矿山测量技术发展问题研究

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测绘新技术在矿山测量中的应用及发展

测绘新技术在矿山测量中的应用及发展

测绘新技术在矿山测量中的应用及发展一、无人机测量技术无人机是指没有飞行员直接操作、通过各种传感器、GPS等自动化设备进行飞行任务的新型航空器,它的出现给矿山测绘带来了诸多便利。

无人机可以通过搭载不同类型的传感器,获取高精度的地形、高程、坡度、覆盖度等数据,有效解决了传统测绘方式中难以测量的困难情况。

一方面,无人机具有成本低、覆盖面积广、速度快等优点,完全可以替代人工测量,提高工作效率,同时能够保证高精度、高质量的测量数据。

另一方面,无人机可以飞行到矿山狭窄、险峻、难以到达的区域进行测量,比如,通过激光扫描系统,可实现对矿山岩石的三维扫描,从而获得更加准确的地形图、地貌图等相关数据,这样可以更好地指导矿山生产、开采等工作,降低生产成本。

二、全站仪技术全站仪是一种三角测量工具,能够自动记录斜距、垂距和水平角度等信息。

全站仪技术在矿山测量中的应用主要集中在高精度地下坐标控制,如矿井坑道、延伸道底坑口、讨水孔等,同时也被应用于各种开采工作中。

特别是当矿山生产中需要进行定量化、定性化测量时,全站仪技术就能够起到重要作用。

在矿山测绘中,使用全站仪可以准确测量岩层倾角、矿体高度、开采面积等矿山的各个参数,并通过数据分析和处理,为矿山生产和决策提供科学依据。

同时,由于全站仪具有高测量精度和自动化程度,其测量结果具有可靠性和准确性高的特点,加上其实用性强、操作简便等优点,因此广泛应用于矿山地质、测量、生产等领域。

三、卫星遥感技术卫星遥感技术是指通过卫星对地面物体进行监测、检测和测量的科学技术,具有速度快、范围广、信息全面、精度高等优点。

矿山测量中,卫星遥感技术可以为矿山开发、管理等各个环节提供数据支持。

卫星遥感技术的最大特点是它能够直接取得地理空间信息,而不需要对具体对象进行采样和测试。

卫星遥感技术可以获取大量的数据,包括矿区的地貌、结构、植被、土质等重要信息,同时可以检测矿区内部的水资源、空气质量等环境因素,为矿山管理及早发现矿区环境问题提供了科学依据。

试论测绘新技术在矿山测量中的应用及发展分析

试论测绘新技术在矿山测量中的应用及发展分析

试论测绘新技术在矿山测量中的应用及发展分析随着科技的不断发展和进步,测绘技术在矿山测量中的应用已经成为矿山行业发展的重要组成部分。

随着矿山开采成本的不断增加,矿山的安全和效率问题也成为了矿山管理者关注的焦点。

测绘新技术在矿山测量中的应用,不仅可以提高矿山生产的效率和安全性,还可以为矿山的可持续发展和环境保护做出贡献。

一、测绘新技术在矿山测量中的应用1. 三维激光扫描技术三维激光扫描技术是近年来在矿山测量中被广泛应用的一项新技术。

通过激光扫描仪器,可以快速、精准地获取矿山地质形态和地表特征的三维坐标数据,实现对矿山地质构造和地表变形的全面监测和分析。

这项技术可以有效提高矿山的生产管理和安全管理水平,为矿山地质灾害的预防和控制提供了有力的技术支持。

2. 基于卫星遥感的测绘技术利用卫星遥感技术进行矿山测绘,可以实现对矿山资源的高精度、大范围的监测和测量。

通过卫星遥感技术,可以获取矿山地表覆盖的高分辨率影像数据,实现对矿山地貌、植被覆盖、土地利用等信息的全面获取和分析,为矿山资源的评价和规划提供了有力的数据支持。

卫星遥感技术还可以实现对矿山环境的监测和评估,为矿山的生态保护和环境治理提供了科学的依据。

3. 无人机测绘技术无人机测绘技术是一种高效、灵活的矿山测量手段。

通过无人机,可以快速对矿山区域进行高精度的测绘和监测,获取矿山地质构造、地貌变化、矿山设施等信息。

无人机测绘技术还可以实现对矿山开采工作面的实时监测和导航,提高了矿山生产作业的效率和安全性。

无人机测绘技术还可以实现对矿山环境的快速评估和监测,为矿山的生态环境保护提供了更加便捷的手段。

二、测绘新技术在矿山测量中的发展趋势分析1. 融合应用的发展随着科技的不断进步和创新,测绘新技术在矿山测量中的应用也将呈现融合发展的趋势。

未来,三维激光扫描技术、卫星遥感技术和无人机测绘技术等将会逐渐融合,形成一种全新的综合应用模式。

通过融合应用,可以实现对矿山资源的多维度、全方位监测和测量,提高了矿山管理的精细化水平,为矿山的安全生产和可持续发展提供了更为全面的技术支持。

GPS—RTK技术在矿山测绘中的应用

GPS—RTK技术在矿山测绘中的应用

GPS—RTK技术在矿山测绘中的应用随着我国经济社会的快速发展,科技技术领域的研究创新能力与水平逐渐提高。

GPS-RTK作为一项测量技术被开发与广泛应用时表现出其技术优势与特点。

在进行矿山的回测问题上,GPS-RTK技术作为一种新型的检测技术,应当对其原理与测量方面进行深刻的认识与研究。

以此,促进相关工程建设的发展。

文章针对GPS-RTK技術在矿山测绘中的应用问题进行探讨。

标签:GPS-RTK;矿山测绘;应用在进行矿区的测绘工作进行中,平原地区由于地形相对平缓开阔,其测量条件较好,容易开展测绘工作。

其测绘工具的选择也只需要采取更加简单的常规测量仪器就能完成相应工作。

然而,当在进行具体的测绘工作中,一旦面临地形环境特征相对复杂,外部环境恶劣的情况时,传统意义上的测绘工具无法达到测绘的需要,在这个时候,应当寻求一种能够进行复杂测绘工作的高效技术或者手段。

1 GPS-RTK技术的运作原理1.1 GPS-RTK的技术优势1.1.1 GPS-RTK技术作为一种新兴的地形测绘技术,其在进行具体的测量工作中具有传统技术无法做到的诸多功能。

其中包含该技术的实时性优势,且其在进行测绘的过程中,精准度也相对较高,能够达到厘米水平。

1.1.2 运用GPS-RTK技术在地理信息测绘方面,能够有效的提升技术测绘效率。

该设备作为一种技术性能精度都较高的精密仪器,其具备常规设备所不具备的高效率工作能力。

1.1.3 GPS-RTK技术在进行测绘的过程中面对山区地形时,其测绘数据为实时数据,而工作人员也可以根据现场的情况进行实时的比较与校正。

1.1.4 GPS-RTK技术在进行测绘的过程中其相较于传统技术的优势还体现在进行工作时,并不需要实地测绘,而是运用卫星系统就能够满足相应的任务需要。

1.1.5 GPS-RTK技术的操作十分简单,即单人就能完成全部工作需要,通过GPS-RTK技术的操作系统,进行流动基站的设置就能达到这种效果。

测绘技术在矿山测量中的应用与误差控制

测绘技术在矿山测量中的应用与误差控制

测绘技术在矿山测量中的应用与误差控制引言矿山测量是矿山工作中不可或缺的一环。

随着科技的发展,测绘技术的应用也得到了长足的发展。

本文将探讨测绘技术在矿山测量中的应用以及相关误差控制的重要性。

一、测绘技术在矿山测量中的应用1.1 高精度测量矿山中的勘探与开采工作需要准确的测量数据。

测绘技术能够提供高精度的地面坐标、高程和形状数据,以帮助矿山管理者做出准确的决策。

例如,在开采阶段,使用测绘技术可以获取矿山地貌的三维模型,为爆破作业提供数据,并确保安全与效率。

同样,在矿山的环境监测和水资源管理等方面,测绘技术也能发挥重要作用。

1.2 精确的资源估计矿山资源的估计是矿业公司运营中的重要环节。

利用测绘技术,可以对矿石的矿物成分、体积、分布等进行准确的测量和分析。

这些数据有助于预测矿石开采的效益和可行性,为矿业公司制定优化的开采方案提供科学依据。

1.3 设计与规划支持矿山开采需要考虑许多复杂的因素,如地质条件、资源分布、环境保护等。

通过实施测绘技术,可以对矿山进行精确测量,生成数字模型和地图,为矿山设计和规划提供支持。

这有助于优化矿山布局,提高效益和生产能力,并确保环境保护的可持续性。

二、误差控制的重要性2.1 误差对矿山测量的影响矿山测量中的误差可能导致错误的数据和决策。

例如,在资源估计中,测量误差可能导致矿石储量被高估或低估,对矿山的开发和规划产生不利影响。

此外,在矿山布局和设计中,误差可能导致地形变形和结构不稳定,增加安全风险。

2.2 误差控制措施为了减小误差对矿山测量的影响,需要采取一些误差控制措施。

首先,选择合适的测量方法和设备是重要的。

定位精度高、稳定性好的测量仪器可以提供更准确的数据。

其次,实施有效的校正和精度验证措施,以确保测量结果的准确性。

此外,完善的数据管理和质量控制体系也是误差控制的关键。

2.3 误差处理与精度评定误差的处理和精度的评定是矿山测量中不可或缺的环节。

通过对测量数据进行统计和分析,可以确定误差范围和影响程度。

测绘新技术在矿山测量中的应用研究

测绘新技术在矿山测量中的应用研究

测绘新技术在矿山测量中的应用研究1. 引言1.1 研究背景矿山测量作为矿山开发的重要环节,对矿山生产和安全具有至关重要的作用。

传统的测绘技术在矿山测量中存在着一定的局限性,例如精度不高、效率低下、安全隐患多等问题。

随着科技的不断发展,测绘新技术在矿山测量中得到了广泛的应用。

在矿山测量领域,传统的测绘方法主要包括地面测量、遥感技术和地图测绘等。

这些方法在矿山测量中存在着一些难以克服的问题,如不能实现实时监测、无法精确测量大规模矿山等。

研究开发适用于矿山测量的新技术势在必行。

通过引入先进的测绘新技术,如全站仪、激光扫描仪、无人机测绘等,可以更精确、高效地进行矿山测量工作。

这些新技术不仅提高了测量的准确性和精度,还大大提高了工作效率,减少了测量过程中的安全风险。

研究测绘新技术在矿山测量中的应用具有重要的现实意义和广阔的发展前景。

1.2 研究意义矿山测量是矿山开采的重要环节,对于确保矿山安全生产和提高开采效率具有关键作用。

传统测绘技术在矿山测量中存在许多局限性,如精度不高、工作效率低、安全隐患多等问题,导致矿山测量工作的效果和效率有限。

研究测绘新技术在矿山测量中的应用具有重要意义。

测绘新技术能够为矿山测量工作带来诸多优势,如高精度测量、快速高效测量、安全无人作业等。

通过应用测绘新技术,可以提高矿山测量数据的准确性和完整性,有效解决传统测绘技术所面临的问题,推动矿山测量工作的现代化和智能化发展。

本研究旨在探讨测绘新技术在矿山测量中的应用研究,旨在分析测绘新技术对矿山测量工作的优势和影响,为矿山测量领域的发展提供新思路和新方法。

通过深入研究测绘新技术在矿山测量中的应用,可以更好地指导矿山测量工作的实践操作,提高矿山测量工作的效率和质量,推动矿山开采行业的可持续发展。

1.3 研究目的矿山测量一直是矿山开采过程中的重要环节,而随着科技的进步,测绘新技术在矿山测量中的应用也越来越受到关注。

本文旨在通过对传统测绘技术和测绘新技术在矿山测量中的应用进行研究比较,探讨测绘新技术对矿山测量的影响及其未来发展前景。

煤矿测量的常见问题及其改进措施

煤矿测量的常见问题及其改进措施

煤矿测量的常见问题及其改进措施摘要:煤矿测量是煤矿生产中的一项的基础性工作,在煤矿生产中有着重要的作用,在整个施工过程起承上启下的作用,同时也是均衡生产和指导安全工作的基础。

为了减少矿山测量的误差,应该采用合理科学的测量方案,及时更新测量仪器、培养测量人员的专业水平。

本文针对矿山测量工作中常见的问题与预防措施进行分析并提出建议,以便更好地为煤矿安全生产服务。

关键词:矿山测量;问题;措施1 我国矿山测量技术的发展现状矿山测量是矿山建设、生产阶段的重要环节,只有做好矿山测量工作才能保证矿山生产的顺利进行,我国目前的矿山测量技术人员没有得到足够的尊重和重视,再加上矿山一般是在比较偏远的地方,生活条件比较艰苦,测量过程中的危险系数较高,导致矿山测量技术人员严重缺失,是矿山测量的技术力量严重削弱。

矿山测量工作对矿山开采起到很好的指导作用,但是从20世纪90年代起,在社会主义市场经济快速发展的大趋势下,很多矿山企业以追求利益最大化为目标,这就导致矿山企业放松了对测量等辅助部门的重视,是测量工作流于形式,测量技术人员的职权也得到了很大的限制。

近年来,随着国家经济的发展,矿山开采量急剧增加,国家对矿产开采也加以重视,矿产测量得到了极大地重视,测量技术也得到了不断地创新与发展,但是面临不同的矿山地理条件,面临的挑战又是不尽相同的,我国的矿山测量与国际水平还存在一定的差距。

2 煤矿测量常见问题要想提高煤矿测量工作质量,少出错甚至不出错,自然就要知道煤矿测量工作中的失误原因与常见问题,这样才能做到心中有数,更好的为煤矿测量工作服务,提高工作质量。

煤矿测量工作常见问题主要包括以下方面:2.1仪器未及时检校带来测量错误所有的仪器都不可能做到精准,再加上使用工程会对其造成损耗,在井下这种潮湿的环境中,工作又比较密集的条件下,仪器没有经过检校边境行测量,会导致测角、量边误差增大,影响测量结果的正确性,尤其是会对基本控制导线造成重大影响。

新时期矿山测绘工程测量技术的发展与应用分析

新时期矿山测绘工程测量技术的发展与应用分析

新时期矿山测绘工程测量技术的发展与应用分析摘要:在整个工程施工中,矿山测绘工程测量工作是一项不可或缺的施工工作,并且这一工作必须要做到贯穿整个工程施工过程。

矿山测绘工程测量工作对于施工工程起着重要的作用,精确地测量技术有助于工程施工时地顺利进展。

近年来我国矿山建筑不断发展,使得建筑规模越来越复杂化,因此在工程测量工作中融入科学技术手段是新时期下工程测量工作的大势所趋。

关键词:矿山测绘;测量技术;发展应用1 现代测量技术的优势与发展趋势现代测量技术在新时期的矿山测绘工程中展示出了许多优势和发展趋势。

全球卫星导航系统(GNSS)的应用使得矿山测量可以实现全球定位和导航,大大提高了测量的准确性和精度。

三维激光扫描技术(LiDAR)的发展让我们能够快速、高精度地获取矿山地貌与构造信息,实现对矿山的几何建模和变形监测。

无人机遥感技术的普及为矿山测绘提供了更灵活、高效的数据采集方式,例如获取高分辨率的影像和点云数据。

地下雷达技术(GPR)能够实时探测地下结构和矿体信息,为矿山勘探提供了新的手段。

这些现代测量技术的优势不仅体现在测量精度和效率上,还在于数据处理与分析方面的能力。

使用先进的软件工具,可以实现大数据处理、多源数据融合和自动化分析,为决策提供科学依据。

未来的发展趋势表明,新兴技术如人工智能、机器学习和虚拟现实将进一步融合到矿山测绘中,以实现更智能化和自动化的测量过程。

同时,对于可持续发展和环境保护的重视将推动测量技术的创新与应用,促进矿山测绘工程的可持续发展。

总的来说,现代测量技术的优势和发展趋势使得新时期的矿山测绘工程日趋精确、高效和可持续。

2 矿山测绘工程中测量工作的影响因素2.1 测绘工作人员的专业水平矿山测绘工程中的测量工作难度系数比较大,对工作人员的要求也都非常高,如果测量人员的专业水平不符合标准,那么可能有些步骤他们难以熟练地操作。

所以在矿山测绘工程中,测量人员的专业化程度与相关数据的精准度是成正比的。

研究矿山测量工作存在的问题及应对措施

研究矿山测量工作存在的问题及应对措施

研究矿山测量工作存在的问题及应对措施矿山测量工作是矿山生产中非常重要的一个环节,它对于矿山地质勘探、设计规划、生产管理等方面具有至关重要的作用。

随着矿山规模的不断扩大和技术的不断更新,测量工作中也存在着一些问题,如误差较大、精度不够高、成本较高等。

本文将分析研究矿山测量工作存在的问题,并提出相应的解决措施。

问题一:精度不够高矿山测量工作中存在的一个问题就是测量精度不够高。

由于矿山地质条件复杂、环境变化多端,传统的测量方法难以满足高精度测量的需求。

测量设备的精度、测量人员的水平和经验等方面也对测量精度有着重要的影响。

解决措施:为了提高测量精度,可以采用先进的测量技术和设备,如全站仪、GPS定位等,这些设备具有高精度和高效率的特点,可以大大提高测量精度;要加强测量人员的培训,提高他们的测量技术水平和实际操作经验,从而保证测量的准确性和可靠性。

问题二:误差较大矿山测量工作中,由于环境复杂、设备老化、测量人员水平不够等原因,测量结果往往存在一定的误差,这对于后续的设计和生产管理带来了很大的困扰。

解决措施:要减小测量误差,首先要对测量设备进行定期维护和检测,确保设备的正常运行和测量精度;要加强对测量过程的监控和管理,对测量数据进行严格的核对和校正,及时发现和纠正误差,保证测量结果的准确性和可靠性。

问题三:成本较高矿山测量工作中,传统的测量方法和设备成本较高,不仅增加了矿山的开支,还降低了矿山的竞争力和盈利能力。

矿山测量工作中存在着一些问题,但随着科技的不断发展和进步,这些问题是可以得到解决的。

只有不断改进和完善测量技术和管理手段,才能更好地满足矿山的生产需求,为矿山的可持续发展和安全生产提供坚实的保障。

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矿山测量技术发展问题研究
【摘要】矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环,测量工作及测量成果是为矿山生产服务的。

随着测绘科学技术迅速发展,矿山测量也不断创新和发展。

本文提出矿山测量应结合采用gps、cad、mapgis、cass 等信息技术来完善和提高矿山测量技术。

【关键词】矿山测量;技术;创新
1.矿山测量的基本理论
矿山测量是一门交叉学科,它的发展、变化密切相关主要涉及3个方面:
一是采矿技术和矿业工程的发展及要求;二是测绘科学技术与仪器设备的发展;三是其它学科的发展与影响,例如地质学、数理科学、环境科学、计算机科学、经济学等。

在中国,曾经给矿山测量学科定义为:是矿山地质勘探、设计、建设和生产运营各阶段,研究测定矿山地面、地下点的几何位置,获得矿体、矿山开采和开采沉陷的各种空间几何信息,进行分析和数据处理,编制各种比例尺的矿山地面、地下开采图件,同时研究矿产资源合理开采、开采沉陷及其防护的理论和技术的学科。

并且明确它对矿山生产的4个作用,即参谋作用、指导作用、保证作用和监督作用。

国际矿山测量协会曾经给矿山测量的任务定义为:
从开发的经济效果评价矿藏的地质条件;矿山权益的调查研究与交涉谈判;矿山测量的施测、记录、存储、计算及矿图绘制;采矿对地表及地下岩层影响的测量与预计;矿床储量的调查和估算;矿
山规划等。

2.矿山测量技术的发展和提高
从矿山测量的发展来看,应该强调以下3个方面:
2.1理论创新
矿山测量是门交叉学科,其理论涵盖了相关的各门学科,随着相关学科在理论、技术与应用的不断发展,必将对矿山测量有所启发,从而可以对矿山测量的理论进行突破,通过理论上的创新来推动矿山测量学科的发展。

2.2技术上充实
矿山测量是门技术科学,其应用领域广泛,涉及到矿山生产的各个阶段,应用于矿区生产与管理的各个环节,而且实践中的新问题总在不断产生,并要求有效的解决办法,如何在已有的软硬件的基础上,通过技术的改革和发展,科学、高效地解决出现的问题,就要求进行技术上的充实和完善。

2.3应用实践
矿山测量是一门发展和应用的技术科学,其应用领域随社会发展、矿山生产的发展而处在动态的变化之中,矿山测量既要巩固传统的应用领域,又要不断开拓新的、有潜力的应用领域,这就要求在其应用领域、应用体系、应用模式上都能进行创新。

只有通过不断的创新,矿山测量学才能处在不断的发展与进步之中。

3.传统的测量方法在矿山测量中的应用
3.1一般测量
利用全站仪在井下进行一般测量时,为了加快测量速度,可直接设置后视方位、测站坐标及高程,并设置好仪器高及镜站高,直接读取、记录所测点的坐标及高程,从而及时了解掘进进度,指导井下工程按设计进行施工,保证安全作业。

为便于检查,须同时记录所测点的方位、平距、高差、垂直角、斜距。

井下定中线、腰线时,由于全站仪可直接调出方位和读出距离,省去了很多辅助工作,能方便、准确地现场标定中、腰线。

3.2角度测量
角度测量是井下测量中的重要工作,也是关键的工作。

角度测量精度的高低直接影响到方位角的大小,从而影响最弱点和最弱边的误差。

利用全站仪内置的重复角度测量模式测量,既能消除正倒镜的2c差,又能及时反映测量误差,避免了来回转换正倒镜。

井下角度测量照准方向一般以垂球线为最佳。

为了得到最好的背景效果,可在垂球线后而用照明工具透过透明纸进行照明,并把部分反光的照明灯关闭,以便更好地寻找测量目标。

3.3边长测量
传统的井下导线测量边长是2人水平同时拉钢尺,2人读取数字,通常往往因2人力量把握不均,难以读数,此外还有因听错、读错、记错或算错而导致限差不合要求,从而进行多次测量才符合要求,特别是在斜巷(20°~30°)上测量边长难度更大。

由于受钢尺长度的影响,限定了导线边长不能超过50m;当测量高级导线边长超过 50m,除必须设中间定转点外,还必须考虑钢尺的各项改正,给
测量工作带来很多困难。

全站仪的电子测距克服了钢尺测量的诸多缺点,边长远远超过50m,不但减少了测站,而且提高了测量精度。

值得注意的是棱镜整平对中后必须对准全站仪测站方向。

由于井下受潮湿、温度、能见度、照明亮度等影响,加上垂球线细度问题以及照准方向背景不好,两测量导线点的边长设置,在直线巷道中以≯300m 为宜。

3.4高程测量
井下高程测量一般利用水准仪进行,全站仪通过输入测站高程,量取仪器高和镜站高,直接显示测量未知点的高程。

虽然测量的是三角高程,但对指导一般的工程施工,同样可达到快而准的效果,并且可以与水准高程互相检核。

4.新信息技术在矿山工程测量的应用
在矿山坐标系gps网的控制下测量计算出与公路高程系统差值、及与市规划局独立坐标系的转换参数。

4.1采剥现状与地形测量
过去测地形图时先要在测区范围建立控制点及图根点,然后在图根控制点上架全站仪或经纬仪配合小平板测图。

后来发展到外业用全站仪和电子手薄配合地物编码,用大比例测图软件来进行测图,都要求在测站上测四周的地物地貌等碎部点,这些碎部点都必须与测站通视,而且至少要求2~3人操作,在拼图时一旦发现出错还得到野外去重测。

现在采用rtk,在一般的地形地势下,设站一次即可测完以10多公里为半径的测区,大大减少传统测量所需的控
制点数量和测量仪器的搬站次数,仅需一个操作,在地形地貌碎部点上待1~2s,可以得到该点的三维坐标值。

同时输入地物编码,在测量过程中实时知道点位精度,这样使作业速度加快,节省了外业费用,也提高了劳动效率。

rtk的平面精度和高程精度都能达到厘米级,并且误差没有累加,数据安全可靠、当一个测区测完后回到室内,由成图软件通过接口,就可以绘制输出所需求的地形图。

4.2钻孔、征地边界、境界线等工程放样
把设计好的点位在实地标定出来,用常规的放样如经纬仪交会放样,全站仪的边角等,一般要放出一个设计好的点时,往往需要来回移动目标,而且要2~3人操作,同时在放样过程中还要求点间通视情况良好,有时放样过程遇到困难的情况要借助于很多方法才能放样,如距离较远时还必须支测点,从而使误差累加影响放样点的精度,采用rtk技术放样时,外业放样效率会大大提高,一个人仅需把设计好的点位坐标输入到电子手薄中,手薄动态直观的显示会自动提醒你走到要放样的位置,既迅速又方便、它可以设置给出两点不通视的放样线上的点、不足之处是不能像全站仪那样现场给定。

4.3土方工程量验收测量
gps配合南方成图软件形成管理一体化数据链,减少数据转抄、输入等中间环节并实现cad化。

采剥工程平面图的数据采集、填绘更新工作、月底采集碎部点位多,现有人员用以往测量仪器无法实现大型露天矿月工程量验收的需要,目前正在考虑建立单基站cors
系统实现无人值守,用vrs技术提供gps实时测量数据服务,满足非隐蔽区工程测量等项要求且连续可靠、随着周围相邻地级市单位单基站系统的建立,可共同组网,提高系统覆盖范围和精度,轻松升级成多基站cors系统。

5.结束语
当今,人类社会正面临着人口、资源、环境和灾害等影响人类生存和社会发展的严重问题。

面对这种挑战和机遇同在的关键时代,广大测量科技工作者肩负着历史的责任,每一位测量工作者要破除传统束缚,不考虑体制变动,去面对社会发展的要求,闯向有待认识的新领域。

【参考文献】
[1]郭达志.测绘科技与矿山测量的新进展.矿山测量,2012(1):5-9.。

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