地质勘测中GPS技术的应用

(整期优先)网络出版时间:2023-10-12
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地质勘测中GPS技术的应用

邓礼厚

阳新县住建局   湖北黄石    435200

摘要:GPS接收和数据处理等功能,地面监测站,卫星空间也相对较大,通过组件的相互合作,交换信息,以获得准确的定位信息。当使用GPS测量距离时,卫星首先向用户发送信号,用户设备的GPS接收器采集信号,根据设备的数据处理功能处理数据,然后通过设备显示,让用户知道实际距离。

关键词:地质勘测;GPS技术;应用;

前言:GPS通过接收卫星信号来收集数据和处理数据,以确定特定的位置,这些信号可以实时检测和定位到世界各地的任何地方,其主要技术组件包括地面监测站,用户设备和卫星。因为该技术能够在各种复杂条件下进行定位和导航工作,具有较强的适用性,数据准确性和实时特征,这对地质研究具有重要意义。

一、工程地质勘测特点

地质勘测工作环境大多是复杂的,为了保证工作质量,首先要提前做好地质勘测准备,根据不同的地质特征进行地质勘测工作,使所获得的勘测数据更加准确可靠,良好的基础对于工程项目来说,勘测区域比较偏远,在地质研究中,为了保证定位的高精度,对有关设施提出了一些要求,用户的设备必须具有GPS技术之所以在地质研究中得到广泛应用,是大部分地质勘测地点都是比较偏远的地形区域,超出了基线网络,原调查方法无法在这些条件下完成调查任务, 即使在这种情况下, 全球定位系统技术也可以适用于全球任何规模。现阶段,各行各业都在不断发展,市场竞争日趋激烈,各行业的要求也相对提高,地质勘查工作与工程质量有直接的联系,勘查数据的准确性与优良品质成正比。目前,一些企业将采矿生产现场的坐标与国际坐标相结合,在大规模采矿时,也进行联合采矿,以保证采矿质量,缩短地质采矿作业周期。在实际的地质研究中,很少遇到大规模的研究,大多数要求测量范围不超过几十平方公里,降低了研究的技术难度,同时提高了研究数据的可靠性和准确性。

二、地质勘测中GPS技术的应用

1.在现场准备采集时,首先打开GPS接收机,使接收机接受标准的初始化过程,实际上,在不到三百英里的区域内移动时,即使GPS接收机处于初始化状态,仍然可以接收数据。一般初始化以用户所在区域的坐标格式进行。当GPS接收机超出初始化状态时,用户还需要调整自身的坐标甚至使其相应的坐标系统处于测量区域的坐标中,同时坐标系统还可以快速转换坐标。通常,在使用GPS进行地理定位时,需要设置两个以上的GPS接收机,一个作为基站服务器,另一个作为移动接收站,形成一个完整的接收信号系统。相同的坐标系统是为所使用的接收器开发的,确保以最小的偏差获得测量坐标。基站选址的相关地形,一般地质勘查工作地点比较偏远,大多在城区外或山区,那里树木多而密集,山地面积大,可见视野状况不佳。最优的微分处理包括生成采集数据,创建一个抛物面,在选定的平面上显示处理的数据,以相应观测点平面的右角作为坐标位置,通过首先将采集数据下载到系统中来应用微分处理,然后才能进行微分处理。通常,在户外行业工作中,在现场选择最佳基站,首先要保证能见度,其次,考虑到有利于卫星信号采集的区域,不会受到外界干扰,保证信号的通透性、完整性。地面上的基站大多选择山顶、大平地等。

2.基站坐标的位置对采集到的调查数据有直接影响,基站各个控制点的精度越高,获得的定位误差的精度也相对较高,移动接收站采集的数据和基站一开始建立的坐标数据就是调查数据库。 关键是要保证勘测数据的准确性,而对于工程的整体质量,两者必然有联系,因此,流站的数据记录、基站的原始坐标是地质调查的中心点,两者的数据记录具有相同的周期,这对测量数据具有重要意义。作为外部研究活动的一部分,有必要建立最佳参考站,无论是动态还是静态卫星数据采集。GPS技术将移动站的相关数据采集到现场,在对外行业进行地质调查的过程中,为了提高采集到的数据的准确性,保证移动站采集到的数据的准确性差分处理,对数据的最佳差分处理可以获得最好的处理效果。

3.许多因素会影响这种处理的结果,例如卫星的高度角,可见卫星的数量,卫星的基线分布,参考线等。首先,当使用移动接收站进行数据采集时,需要良好的卫星信号,多种多样的采集,在数据采集中要检测到的数据都与参考站有一定距离和相应的数据采集时间要求,采集时间必须大于15分钟,一般距离不超过1000米。由于与参考站的距离超过1000米,因此无法保证测量的准确性,并且这种方法在实际地质研究中使用较少。在地质研究中处理与GPS观测数据有关的数据,为了保证测量数据的准确性,需要对采集数据进行良好的差分处理,良好的处理结果有助于提高研究的准确性。差分结算是生产数据处理中的重要工作要素之一,差分结算对生产数据的整体处理有重要影响,差分结算中任何阶段的错误都可能使生产数据的处理无法实施。因此,微分结算需要输入数据并将其拉近,要求其控制点的坐标小数精确到最后四位,提高微分结算的准确性。

三、应用前景

近年来,我国国民经济不断改善,制定了一些老工业基地振兴计划,也为地质矿业企业提供了发展平台,使老工业基地成为更好的振兴计划,地质勘查工作必须提高技术水平。此外,中国的科学技术也取得了一定的进步,因此在GPS地质研究过程中技术也取得了新的进展,这些软件也在地质调查、数字化开发和信息呈现方面尽可能地发挥了作用。为了使测量工作更加精确,建立一个集成的数据链进行测量,设计,施工和后续管理,减少了手工数据转码等工作中出现的问题,使其达到更精确的目的。关于我国目前的地质工作,虽然在设备和电子仪器的选择等方面取得了很大进展。为了有效地促进地质研究,促进地质研究的发展,有必要对设备和技术进行改革,因此在当前地质研究中应用GPS技术显得尤为重要。在地质调查工作中,GPS技术比常规的控制措施具有更大的优越性和适应性,在地质调查中可以获得高精度的测量结果,每周7天,每天24小时进行测量,并且在使用时具有效率高,使用简便等优点,因此在GPS定位技术的应用和后续研究中,其发展是广阔的,应用前景也更加广阔。

结束词

总之,加强研究和分析GPS技术在地质调查中的应用是重要的,以获得其良好做法的有效性,因此,在未来的地质调查,重点应放在GPS技术及其具体实施方法的可行性。

参考文献:

[1] 葛永来,等.GPS-RTK 技术在地质勘测中应用[J].中国西部科技.2019(03):38-39.

[2] 邱玮芳.地质测绘中 GPS 技术的应用分析[J].硅谷.2018(11):105-106.

[3] 谢君.GPS 技术在地质勘测中的应用前景探讨[J].有色矿冶.2019(01):7-9.