地理信息技术,煤矿测量效率与准确性被有效提升。GPS技术在融入测量工作后可显著缩短了测量时间、提升工作效率,所获得的测量数据精准度较高。矿井井下贯通工程建设过程中,测量过程中融入GPS技术后无论是测量精度还是数据获取效率均得以明显提升,从而提升矿井井下工作效率,为矿井现代化发展奠定了基础。
2.4惯性测量系统在煤矿测绘中的应用研究
惯性的测量主要是在工作期间应用惯性导航的技术实现对地表上物体的经纬度和地貌的测量,也能做出多维度的测量,这样才能够为以后测量奠定基础。在测绘时,应用惯性测量设备,主要是利用光电测量设备的重力感应、垂直偏差等技术来实现观测地表物的目的。而且,该测量的设备还具有地震预防的作用,与其他的测量技术相比,惯性测量能够科学精确定位好煤矿矿井产生的变形。在测绘时,工作人员对观测点的选择比较重要,为了能够提高观测点的稳定程度,测绘工作人员就应该应用正四棱锥作为观测的点。在测绘时,钢筋的高度要高出整个底面3mm,还要使标线标识连接更加紧密,这样才能够形成一个平整的顶面。此外,惯性测量还会实现对煤矿巷道内部变形科学的监测,将惯性测量与GPS相融合,能够实现精准、全新测绘技术,为后期煤矿资源开采挖掘,提供更多的测绘技术支持。
2.5煤矿工程测绘中遥感技术的应用。
遥感技术又称为RS技术。是20世纪60年代兴起的一种探测技术,是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息,进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。RS技术的应用不但可以完成大面积的拍摄过程,同时又可以实现对远程信息传输以及处理的实时操作,具备着非常强的时效性。RS技术通过高精度的拍摄技术让智能化制作地形图已经成为可能了。利用提取地表的地理信息,RS技术可以快速地获取地形图,并且依据相应的比例尺进行快速制作。这种技术和以往传统的实地勘探对比起来,RS技术已经真正实现了智能性操作,数字化处理。因此,在煤矿工程的测量技术中,遥感技术已得到非常好的应用。
2.6陀螺定向技术
对有着多年开采历史的老矿井往往需要技术改造,因此在对该类矿井进行测量时应特别注意生产系统的扩建,煤矿的测量精准度将会受到严重影响。对此,作为测量人员应提高陀螺定向技术的测量频次及覆盖范围,确保能够将控制系统的作用充分发挥,为进一步提高测量准确性奠定基础。这样一来不仅提升测量数据精准性,同时煤矿测量有效覆盖范围也所有提升,提高了所获得相关数据的实际应用价值。
结束语
综上所述,煤矿测量工作是煤矿开采中的关键环节,需要谨慎选择测量方法以提高测量结果的准确性。煤矿测量不仅仅是通过标尺对煤矿开采区域的尺寸进行测量,而是应对地质情况等多种指标进行综合判断,为后续开采方案的持续推进提供数据支持,并为煤矿产业的可持续发展奠定坚实的基础。
参考文献
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