GPS与传统测量技术在地质勘查工程测量中的应用分析论文_王晓琳

GPS与传统测量技术在地质勘查工程测量中的应用分析论文_王晓琳

宝清县国土资源局 双鸭山市宝清县 155600

摘要:地质测量工作是地质找矿工作的一个重要组成部分,它的主要任务一是为地质设计和研究地层构造提供基础资料;二是把地质勘探工程设计的项目内容定线、布设到实地,找出施工位置和掘进方向;三是定位工程点,为编制地质报告和储量计算提供数据支持。地质勘探工程测量主要包括控制测量、地形测量、布设工程点测量、勘探线剖面测量、地质工程点定位测量、勘探坑道测量、贯通测量、物化探测量等几个方面。

关键词: GPS;测绘技术;地质测绘;应用

一、测绘技术的基础知识

测绘技术由测量和地图制图两部分构成。所谓测量就是把 地球和地球表面上的社会要素以及人工形态的大小、位置、形 状、数量、方向、变化规律、空间结构、相互关系等地理信息 准确测定并详细记录。地图制图就是指把这些测量所得的地 理信息经过分析、总结、综合处理之后利用一定的表达形式将 其表现出来的过程。以服务的对象和工作目的为标准进行划分可将测绘技术分为专业测绘和基础测绘。

1、基础测绘技术。基础测绘技术经常应用在全国范围或者区域范围内的采矿工程,必须在国家的统一规划按照统一的测绘标准进行。该技术测主要目的就是为社会和国民经济 的发展或者为政府各个部门提供专业化的基础地理信息。

2、专业测绘技术。专业测绘技术被广泛应用在产业部门 测绘中,其主要目的就是为了确保本部门的共走能够正常进 行,从而以国家统一的测绘技术和测绘标准为基础测绘该部门 所需要的专业内容。工程测绘、房产测绘、地籍测绘、地质测绘等都属于专业测绘。

二、传统测绘技术应用的基本状况

进行控制测量时,矿区的控制测量符合国家等级控制点的相关要求,运用测边、测角及导线网、等方法,确保点位之间通视,因此,要将点位布置在事业开阔、地势高的位置;进行地形测量时,在地质勘查、详查阶段,矿山规划设计、勘探线孔位布设等工作需要大比例尺地形图的帮助,大比例尺地形图是地质勘测时必须用到的资料,对于地质勘测具有重要作用,测量的时候,在首级控制的前提条件下,进行加密控制,接着设置根点,并在图根点上进行仪器的安置,安置完毕后,要进行碎步测量;进行地质勘探测量、工程点布设的时候,地质勘探线与特征点的测量以勘探线剖面测量、钻孔测量为主,测量时,在附近控制点上安装仪器,测量时采用光电测距极坐标法,测量中面临着视通差和转战多的困难,影响测量精度和工作效率。

三、GPS 与传统测量技术在地质勘查工程测量应用中的差别

(一)控制测量方面

GPS 与传统测量技术在地质勘查工程测量应用中的差别,首先体现在控制测量方面。在传统测量技术下,对矿区进行控制测量是在国家级控制点的前提下实施的,常用的测量法主要有边角网、导线网、边角交会、导线网以及线性锁等。以上传统测量法均需要在点位之间满足通视的条件,而为了满足这一要求,在区域点位的布置上则需要选择在视野开阔且地势较高的区域,测量时间较长,且精度不高。GPS自身所具备的定位技术,可实现全天候的测量,且精度高,对通视并未要求。但是需要注意的是,如果矿区测点的测点之间的高差相距太大则会导致高程拟合而出现误差。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆因此,在GPS使用时要尽可能选择均匀分布的高等级控制点进行测量。

(二)工程布置方面

传统测量技术在对地质勘探线以及工程点进行布设时,首先需要对坑道进行勘探,然后就探槽进行测量,并对钻孔、露头以及工程点均进行测量。在具体的测量工作上首先对仪器与控制点进行布置,然后使用光电测距仪极坐标法对其进行放样。需说明的是,在完成以上几个步骤的测量工作时,所需消耗的时间较多且难以确保测量的精度。GPS在地质勘查工程测量中的应用能够较好地克服传统测量技术的上述不足。

(三)地形测量方面

地形测量是地质勘查测量工程的重点,大比例尺地形图在地质矿产地质勘查阶段,尤其对于矿区最后的详查具有十分重要的意义,同时也是矿山规划和勘探设计工作的基础资料。使用传统测量技术对地质地形进行测量时,首先需要进行首级控制,并在此基础上完成加密控制,然后完成图根点的设置,将测量仪器安置在图根点上进行碎部测量,完成地形的测量,工作时间较长,精度不高。GPS则可以直接将基准站安装在己知控制点上,不需要再进行加密控制。如果测量地区的条件允许,还可以设置多个流动站,同时进行碎部测量,在测量的效率上高很多。但是需要注意的是,当测量区域的植被过于密集时,GPS可能难以接收到足够多的卫星个数,从而难以保障测量的精度。

(四)勘探线测量方面

在勘探线测量方面,传统测量技术进行测量时,对于中横断面采用基平测量、中平测量以及其他的测量方面进行测量。在具体的测量过程中,首先需要就路线中桩地面的高程值进行测量,并以每2个连续的水准点构成1个测量段,对中桩地面高程逐一进行测量,在下一个水准点进行闭合,形成1个完整的符合水准路线,完成测量。测量耗时较长,而GPS技术只需按照设计的路线进行测量即可,不需要设站,在纵断面测量上也无需每站均设站测量,测量时间更短,精度更高。

四、结论

通过以上几个方面的介绍可以看出,GPS测量技术在地质勘查测量中的优势是显而易见的,但并不能说明其完全可取代传统的测量仪器,例如:在植被覆盖率高,树林高大密集的地方,GPS就很难发挥其作用。这就要求从事地质测量的同行在充分了解两种测量方法的原理及优缺点得基础上,合理调配测绘仪器,相信一定取得事半功倍的效果。例如:利用GPS作业灵活的特点,可以在卫星信号差的区域附近布设图根点,然后架设全站仪等传统测量仪器。动态GPS测量技术在地质勘查测量中应用越来越广泛,但由于其受接收到的卫星条件及流动站作业半径等诸多因素的影响,定位精度也随之起伏,因此在实际工作中,要注意有针对性的减小多方面因素带来的误差。

参考文献:

[1]张林科.GPS与传统测量技术在地质勘查工程测量中的应用[J].矿山测量,2014(1).

[2]李保杰.GPS与传统测量技术在地质勘查中应用比较[J].地理空间信息,2011(3).

[3]李光辉.GPS-RTK技术在地质勘查测量中的应用[J].数字技术与应用,2012(9).

[4]李照塔.GPSRTK技术在地质勘查测量中的体会[J].煤炭技术,2010(10).

论文作者:王晓琳

论文发表刊物:《基层建设》2018年第23期

论文发表时间:2018/9/17

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