Создание пространственной модели рельефа местности по результатам геодезических измерений для анализа воздействия на окружающую среду в условиях малых карьеров

Создание пространственной модели рельефа местности по результатам геодезических измерений для анализа воздействия на окружающую среду в условиях малых карьеров

Геодезия и маркшейдерия
УДК: [004.925.83+528.06]:504
DOI: 10.33764/2411-1759-2023-28-3-5-15
1 Сибирский государственный университет геосистем и технологий, г. Новосибирск, Российская Федерация

Финансирование: -

Аннотация:

Добыча полезных ископаемых, особенно открытым способом, оказывает значительное воздействие на рельеф местности. В статье рассматривается использование геодезических методов для наблюдения за процессом добычи полезных ископаемых и его возможным воздействием на окружающую среду. Созданная модель рельефа может быть использована для проектирования процесса восстановления карьера после их закрытия. Минеральные богатства страны считаются важным фактором и связаны с экономикой страны. Минеральные ресурсы являются невозобновляемыми, и их добыча и последующая переработка должны учитывать редкость их залегания, уровень технологий добычи для отслеживания пространственных изменений в горных работах. Основная идея данного научного исследования заключается в применении геодезических методов измерений для определения текущих масштабов добычи в карьере с помощью 3D-модели рельефа местности. В работе представлен обзор используемых технологий при выполнении геодезических измерений, а также обработке измеренных данных для оценки состояния пространственного распределения карьера с целью определения влияния добычи полезных ископаемых на ландшафт. Целью данной статьи является создание пространственной модели рельефа местности по результатам геодезических измерений для анализа воздействия на окружающую среду в условиях малых карьеров. Для создания пространственной модели рельефа местности были использованы методы геодезических наблюдений. Также были созданы цифровые карты путем фотограмметрической обработки аэростереоизображений и последующего полуавтоматического удаления растительности и других объектов.

Читать статью Скачать JATS XML

Библиографический список:

  1. Кашкин В. Б., Сухнин А. И. Дистанционное зондирование Земли из космоса. Цифровая обработка изображений : учеб. пособие. – М. : Логос, 2001. – 264 с.
  2. Басаргин А. А. Создание цифровых моделей месторождений полезных ископаемых с применением современных технологий // Вестник СГГА. – 2014. – Вып. 1 (25). – С. 34–40.
  3. Басаргин А. А. Методика создания трехмерных геологических моделей месторождений с использованием геоинформационной системы Micromine // Интерэкспо ГЕО-Сибирь-2015. XI Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 13–25 апреля 2015 г.). – Новосибирск : СГУГиТ, 2015. Т. 1. – С. 15–20.
  4. Басаргин А. А., Писарев В. С. Проектирование буровзрывных работ при подземных горных работах с применением вееров в ГГИС Micromine // Интерэкспо ГЕО-Сибирь. XVI Междунар. науч. конгр. : Национальная науч. конф. с междунар. участием «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 8 т. (Новосибирск, 18 июня–8 июля 2020 г.).– Новосибирск : СГУГиТ, 2020. Т. 1, № 1. – С. 3–14.
  5. Урумов В. А., Босиков И. И. 3D-модель и закономерности распределения полезных компонентов залежи Анненская Жезказганского месторождения // Устойчивое развитие горных территорий. – 2015. – Т. 7, № 1. – С. 11–16.
  6. Шульга Е. С. Чем порадует 2018 год пользователей программы Micromine // Золото и технологии. – 2017. – № 4 (38). – С. 50–53.
  7. Бесимбаева О. Г., Хмырова Е. Н., Бедарев А. С., Даулетова А. О. Исследование возможности 3D моделирования для маркшейдерского обеспечения ведения горных работ // Интерэкспо ГЕОСибирь-2014. Х Междунар. науч. конгр. : Междунар. науч. конф. «Геодезия, геоинформатика, картография, маркшейдерия» : сб. материалов в 2 т. (Новосибирск, 8–18 апреля 2014 г.). – Новосибирск : СГГА, 2014. Т. 2. – С. 178–183.
  8. Lukácˇová K., Badida M., Moravec M., Liptai P. Particulate Matters Propagation by the Surface Winning // Solid State Phenomena. – 2015. – Vol. 244. – P. 197–202.
  9. Zvijáková L., Zelenakova M., Purcz P. Evaluation of environmental impact assessment effectiveness in Slovakia // Impact Assessment and Project Appraisal. – 2014. – Vol. 32. – P. 150–161.
  10. Huang X., Sillanpää M., Gjessing E. T., Peräniemi S., Vogt R. D. Environmental impact of mining activities on the surface water quality in Tibet: Gyama valley // Science of the Total Environment. – 2010. – Vol. 408. – P. 4177–4184.
  11. Cianciolo T. R., McLaughlin D. L., Zipper C. E., Timpano A. J., Soucek D. J., Schoenholtz S. H. Impacts to water quality and biota persist in mining-influenced Appalachian streams // Science of the Total Environment. – 2020. – Vol. 717. – P. 137216.
  12. Krümmelbein J., Horn R., Raab T., Bens O., Hüttl R. F. Soil physical parameters of a recently established agricultural recultivation site after brown coal mining in Eastern Germany // Soil and Tillage Research. – 2010. – Vol. 111. – P. 19–25.
  13. Labant S., Stanˇková H., Weiss R. Geodetic Determining of Stockpile Volume of Mineral Excavated in Open Pit Mine // GeoScience Engineering. – 2013. – Vol. LIX, No. 1. – P. 30–40.
  14. Xu H. Extraction of Urban Built-up Land Features from Landsat Imagery Using a Thematicoriented Index Combination Technique // Photogrammetric Engineering and Remote Sensing. – 2007. – Vol. 73(12). – P. 1381–1391. DOI:10.14358/PERS.73.12.1381.
  15. Gama F., Cantone A., Mura J., Pasquali P., Paradella W., Ribeiro A., Silva G. Monitoring subsidence of open pit iron mines at Carajás Province based on SBAS interferometric technique using TerraSAR-X data // Remote Sensing Applications Society and Environment. – 2017. – Vol. 8. – P. 199–211.