时间:2024-11-06
张巧莲
(山东省国土测绘院,山东 济南 250103)
金属与矿产资源是我国非常重要的能源,随着社会经济时代的进步与发展,我国对于金属矿业的测量也越来越重视。RTK技术作为一种新兴技术,由于其能够提高金属矿业测量效率,增加了金属矿业测量作业的准确性,从而被广泛应用于金属矿业作业测量放样、开采地区地形勘测等过程中,本文将从RTK技术的设计观念、操作技巧、应用过程以及使用效果等进行分析。
RTK技术(Real-time kinematic)统称为实时动态拆分法,RTK技 术RTK(Real-time kinematic)是 基 于GPS(Global Positioning System)全球定位系统而设计发展的(图1)。RTK技术建立在两个观察测量站点的传载波线相对位置以上,操作人员通过运用RTK技术能够准确获得观察测量站点的数据坐标位置,从而利用观察测量站点的传载波点运动状态实际拆分方法来进行在条件较差的野外进行金属矿业的测量作业。
RTK技术(Real-time kinematic)作为一种被广泛认同的高科技测量技术,RTK技术(Real-time kinematic)有着优于其他技术的实践优势,下文将进行举例分析[1]。
图1 RTK定位系统结构示意图
在实践操作方面,RTK技术比起传统金属矿业测量技术,具有全自动一体化程度高、测量逻辑灵活、野外环境适应程度高以及测量数据较为准确的优点,由于RTK技术实现了全自动一体化测量,因此对于金属矿业勘测环境就有着极强的适应性,在进行测量的过程中,相关操作人员不需要进行人工操控或检查,RTK技术即可自动进行环境勘测和数据测量,实现自动一体化,不仅避免了人工操作中可以出现的错误问题,使得测量数据较为准确,而且测量过程实现全自动一体化,大大提高了金属矿业测量作业的工作效率[2]。
金属矿产资源分布地形广阔,有相当一部分在人迹罕至、地形崎岖复杂的环境。因此,由于勘测地形的恶劣性,所以对于金属矿山测量技术的要求程度就更高,大部分传统金属矿业测量技术不能很好的适应复杂的勘测地形,相关测量数据会由于地形的差异性受到不同程度的影响,导致测量结果得到不同程度的偏差,在一些人迹罕至、环境极为恶劣的地区,测量根本无法进行。而RTK技术在原有技术的程度上增加了可以不依照光透要求的特点,根据天进行基础透视或运用电磁波感应功能进行测量等,从而完美适应复杂勘测地形,大大提高工作效率[3]。
针对大部分传统的金属矿业测量技术都无法直接对所要进行研究的有效测量数据进行存储分析的弊端,RTK技术对此问题进行了改善,RTK技术摒弃了许多繁杂操作过程,实际操作较为便捷,且可以直接对有效数据进行存储与分析,方便了测量数据的有效存储,从而便捷了后续的分析工作,使得数据能够进行更好的处理。
由于金属矿业资源的地质勘测大部分都在野外,地形较复杂、测量范围较广,因此对于完成野外的测量作业中难度较大。RTK技术能够在对野外范围的勘察测量中一定程度上对半径8KM~10KM的范围内进行测量,相较传统测量技术,RTK技术测量范围更广,更有效避免了由于测量范围较小,需要长时间挪动测量机器的弊端,有效避免了大量时间与劳动力的投入,大大提高了测量工作的效率。
由于RTK技术具有自动一体化程度高、对勘测地形适应程度高、稳定系数与安全系数较高、存储功能强大以及适应性强等优点,普遍应用于金属矿山测量行业众多工作中,如:金属矿业作业测量放样工作、开采地区地形勘测工作、野外勘测地点土方与石方总量的计算工作、地形勘测图草拟与绘制工作等。
在金属矿业测量过程中,针对测量过程的放样工作也是相当重要的一个过程,在进行放样工作时,RTK技术会根据实际情况制定相应的方案,通过定位找寻勘测地区的控点,然后按照原定方案将所要放置的样本放置于控点中,从而完成整个勘测地区控制网点的放样工作。
现如今GTK技术的放样方式分为按点放样法与线性放样法,由于RTK技术是基于GPS系统(Global Positioning System)来进行工作的,在利用RTK技术进行放样工作时,由于固定控点的数据三维坐标是一定的,工作人员将坐标点代入系统,然后在勘测地区步行,GPS系统(Global Positioning System)会发出相应指示,工作人员从而根据指示准确发现放样位置,准确程度较高,由于GTK技术是通过程序直接确定坐标位置然后进行放样工作,操作便捷,在一定程度上加快了测量工作的进程。
对于金属矿业地区的地形勘测工作是GTK技术的本职工作,由于GTK技术具有对勘测地形适应程度高、稳定系数与安全系数较高、存储功能强大以及适应性强等优点,对于所要开采地区的地形勘测工作中,可以利用自动一体化进行测量,大大节省了人力物力财力,良好完成对于开采地区的地形勘测工作也对后续的测量工作与开采工作打好了良好的基础。
在整个野外对金属矿山的勘测与数据测量过程中,土方与石方总量的计算工作是必须要重视的一项,土方与石方总量的计算与整个矿业资源开采的最终利益相挂钩,GTK技术在一定程度上提高了土方与石方总量的计算工作效率,在对于野外勘测地点土方与石方总量的计算工作中,由于GTK技术相较传统测量技术对于土方与石方的数据采集速度更快,因此,可以使土方与石方的相加总量符合实际计划采剥土方与石方总量,又由于GTK技术对于数据收集速度更快,所以更有利于工作人员根据测量数据进行地形图拟画,增加了整个采剥过程的准确度,有利于提高野外勘测地点土方与石方总量的计算工作效率[4]。
由于大部分金属矿山测量地区地形较为复杂,所以需要提前进行勘测,然后相关人员根据测量数据进行开采地区地形勘测图的草拟与绘制,所以一张能够完美还原开采地区地形构造的地形勘测图对于整个测量工作的顺利进行是很重要的,GTK技术因自身优秀的测量功能以及强大的存储功能,由于RTK技术摒弃了许多繁杂操作过程,实际操作较为便捷,且可以直接对有效数据进行存储与分析,方便了测量数据的有效存储,从而便捷了后续的分析工作,使得数据能够进行更好的处理。详细的数据为相关工作人员能够根据这些有效数据草拟与绘制开采地区地形勘测图提供了便利,改善了由于传统测量技术无法直接进行存储,需要一遍又一遍的记录的弊端,减轻了相关工作人员的工作量,推进了测量工作的进行。
近些年来基于金属矿山测量工程的RTK技术的不断革新研究,GTK技术已日益成熟,伴随着当今新时期技术水平的不断发展,GTK技术也需要适应新时期技术水平不断发展。并及时汲取现代信息技术化的可用优势融入自身发展,从而提高效率,从而更好的助力于金属矿山测量行业的高效率进行,增加相关效益,促进金属矿山测量与开采产业发展。
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