rtk在矿山地质测绘中的应用

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1、RTK在矿山地质测绘中的应用(江苏省地质勘查技术院210008)摘要:我国经济的发展和社会的进步,使得地质测绘在地质勘查中的地位越来越重要,但同时也带来了更为严峻的挑战。木文探讨了RTK在地质测绘中的应用,并分析和讨论了其应用技术的发展。关键词:RTK;矿山;地质测绘;应用以往我岡矿山地质测绘中,遵循的原则为逐级或越级布设,并布设成三角网或导线网,作为首级控制。其次为了采集矿山地形点的数据,需要布设图根附合导线或图根导线网,然后逐站架设全站仪,最后将收集到的数据编辑成图。此种矿山地质测绘的方法不仅耗费大量的劳动力和时间、效率低,且在测绘的过程中极其容易受地形条件的限制。因此若在地形

2、复杂地区进行地质测绘时,还需要架设支站作为辅助,显著地增加了劳动强度和作业时间。一般来说,矿山处于高山之上,地形相对复杂,传统的方法在对矿山地质进行测绘时效率更为低下。如今GPS测量技术在矿区地质测绘中为首级控制,采用的是RTK技术施测矿山地质的图根点以及地形点,由于RTK技术不易受天气和地形的干扰,厘米级的精度以及高速度等优势,使得作业人员在矿山地质测绘中的劳动强度有所降低,效率得到了较大的提高,能获得事半功倍的效果。一、RTK技术概论GPS全球定位系统能实时提供全球任意位置,其原理是对四颗卫星发岀的伪距信号,釆用GPS接收机对信号进行解码,然后计算出地球上的绝对位置,从而获得定

3、位信息GPS定位系统的差分定位包括伪距以及载波相位差分(GPS-RTK)。其中GPS-RTK导航定位的技术原理是,实时处理两台接收机载波相位观测量的差分方法,两台接收机分别为基准站和移动站,基准站采集的载波相位将会发送给移动站,计算坐标。GPS-RTK导航定位能有效地消除系统公共误差,提高定位的精度。用GPS卫星发送的导航定位信号的静态定位的精度是厘米级甚至毫米级,动态定位的精度是米级甚至亚米级,速度测量的精度是亚米级甚至厘米级精度,吋间测量的精度是纳秒级精。除此之外,GPS-RTK导航定位技术不受任何天气的干扰。一般来说,RTK测量系统由GPS信号接收、实吋数据传输以及实吋数据处

4、理三部分组成。RTK测量系统基本的组成要件包括一个基准站和一个流动站,但在实际运用的过程中,为保证高效率的作业,会增加两个流动站,即一个基准站和三个流动站。二、矿山地质测绘中采用RTK的具体步骤(一)设置基准站在矿山地质测绘中,基准站的设置要选择上空视野较为开阔的位置,最大限度地让基准站能够跟踪以及观测到视野中的全部卫星,且基准站天线的高度角应该在5°-15°之间,II周围没有成片的障碍物。除此之外,基准站周围200m的范围内不存在强电磁波的干扰源,比如一些大功率无线电发射设施等。基准站在设置上要尽可能地远离对电磁波信号反射强烈的因素,包括地形、大面积水域和建筑物等

5、。为了保证差分信号传输质量,基准站要尽量选择在地势高,视野开阔并且交通方便的位置,方便其搬运以及架设。最后在选定的点位上,架设基准站,并启动接收机,对基准站的各项配置参数进行设置。若在矿山地质测绘中采用的是国家坐标系统,也可以将基准站直接架设在已知点上。(二)设置流动站一般来说,1个流动站只需要对应1位作业人员,作业人员是通过手簿对其进行测量操作。具体的步骤是将流动站的接收机、天线以及测杆进行连接后,采用手簿开启接收机,在对流动站的基本参数进行配置后,将流动站与基站的无线电进行连接,最后输入流动站天线高。(三)施测图根点和地形点采用RTK技术对矿山地质进行施测吋,一般是不需要作图根

6、对其进行控制,但为了方便以后矿山测量工作的需要,应该采用全站仪的常规方法进行测量,在一些视野开阔、通视较好的位置施测部分图根点。并iL,为了提高工作的效率,施测图根点以及施测地形点的工作可以同步进行。三、精度分析工作人员采用RTK对所有数据进行采集完后,采用型号为徕卡TC802的全站仪对12个图根点进行检测。从检测的结果来看,RTK测量技术的点位误差在0.3-2.6cm之间,中误差为2.01cm;高程误差在0.7-3.4cm之间,中误差为2.44cmo因此,RTK测量的结果可靠,厘米级的精度完全能满足矿山地质测绘的要求。四、注意事项在对矿山地质进行测量的过程中,若测量的位置处于V型

7、的山谷底部以及树木茂盛的地方,则流动站所接收到的信号以及基准站发出的差分信号不强,便会导致失锁,点位的精度不高。为了避免这一缺陷,增强基准站和流动站的信号,工作人员可以将基准站移动到开阔的地方,提高测量精度。一般来说,在一天24h中的12点-14点间,初始化的吋间较长,需要工作人员耐心等待。工作人员在采用RTK对矿山地质测绘进行作业前,要对矿山地质测绘的作业区域地理环境进行初步的掌握,并作星历预报。如果作业区域受卫星以及电台无线电传输制约的地方,最好采用常规的方法进行

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