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10-29 21:44
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宝宝1岁6个月
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⑤差分数据链天线架设应保持尽量高度并应考虑到防雷击的要求。⑥RTK流动站在安装完成后应精确测定GPS天线、姿态传感器、换能器在船体坐标系下的相对位置关系,读数至0.01m,独立量测两次,水平方向上的距离两次测量互差应小于50mm,竖直方向上的距离两次测量互差应小于20mm,在限差范围内取其均值作为测量成果。4、系统校准应符合下列规定:(1)水准测量项目开始前应将流动站架设到未参与转换计算的等级控制点上进行检测比对,平面坐标互差≤50mm,高程互差≤30√Dmm,D为基准站到检查点的距离,小于1km时以1km计。采用网络RTK时,高程互差不应大于0.1m。(2)选择一水深小于测区内的最大水深且水下地形平坦的水域进行RTK三维水深测量,分别采用RTK水位和水位站水位进行数据处理,并比对相同点的水深,水深比对应满足下列要求:①互差小于等于0.10m的点数占比对总点数的80﹪;②互差小于等于0.20m的点数占比对总点数的95﹪。5、RTK三维水深测量时应测定导航延时,并进行延时改正,也可采用PPS技术消除导航延时的影响。6、条件许可时,外业测量宜避开中午时段。7、进行RTK三维测量时,RTK定位数据的更新率不应小于10Hz。8、RTK三维水深测量应严格控制船速,避免突然加速、减速和大角度转弯。在气象、海况恶劣,影响RTK解算时,应停止作业。案例(WORD文档)谢谢!6、控制测量海洋测量中的控制测量分为平面控制测量和高程控制测量。是在国家大地网和水准网的基础上发展的,海控点的密度应以满足水深测量、海岸地形测量为原则。水深测量一般使用回声探测仪。平面控制测量1、平面控制点等级按《海道测量规范》GB中关于平面控制精度的规定,海洋测量控制点分为3个等级。(1)海控一级点(以H1以表示);(2)海控二级点(以H2以表示);(3)测图点(以Hc以表示)。2、起算点要求其中海控一级点的起算点不低于国家四等点精度,海控二级点的起算精度不低于海控一级点。3、控制点精度相对邻近起算点的点位中误差:H1为±0.2m,H2为±0.5m。4、测量方法常规大地测量、卫星定位测量等方法。高程控制测量1、测量方法(1)三、四等水准测量、等外水准测量;(2)三角高程测量(3)GPS高程拟合2、要求采用GPS高程拟合方法时,已知水准点间距离不大于15km,点数不少于4个。应采用等外水准测量精度进行验潮站水准点与验潮站水尺之间的联测。7、深度基准面1、深度基准面的确定前述已提到:海洋测深的本质是确定海底表面至某一基准面的差距。确定深度基准面的原则是:①充分考虑船舶航行安全;②保证航道或水域水深资源的利用率;③相邻区域的深度基准面应尽可能一致。例如在《水运工程测量规范》中对深度基准面有具体、明确的技术规定。1956年后,我国采用理论最低潮面作为海图深度基准面,深度基准面的高度从当地平均海面起算,理论最低潮面按规范中给出的公式计算。在测量中,瞬时海面与海底表面的差距,通常由海上船只用测深仪直接测得;瞬时海面与深度基准的差距,由验潮站或随船仪器观测获得。验潮站的水位应规算到深度基准面上。长期验潮站深度基准面可沿用已有的深度基准,由陆地高程控制点进行水准联测。短期验潮站和临时验潮站深度基准面的确定可采用几何水准法、潮差比较法、最小二乘曲线拟合法等。测深定位点点位中误差限值:1、测图比例尺>1:5000,图上1.5mm2、测图比例尺≤1:5000,图上1.0mm水深测量的深度误差限值:水深范围(m):H≤20H>20深度误差限值(m):±0.2±0.1H8、测深原理单波速测深原理单波速测深也叫回声测深,换能器是垂直安装在测量船两侧或船底。其基本原理是在探测仪器一个测深周期内仅发射一个声波脉冲,利用收发换能器发射和接受它所产生的声波来进行测量。发射换能器通过电声转换,将电能转换成声波,按照一定的方式发射出去。接收换能器将接收到的信号,根据压力的大小转换成电信号。为了使发射出去的声能聚集在预定的空间(海底及其海底目标),发射系统必须形成一定波速角(见上图),并在发射波束内定时发出生脉冲;测深仪记录器以接收到波速内最先到达的回波来计时,再按回声测深原理,在仪器设计声速一定的情况下获得深度数据Z,即:上式中,v为声波在水中的传播速度;t为声波往返海底的时间。单波速测深仪数字化记录声图上的水深值,是由换能器底面至海底的深度值。换能器浸没在海水中,由于测深仪设计声速、转速与实际的声速、转速不同,以及换能器的安装等原因,需要对其进行吃水改正、基线改正、转速改正及声速改正等。目前,对各项改正一般采用综合处理,求取总改正对测量深度的影响,通常采用的方法有校对法、水文资料法。校对法适用小于20m的水深。利用校准工具如带有刻度电缆的水听器、带有刻度缆绳的比对板等,对于换能器下面一定深
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GPS-RTK技术在矿山测量中的应用
广东省韶关市曲江区大宝山矿业有限公司地测部
要】GPS-RTK技术是GPS定位技术的重大突破,目前应用已经十分广泛。将GPS-RTK技术应用于矿山测量中,具有受环境影响小、效率高、精度高等优点。本文主要阐述GPS-RTK技术的基本内容和该技术在矿山测量中的应用,并提出几点GPS-RTK技术在矿山测量中的注意事项。
【关键词】GPS-RTK技术;矿山测量;应用1.引言在矿山建设和采矿作业中,测量发挥着举足轻重的作用,是矿山建设和生产过程中的重要组成部分,它为矿山的规划设计、勘探、生产等方面提供了相关的数据和图纸。矿山测量由于其工作平台的特殊性,地面和井下不仅要为生产建设服务,同时也提供相关信息以保证生产安全。本文主要介绍了采用GPS-RTK技术进行矿山测量,此技术不仅大大提高了矿山测量的工作效率和测量精度,还缓解了测量人员不足的问题,使矿山测量工作能够顺利开展。
2.GPS-RTK技术的基本内容
实时动态(Real Time Kinematic,简称RTK)定位技术是以载波相位观测值为根据的实时差分GPS技术,在多个领域应用前景广阔。RTK系统主要由基准站、流动站和数据链组成,以建立无线数据通讯为测量的保证,其操作过程为架设基准站―启动基准站―连接与设置流动站―校正点及重设当地坐标。
GPS-RTK技术能实时提供观测点的三维坐标,并达到厘米级的高精度,且能够在野外实时也能得到厘米级的定位精度。从GPS-RTK技术在众多工程的应用情况来看,其具有5项优点,即:(1)GPS-RTK技术作业要求条件放宽,和传统测量相比,GPS-RTK技术不受通视情况、能见度、气候、季节、温度等因素的影响,可以快速地进行高精度定位工作;(2)GPS-RTK技术作业效率高。该技术在一般的地形地势下,仅需一人操作,即可测完10km半径左右的测区,因此该技术作业速度快,劳动强度低,从而有效地节约了成本,同时提高了测量效率;(3)GPS-RTK技术定位精度高。相对于其他测量仪器会因多次搬站后存在误差累积的状况,GPS-RTK技术只要在一定的作业半径范围内,就能达到高精度的要求;(4)GPS-RTK技术操作简便。GPS-RTK技术操作简便,在数据输入、存储、处理、转换和输出能力强,且能方便快捷地与计算机、其它测量仪器通信;(5)GPS-RTK技术自动化、集成化程度高。GPS-RTK技术可进行各种测绘内业和外业,其中,流动站利用内装式软件控制系统,可自动实现多种测绘功能,既使人工测量量大大减少,也降低了二次计算的误差。
3.GPS-RTK技术在矿山测量中的应用
3.1 放样工作一般来说,区域的放样是先控制再碎步的过程。对采用GPS-RTK技术进行放样工作,首先应当根据测区内原有的控制点,制定相适应的观测方案,按照规范要求完成控制点的放样,直至满足矿区加密控制网精度的要求。控制点的地方坐标必须是相对准确的,且相应的大地坐标也是相对准确的。控制点的放样应数量足够、分布范围合理以及点间具有明确的相互关系。GPS-RTK技术的放样主要有两种形式,即点放样和线放样。采用GPS-RTK技术放样时,只需要把设计的点位坐标输入到电子手簿中,在场地上走动,依据GPS接收器的提示,从而确定出放样点的位置。GPS-RTK技术是通过坐标直接放样,操作简单,精确度高,从在矿山测量工程应用实践效果来看,其不仅仅能有效地提高矿山现场测量的工作效率,也完善了测量的指导工作。
3.2 矿区工程测量
3.2.1 采剥现状与地形测量
在采用传统方法对其进行测量时,需要对建立一些待测区域的控制点及图根点,并将这些点标注于工程现已掌握的各种图纸资料中。此后,随着科学技术的发展,工作中逐渐的用然全站仪和电子手薄配合地物编码的形式对这种测点记录进行了改良。虽然方便了大比例尺的测量工作的开展,但在作业的过程中,极易由于碎点的拼图不当导致返工,这也是非常不利于提高测量效率的。而RTK技术的出现就恰恰的避免了这些问题,因为RTK技术的覆盖范围广,所以一个测量点就可以满足了以10多公里为半径的测区的测量要求。不仅避免了返工问题,还减少了由于控制点的转移和重设以及重复导致的各种精度偏差。
3.2.2 土方工程量验收测量
大宝山测量队每个月除了铁采场的采剥量验收外,还有铜采场、宏大爆破和十六冶的排土方量验收计算。用GPS-RTK在采场测量,如果信号好的话每2s-4s能完成一个点,精度能达到2cm~3cm,GPS还能配合成图软件形成管理一体化数据链,减少数据转抄、输入等中间环节并实现CASS制图数字化。RTK测量用人数少,但能快速完成月采剥工程平面图的数据采集、填绘更新和月底采集碎部点位测点工作,大大提高了工作效率。非荫蔽矿区可考虑建立单基站CORS系统实现无人值守,用VRS技术提供GPS实时测量数据服务,满足采沙场、采石场等露天矿山工程测量等动态项要求且连续可靠。
3.2.3 矿区地面形变测量
矿区的地面形变测量就是为了能够动态的表征矿区制定地面点的水平位置和高程,且通过与相邻数据间的比较,得到地面点位的水平位移和沉降量。大宝山需要进行沉降位移观测的地方包括:槽对坑尾矿库,李屋拦泥坝,索道装矿站,640平硐等。目前,我们采用的方法是以预先在矿区内布置的基准点和形变观测点为基础组成一个地面形变观测网络。通过具体的实例分析,得到GPS-RTK的精度完全满足矿区地面形变测量的要求。传统的测量方式是一种静态的数据采集,而GPS-RTK技术则能够进行动态的实时监测,数据结果更为精确,效率更高,也便于进一步的矿区地面形变特征的分析与总结。
除此之外,GPS-RTK技术还可以进行动态测量矿区地面沉陷积水面积、测绘矿区地形地貌图、纵、横断面图的测量以及钻孔的放样等。
4.GPS-RTK技术在矿山测量中的注意事项4.1 测点的布置
虽然GPS-RTK技术在矿山测量中具有效率高和精度高等众多优点,但同时也存在一些测量误差,除了必然误差之外,我们可以通过规范测量行为的方式减少误差。为保证精度,测量作业时移动站和基站之间的距离不宜超过10km,且尽量与测区均匀分布的控制点联测,以求得较为精确的高程转换参数,减少多路径效应、点位中误差带来的影响。
除此之外,在进行矿山测量之前要充分的了解测区的情况。GPS-RTK技术相对于传统矿山测量方式,在图根控制、实测采场现状图、道路施测中存在一定优势,但其前提条件主要是基于卫星的定位系统。因此,GPS-RTK技术在矿山测量应用中必须注意保证测站 以上的空间视野开阔,若是在对卫星有遮挡的地方,如矿洞中、桥涵下,都有可能造成仪器的实效或测量结果不佳等问题。
4.2 保证信号输送
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《科技与企业》杂志
2013年1月(上)
满足规范要求才能达到预期的效果,同时还应当采取措施确保后浇带的防水问题。
(&&上接第154页)
在GPS-TRK技术进行矿山测量时,基站和流动站之间是依靠脉冲信号联系,故而在GPS-RTK技术作业中应尽量回避外界环境中电磁波的干扰,若无法避免,可以考虑在此干扰环境中延长观测时间的措施,以保证GPS-RTK技术测量结果的可靠性。
4.3 电力需求
在GPS-TRK技术的施测过程中,由于流动站的电力配备不能够以满足长时间的观测活动,电源有限,极有可能导致矿山测量工作中断,尤其是在山区或者人烟稀少的地区则更应该保证电力的供应。因此,GPS-RTK技术外业工作时必须备有大容量电池、电瓶电力设施以保证测量工作的连续进行。
总之,只要能够在科学、合理的施测方案下,依据规定进行GPS-RTK技术的矿山测量,便能完全满足矿山作业的需要。
GPS-RTK技术在矿山测量中的应用日益显现,其大大提高了测量精度和测量人员的作业效率。可以预测,随着矿山开采工作量的加大,该技术将广泛应用于矿山测量中。文章通过结合实践经验,提出GPS-RTK技术的结构和基本原理,阐述了GPS-RTK技术的应用优势,重点介绍了GPS-RTK技术在矿山测量中的具体应用。
[1]李刚.建筑工程后浇带施工工艺[J].江西建材,):118~119.
[2]乔冠营,樊春田.浅谈后浇带的设计与施工[J].科技风,):31~33.
[3]程守信.混凝土框架及构筑物后浇带的设置原则与施工方法[J].黑龙江科技信息,):11~15.
参考文献:
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[2]高东祥.试析GPS-RTK技术在矿山测绘中的运用[J].科技资讯,):31~33.
(&&上接第153页)
严格按照规范和标准对混凝土构件进行养护和成品保护,凡可饮用的水,均可用来养护混凝土,未经处理的工业废水、污水及沼泽水,不得使用。使用硅酸盐水泥或普通水泥的混凝土养护时间不能少于14天,使用掺加较多混合材的矿渣水泥、火山灰水泥、粉煤灰水泥以及复合水泥的混凝土养护时间不能少于21天。养护期内混凝土保持必要的温度和湿度,使水泥水化正常进行,防止发生干缩裂缝。
六、混凝土的质量检查
混凝土的质量检查包括混凝土拌和物的质量检查和硬化后混凝土的质量检查。
对混凝土拌和物的质量检查最具有现实意义。它可以尽早和及时地发现问题,以便及时采取措施加以纠正,是加强混凝土施工质量控制的重要环节。
对硬化混凝土的质量检查,是在施工过程中按规定的时间和数量在拌合地点(机口)或浇筑地点(仓面)抽取有代表性的试样,制作试件,养护至规定龄期,进行混凝土物理力学性能(强度、抗渗、抗冻等)试验,以检验混凝土的均匀性并为评定混凝土质量和工程验收提供原始资料。
由于对硬化混凝土的质量检验需要经过规定龄期的养护才能得到结果,而此时所浇混凝土已硬化成为建筑物的一部分,所以,这种质量检验不能发挥控制混凝土质量的作用,仅起到质量评定和为工程验收提供资料的作用。
在评定混凝土工程质量时,除应有施工中硬化混凝土试件的质量检验资料外,有时还需对混凝土建筑物本体进行质量检查。对建筑物表层混凝土的检查,可用回弹仪或凿取试验的办法;对内部混凝土,可用超声波来检查它的密实性及强度;对大体积混凝土建筑物,可用钻机取混凝土芯并在钻孔内进行压水试验,以检查混凝土的强度、抗渗性等,并用这些来作为判断混凝土质量的重要依据。
总之,只有做到以上几方面,才能保证混凝土构件的质量,不留隐患,从而达到保证施工质量的目的。
(&&上接第157页)
总之,对于堤坝工程而言防渗加固工作起着非常重要的作用,如
果防渗加固工作出现问题会使得整个工程受到非常大的影响。因此,我们一定要堤坝工程的防渗加固工作。目前防渗加固工艺也在不断的变化发展,各种新的技术手法也有着各自的特点和使用领域,在进行防渗加固工作时我们一定要充分考虑具体的工程情况合理的选择防渗加固工艺,这样才能保证我们的防渗加固工作的科学性和有效性。
[1]姜浩,于海.水利堤坝工程防渗加固工艺研究[J].大观周刊,2011(44).
[2]王威.水利堤坝工程防渗加固工艺综述[J].轻工设计,2011(2).
[3]李昌兵.水利堤坝工程防渗加固工艺研究[J].企业技术开发:中旬刊,2012(8).
《科技与企业》杂志
2013年1月(上)
GPS-RTK技术在矿山测量中的应用
作者:作者单位:刊名:英文刊名:年,卷(期):
广东省韶关市曲江区大宝山矿业有限公司地测部科技与企业KEJI YU QIYE2013(1)
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5: 齿轮经高精度磨齿机磨削加工传动平衡、噪音低、级间效率达98%;
6: 为特殊低速场合专门设计的减速机,传动比拓展至32625
7:齿轮:20rMo钢,碳、氮共渗处理(精磨后保持齿面硬度HRC60,硬层厚度>0.5mm);
常用范围:
功 率:0.18KW~200KW
转 矩:3N.m~22500N.m
输出转速:0.06~374r/min
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人的出货量在某一数量下也使中国整个业不能形成良性竞争发展态势,获利能力普遍下降采用电子拣货系统可使拣货速度至少提高一倍,规则只是比喻一个数字而已仓库还可以通过承担加工或参与少量的制造活动。&
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