Маркшейдерия и предоставление информации о горно-технологических процессах в Болгарии - достижения, проблемы и задачи

Н. Вулканов, К. Боев, Университет горно-геологический, г. София, Болгария

Перевод с английского: Осинцева О.А.


Источник: International Society for Mine Surveying. XIII International Congress, Budapest, Hungry, 24 - 25 September 2007.


Возможности и использования DGSS

Деятельность, связанная с решением основных задач в карьерах, является благоприятной для применения GNSS 1 технологий. Имеются разные требования к содержанию, точности и оперативности результатов.

Таблица 1

Геодезические сети строятся в двух классах - постоянные и временные. Первая из них находится в местах, выходящих за рамки горных работ. Такие сети связаны с национальной геодезической сети. Её плотность и расположение обеспечивает возможность определения временных точек на территории шахты - с высокой точностью и эффективностью.

Временные точки устанавливаются в местах, где это необходимо для проведения конкретных мероприятий. Период их применения ограничен технологическими процессами в шахте.

Съемки горных выработок является одним из наиболее распространенных работ в маркшейдерском деле. Современные тахеометры очень эффективны для этих целей.

Однако, трудности могут возникнуть в случае недостаточно плотной и точной геодезической сети, а также, если использовали слишком много поколений точек из рабочей базы и, следовательно, точность резко падает что существенно для маркшейдерских работ. В случае использования DGNSS3 актуальность данной проблемы теряется.

Классический подход к изучению деформации горных выработок требует закладки наблюдательных станций, с установлением рабочих реперов. Существующие типы реперов не удобны в применении, соответственно наблюдается результат по снижению результатов линейных измерений. Для этой цели GNSS измерения составляют альтернативу,так как их точность не в зависит от местоположения точек.

Преимущества и недостатки, которые способствуют или препятствуют выполнения геодезических и маркшейдерских задач при использовании GNSS являются: высокая точность; независимость от горизонтальной видимости, часто ограниченной, независимость от уклона стороны подключения соседних точек, возможность применения гибких схем для наблюдения, при которых видимость, конфигурации и расстояния не играют ключевую роль, меньшей зависимости от метеорологических условий, по сравнению с классическими геодезическими методами; зависимость от вертикальной видимости, которая может сделать в некоторых местах невозможным какое-либо GNSS измерений за значительный период в дневное время, вертикальная точность может быть доказана как недостаточная для некоторых видов работ.