解麗花
(黑龍江省第五地質勘查院,黑龍江 哈爾濱 150090)
隨著地質調查工作的不斷發展,許多相關領域得到了擴展,同時對地質勘查中的測繪技術提出了更高的要求。地質勘測中的數字化測繪主要是針對不同類型的地質比例尺地形圖、垂直和水平圖、帶狀區圖、頂線勘測、大地控制測量以及其他類型的勘測和測繪形式[1]。相較于傳統的測繪手段,利用數字化測繪技術繪制的圖形的可視化程度更高,可以有效確保測量結果的準確性。數字化智能測繪技術的到來,有效的解決了傳統測繪方法測量誤差大、效率低、測繪時間長等問題。因此,本文針對現代數字化智能測繪技術在地質勘查工程中的應用研究問題,提出基于數字化智能測繪技術的地質勘查工程方法。
從當前的測繪技術在地質勘探領域的實際應用來看,仍然存在許多嚴峻的問題。傳統的測繪方法在測繪時會出現測繪時間過長、誤差頻繁和效率低下等問題。這些問題的出現,不僅影響了地質勘查工作的順利進行,而且限制了整個地質勘查行業的發展。在這種情況下,要想有效的提高制圖水平,就需要加大分析和研究工作的力度,因此,數字化智能測繪成為了一種有效改善測繪技術的方法。
地質勘查,尤其是大規模的礦產普查、詳細評估和勘探,其勘查對象無疑是一個礦產地。特定礦產的地質勘查可能不止一個,從發現到礦藏開采,地質勘查的所有階段都和礦產資源密切相關[2]。基于對區域地質和物化異常的研究,以及初步的野外觀察,通過很少的工程驗證,可以進行具有相似地質特征的已知礦藏的預測,由此提出具有高礦化潛力的區域。通過深度進行地質勘測工作,并使用各種詳細的勘測方法進行采樣,以確定構成礦石的產地地質條件。
在進行地質勘查的過程中,數字化測繪技術可以有效的分析地質調查建筑程序或可行性的其余平行區域,并通過分析轉移到其他點的數據來獲得最佳路徑。與其他地圖系統相比,其具有能夠像計算機一樣管理和存儲數據并顯示數據的獨特優勢。傳統的制圖方法有一定的局限性,地形制圖也限制了數字制圖的發展。而結合了測量、遙感技術和數字制圖技術于一體的數字化智能測繪,可以在用戶面前更直觀地顯示地質信息。
通過實施數字化智能測繪技術,全面優化地質勘查測繪階段。綜合利用地數字化智能測繪技術,基于科學的基礎知識和理論,采用必要的技術方法,結合群眾提供的線索來發現多種礦物[3]。在測繪過程中,全面利用工作區的地質結構,特別是與礦物的形成和分布密切相關的地質條件,預測可能的礦物的位置以及有效利用技術手段和勘探方法在有利的位置進行勘查,對發現的礦點或礦藏進行初步調查,并評估其地質和經濟意義。
經過地質勘查測繪后,對地質勘查的評估主要分為兩步:初步評估和詳細評估。初步評估是對具有重要工業意義的礦藏進行初步的研究,為進一步詳細評估研究提供依據。其主要任務是初步確定礦藏的賦存條件、規模大小、礦產質量和數量,通過開采和利用現有的技術條件,提出指導方針,并為進一步勘探提供各種數據資料。詳細評估是對國家預備建設的礦藏進行相對全面和深入調查的研究工作。
現代數字化智能測繪技術主要通過計算機進行測繪,傳統的測繪技術主要通過手繪形式實施。
本文以地質勘查為實驗對象,進行地質勘查精確度的計算,通過兩種不同的測繪方式進行地質勘查的測繪。數字化智能測繪經由GIS技術進行地質數據采集,在接收到采集數據后進行人機交互。
通過中央電腦進行數據處理,測繪出地質環境的基本信息,通過電腦顯示器進行圖像輸出繪制,測繪結果儲存于相關硬盤之中。傳統的測繪方法通過手繪描點的方式進行地質測繪。
首先采用傳統的測繪方法進行實驗,再采用文章中設計的基于數字化智能測繪技術的地質勘查工程方法實施同樣的操作步驟,設置傳統的測繪方法為對照組。將實驗次數設為5次,分別使用兩種方法進行對比實驗。
現代數字化智能測繪技術與傳統測繪技術相比,具有很高的測量精度,這樣在對地圖進行測繪的時候,就可以盡量的減少不必要的誤差,方便對成果的更新,有益于進一步加工利用。在勘查的過程中,可以更加精確地進行礦物的采集,極大地節約了成本。其實驗論證結果曲線如圖1所示。
圖1中實線代表使用數字化智能測繪技術進行勘查的精確度曲線,虛線代表使用傳統測繪方法進行勘查的精確度曲線。通過上圖分析可以得知,本文提出的數字化智能測繪技術與傳統的測繪技術相比地質勘查精確度更高,因此數字化智能測繪更具優勢。

圖1 地質勘察精確度對比曲線
本文通過在地質勘查過程中確定勘查對象,經過數字化智能測繪,優化了地質勘查的測繪過程,最終完善了對所勘查地質的評估。根據勘查數據的反饋與對比實驗數據的分析,可以得知,數字化智能測繪的方式能夠極大的提高測繪效率,減少過程中產生的誤差,提高勘查精確度。希望本文的研究能夠給未來的數字化智能測繪技術的發展指明方向并提供一定的幫助。