3s技术在煤田地质勘探中应用路径

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时间:2017-12-20

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1、3S技术在煤田地质勘探中应用路径  摘要:3S(GPS、GIS、RS)技术应用于勘探领域是一项技术革命。本文结合我国煤田地质勘探的现状,将3S技术应用于煤田地质工作,为煤田地质勘探工作实现网络化、自动化、数字化发展提供了一种路径遵循,并就3S技术在煤田地质中的优势和前景进行了分析。关键词:煤田地质勘探3S应用路径中图分类号:F407.1文献标识码:A文章编号:0.引言从煤炭资源赋存条件看,我国煤炭资源总体上比较丰富、品种齐全、分布广泛。据《2006年全国矿产资源储量通报》统计,截止2006年底全国

2、煤炭保有储量为资源储量11597.79亿吨,资源量8262.99亿吨,基础储量3334.8亿吨,储量1825.39亿吨。近年来,我国经济快速发展,煤炭需求量逐年增加,传统的地质勘探方式已不适应时代需求。随着计算机与网络技术的不断发展与完善,煤田地质勘探的测绘技术也日益更新,已由传统的电子测距仪、水准仪、平板仪、经线仪等向数字摄影测量技术、人工智能化、3G技术等方面发展。作为煤田地质勘探专业的工程技术人员,掌握3S技术将使地质勘探作业更简单、更快捷、更精准。1.3S在煤田地质工作中的技术应用61.1

3、GPS的应用GPS即空间定位技术,是本世纪初引入煤田地质工程领域的,目前已经在工程测量、地质勘探等方面得以广泛应用。实时动态差分技术是在GPS基础上进一步发展,可提供实时流动站的三位定位情况,其精度可高达厘米级,是一种全新GPS定位方式,也是GPS应用与发展的里程碑。实时动态差分技术有实时快速静态定位和动态定位两种模式。两种定位模式结合使用,可以覆盖综合地质勘探工程测量中测区控制点的建立、地质勘探钻孔布设与定位、地质测绘(填图)、构造点测定与地质剖面实测、物理(地震、电法等)勘探工程点线测放、大比

4、例尺地形测图、施工监理等所有作业内容。但是实时动态差分技术也存在一定的局限性,如高大建筑物或山体遮挡、强磁场干扰、太阳黑子及超远距离等因素都对测量质量产生一定影响,甚至无法测量。以“灵锐S86型”6实时动态差分技术动态定位测量系统,简单介绍一下它的工作原理。在已知点安装一台GPS的接收机,对GPS卫星系统进行实时监测,将采集到的载波相位观测量调制到基准站的电台载波位置,然后由基准站的电台向外发射。在流动站观测GPS卫星情况的同时也采集到载波相位观测量,并接收到基准站电台发射出来的信号。经过一定调解

5、后,可获得基准站载波相位观测量。流动站中的GPS接收机可以应用运动中求解整周模糊度的计算方法(OTF),通过基准站与流动站获得的载波相位观测量而获得最终基数,并计算出可精确到厘米级的流动站位置。目前GPS实时动态差分技术已经广泛应用到地质测量等工作中,极大提高了地质勘测的效率与质量。1.2GIS的应用GIS,作为地理信息系统是收集、整理、分析、管理地理空间数据的全新技术,由于其可操作性强,方便快捷,已在地质勘探中得到迅速发展及广泛应用。随着信息时代的到来,数字化脚步不断加快,GIS技术已经很好地解

6、决了煤田地质勘探中的诸多问题,成为一项集地理空间数据分析与综合处理的技术系统。GIS技术以其独具的时效性、综合利用性、可比性和经济性的优势,在对地观测获取地理信息、综合处理信息中得到广泛应用,它工作主要依靠多光谱航空摄影、高分辨遥感卫星系统。通过遥感影像,快速获取各种中小比例尺的地形图、勘测地质情况等信息,为地籍图的发展提供了便利方法与手段。1.3RS的应用RS,是遥感,即6通过电磁波判断和分析地质目标。该技术起源于上世纪60年代,主要作用是不直接接触被研究的目标而获得相关数据。对目标区域,通过电

7、磁波感测获得信息,这些信息经过技术传输及处理,最终提取人们所需要的信息。现今,遥感技术包含航天、航空、陆地、卫星及摄影等技术,在煤田地质勘探中,可以根据遥感技术的波普性质的不同,对目标区域进行物理场遥感,声学遥感、电磁波遥感或者三种技术结合运用。遥感信息技术已经从过去的可见光发展成微波、红外,由单波段发展为多角度、多波段、多极化、多时相,并且由空间维延伸至时空维、由静态分析延伸至全过程动态监测,更方便地服务煤田地质勘探等相关工作。2.3S在煤田地质工作的优势及应用前景2.1可以实现测图自动化传统的

8、地质勘探主要以手工作业为主,由外业人员测量相关数据并进行手工记录,再现场绘制地形图,在图中计算出所需要的坐标、面积、距离等,测量结束后再进行内业分析与处理。而通过3S技术的应用,可以实现野外自动测量、自动记录、自动计算,提高工作效率,并且可以确保内业数据的自动绘图、自动处理、自动成图,最后提供精准的数字地形图软盘,用户可在其中获得自己需要的数据信息。2.2可以提高点位精准度6过去,采用传统全站仪获得的数据,地物点的测量误差在450±22mm范围内,测定的地形点高程误差则在450±2

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