譚啟標
(湖南瑤崗仙礦業有限責任公司,湖南 郴州 424209)
礦山資源在國內地質資源中占據著不可忽視的重要地位,而地質勘探、開采礦山資源是資源采集人員的重點工作之一。
但是由于礦山資源較為復雜,在真正勘探礦山資源時,應考慮其涉及的多種因素,如礦床的地質構造、礦床開采邊路、礦物及巖石的自身性質等等,除此之外,其工作內容相對繁雜,此種情況下,要想提高礦山地質測量的精準性就必須要采取效率較高、科學性較強的勘查技術[1]。

圖1 GIS地理信息系統組成示意圖
計算機硬件系統、地理空間處理庫、計算機軟件系統、GIS應用模型及用戶是構成GIS地理信息系統的主要部分(詳情見圖1),地質礦山數據采集、分析處理中可應用GIS技術提高地質測量結果的準確性與科學性,實現提升施工企業經濟效益的基本目標,進而為行業戰略性發展提供數據支撐保障[2]。
在用戶數據處理中,GIS地理信息系統技術可以利用測繪裝置對相關的信息數據進行采集整合,而且不同的工程項目其測量工作要求也有所不同,所以,在對其進行數據處理時也要選取不同方式。
通常情況下,在工程正式開始施工前,相關工作人員會對工程實際情況進行實地考察,并以此為依據制定出模型,而后將測量的詳細參數代入到擬定的模型當中,簡單來說就是在施工前會對整體工程的實施進行一次模擬,進而更好的為保障后續施工的順利運行。所以,如果將其看作一種數學模式的話,其可以為礦山測量提供準確、多樣的數據資源。此外,還可依據不同工程的不同要求對其進行擬定,使得其在使用過程中保持自身獨立性,以免受到其他多種因素干擾。
地理信息系統GIS技術可為工程施工提供其所需要的數據參考,由于不同信息的復雜程度不同,對于較為繁雜的信息,必須要經過一定處理后才可投入使用,因此,在對于一些需要進行轉換的部分,相關人員必須要對其當前工程所需資料有一定認知,進而可以有效降低工程施工中出現失誤的幾率,為后續礦山測量工作的準確性提供保障。同時,還要明確規定一些功能符號、圖形等具體表現形式,在施工過程中常常會出現一些相關工作人員對一些功能符號、圖形所表達信息內容無法理解的情況。
在這種情況下相關工作人員所獲取的測量信息真實性較差,進而對工程的正常運作造成直接影響。
因此,必須對當前項目管理人員及施工工作人員提出嚴格要求,使其要不斷提升自身理解能力,而在工程測量中使用GIS系統后,以上問題得到了積極改善,軟件開發人員可以利用該系統對信息進行整合處理,進而保障測量信息的準確性。
有色金屬礦山地理信息系統MGIS,即以GIS系統軟件為基礎,可以處理礦山地理信息有關的信息數據的處理系統。
其中包括:礦山土地利用資料、礦山地質地形圖以及與礦山有關的相關建筑資料等多方面的信息收集與應用。除此之外,MGIS系統可以對金屬礦山地質開采中多種地理信息變化形式進行整合與記錄,構建出與礦山地理信息相關曲線圖與數據庫,為后續開采工作的管理提供便捷。
礦山地質資源數字化系統結合模擬仿真技術、多媒體技術等現代高新技術實現對礦山地質資源進行可視化、數學化、網絡化探測的新興系統。
該系統主要目的獲取礦山地質從勘查、建設直至開采等多個環節的實時運行數據,繼而為工作人員提供真實、有效的勘測數據。
但在此過程中尤其要注意,雖然此類系統早已提出了相關概念,但現階段下的系統建設尚處于研發階段,GIS中的三維礦山地質模型距離理想目標仍存在較大差距,初步可提供露天資源開發、開采井下資源等基本功能。
礦山資源作為三維實體,其表面大都是不規則的曲面,而且其內部礦體品位分布不均。同時,可以用一個不規則的封閉曲面對礦體的外形進行確定。如果想實現礦體品位空間分布可以利用礦體在不同空間位置中的品位值,選用三維趨勢面擬合方法。
而對于人造工程類,比如豎井、采空區、鉆孔等現象都必須要對其進行提前設計,而后依照設計的具體要求來進行施工。
總而言之,隨著GIS地信信息技術的逐漸成熟,將其應用于礦山地質測量工作中,可有效提升地質勘探數據的準確性與有效性,通過對該礦山地質信息進行數據整合分析,進而提升礦山地質測量與資源開采的工作效率。
[1]楊輝.GIS技術和數字化測繪技術在工程測量中的應用探究[J].建材與裝飾,2017(17):202-203.
[2]林波鳳.新型數字化測繪技術在礦山地質工程測量中的應用研究[J].世界有色金屬,2017(24):38-39.