隨著科技的發展,測繪技術逐漸趨于完善,設備儀器持續更新,有效彌補了傳統測繪技術方法的不足。例如,衛星遙感、全球定位系統等觀測技術,取得明顯成效,再比如,以計算機等技術為基礎的地理信息系統的應用,能為測繪信息的收集、分析、管理提供更多便利。 智能化、信息化、自動化已成為測繪技術的主要發展趨勢。 礦山開采是礦業生產的關鍵一環,也是技術性、專業性較強的工作。 測繪新技術的應用為測量儀器開辟了智能化發展路徑,測繪新技術也為礦山相關工作提供了有力幫助,通過應用測繪新技術,能為礦山安全生產提供保障,進一步提高生產效能。
1 礦山開采沉陷定量評估指標
開采礦區時,相關作業持續進行,必然會對巖體和地表產生一定影響,導致巖體移動,使地表受到程度不一的破壞。 因此,受開采影響的地表會發生沉降,在采空區形成較大的沉陷區域。 形成沉陷區域后,原有的地表形態會發生明顯變化,導致地表標高、水平位置產生變化,對變化情況進行描述,可形成相應的評估指標,如水平移動、下沉、傾斜等[1] 。地表移動觀測是測繪工作的重要一環,主要內容為坐標分析、高程檢測及裂縫檢測等。 要重視檢測工作,準確計算,比如測點下沉速度、測點的水平移動距離及變形、垂直面中測點的移動距離、平面中測點的移動向量及空間和坐標方位,結合地形圖、地質斷面圖進行檢測[2] ,如圖 1 所示。 以上指標均能實現對地表移動規律的定性定量分析,能夠為沉陷預計工作提供重要依據,對保證檢測數據的準確性、可靠性具有重要作用。開展測量工作的過程中,要借助先進的技術方法,獲取地表點的沉陷數據,并繪制相應的定量指標曲線,進而有效預測和估計沉降規律,為安全生產作業提供指導。
圖 1 煤層沉陷圖
2 礦山開采沉陷測量主要內容
2. 1 地面平面、高程控制檢測
工作人員首先應建立礦區地面平面控制網,結合礦區實際,合理選擇布網方式,建立控制網。 可供選擇的方法較多,應結合實際進行合理選擇[3] 。 另外,在建立首級平面控制網時,應充分考慮長遠發展因素,按照相關規范標準進行合理設置,結合礦區走向長度明確等級,具體如表 1 所示。
表 1 礦區平面控制網等級
建立礦區地面高程控制網時,通常要采用水準測量和三角高程等測量方法。
聲明:
“礦山開采沉陷中測繪新技術的運用分析” 該技術專利(論文)所有權利歸屬于技術(論文)所有人。僅供學習研究,如用于商業用途,請聯系該技術所有人。
我是此專利(論文)的發明人(作者)