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礦山儲量動態(tài)監(jiān)測中無人機攝影測量技術(shù)的應(yīng)用研究

2018-09-12 11:53
世界有色金屬 2018年13期
關(guān)鍵詞:空三礦坑儲量

唐 劍

(湖南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查開發(fā)局四0二隊,湖南 長沙 410000)

在我國,礦產(chǎn)資源是經(jīng)濟發(fā)展的重要組成部分,為經(jīng)濟發(fā)展奠定基礎(chǔ),人們對礦產(chǎn)資源進(jìn)行開發(fā)和利用,對于我國經(jīng)濟的發(fā)展起到促進(jìn)作用。國家對資源進(jìn)行有效開發(fā)和管理,逐漸成為礦產(chǎn)相關(guān)部門的重要職責(zé)。無人機攝影測量技術(shù),能夠靈活便捷的對礦山儲量動態(tài)變化情況進(jìn)行監(jiān)測,因此該技術(shù)被廣泛應(yīng)用于礦山檢測中。無人機攝影測量技術(shù),可以快速準(zhǔn)確的找到礦區(qū)儲量變化情況,這就為相關(guān)部門對礦藏的開采提供有利依據(jù),還能夠在一定程度上避免礦產(chǎn)資源被浪費。

1 無人機攝影測量技術(shù)的項目意義

大部分礦山所在位置均向度偏僻,礦山所處地區(qū)的地形向度復(fù)雜,自然條件也相對惡劣。針對采礦工作,如果使用傳統(tǒng)的監(jiān)測方式,難以獲取預(yù)期效果,同時還會花費較多的人力物力、財力等。對無人機攝影測量技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用,能夠直接在空中對礦山進(jìn)行監(jiān)測,從而可以最大程度的降低抵地形復(fù)雜程度對監(jiān)測所帶來的影響,同時還能夠進(jìn)一步減少監(jiān)測難度。此外,無人機所飛行的航高,通常在1000m以內(nèi),在無人機上還攜帶者高分辨率的數(shù)碼相機,通過該數(shù)碼相機,可以形成不同形式的圖像[1]。對無人機進(jìn)行使用,對于起落場地要求不高。只要當(dāng)時天氣情況良好,便可以對想要了解的數(shù)據(jù)進(jìn)行有效采集。和其他數(shù)據(jù)采集方式進(jìn)行對比,采用無人機攝影技術(shù)對數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,具有較高性價比,具有較高的經(jīng)濟性,適合對其進(jìn)行廣泛推廣。

2 礦山儲量動態(tài)監(jiān)測中無人機攝影測量技術(shù)的應(yīng)用

2.1 無人機數(shù)據(jù)的獲取和處理

(1)航攝方案。采用無人機進(jìn)行數(shù)據(jù)獲取過程種,使用的是較差航線的航拍,借助相機進(jìn)行拍攝,其原片保持在航帶內(nèi)具有80%的重疊。不同航帶之間,存在60%的重疊,其中可以獲取真彩色的像片,分辨率為0.06[2]。

(2)控制測量。在開展具體測量過程中,所控制地點的直徑為1m,相應(yīng)測量區(qū)域的中間位置和四周,可以設(shè)置5個控制地點,通過這種方式能夠降低具體的測量難度。

(3)空三加密。采用光束法,可以才空中實現(xiàn)三角測量,此后借助外業(yè)進(jìn)行對結(jié)果進(jìn)行有效控制,然后再借助內(nèi)業(yè)針對定向點中的高程值、平面坐標(biāo)做出進(jìn)一步解算。

(4)生成DEM和DOM。人們使用空三加密方式,結(jié)合空三加密的成果,形成一種三維形式對點云文件,此后結(jié)合點云文件所形成的攝區(qū)位1:1000的DEM。此后使用外方位元素和DEM,對相應(yīng)數(shù)字實施微分的糾正,從而獲得DOM。

2.2 無人機數(shù)據(jù)礦山動用儲量監(jiān)測

(1)礦坑底面確定。人們對礦坑底進(jìn)行開采之前,礦坑的原始狀態(tài)屬于一種自然地貌,可以將這些礦坑當(dāng)成是一些相似的平面[3]。在對這些平面進(jìn)行具體的計算時,架設(shè)在兩個礦坑的上面,存在礦坑邊緣測量的高程點均值。

(2)確定礦坑底面。對無人機進(jìn)行應(yīng)用過程中,利用其生成的DEM,針對礦產(chǎn)監(jiān)測的下底面進(jìn)行確定。此后應(yīng)用儲量進(jìn)行計算,用戶可以應(yīng)用ArGIS Desktop柵格代數(shù)運算器進(jìn)行計算,利用上底面減去下底面,進(jìn)而獲得有效差值。針對差直面中的不同參數(shù),做出相應(yīng)統(tǒng)計[4]。

2.3 地質(zhì)測量

先采用資源評估方式,其公式為Q=S×H,該公式中,Q代表的是資源儲量,其單位為立方米。S指的是采坑面積,單位為平方米。H是平均采深,單位為米。其次是對資源儲量估算參數(shù)進(jìn)行明確,其中采坑的具體面積是借助1:1000的資源儲量對圖中獲得的內(nèi)容進(jìn)行評估。而平均采深則是借助不同測量點的采坑頂和底之間的差值。

圖1 無人機攝影技術(shù)拍攝圖分析

3 無人機攝影測量技術(shù)礦山儲量動態(tài)測量可行性

(1)精度分析。對傳統(tǒng)測量方式進(jìn)行具體應(yīng)有過程中,確定的是真值,而偏差值所使用的是傳統(tǒng)測量結(jié)果,是將無人機攝影測量結(jié)果減去后獲得的。以某礦場A和B為例,對無人機攝影測量技術(shù)應(yīng)用可行性進(jìn)行測定,兩個礦區(qū)之間檢測相對誤差在10%以內(nèi),其中B礦中使用無人機攝影檢測技術(shù),所得誤差在1%以下,同時還看到A區(qū)的礦坑中存在校對堆積,對比傳統(tǒng)測量方式和無人機測量方式,得出無人機測量結(jié)果更加精確。

(2)效率統(tǒng)計。對無人機進(jìn)行使用,具體測量過程中,需布置5個像素點,然后對高分辨率的相機進(jìn)行應(yīng)用,一共拍攝200多張原始照片,同時還制定了相應(yīng)的DOM和DEM,使用時間為16個小時。對傳統(tǒng)測量方式進(jìn)行應(yīng)用,所需測定時間為42小時[5]。由此可見,對無人機攝影測量方式進(jìn)行應(yīng)用,應(yīng)用效率高于傳統(tǒng)礦山測量方式。具體檢測過程中,能夠有效減少測量難度,從而減少地形對其的影響。

(3)案例分析。以某礦山為例,其使用一架小型固定翼無人機——SenseFly,該無人機的測量范圍為450公頃,面積較廣,相當(dāng)于750個足球場的面積。該無人機在4h內(nèi),便可以對這片區(qū)域完成測量。測量結(jié)果為“正射影像圖”其中有較為豐富的礦場庫存、裸露表面采石場的相關(guān)信息。該礦山出產(chǎn)有九種不同類型的礦石,但是沒有分開儲存空間。采用無人機攝像,生成一定的三維模型,從而對庫存進(jìn)行區(qū)分,最終保障能夠模擬出正確種類的工廠三維模型。

4 結(jié)語

在礦山動態(tài)監(jiān)測中,使用無人機攝影技術(shù),能夠比較精確的了解礦山的整體實施情況,針對礦山綜合使用區(qū)域和相應(yīng)的地理空間分布情況均能有實現(xiàn)準(zhǔn)確評估,直觀了解到礦山儲量動態(tài)變化情況。對無人機攝影檢測技術(shù)進(jìn)行應(yīng)用,在礦山儲量動態(tài)變化存在較高的可行性。同時,無人機所獲得的數(shù)據(jù),經(jīng)過空三加密之后,使用較少控制點之后,能夠獲取相對準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。

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