GPS测量技术在地质勘探中的应用探讨

 

GPS测量技术在地质勘探中的应用探讨

【摘 要】随着经济的快速发展,信息技术日新月异,众多新技术在工程测绘工作中广泛应用,以满足实践中的需求。GPS测量技术作为一项综合型流程作业,对技术有着较高的要求。文章将重点介绍GPS测量技术在地质勘探中的应用,以供同行参考。

【关键词】GPS测量技术;地质勘探;应用

前言

随着地质勘探业的迅速发展,勘探的范围愈来愈大,规模不断增加,传统的测量方法远远不能适应勘探生产的需要,GPS测量技术的广泛应用,为地质勘探测量工作注入新的科技活力,大大地减轻了测量人员的劳动强度,提高了测量的精度。

GPS定位是根据测量中的距离交会定点原理实现的,GPS用户设备由GPS接收机、数据处理软件等组成。GPS接收机可捕获到按一定卫星高度截止角所选择的待测卫星的信号,跟踪卫星的运行,并对信号进行交换、放大和处理,再通过计算机和相应软件,经基线解算、网平差,求出GPS接收机中心(测站点)的三维坐标。

1 手持GPS测量

由于地质勘探钻孔放样的需求精度不是很高,按照现行的《地质矿产勘查测量规范》的要求:布设勘探工程点(钻孔)的精度,可按图根精度的三倍为限差之规定,因此在煤田地质钻孔放样中,除水文孔、构造孔等特殊要求的钻孔以外,完全可以采用手持GPS进行钻孔放样。手持GPS标称精度一般在3m之内,有的型号经参数校正后可达亚米级。

手持GPS接收机在进入测区之前应进行参数设置,包括中央子午线、东偏移量(500000m)和七参数设置。所谓七参数就是XA80或BJ54坐标系与WGS84坐标系转换参数,即3个平移因子(ΔX ,ΔY,ΔZ),3个旋转因子(X旋转,Y旋转,Z旋转),一个比例因子K。通行的做法是:在工作区内找3个以上的已知点,利用已知点的BJ54 或XA80坐标与所测WGS84坐标,通过一定的数学模型,求解七参数。 但对手持GPS接收机,根据不同型号,需要设置的参数较少,但一定含有3个平移因子(ΔX,ΔY,ΔZ)等参数。实践中,可以在已知点上不断调整各项参数,使测量结果(X、Y、Z)趋近于已知值,然后到另一已知点再进行微调,最后再到更远已知点进行检测,直至误差值符合限制要求为止。如安徽淮北地区使用麦哲伦500手持GPS接收机,设置相关参数值如表1所示。

表1 某地手持GPS接收机相关参数设置值

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