吉祥
摘?要:礦業(yè)是我國生產(chǎn)資源重要的組成部分,在近代的礦產(chǎn)開發(fā)中,礦山的測繪工作,依然是礦產(chǎn)資源開發(fā)的基本工作。隨著科學(xué)技術(shù)在各行各業(yè)的突出表現(xiàn),作為礦山測繪工作來講,新技術(shù)的滲透,更加有助于礦山測繪工作的開展。同時,礦山的測繪的水平在科學(xué)技術(shù)的支持下,也在不斷向精準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化邁進(jìn)。本文就現(xiàn)階段礦山測繪的方式方法,進(jìn)行全面分析,根據(jù)科技與測繪工作的聯(lián)系,不斷運(yùn)用新的測繪技術(shù),制定出更加適合現(xiàn)代礦山測繪工作的方法。
關(guān)鍵詞:礦山測繪;測繪技術(shù);新技術(shù)應(yīng)用
引言:
礦業(yè)的開發(fā)對我國的經(jīng)濟(jì)起著促進(jìn)新的作用,作為新時達(dá)的礦山開發(fā)來講,做好礦山測繪是成功的關(guān)鍵,也是最基礎(chǔ)的工作。在現(xiàn)階段的礦山測繪中,對傳統(tǒng)的測繪方法進(jìn)行改革,不斷實現(xiàn)科技化、智能化、機(jī)械化,從而降低人工測繪的誤差,提高測繪的質(zhì)量。但對于我國的礦山測繪工作來講,對新測繪技術(shù)的運(yùn)用,還處于初級階段,對技術(shù)的掌握,以及對儀器的使用掌握力度還不足,對此,本文展開分析,研究,對新技術(shù)進(jìn)行推廣,以此來促進(jìn)礦山測繪工作的順利進(jìn)行。
一、現(xiàn)階段礦山測繪新技術(shù)的分類
礦山測繪,是一種嚴(yán)謹(jǐn)、科學(xué)的前期探尋過程。在礦山的測繪工程中,往往需要投入大量的成本,作為礦山測繪的基礎(chǔ)。隨著科技的發(fā)展,礦山的測繪技術(shù)也在不斷你的發(fā)生變化。在現(xiàn)階段的礦山測繪工作中,逐漸放棄傳統(tǒng)的人工測繪技術(shù),逐漸轉(zhuǎn)換為以科技為測繪主力。其中最主要的屬于:遙感技術(shù)、定位系統(tǒng)、地理信息系統(tǒng)[1]。這三種新技術(shù),可以對礦山的測繪起到全面分析、探測的效果,同時也是對礦山信息進(jìn)行實時反饋的技術(shù)手段。
二、礦山測繪新技術(shù)應(yīng)用的重要性
礦山的開發(fā)工作,充滿不確定因素,以及各種不安全因素。在以往的開發(fā)過程中,主要借助人工的測繪技術(shù)。人工的測繪技術(shù)是人工和設(shè)備的結(jié)合體,主要是委派專業(yè)的測繪人員,在目標(biāo)礦山區(qū)域,進(jìn)行地毯式的探索[2]。在這個測繪過程中,充滿了艱辛和失望,以及安全問題。因此,在進(jìn)行礦山開發(fā)前期,需要運(yùn)用科學(xué)的方法,先進(jìn)的技術(shù)設(shè)備,對礦山做出準(zhǔn)確的測繪。通過測繪數(shù)據(jù),準(zhǔn)確的分辨出礦山的位置,并對礦山周邊的環(huán)境進(jìn)行測繪,確保后期施工的安全性。通過礦山測繪新技術(shù)的應(yīng)用,讓測繪工作更加高效,安全系數(shù)更高,而且數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性更高。其次,對礦山的地貌特征、地質(zhì)構(gòu)造等方面都可以進(jìn)行全面的測繪,為后期的開發(fā)設(shè)計提供有力的依據(jù)。其次,通過新技術(shù)的應(yīng)用,可以為測繪工作提供實時的測繪數(shù)據(jù),并對數(shù)據(jù)進(jìn)行記錄,根據(jù)數(shù)據(jù)分析輕而易舉的得出礦山的準(zhǔn)確位置,大幅度提高了測繪工作效率。
三、礦山測繪新技術(shù)應(yīng)用的方法
根據(jù)上文可以看出,在礦山的測繪中,新技術(shù)的應(yīng)用極其重要。在礦山測繪中,需要借助科學(xué)的方法,先進(jìn)的技術(shù),才能使得測繪工作更加高效。因此,只有將新技術(shù)合理的開發(fā)利用,才能更好的促進(jìn)礦山測繪工作,以此來精確的完成礦山測繪工作,從而提高測繪工作質(zhì)量[3]。下文對當(dāng)下最先進(jìn)的幾種測繪技術(shù),進(jìn)行系統(tǒng)的分析。
(一)遙感技術(shù)
遙感技術(shù),主要通過傳感器的電磁感應(yīng),實現(xiàn)從衛(wèi)星到地面的探測工作,同時對地表的物質(zhì)進(jìn)行遠(yuǎn)距離的控制和識別的能力,并做好信息處理的技術(shù)。根據(jù)遙感技術(shù)的工作原理,在礦山的實際測繪中,通過利用傳感設(shè)備對與目標(biāo)礦山周圍的電磁波,以及電磁感應(yīng)物質(zhì),進(jìn)行系統(tǒng)的收集和存儲。在對目標(biāo)進(jìn)行收集之后,根據(jù)數(shù)據(jù)的反饋,逐漸形成圖像。因此,遙感技術(shù)的應(yīng)用,也可以將衛(wèi)星遙感技術(shù)進(jìn)行延伸,通過衛(wèi)星與遙感設(shè)備的結(jié)合,使得測繪的區(qū)域更加明確,對礦山的位置、信息了解的更加清楚。
(二)全球定位系統(tǒng)
全球定位系統(tǒng),是一種以衛(wèi)星為導(dǎo)航,以地面信息為傳導(dǎo)條件,從而實現(xiàn)在測繪中,信息的準(zhǔn)確性和完整性。全球定位系統(tǒng)與我們的生活息息相關(guān)。在科技時代,我們的日常生活被全球定位系統(tǒng)所包圍。全球定位系統(tǒng)作為使用率最高的新技術(shù),同時在礦山測繪中,也起到了積極性的作用。例如,全球定位系統(tǒng)在礦山的的測繪中,通過衛(wèi)星將目標(biāo)礦山的環(huán)境進(jìn)行定位,以此確保礦山的位置準(zhǔn)確性。其次,在全球定位系統(tǒng)中,最值得關(guān)注的當(dāng)屬靜態(tài)測量法。靜態(tài)測量法主要是采用相位差分法進(jìn)行測繪,這一技術(shù)在礦山測繪前期,需要測繪人員在目前礦山設(shè)立基站,作為后期數(shù)據(jù)回傳和接收的基礎(chǔ)。然后再結(jié)合測繪軟件,對回傳的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析,從而得出礦山的具體信息。
(三)地理信息技術(shù)
地理信息系統(tǒng)是一種空間信息技術(shù)集成的系統(tǒng),在這個系統(tǒng)內(nèi)部,對外界的事物進(jìn)行準(zhǔn)確的分辨、分析,以及管理,以此完成對礦山測繪信息的收集和存儲。地理信息技術(shù)是以借助計算機(jī)科學(xué)技術(shù),同時借助測繪軟件,對測繪地理環(huán)境進(jìn)行分析的過程。地理信息技術(shù),是地理學(xué)、環(huán)境學(xué)的綜合體。在礦山的測繪中,主要以信息反饋的形式,對目前礦山周圍的地理環(huán)境進(jìn)行三維建圖,從而為開發(fā)者提供直觀的分析基礎(chǔ),以此來推動測繪工作的數(shù)量進(jìn)行。綜上所示,地理信息技術(shù)不但是對環(huán)境起到測繪的作用,同時也會對測繪的數(shù)據(jù),與實際數(shù)據(jù)進(jìn)行比對,從而形成準(zhǔn)確性更高的地理圖形,更加有助于測繪工作的順利開展。
(四)全站型電子速測儀技術(shù)
全站型電子速測儀,也是當(dāng)前礦山測繪中常用的技術(shù)。這一技術(shù)主要是借助新型的測繪儀器,此儀器將光、電、機(jī)等融合在一起,對礦山區(qū)域進(jìn)行全方位的測量[4]。其測量范圍包括礦山的角度、斜度、高度等數(shù)據(jù)。在礦山的測繪中,全站速測儀具備獨(dú)自解析數(shù)據(jù)的能力,及時對測繪的數(shù)據(jù)進(jìn)行解析,便于及時掌握礦山的開發(fā)環(huán)境。全站型電子速測儀技術(shù)常用于環(huán)境較為惡劣,地址結(jié)構(gòu)較為復(fù)雜的區(qū)域。其測繪數(shù)據(jù)額真實性,準(zhǔn)確性,一直深得礦山開發(fā)者的信賴。當(dāng)前,隨著科技的發(fā)展,智能化全站型電子速測儀技術(shù)也逐漸被投入使用,從而保障測繪數(shù)據(jù)的真實性。
四、結(jié)束語
綜上所述,在礦山的測繪中,需要轉(zhuǎn)換自身思維,積極迎合時代發(fā)展,虛心接受新技術(shù)帶來的改變,并且能夠融會貫通。在新技術(shù)測繪工作中,工作人員要做好四大測繪技術(shù)的應(yīng)用,同時重視新技術(shù)帶來的改變,并做好數(shù)據(jù)的傳輸和分析工作,以此來提高我國礦山測繪的效率。
參考文獻(xiàn)
[1]?王卓.測繪新技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用[J].科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新,2017(11):55-56.
[2]?姜志金,韓路朋.測繪新技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用及發(fā)展[J].商品與質(zhì)量,2017(9):00231-00231.
[3]?冀念芬,王成志.測繪新技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用分析[J].世界有色金屬,2019(7):27-27.
[4]?程文.淺談測繪新技術(shù)在礦山測量中的應(yīng)用及發(fā)展[J].中國資源綜合利用,2017(10):45-45.