地质勘察测绘领域论文_刘伟斯, 杨栋, 田雄涛

地质勘察测绘领域论文_刘伟斯, 杨栋, 田雄涛

摘要:地质测绘工作的开展,主要是以地球科学和自然科学理论为基础,通过相关技术开展地质构造和矿产资源勘查研究活动。由于地形复杂,地质工程勘察测绘领域涉及面广。除了掌握专业知识和相关技术外,还要熟练运用地理知识、数学计算和计算机技术操作。只有多种技术相结合,才能保证测绘成果的准确性。GPS-RTK技术作为地质测绘工作中的一项重要技术,能够有效地提高测绘工作的效率,对地质测绘领域的发展具有重要意义。

关键词:地质勘察;测绘领域;GPS-RTK技术;运用分析

引言

随着科学技术的不断进步,科学技术正逐渐改变着我们的生活和生产活动。GPS-RTK技术有助于地质测绘工作的进步,加上信息技术的不断接入,实现了测绘工作不受光通视、环境和地理位置的影响,为地质测绘工作提供了极大的便利。技术人员需要在测绘工作中不断推广GPS-RTK技术,帮助提高工程建设质量。此外,在未来GPS-RTK系统的发展中,要紧密结合科学技术,提高数据计算的精度,为我国的发展做出更好的贡献。

1GPS-RTK技术的组成和工作原理

GPS-RTK技术在地质测绘工作中的应用,可以准确、快速地定位。利用信息技术可以有效地简化复杂的测绘工作,保证测量数据的准确性。GPS-RTK技术由软件解决方案系统、卫星定位系统和数据传输系统组成。软件解决系统可以有效地提高rtk的精度,在很多情况下,可以保证零数据误差和零误差。一般来说,GPS-RTK获取的测量数据基本上是软件解算系统。接收到卫星数据后,对信号相位进行对比分析,得出结果,在一定程度上可以有效保证测量数据结果的准确性。卫星信号系统:卫星信号系统属于GPS-RTK技术的主要组成部分,通常需要在基站和移动台配备一定的GPS接收设备。此外,还应配备双频GPS接收机,保证基站和移动台的数据采集速度一致,同时也能保证多个不同用户同时使用。数据传输系统:数据传输系统由两部分组成,一部分是gps参考站的数据传输装置,另一部分是gps移动站的数据接收装置。是ptk测量正常工作的主要核心设备。其工作原理主要是参考站的gps接收机仔细观测gps卫星,用户通过相应的gps接收机接收相关数据,对接收到的数据进行计算和分析,得到相应的精确坐标。

2地质勘察测绘中GPS-RTK技术的优势

2.1GPS-RTK技术作业效率高

通过对GPS-RTK技术在地质测绘中应用的调查,发现GPS-RTK技术的应用大大提高了工作效率,降低了成本。由于GPS-RTK技术使用时只需一人操作,一次作业可直接完成4公里以内的测量工作,测量数据精度很高,不需要多次重复测量。提高了整个调查工作的效率,节省了大量的人力物力。

2.2GPS-RTK技术计算精确度高

GPS-RTK技术用于测绘时,可以在不浪费时间、人员和资金的情况下获得厘米级的精确数据,不再需要技术人员对采集的数据进行分析和计算。实践证明,GPS-RTK技术的数据精度达到了测绘的要求,大大减少了技术人员的工作量。同时,高精度、高可靠性的数据也可以为今后的研究工作提供准确可靠的数据支持,使研究成果更加科学。

3地质勘察测绘中GPS-RTK技术的应用

3.1地形测量

地形测量是用测量仪器测量地物点和地物的平面位置和高程,缩小到一定的比例尺,并用符号和注释绘制地形图。传统的全站仪测量方法受通视条件的影响,仪器需要频繁移动。这种方法耗费大量人力。但是,GPS-RTK测量可以由不同地区的许多人同时进行,不受通视性的影响,大大提高了工作效率。

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3.2地质填图

地质填图是运用地质学的理论和方法,对勘查区内矿产和重要井、泉的自然露头和地质点进行观测研究,编制各种地质图、表和特征的综合性工作。传统的测量方法是利用gps进行静态观测,每个待测点都需要长时间观测,且待测点分布不均,测量工作费时费力。利用GPS-RTK技术进行地质填图,只需在合适的位置设置一个参考站,就可以进行大面积的测量,测量人员可以通过交通工具对多个待测目标进行测量,并且可以实时采集坐标,大大提高了工作效率。

3.3勘探线剖面测量

在地质矿产勘查过程中,为了便于工程布置,往往要布置勘探线路。根据地质学家在现场或地图上确定的勘探线位置和方向,现场测量勘探基线终点和勘探线基点。传统的放样方法是将全站仪放置在控制点上,将放样点的坐标输入全站仪,利用放样功能进行放样。受通视条件和控制点数量的影响,测量工作量增大。若采用GPS-RTK的放样功能进行放样,则不受通视条件和控制点数量的影响,减少人工干预和误差的机会。

3.4放样

在地质勘探工程中,需要布置钻孔,从钻孔中取出岩心进行观测研究,以获取各种地质资料。与传统方法相比,GPS-RTK方法更加方便、高效。例如,在陕西省新建的煤矿,应设置回风井轴检查孔。根据要求,利用矿山人员提供的设计井口坐标,在回风井周围布置竖井检查孔,检查孔距回风井中心10m-25m。在布置检查孔之前,测量技术人员首先根据CAD中的设计坐标绘制回风井的位置,然后以回风井为中心绘制半径为10米和25米的两个圆,导出DXF文件并复制到RTK手册中。布置检查孔时,首先用控制点设置转换参数并检查是否正确,加载dxf文件,并在手册中显示两个同心圆。现场放回风井井口位置,按说明书同心圆布置并标记检查井,检查井放线完毕。这种方法比全站仪放样具有无可比拟的优越性。

4GPSRTK测绘技术的测量方式

4.1采集外业数据

现场数据采集是第一步。进行现场数据采集时,应正确使用所有仪器。测量时应保证计算机输入数据的准确性,防止因初始数据不准确而导致结果不准确的事故。仪器应放置在适当的高度,不要太高或太低,这也会影响数据的准确性。测量时,确保电压稳定。如果电压不够或波动,应及时停止操作,待电压稳定后继续测量。电压对计算精度影响很大,电压不稳定会造成数据混乱。另外,两个参考站之间的距离不宜太远,需要设置移动站,但移动站的数量不宜太多,否则不仅会增加计算工作量,还会影响计算精度。在数据收集中,应收集四组以上的数据。在数据处理中,采用了平均误差法。该方法能有效地减少测量的机会,提高测量的准确性和可靠性。

4.2处理内业数据

第二步是内部数据处理,是在收集外部数据的基础上进行的,需要保证外部数据采集的准确性,否则内部数据的处理毫无意义。内部数据的处理方法类似于高差测量,与角度有着重要的关系。在计算中,需要进行角度闭合计算,这就要求对角度有非常清晰的认识。只有角度闭合在规范允许的范围内,才能进行下一步操作。如果闭合角误差在允许误差范围内,则将其均匀分布到各测站,计算坐标增量,并根据第一点的坐标数据进行标定。

结束语

近年来,随着经济的快速发展,我国对各种控制测量的需求越来越大,人们迫切需要快速、高精度的位置信息。科学技术的更新和进步为解决这些需求提供了条件。GPS-RTK技术是目前应用最广泛的高精度定位技术。该技术可以通过差分法滤除移动台观测数据中的大部分误差,实现高精度定位。GPS-RTK技术在地质测绘和地形测绘中的应用,可以有效地提高测量的精度和效率。

参考文献

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[2]胡嵘,漆珊.GPS-RTK测绘技术在地质勘查测绘中的实践[J].世界有色金属,2017(23):38+40.

[3]王志超.地质勘察测绘中GPS-RTK技术优势及应用分析[J].智能城市,2017,3(04):117.

论文作者:刘伟斯, 杨栋, 田雄涛

论文发表刊物:《科学与技术》2019年13期

论文发表时间:2019/12/5

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