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地質礦產勘查中的地理信息系統分析

2018-01-30 00:13:41平措頓珠
世界有色金屬 2018年7期
關鍵詞:成礦數據庫分析

平措頓珠

(西藏工程勘察施工(集團)有限責任公司,西藏 拉薩 850000)

地質礦產勘查當中,地理信息系統起到了十分重要的作用。地質礦產勘查主要是為了確定礦產位置,這離不開地理信息系統的支持,大大提高了地質礦產勘查的質量與效率。應用地理信息系統可以實現信息采集、信息分析、信息管理,采用強大的數據查詢、地理分析等功能,為地質勘查、設計、施工提供有力的技術支持。由此可見,在地質礦產勘查當中需要我們加強地理信息系統的應用與研究,最大程度上發揮地理信息技術的積極作用,這樣才能夠保障地質礦產勘查質量。

1 什么是地理信息系統

地理信息系統也稱之為GIS,是一種可以構建空間信息的技術,在計算機基礎硬件條件下,采用相應的軟件技術和網絡技術,對地理空間信息數據將進行采集、處理、輸入與輸出、查詢、分析、應用等技術系統模式。當今GIS技術在我國各個領域都有所涉及,使得GIS成為了獨立的技術產業,發展空間非常大。在此期間,地質礦產勘察領域也融合了GIS技術,并取得了非常好成效。

2 在地質礦產勘查中應用地理信息系統的優勢

由于地質礦產勘察工作涉及到了氣象學、地質學等自然資源學科,這就需要精盾的對空間數據進行模擬、統計分析。包括處理地震數據、處理遙感數據、地球化學數據等。想要實現這些目標,就必須要融合GIS技術,通過數據采集、分析、管理等各項功能,從而解決資源與環境問題。可見,GIS技術的應用有著巨大優勢:

(1)數據采集與處理。GIS技術在數據采集與處理方面有著非常強大的功能,通過將數據信息輸入、輸出、計算、處理等功能,實現空間信息采集。采用GIS可以獲取各種空間地理信息,并且結合計算機軟件技術可以構建空間模型。在進行勘查工作當中,通過輸入空間材料有關數據信息,可以構建地質空間模型,從視覺、計量、邏輯上進行模擬、預測。地質人員可以將相關信息進行整合、抽取、傳輸,將所形成的仿真模型進行分析,找出礦產運動規律和巖土成分。

(2)圖形處理更加靈活。GIS技術的另一項功能就是圖形處理和顯示,圖形不僅可以呈現為矢量格式,也可以形成柵格格式。由于GIS技術當中具備多圖形地算法,可以對圖像進行修改、調整、裝飾、可視化等操作,表達復雜的地形空間體系,將搜集的圖形、圖像、屬性數據整合成GIS數據庫,這樣即可為地質礦產勘查工作提供先決條件,從而構建地質模型、礦物預算、地形特點等,保障信息的安全可靠。通過GIS技術當中的可視化功能,可以為勘查工作提供可視化處理平臺,從而為判定、決策提供有力的數據信息作為支持。

(3)分析能力強悍。應用GIS技術可以對海量信息進行模擬、分析,包括處理地震數據、遙感數據、地球化學數據等。從而為豐富多彩地空間信息綜合分析提供了強有力的技術支持。

3 地理信息系統在地質礦產勘查中的應用

從GIS技術特點層面分析,GIS預測方法更加適用于具有指定數量的已知礦床地區,通過已知礦床展開GIS分析,證實礦化空間關系。所以在工程程度較低或無知礦床地區,需要融合概念法進行預測,從而發揮GIS技術的價值。

3.1 構建知識庫

為了能夠發揮GIS的積極作用,需要構建導致礦床形成因素以及過程地知識庫,這樣即可將空間信息或范圍信息進行模型構建。通常情況下,礦床面積多是在3km2以內,無論是在局還在大范圍內進行預測都難以直接提供礦床具體位置。從礦床角度分析,多種物質共同作用下才會形成礦床,所以可以通過此機理將大范圍礦物分布結構繪制成圖。這樣即可分析一個地區的礦物潛力,將礦床比作一個完成區域,再劃分為成各個局部區域,這樣即可進行精準判定。根據該方法可以將成礦系統劃分為以下幾個部分:①驅動成礦系統能源;②配位體地來源;③礦質來源;④搬運通道;⑤圈閉區與出流區。通過上述幾個系統求證即可得出礦分量促成礦化潛在要素。

3.2 構建GIS數據庫

在勘查工作當中想要選擇高質量的成礦地質,需要融合多種地學資料區域,并在重點勘查區采用GIS技術,通過試行確定結果,從而構建一套高度精準、可操作性的GIS系統衡量標準,構建更加實用、更加合理的GIS數據庫,對采集信息數據進行全面分析,在證實成礦系統基本要素將其轉化成數據圖后,將這些數據統一融入到GIS數據庫當中,為了可以提高成礦分析效率,需要從原始圖形數據庫當中再構建一個專題數據庫,這樣可以更好的度量礦床的某個特征距離,如花崗巖體與斷層間的邊界等,也可以頭肩同心緩沖的專題,通過不同特征測定不同距離。

3.3 構建評價成礦潛力子程序

該子程序非常重要,主要會涉及到發展、改進成礦預測地方法,通過構建三個驅動模塊,對礦區成礦潛力進行評定和預測。三個模塊具體表現在。

(1)專用模擬模塊。該項模塊系統主要是一個結構較為簡單的黑箱專家系統,該項系統可以讓用戶選擇某個特殊礦床類型以及研究區中的GIS數據庫名稱,通過專家模擬模塊查詢GIS數據庫信息,將滿足礦床預測精準的區域圈定出來。但是該項模塊也存在著一定不足。一是在使用過程中需要事先確定礦床類型與特征,避免預測圈定中將新礦床類型地遠景區;二是需要采用標注格式構建區域數據庫,命名所有專題與屬性都要與專用系統數據庫相同。

(2)相互作用模擬模塊。相互作用模擬模塊在實際使用過程中更加靈活,同時也可以讓地質人員在工作中,應用一套特定的專題定義其中的所搜參數,構建用戶特有的數據模型。簡單來說,該方法可以讓地質人員定義某個未知礦床中存在著的異常巖石類型,以及該地的地質特征。

(3)類模似模塊。該模塊主要是在檢查礦化已經成型的區域,分析氣球物理出現的異常情況。類模似模塊在實際應用當中,需要用戶選擇一個較為關注的地區,結合GIS數據庫信息或專題內容,顯示該區域的特殊地學,并對該模塊進行證實,也可以對類似地區進行正式,最后生成二元圖,將地區劃分成類似、不類似的重要區域。

4 結語

綜上所述,在開展地質礦產勘查工作當中,為了能夠提高勘查質量和效率,減少對周邊環境的污染,需要將GIS和經驗法、概念法相結合,對成礦地區進行量化對比,找出礦區的成礦規律和預測。

[1]周軍,梁云.地理信息系統及其在地質礦產勘查中的應用[J].地球科學與環境學報,2012,24(2):47-50.

[2]呂博,夏巍.地理信息系統及其在地質礦產勘查中的應用[J].工程技術:全文版,2017(22):230-231.

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