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GPS定位在地质勘察中的应用

betway88手机版:2019-12-20 点击次数: 编辑:admin
GPS定位系统功能强大,在地质勘查工程测量中具有很大应用价值。根据这类认知,本文在对GPS定位技术特性进行分析的基础上,对该技术在地质勘查的应用问题进行了探讨,确立技术的应用步骤,为地质勘查测量工作的进行给予参考。

选用常用测量技术进行地质勘查,易于受通视条件、地貌条件等各种各样条件的局限,测量效率较低,造成地质勘查工作量有所增加。伴随科学技术提高,GPS定位技术从而在地质勘查工作中得到了运用,能够挣脱以往工程测量面临的局限,降低工程测量难度,使地质勘查工作高效进行。于是,还应加强GPS定位在地质勘查的应用分析,从而推动地质勘查水平的提高。



一、GPS定位技术特点

GPS定位技术实际就是运用GPS系统定位的一种技术,需要以卫星导航为基础,能够进行实时、连续定位。所谓的GPS系统,其实就是全球定位系统,由地面控制、空间部分和用户部分构成,空间部分是由24颗GPS卫星构成的,控制部分是由分散在世界各地的地面跟踪站构成的地面监控系统,用户部分包含GPS定位器、数据处理App等。空间部分卫星包含21颗可导航卫星和3颗运行备用卫星,拥有12个恒星的运动周期,每颗均能进行导航定位卫星信号发送。用户部分可以对GPS工作卫星发射的信号进行接收和处理,从而满足用户导航定位等需求。

通常情况下,GPS定位器不受天气影响,具有防水功能,设备功耗也较低,可以连续开展观测作业。采用快速静态定位技术和实时动态定位技术,仅需要几秒钟就能完成放样测量、地形测量等测量工作,测量效率较高。此外,GPS定位器体积较小,并且实现了高度自动化,测量时只要确定仪器高,然后就可以将仪器打开进行自动测量,操作十分便利。

二、GPS定位在地质勘探的应用

(一)前期准备

实际在地质勘探中应用GPS定位技术,需要做好前期准备。因为在地质勘探的野外作业中,需要在野外环境下使用GPS,还要提前考察测量区域,加强高等级平面控制,完成工程相关资料的提前收集。根据具体数据,可以加强控制点坐标分析,合理进行控制点选择,确保能够测量得到精准度较高的数据。在前期准备阶段,需要完成流动站和基准站实时参数及截止频率的合理设定,流动站实时参数为1~2秒,基准站为4~5秒,截止频率可以设定为10度。在实践工作中,常常需要在山区作业,测量效果容易受到各种因素影响。为保证测量值精确度,需要提前确立作业方案。具体来讲,就是需要完成软硬件配置,确保野外作业设备符合国家出台的《全球定位系统GPS测量规范》标准要求。结合要求,可以配备2台双拼GPS接收机、2台电脑、4台单频GPS接收机和1台绘图仪。在App配置上,可以采用CA337.0App,并采用配套文字和数据处理App,实现无约束平差、基线向量等各种数据的规范处理。

(二)控制测量

在地质勘探控制测量阶段,需要按照合同约定进行平面测量,实现点位的网状布置,对测区各级点进行利用,对图根控制点进行严格加密,以便使控制网保持良好安全性能。针对各级GPS网,需要满足相应的技术要求。针对C级,平均距离应当达到4.5km,X≤10mm,Y≤5×10-6,最弱边相对中误差为1/70000;D级平均距离为2km,X≤10mm,Y≤10×10-6,最弱边相对中误差为1/40000;E级平均距离为1km,X≤10mm,Y≤20×10-6,最弱边相对中误差为1/20000。在控制网布置期间,应当保证相邻点间极限最小距离至少达到平均距离1/3,最大距离不超过平均距离3倍。如果GPS网络为一级,边长需要小于200m,边长中误差小于±20mm。利用式(1),可以对各等级控制网相邻点基线精度进行计算,式中σ指的是标准差,α则是固定误差,b是比例误差系数,d是相邻点间距。采用点联和线联方式,能够对GPS控制网进行观测,构成独立观测环构网络,包含若干组三边形或多边形,但边数不能超出技术标准规定范围。不同于传统地质勘查以国际等级控制点为基础进行控制测量,采用GPS定位技术可以根据各控制点高差进行整个测量区域高程控制点合理划分,选择适合拟大地的水准面精化控制点,所以能够使测量中高程拟合精度得到提高。

(三)地形图测量

地质勘查在详查阶段需要完成大比例地形图的绘制,以便为勘探线孔位布设等工作的开展提供数据支撑。按照传统测量方法需要在首级控制点上进行控制点加密,然后布设图根点,利用全站仪完成碎步数据采集。采用GPS技术,能够直接在已知控制点上进行基准站架设,利用流动站完成碎步测量。在流动站充足的情况下,可以同时利用多个流动站开展工作,使测量工作效率得到提高。在实践工作中,需要对所测区域环境进行充分考虑,利用RTK测量技术完成地形图测量。在测区最高点位上,可以进行基准站的设置,然后对现有三个区域控制点坐标进行利用,完成相关参数的求解。凭借其它控制点坐标,可以对求解参数进行检验。确定参数正确后,可以将其输入到移动站中,完成数据收集。在植被茂盛的区域,需要利用RTK对地形图根本点进行加密处理。

(四)工程测量

在工程测量阶段,需要完成勘探基线和测线的布设。采用GPS动态测量技术,可以完成测区勘探线的布设。而勘探时间应尽量在树枝树叶较少的季节,以便加强实时监测。在工程点定位时,如果采用传统的交会法需要保证透视条件较好。对GPS动态测量技术进行运用,可以直接进行首级控制点位测量基准点的利用。求解相关参数时,应注意区域不超过15km。在地质勘探中,需要进行坑道近景点、钻孔等工程点的测量。采用光电测距极坐标法,在野外实地测量后需要进行复杂的内业计算和检核,采用人工方式进行勘探线剖面图、工程布置图等图形的绘制,容易出现测定结果粗差概率高的问题,导致多地质点与地形图出现相矛盾的位置。实际应用GPS定位技术,能够利用卫星定位进行整个区域地质环境信息的准确获取,然后手动输入勘探数据。联合使用基准站和流动站,可以完成信号传递,准确获取地质信息。发现错误数据,可以进行手动删除,使测量误差得到最大限度的降低,从而使基线的精确性得到保证。

确切的说,依靠数据精准、即时和操控便利等特点,GPS定位在地质勘探工作时达到了普遍使用。在实践工作时,应用GPS定位还要做好先期筹备 任务,接着遵照相关的标准严格推进控制测量、地形图测量等工作任务。在实际展开地质勘查量测环节中,还要控制有可能对量测值引起影响各种因素,以便于使误差值达到有效控制,以致使勘探任务高效推进。

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