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矿山开采监测中的测绘技术与方法研究的综述报告 矿山开采监测是指在生产过程中对矿山地质环境进行实时监测和分析,以保障生产安全和提高生产效率。监测数据的精准性和时效性对保障生产安全和提高生产效率具有重要作用。而测绘技术作为矿山地质监测的重要手段,在矿山开采监测中发挥着不可或缺的作用。本文将围绕矿山开采监测中的测绘技术与方法进行综述。 在矿山开采过程中,测绘技术主要应用于矿山地质灾害监测、矿井地下水位监测、矿井地质形变检测等方面。其中,针对矿山地质灾害监测,最常用的测绘技术包括三角测量、全站仪和卫星定位系统。 三角测量是一种基本的测绘方法,通过测量三角形内角和三边长度来确定三角形的形状和大小。在矿山地质灾害监测中,三角测量可以用于矿山斜坡的测量,以描绘斜坡的形状,判断其是否存在滑坡和滑动等地质灾害风险。但这种方法需要多次测量,并且受烟雾、雨雪等自然条件的干扰比较大,精度较难保证。 全站仪是一种高精度、高效率的测量仪器,可以同时测量方位角、俯仰角和距离。在矿山监测中,全站仪可以用于采样地面形变、坑内构筑物及岩壁的变形、地震反应及滑坡、崩塌、塌陷等地质灾害研究。全站仪操作简便,精度高,能够提高矿山灾害监测的时效性和精度性。 卫星定位系统(GPS)是一种基于全球卫星定位系统的测量方法,它的定位精度高、速度快、操作方便。在矿山地质灾害监测中,可以利用GPS监测矿区内小范围的地表运动、地质变形等,为矿山生产和管理提供关键数据。 除了上述技术外,矿山开采过程中还常用的测绘方法还包括:数字高程模型(DEM)和数字地形模型(DTM)、车载激光雷达(LiDAR)等。DEM和DTM是将现场测量采集的高程点通过计算机处理,生成地形高低和相邻地形高差的三维地图。LiDAR是通过在车辆上装载激光雷达,对路面形态进行实时测量,获取路面高程信息。这些技术主要用于矿山井下、巷道和矿山表面的地形测量、地形变化检测和灾害因素分析等。 总之,随着技术的发展,测绘技术在矿山开采监测中的应用越来越广泛。各种测绘技术的应用不仅提高了矿山生产效率,更是极大的增强了矿山地质灾害监测的时效性、精确性和可靠性。因此,未来矿山开采监测中测绘技术的发展前景将更加广阔。