露天矿测量

合集下载

露天矿工程测量管理制度

露天矿工程测量管理制度

露天矿工程测量管理制度第一章总则第一条为规范露天矿工程测量工作,提高测量质量,确保工程建设的顺利进行,特制定本管理制度。

第二条本制度适用于所有从事露天矿工程测量的单位和个人。

第三条露天矿工程测量管理应遵循科学、严谨、规范、公正的原则,确保测量结果准确,保证工程安全和质量。

第四条各相关单位和个人应严格遵守国家有关法律法规和规范标准,严禁违规行为。

第五条露天矿工程测量管理制度应与工程施工总体进度和质量控制相结合,相互配合,确保测量工作有序推进。

第六条露天矿工程测量工作应加强现代测量技术的应用,提高测量效率和精度。

第七条各相关单位和个人应加强对测量人员的培训和考核,确保测量人员具备必要的技术能力和职业道德。

第二章测量管理机构和人员第八条露天矿工程测量管理机构应设立专门的管理部门,负责统筹和管理测量工作。

第九条测量管理机构应配备专业的测量技术人员,分工明确,职责清晰。

第十条测量管理机构应定期组织技术培训和业务交流,提高测量人员的综合素质和专业水平。

第十一条测量管理机构应建立健全内部管理机制,明确工作流程和责任分工。

第三章测量工作流程第十二条露天矿工程测量工作应按照工程设计方案和施工进度计划,合理划分测量任务,制定详细的测量计划。

第十三条测量前应对测量场地进行实地勘测,了解地形地貌特征和现场环境,确定测量控制点。

第十四条测量过程中应严格按照测量计划进行,保证测量数据的准确性和可靠性。

第十五条测量工作完成后应及时整理数据,编制测量报告,出具测量成果图和测量证明。

第四章质量控制和监督检查第十六条测量质量控制应加强监督检查,发现问题及时纠正,确保测量结果准确可靠。

第十七条测量数据应保存完整,备查可追溯,确保测量成果的真实性和可靠性。

第十八条对测量工作进行质量验收时,应按照相关规定进行检查验收,确保测量工作符合标准和要求。

第十九条对测量管理机构和人员的工作绩效应定期进行评定和考核,对优秀者进行表彰奖励。

第五章突发事件和事故处理第二十条发生突发事件或事故时,测量管理机构应及时组织救援,保障工程安全和测量人员的生命财产安全。

露天矿测量

露天矿测量

• 后方交会图
• ( 2) 断面线法 • 断面线法是沿大致垂直于矿床走向方向布 设一系列间距相等、相互平行的直线(即断 面线),由于断面线方向是一定的,测量时 只需丈量出已知基点或工作点与待求点间 的水平距离,即可求得待求点的平面位置。 • 断面线法的关键是布设断面线。断面线应 根据基本控制网来布设,断面线的方向应 大致垂直于矿床的走向;断面线的间距通 常与勘探线的间距一致,根据矿坑的规模 一般可采用100m或200m。断面线的控制 点可以采用基本控制点或Ⅰ级工作控制点。
• 同一校核点的点位偏差,在图上不得大于 1.5mm;高程不符值不得大于0.3m。 • (5)进行视距测量时,还应做到以下几点: • ①经纬仪对中和量取仪器高的误差均不得 超过10mm;②在水准尺处于竖直状态下读 取视距;③视距距离读取至分米,倾斜角 与水平角读至分;④在一测站测完后,须 重新瞄准起始方向,检查水平度盘读数是 否发生变化,如差值超过2ˊ时,则所测各点 须重测;⑤观测结果须记入专用的视距测 量记录簿内,并绘出所测对象的略图,注 明作业电铲位置及测量校核点编号。
• 2 测量条件方面 • 地形测量和露天矿测量,虽然都是在露 天条件下进行的,然而,露天矿需要在全 年各个时期进行相应的测量工作,而且露 天矿矿坑中运输繁忙紧张、灰尘大、测点 经常被电铲和推土机破坏,因此,露天矿 的测量方法与地形测量也有所不同。
• 3 测量精度方面 • 在地形测量中,测量精度主要是以制图 精度为依据,故测绘不同比例尺的图纸, 精度要求也不相同。露天矿测量的精度, 则是以能否满足解决生产问题为标准,其 测量的精度也是依据要解决的生产问题来 确定。

面积计算
1 S xi ( yi 1 yi 1 ) 2 i 1
n

露天矿控制测量

露天矿控制测量

2.光电测距导线法
全站仪极坐标法虽然有众多优点,但有时受矿坑阶段平 盘限制,在一个上一级控制点上不一定看到第二个后视方向, 或不容易发展更多的极坐标点等,在这样的情况下用光电测距 导线的形式施测工作控制点就比较方便。可以在同一个阶段平 盘上设点,也可以跨阶段平盘设点形成闭合导线或附合导线, 这样就有了检查条件。在拉沟的工程进展方向上还可以随着工 程进展敷设复测支导线,这样就使得工作控制点设置变得更加 灵活。
项目十 露天矿测量
单元一 露天矿控制测量
单元一 露天矿控制测量
一、露天矿基本控制测量方法与要求
二、露天矿平面工作控制测量
三、 露天矿高程工作控制测量
一、露天矿基本控制测量方法与要求
1.露天矿基本控制测量方法
露天矿基本控制测量分为基本平面控制测量和基本 高程控制测量。
露天矿基本平面控制测量:
地面三、四等三角网,边角网,测边网和导线网或一 级小三角网,一级小测边网和一级导线网均可以作为露天 矿的基本平面控制。视露天矿的大小、上一级网的等级、 距矿坑的远近等因素决定选用哪个等级。通常露天矿坑范 围大、上一级网等级高或距矿坑较远,常选等级较高的控 制等级。
二、露天矿平面工作控制测量
1.全站仪极坐标法
光电测距仪诞生后便在极坐标法测定点位坐标中得到 了应用。有条件的露天矿,可首先考虑用光电测距极坐标法 建立工作控制点。光电测距极坐标法是极坐标法测定点位坐 标的原理不变,测边的仪器有变化,同样的道理有了全站仪, 则称为全站仪极坐标法。全站仪极坐标法具有布点灵活、施 测方便、精度较高、不需计算,现场立时就可以用测点的成 果直接施测碎步等优点,而被广泛应用。
2.埋石
露天矿基本控制点均应埋设永久测量标石,一般情况 下平面控制点同时又是高程控制点,所以应注意测量标石的 埋深。

煤矿测量方法及提高测量精度的方法

煤矿测量方法及提高测量精度的方法

煤矿测量方法及提高测量精度的方法煤矿测量是指对煤层进行勘探、探测、检测和计算等操作,以获取煤炭储量和分布的数据。

它是煤炭开采的重要环节,对煤炭资源的高效利用和煤炭企业的持续健康发展具有非常重要的意义。

本文将详细介绍常用的煤矿测量方法以及提高测量精度的方法。

一、常用测量方法1、钻孔测量法钻孔测量法是一种常见的煤矿测量方法,其基本原理是依据钻孔钻进岩石的深度、位置、角度和直径等参数,推算出煤层的厚度、位置、形态和分布等数据。

该方法适用于地层相对稳定、煤层不太倾斜并且煤质差异小的情况下,可对煤层进行快速和准确的测量和判断。

2、露天测量法露天测量法是一种在露天采矿地区进行的测量方法,其主要原理是利用测量设备测量矿山坑底的宽度和长度,计算出露天矿床的总体积和储量,并依此对后续采矿计划进行规划和调整。

该方法适用于露天矿山,在露天开采的情况下,可有效提高测量效率和精度。

3、地面测量法4、三维扫描测量法三维扫描测量法是一种通过复杂计算机软件和设备对煤层进行三维测量和建模的方法,其主要原理是利用激光测量仪器进行扫描和探测,通过大量数据分析和计算,构建出煤层的三维模型,并推算出煤层的厚度、储量和形态等数据。

该方法适用于地质条件较为复杂、煤层倾斜较大、煤质差异明显的情况下,可提高煤矿测量的精度和效率。

1、选用高精度测量设备和仪器智能化、自动化的测量设备和仪器具有较高的精度和可靠性,在煤矿测量中有很大的优势。

使用这些先进设备可以提高测量的准确性和精度,减少人为误差的干扰,提高工作效率,并能对测量数据进行科学的处理和分析,使测量结果更加精确。

2、完善测量控制点建立准确可靠的控制点是提高测量精度的重要手段之一。

在煤矿测量中,需要选择稳定、准确的控制点,对其位置和高程进行全面测量和记录。

通过比较控制点与煤体之间的坐标差异和距离关系等数据,可以进一步提高煤矿测量的精度和可靠性。

3、进行数据质量检查和重检煤矿测量涉及到大量的数据采集,处理和分析,其中难免会出现一些误差。

十二章第三节露天矿排土场测量

十二章第三节露天矿排土场测量

第三节露天矿排土场测量一、排土场测量的主要任务排土场测量是指露天矿基建和生产时期对排土场居所进行的测量工作。

其主要任务为:(1)在露天矿基建和改建时期,为设计排土场提供图纸资料,根据设计确定的排土场高度和面积,计算排土场的接收能力。

根据最终境界,计算和划分各类排土场的面积和范围。

实地标定排土场境界,埋设永久境界标注。

(2)测绘境界内的地形图,并附必要的计算与说明资料。

(3)在露天矿生产过程中,为了及时了解排土场情况,一边有计划地安排各阶段剥离岩土的排弃位置,需要对排土场进行测量。

测量一般要求在每年的6月末或12月末进行,每次可只测量这一时间内有变动的阶段和构筑物。

(4)对贫矿存储阶段应进行定期的验房测量,计算出存储量并登入专用台账。

(5)对排土场杂煤区,除需要进行正常的测量外,应当用实验法计算损失率时,还应及时在斜坡和平盘上标定出固定采样小槽或采样点位置,并画在测量图上,作为计算损失煤量和损失率的图纸资料。

(6)进行排土场下沉和变形的观测工作。

二、排土场排弃面积计算和境界标定(一)排土场面积的计算根据地质勘察和技术设计资料,首先计算出全部露天矿的剥离体积,然后乘以松散系数,换算成松散剥离体积。

如果露天矿设有内部排土场,则应根据规定的排土高度和采空区区间,计算内部排土场的接受能力。

在全部岩土剥离体积中,减去可在内部排土场排弃的数量,就求得了外部排土场应排弃的岩土体积。

再按照以确定的排土高度,即可求出外部排土场的面积;S=Kv/h (12-10)式中,k为根据排土场地形条件所考虑的系数;v为应在外部排土场排弃的沿途宋芳体积;h为排土场的设计高度。

外部排土场的面积,再加上运输通路和必要的安全距离所增加的面积,即为排土场的总面积。

另外还应将露天矿贫矿松方体积和混杂煤矿的估算松方体积(内剥离量)所需要占用的排土场面积计算出来,外加到排土场的总面积内。

年度排土面积,可根据年度剥离计划产量和设计排弃进度按上述方法计算。

露天矿山工程测量技术的发展趋势

露天矿山工程测量技术的发展趋势

露天矿山工程测量技术的发展趋势露天矿山工程测量是现代矿山工程施工的基础性工作,它不但为矿山的建设和设计提供有关地理、地貌的综合性信息,更是在日常矿山的生产安排、进度控制、工程量结算、安全管理等方面发挥着非常重要的作用。

本文简要论述了当前我国露天矿山测量技术的发展和创新方向。

标签:露天矿山;工程测量;发展趋势1 前言矿山测量是开发矿产资源过程中不可缺少的一项重要的基础性工作。

露天矿山的测量技术主要包含了对地形测绘、矿产采集、地质勘测、变形监控、工程量结算等多种专业测量技术、方法及理论知识的综合应用,并以此为基础来完成矿山的生产经营、开发创建、设计规划及安全管理等活动,从而保证矿产资源的采掘[1]。

伴随着科学技术的飞速发展,露天矿山的测量技术也获得了高速的提升。

想要在日常矿山的生产经营中不断应用新的测量技术来完善日常管理工作,就要求我们不断对测量技术进行研究创新,并积极应用在生产一线。

2 露天矿山测量技术的现状伴随着我国经济迅速的发展,矿产资源的开采量连年增加,很多矿产资源在几十年的时间发生了数倍、数十倍的变化,为了满足日益增加的矿产开采量,需要更为精细、简单的工程测量技术来支撑。

测量技术是露天矿山开采中重要工作,其测量结果的准确性、精确性、完整性、及时性直接影响着露天矿山的日常生产、经济效益及安全管理。

2.1 矿山测量设备目前大多数露天矿山的测量设备主要以电子设备为主,如电子经纬仪、GPS 测量仪、全站仪、RTK、地面及岩层移动检测设备,这些设备不但应用在地面测量和相关信息数据的采集过程中,也全面提高了矿山测量的精度和速度,对全面改善工作环境、降低测量工作强度有非常重要的作用。

全站仪是当前应用最为广泛的测绘仪器,国际上先进的全站仪具有双路传输通信功能,利用内部存储器、储存卡等方式来记录数据,并由计算机输入和输出。

2.2 3S技术的应用3S技术是全球定位系统、遥感、地理信息系统的简称。

全球定位系统(GPS)是一种改变传统测量观念的技术,逐渐地成为了一种主流使用的大地测量技术方法,其在矿山测量、环境监控、工程测量、交通导航等领域,都有非常重要的作用。

十二章第二节露天矿采剥场测量

十二章第二节露天矿采剥场测量

第二节露天矿采剥场测量在露天矿生产过程中,为了及时了解生产的进展情况、作业机械的位置、工作平盘要素、矿石的产量和岩石的剥离量,以及配合开沟和爆破工程所进行的测量工作,称为露天矿采剥场测量,包括采剥验收测量、技术境界测量、开掘沟道测量和爆破工程测量。

这些测量工作是露天矿测量的主要组成部分,并属露天矿坑内的正常生产测量,故亦称露天矿生产测量。

一、采剥场验收测量露天矿在剥离、露煤(采场)工作中,必须及时地测量采、剥工作面的位置,验收采、剥工作面规格质量,计算岩土的剥离量和矿物的采出量。

这些测量工作,统称为采剥场验收测量。

其主要任务是:测量采剥工作面的位置并绘制采剥工作平面、断面图;按区域、阶段平盘、工程项目、电铲号等计算实际采剥工程量;在验收测量图纸上量取实际工程技术指标,如工作线长度、阶段平盘宽度、剥离进度、采高、工作帮坡度、阶段高程等。

(一)验收测量的主要对象验收测量的主要对象为:采剥阶段的段肩和段脚,阶段平盘上的岩石堆,主要机械的位置,露天矿坑内的运输线路,地质勘探用的井巷和地质素描点,空巷、火区及水淹区,崩岩及水源,露天坑内的排水设施及排泄井巷,绞车道、栈桥、变电所和车库等的位置,大爆破用的井巷和硐室。

(二)采剥验收测量方法采场验收测量时,一般采用极坐标法,用全站仪直接测出各测点的坐标;或者用经纬仪测量水平角,用光电测距仪测量距离后,用极坐标法计算公式算出各测点的坐标;在一些小型露天矿或没有全站仪(测距仪)的露天矿,也可采用经纬仪测角,视距法测距来确定各测点的坐标。

如图12-5所示,将经纬仪置于-28平盘上的Ⅰ级工作点A上,根据基本控制点M定向,然后顺次瞄准立于段上1、2、3…和段下1′、2′、3′…各点的视距尺或反射棱镜,测出水平角和距离以确定各测点的位置。

对露煤平盘进行验收测量时,应同时进行地质点的测绘工作,如图12-5中1、4′、5′…等点为剥离露出的煤层顶板位置。

采用经纬仪并用视距方法进行验收测量时,应满足下列要求:(1)视距测量应使用精度不低于DJ6级的经纬仪进行。

露天矿测量

露天矿测量
在露天矿的建设和生产过程中,需要进行一系列的测量工作,这些配合露天矿开采所进行的测量工作统称为 露天矿测量。露天矿测量工作与地形测量的自然条件基本相同。露天矿测量的主要任务也是测定测量对象的空间 位置,并根据测量中获得的资料和绘制的图纸来解决生产中所遇到的问题。露天矿测量的主要任务是测绘矿体的 产状和形态,采剥工程的位置、形状、大小和它的空间变化,工业设施的布置以及生产勘探工程等。近年来由于 有光电技术、计算机技术、卫星空间定位技术、地理信息技术、遥感技术等一系列的新学科、新技术的发展,如 今的露天煤矿测量工作已经逐步发展成为与空间三维坐标有关的一切几何、地理、资源以及物理属性等方面的信 息科学。
不可少的基础材料和重要的战略物资。农业现代化、工业现代化、国防和科学技术现代化都离不开有色金属。 作为发展中国家的我们更应该加强资源的综合利用,节约资源,延长矿山的使用寿命。为了合理利用矿石资源, 必须加强测量工作。为矿山的设计与开采提供详细的图纸资料,从而有效利用资源。
2、测量对爆破作业有指导作用露天矿测量文化术语01 测量介绍
03 测量技术
目录
02 测量目标内容 04 测量意义
基本信息
露天矿测量(opencast survey)是为满足露天采矿工程中各工程及各工程之间的相互空间位置关系所进行 的测量工作,包括控制测量、采场验收测量、生产测量、工程测量、矿图绘制与资料管理。
测量介绍
测量介绍
(4)边帮滑(移)动监测。选择采场边帮滑(移)动有代表性的地块建立边帮观测线,每条观测线由若干控制点 和观测点组成;定期测量各观测点的高程和平面位置;计算出各观测点的水平和竖直变形值,为研究边帮滑(移)动 规律和准确预报边帮滑(移)动情况提供可靠资料。
(5)储量管理。根据采剥工程平(断)面图和地质资料,划分并计算开拓煤量和回采煤量,为合理安排采剥生 产,协调采剥接续关系提供技术资料;计算采出率,监督煤炭资源的合理开发。
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实习报告
水厂铁矿
工程师室测量组
赵东升
2009年1月
矿山测量
随着社会经济和科学技术不断发展,测绘技术水平也相应地得到了迅速地提高。

测绘作业手段也有了一个质的飞越,测绘仪器设备由过去的光学经纬仪,逐渐地过渡到半站仪,接着又推出了全站仪,以致到现在发展到了静(动)态GPS。

随着仪器设备不断的创新,测绘野外作业的劳动强度也就逐渐地减轻,工作效率也就不断地得到提高。

要建设数字矿山就要紧跟时代,发展自身。

地理位置首钢水厂铁矿隶属首钢矿业公司,是首钢的主要矿石原料基地, 矿区位于河北省迁安市、迁西县境内西部燕山南麓的低山丘陵地带,东距迁安市约30km,南距京沈高速40km,西距迁西县25km,北距大秦铁路3km,距首钢矿业公司25km。

控制网布设情况矿区平面控制统一在54年北京坐标系统,以59年布设的。

74年有扩大联测的三等三角网为首级控制,其平面直角坐标为三度带投影,中央子午线为118度30分,高程控制统一在“1985年国家高程基准”上,以水电部二等水准成果为依据,矿山布设的三等水准为首级高程控制。

露天采厂及矿山主要工业设施附近,应设有三等或四等水准点,当三四等点距采厂较远时,可按四等精度引测采厂高程基点。

关键字后方交会侧方交会前方交会
附表一:
一 全站仪的基本组成
全站仪,即全站型电子速测仪,是由电子测角、电子测距、电子计算和数据存储单元等组成的三维坐标测量系统,测量结果能自动显示,并能与外转设备交换住处的多功能测量仪器。

由于全站型电子速测仪较完善地实现了测量和处理过程的电子化和一体化,所以人们也通常称之为全站型电子速测仪或简称全站仪。

从总体上看,全站仪有下列两大部分组成:
(1)为采集数据而设置的专用设备:主要有电子测角系统,电子
(2)过程控制机:主要用于有序地实现上述每一专用设备的功能。

后方交会示例:
后方交会的图形。

它的特点是仅在未知点P 上设站,向三个已知点A ,B ,C 进行观测,测得水平角
α
∠和β∠。


后根据A ,B ,C 三点的坐标和α∠和β∠计算P 点坐标。

过未知点P 及两个已知点A ,B 作一圆。

连接P ,C 两点,延长后于圆周交于Q 点。

根据同一圆弧上圆周角相等的定理得,
α
-︒=∠180ABQ β-︒=∠180BAQ
因此可有A ,B 两已知点按前方交会余切公式计算Q 点坐标X Q,Y Q 。

之后由 Q ,C 两点坐标反算求得坐标方为角αQC ,同样由坐标反算求得坐标方位角αQA ,αQB 。


=∠1αQC —-αQA =∠2αQB —αQC
根据同一圆弧上圆周角相等定理,得1∠=∠ABP ;
2∠=∠BAP 再次按余切公式由A ,B 两点计算出P 点坐标。

除了这种辅助点法。

除此之外还有余切计算式;仿权公式。

注意,后方交会危险圆。

即过三个已知点构成的圆称为危险圆。

凡位于危险圆上的P 点,无论用何种计算公式,其结果均无解。

若P 点在危险圆上。

当用辅助点解算时,P ,Q 两点重合在一起,即由Q ,C 两点反算出的坐标方位角所界算出的
2,1∠∠与α,β
相同,因而无法解算。

当用余切公式计算时,由≤∆容εPC
2.0S M ρ''求得的Ⅰ,Ⅱ均
为零,ctgQ 为不定解,因而无法计算。

当用仿权公式解算时,计算仿权值P A,P B,P C,的分母均为零,因而也无法解算。

在测量实践中,P点绝对的位于危险圆上的情况是极为偶然的,但是在距危险圆不远的范围内的情况又是很容易出现的。

此时计算出的坐标又将有较大误差,因而在野外选点和内业组成计算图形时应给予足够重视。

发现问题后方交会法测设露采工作控制点的应用研究在露天矿山测量实践中,三点后方交会法测设工作控制点以其灵活方便、省时省力的优点。

但是,随着露采规模的不断扩大,开采深度的不断加深,境界内的首级控制点不断受到破坏,境界外的控制点逐渐受到地形、烟雾、粉尘的制约,通视条件不断恶化,致使三点后交会困难重重。

解决途径:配备GPS ;加密布控控制网。

实习心得
在测量组实习近6个月了,已经适应了矿山的生活与工作。

了解了采区的基本情况,掌握了一定的测量技术,在这六个月里,我们像一只蜕变的蝴蝶逐渐成长!初到矿山采区,就分不清方向,也不知道到哪个位置下车才能到目的铲位或钻位。

每次出测都感觉像在绕迷宫,测爆区时。

面对一排孔无从下手,后来在多次实测中掌握了规律,现在收炮孔已经不再困难。

起初测孔深时看老师傅们动作十分娴熟,十几秒就能测出孔深,几乎在同时报出水深,起初我觉得没什么难的,但当我把绳放进炮孔里时,都不知道到没到底,就觉得绳子还能放,提上来还有水,又要孔深,又要水深,真是不知所措了!实践出真知,我现在已经能熟练的完成测孔任务!测量工作在实际工作中和实习不相同,工作中夏天要顶住太阳,无论多么热都不能在躲起来了,空气里还弥漫着呛人的灰尘,镜子立在爆区孔时下面要对准孔的中心,前面要对准仪器,且不能动。

否则会导致仪器红外线无法返回,影响测量速度。

在验收采掘量时还要爬坡爬坎,站在角度陡的坡上面真的害怕。

冬天是测孔深最难熬的日子,在采区滴水成冰,更不要说伸手抓湿淋淋的测绳了,量着量着手都好像不是自己的,而且也冻脸,衣服都因溅满了水而发硬。

这是大学里得不到的知识!更是对自己青春的锻炼!
在工作里还要学会沟通,有的师傅地方口音较重,时常听不清他们的口令,影响工作。

在放样地界时都用对讲机联系,这就更考验我们的听力了。

因为放样工作对口令识别的要求较高,每次听完师傅的口令都得再重复一遍,这就脱慢了工作速度,真的应该尽快适应。

在每月的月度验收中不仅要掌握一定测量方法,更要有耐力,体力对习惯了坐着的我们也是挑战。

在这阶段体能也跟得上了,而且已经能独立完成爆区的测量工作,对地界的放样工作。

并通过和师傅的学习掌握了前方交会,后方交会的方法,并加深了对理论知识的理解。

通过实习让我明白真正知识的掌握不仅需要扎实的理论知识,更要能应用于实践,在测量作业中,根据实地情况具体问题具体分析,前方交会、后方交会,侧方交会等方法就证明了测量的灵活性,还有没月度三次验收前都要依据铲位所在的不同水平,道路、人员、仪器的通视等问题进行综合考虑,进行任务分配。

在这阶段实习中让我改变了起初的工作态度,增进了办事的条理性、周密性!
后瞻
在科技大发展的今天,大型矿山露天矿山测量技术在广大矿山测量工作者的不懈努力下有了长足的发展和进步。

但我们也应清醒看到,当今矿山测量技术的进步在发展层面上已充分应用了光电技术与计算机技术,然而在卫星空间定位技术( G P S )、地理信息技术( G I S )、遥感技术( R S )等一系列的新学科、新技术应用层面上做的还不够。

为此我们还需努力的方向是:
( 1 ) 推广应用GPS技术,使其进一步为矿山控制测量、变形监测及矿山设备定位作出新贡献。

( 2 ) 推广应用G I S 技术与数字化测绘技术,使其为规划矿产、土地等资源合理开发利用提供依据。

( 3 ) 推广应用R S技术,积极参与矿区环境监测、土地复垦等环境治理与保护的研究实施,在科技兴矿促进矿山可持续发展的洪流中作出我们测量人应有的贡献!
致谢
光阴荏苒,日月如梭,在这短短的半年里,收获很多。

感谢曾经帮助我们的师傅们,在这半载里,我们成长了很多,无论是工作经验还是生活经验。

在新年来临之际,恭祝各位新年快乐,万事如意!。

相关文档
最新文档