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矿山测量学科在我国的发展

2005/5/24 11:04:51       

  矿山测量学科的发展是与社会的需求和科学技术的发展密切相关的,并且显示出不同的时代特点和内涵。随着计算机的发展与广泛应用,测量学科有了革命性的发展。地理信息系统(GIS)、遥感(RS)、全球卫星定位系统(GPS)的发展,带动了矿山测量学科的发展。我国矿山测量科技工作者将3S技术广泛应用于矿山建设开发和生产经营的过程中,使矿山测量学科得到了较快发展。
 
  全球卫星定位系统(GPS)技术被广泛应用于矿区控制及地面测量,还被集中应用在矿山变形监测、卡车调度等方面。我国一些大型金属矿山和露天煤矿运用无线通信和GPS技术调度系统,较好地解决了车铲设备的最佳配合和设备中途出故障后的动态重组等问题,提高了设备的台时效率,实现了爆破孔的自动定位。在矿料场的体积测量与重量计算工作中,有关单位针对工程测区范围大、矿料种类多、分布广等特点,采用GPS实时动态差分测量技术,多快好省地完成了这项工作。

  遥感(RS)近年来已发展成为矿区生态环境受采矿影响的监测、调查与分析的重要手段。中国与荷兰合作项目“中国北方煤田自燃环境监测”应用遥感技术首次全面系统地掌握了中国北方煤田自燃灾害分布、区划、等级及危害程度,提出了煤田火区遥感技术探测方法和工作程序,建立了中国北方煤田火区计算信息系统,并将图像处理技术和地理信息系统技术有机地结合起来,为各级政府对煤火的防治决策、灭火工程设计施工、监测提供了现代方法和手段。“矿产资源开发遥感动态监测”项目利用不同分辨率卫星数据对试验区矿产资源开发及其引发的生态环境问题进行了深入细致的研究,取得了成功,使我国延续多年的矿产资源开发利用状况逐级统计上报制度逐步被遥感动态监测所替代。

  地理信息系统(GIS)在矿业界出现了应用推广与理论研究并重的局面。应用研究涉及矿山地测信息系统、矿山安全、工况监测及生产调度指挥系统等专业信息系统的开发研制。基于GIS的矿区资源评价、开采沉陷环境影响评价、土地复垦规划、煤岩煤质资料分析、矿井地质构造及煤矿底板突水预测、煤矿通风网络表达、矿体实体模型建立等方面,已有一些专业性的矿山地理信息系统投入应用,带动了矿山地测信息数字化管理、矿图自动维护与网络共享、矿山开采损害可视化评估等技术的发展。

  地下固体、气体、液体资源的开采,导致岩层及地表移动变形,由此引起一系列的生态环境灾害。多年来,我国矿山测量工作者以测绘及其相关学科的理论为指导,以规律研究为基础,以控制地面沉陷和保护建(构)筑物为目标,形成了不同矿山地质条件及开采方法的开采沉陷与防护理论及方法体系,处于国际先进水平。目前,以信息论、系统论、人工神经网络、突变论等非线性科学为基础,结合非线性动态力学,建立矿山开采沉陷的非线性预测理论已成为该领域研究的主流。我国学者针对采动岩体移动破坏特性,建立了将覆岩、采场围岩、表土层作为统一力学体系的动态力学模型,将矿山开采对岩体破坏视作一个力学的演变过程,据此建立了相应的理论体系和在三维条件下进行数值计算的方法,并获得了三项有自主知识产权的新发明。

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