基于gps在煤矿测量工程中的应用分析

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1、基于GPS在煤矿测量工程中的应用分析马学虎MAXue-hu(徐州矿务集团垞城煤业分公司,徐州221000)摘要院随着我国综合实力日益增强,以及科学技术水平不断提高,煤矿测量技术在我国的作用越来越重要。煤矿检测技术能够为煤矿生产工程正常运行提供保障,为煤矿测量工程奠定坚实的基础。近几年来,随着全球定位系统(GPS)的快速发展,RTK检测技术也在逐渐完善,在测量工程中的作用也是越来越显著。为了方便煤矿测量工程能够顺利开展,本文介绍了工程测量,对GPS(RTK)系统进行了研究,以便GPS(RTK)系统在测量工程中更好的应用。.jyqk到1500m的精密工程定位工作中,GPS系统比传统测量的边长较差的

2、为0.5mm,由此可见其精度的精确性;于GPS系统能够提供三维坐标,传统的测量方法是分别测量平面与高程的,采用的方法也不相同,但GPS系统可以直接进行三维测量,而且测量的精度也是非常高的;盂GPS系统观测时间短,在动态相对定位的时候,每个流动站观测仅仅需要1-2s的时间就可以完成,节约了大量的时间;榆GPS系统操作简单,便于掌控,其自动化程度比较高,甚至有些功能已经无需人工操作;虞GPS系统能全天作业,它不受地理、天气的影响,无论是在风雨天,还是在黑夜,GPS系统都可在全天任何时间段工作,最适合的工作地点就是露天测量作业。2GPS渊RTK冤工作原理2.员RTK技术的原理RTK在进行定位系统操作

3、中依靠的也是是载波相位观测的方法进行工作,应用了GPS的定位原理。通过载波相位观测的实时动态定位技术将精确的定位观测结果数据传递给相关观测系统,观测系统不仅接受来自RTK技术的观测数据信息,同样将GPS定位观测数据一并收集,然后通过相关系统操作进行快速及时的分析处理。所谓的观测收集系统也就是观测基地流动站,它可以是静止的状态,也可以进行流动运行,但是不管是哪种状态,RTK技术都可以实现精确的观测定位并进行数据传递要求。RTK技术的关键技术是对定位观测数据的传递与处理技术。在进行工程测量应用中,利用RTK技术进行定位观测时要实现将定位观测的数据及时接受进行传输,传输的数据信息量非常多,而RTK技

4、术能很好的实现。2.2GPS(RTK)系统如图1所示,该图是测量系统的各个组成部分,也是测量中最为重要的仪器。RTK定位系统的基本工作原理是:在基准站上安置一台GPS接收机,对所有可见GPS卫星进行连续地观测,并将其观测数据通过无线电传输设备,实时地发送给流动站。流动站实时动态软件可以通过下列基本步骤和功能获得流动站的精确坐标:淤利用三差模型求出流动站的初始坐标。于利用OTF方法动态解求模糊度。观测条件恶劣时具有模糊度重复性检核功能。盂根据相对定位模型,实时解算流动站的WGS-84坐标。榆根据给定的转换参数,进行坐标系统的转换。虞测量结果的实时显示,坐标解算精度评定。愚还应包括失锁后的重新动态

5、初始化,选择不同的作业模式,定位、放样、导航等功能的选择和转换等。3GPS在煤矿测量中的应用GPS全球定位系统可以提供全球统一的地心坐标,具有定位精度高、观测时间快、测站之间无需通视等特点,被广泛的应用于煤矿测量。首先,运用GPS全球定位系统布设煤矿近井控制网,GPS控制网宜以边连接为主,加以点连接相辅助;GPS控制网的设计一般选用3个约束点的近似长方形带状的煤矿区,两个约束点应该分布在带状煤矿区的两侧,一个约束点位于测量矿区的中心。其次,根据按照《全球GPS定位系统测量规范》确定控制点并埋石,所选控制点要便于安装设备,位置开阔。再次,按照相关规范进行数据观测及采集。3.1掌握煤矿状况及测量程

6、序如图2所示,该图是GPS测量建立坐标所得,埋设标石为水泥柱,同时也方便保存。测量人员在测量之前必须要了解煤矿的基本状况,掌握煤矿的整体情况,以便进行后续测量工作,在发现突发情况之后可以及时应对。只有在了解并且掌握煤矿的整体情况之后,测量工作人员才可以选择更好的测量控制点,对煤矿进行科学、合理的测量,并且绘制矿井平面图。测量程序大体分为GPS近井网的布设、选点及埋石、数据观测以及数据处理等四个步骤。3.2边坡、岩移观测一般利用GPS控制网来完成采场边坡的岩移监测工作,大都是因为要开采的地方已发生或可能发生地质灾害。因此对其位置、形成机制、安全状况及演化规律进行详细的测绘、实时监测、开展数据分析

7、和研究等工作。通过建立GPS检测控制网,采取必要的检测措施,对整个滑体治理施工过程中进行跟踪检测,达到超前预测的目的。并通过监控滑体治理过程中和治理完成好后的稳定状况,制定出相应的防灾救灾对策,确保矿山的生产安全。3.3GPS在某煤矿塌陷区测量中的应用实例根据GPS测量系统的测量,得出表1、表2数据。根据上述测量结果可知3、8、9、10四个点的误差比加大,主要是因为这四个点的周围有防护林遮挡,导致

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