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矿山测量学培训课件
矿山测量学概述矿山测量基础知识矿山控制测量技术露天开采测量技术地下开采测量技术现代科技在矿山测量中应用矿山测量数据处理与分析方法矿山测量安全管理与法规遵守contents目录
CHAPTER01矿山测量学概述
矿山测量学是研究矿山地质勘探、设计、建设和生产运营过程中测量理论与技术的科学。定义从传统的测量技术向数字化、智能化测量技术发展,经历了手工测量、机械化测量、数字化测量和智能化测量四个阶段。发展历程定义与发展历程
123通过精确的测量工作,为矿山设计、施工和生产提供可靠的数据支持,确保矿山安全生产。保障矿山安全生产通过测量技术对矿产资源进行精确的定位和定量评估,提高资源利用率,减少浪费。提高资源利用率矿山测量学为矿山数字化与智能化发展提供了基础数据和技术支持,推动矿山产业的转型升级。推动矿山数字化与智能化发展矿山测量学重要性
《中华人民共和国矿产资源法》、《中华人民共和国测绘法》等,对矿山测量工作提出了明确的法律要求。《全球定位系统(GPS)测量规范》、《国家三角测量规范》等,为矿山测量工作提供了统一的技术标准和操作规范。相关法规与标准标准法规
CHAPTER02矿山测量基础知识
地球是一个椭球体,其形状由赤道半径、极半径和扁率等参数描述。地球形状地球大小地球重力场地球的平均赤道半径约为6378.137km,极半径约为6356.752km,表面积约为5.1亿平方公里。地球重力场对测量工作有重要影响,包括重力加速度、重力位和重力异常等概念。030201地球形状与大小
地理坐标系平面直角坐标系坐标转换方法矿山测量常用坐标系坐标系统及转换以经纬度表示的坐标系,如WGS84坐标系。包括相似变换、仿射变换和投影变换等,用于不同坐标系间的转换。以平面内两点间距离和方向表示的坐标系,如高斯-克吕格投影坐标系。矿山测量中常用地理坐标系和平面直角坐标系,需掌握其转换方法。
地图投影概念地图投影变形地图投影选择变形处理方法地图投影与变形处地球表面的点投影到平面上的方法,包括等角投影、等面积投影和任意投影等。投影过程中产生的长度、面积和角度变形,需根据实际需求选择合适的投影方式。根据矿山地区的特点和测量需求,选择合适的地图投影方式。对于投影变形较大的地区,可采用分带投影、加密控制点等方法进行处理。
CHAPTER03矿山控制测量技术
平面控制网建立方法导线测量法通过测量相邻点间的角度和距离,推算出各点的平面坐标,适用于地形起伏不大、通视条件较好的地区。三角测量法利用三角形内角和等于180°的原理,通过观测三角形的内角或边角,推算出各点的平面坐标,适用于地形复杂、通视条件较差的地区。交会定点法在两个或两个以上已知点上架设仪器,通过观测目标点与已知点的角度或距离,确定目标点的平面坐标。
水准测量法01利用水准仪观测两点间的高差,进而推算出各点的高程,适用于地形起伏不大、距离较近的地区。三角高程测量法02通过观测两点间的水平距离和天顶距,利用三角函数关系推算出两点间的高差,进而确定各点的高程,适用于地形复杂、通视条件较差的地区。全球定位系统(GPS)高程测量法03利用GPS接收机观测卫星信号,通过处理观测数据获取各点的大地高,再结合重力数据、地球模型等信息,将大地高转换为正常高。高程控制网建立方法
VS包括中误差、相对误差、极限误差等评定指标,用于评估测量成果的精度和质量。优化措施针对影响测量精度的因素,如仪器误差、观测条件、人为因素等,采取相应的优化措施,如提高仪器精度、改善观测条件、加强人员培训等,以提高测量精度和质量。同时,还可以采用数据处理和分析方法,如最小二乘法、回归分析等,对测量数据进行优化处理。精度评定方法精度评定与优化措施
CHAPTER04露天开采测量技术
建立矿场控制网,包括平面控制和高程控制,为露天矿场提供统一的坐标和高程基准。控制测量利用全站仪、GPS等测量设备,对露天矿场的地形进行测绘,生成数字高程模型(DEM)。地形测量对露天矿场的各项工程设施进行测绘,包括采场、排土场、运输道路等。工程测量露天矿场测绘方法
03数字高程模型法(DEM法)利用数字高程模型计算露天矿场的采剥工程量,具有高精度、高效率的优点。01断面法通过测量露天矿场的横断面或纵断面,计算采剥工程量。该方法适用于地形变化较大的矿场。02方格网法将露天矿场划分为若干个方格,测量每个方格的高程,计算采剥工程量。该方法适用于地形相对平坦的矿场。采剥工程量计算方法
边坡稳定性监测技术变形监测通过定期测量边坡的变形情况,分析边坡的稳定性。常用的变形监测方法包括水准测量、全站仪测量、GPS测量等。水文监测监测边坡内的地下水位、孔隙水压力等水文因素的变化,分析其对边坡稳定性的影响。应力监测通过在边坡内部埋设应力计等设备,实时监
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