山东省煤田地质局第四勘探队 山东潍坊 261200
摘要:近年来,伴随我国科技水平的不断提升,测绘工作中所应用的测绘技术也在不断创新发展。地质工程测绘工作是各项工程建设的基础性环节,在地质工程测绘中运用测绘新技术可以有效提升测量工作准确度,进而为后续的工程建设提供科学可靠的数据参考。鉴于此,文章对地质工程中测绘新技术的应用进行了研究,以供参考。
关键词:地质测绘;技术分析;应用措施
1有关地质测绘的简析
当前工程地质工程测绘中应用到的勘测方法多种多样,其中对工程地质测绘的应用比较多,工程地质测绘按照探究的类型可以分为综合型工程地质测绘和专门的工程地质测绘。综合型工程地质测绘是一个综合性的概念,主要是应用工程地质知识和理论知识对工程地质情况进行全面观测,对测绘区域的地质条件因素进行有效分析,要将地质环境内的空间分布情况进行分析,将各因素之间的隐藏关系进行了解,将实际地质中的地形地貌通过缩略图的形式表现出来,利用各项技术资料完成对地质图件的编写。专门性地质测绘具有一定的针对性,主要是在特定的地质环境条件下进行的调研测绘工作,比如针对侏罗纪时代的地质进行测绘,包括地质断层、岩体运动等,需要对该类地质产生的原因和分布情况进行测绘分析。可以说,专门性的地质测绘技术主要应用在地质分析图和工程地质图的编制方面,能够提供一些实用性的测量数据。在实际的工程地质勘探工作中,工程地质测绘技术的应用能够有效节省时间成本,而且获取到较准确的数据信息,高效完成测绘工作中的相关测绘内容。
2地质工程测绘中技术的应用
2.1全球导航卫星系统
全球导航卫星系统即GNSS(Global Navigation Sat-ellite System),是利用一组卫星的伪距、星历、卫星发射时间、用户钟差,在地球表面或近地空间的任何地点为用户提供全天候的三维坐标和速度以及时间信息的空基无线电导航定位系统。目前在地质测绘项目中,主要使用的是搭载美国的GPS和我国的BDS定位模块的一起设备进行野外数据采集工作。GPS与BDS的定位原理都是无线电伪距定位,即在太空中建立一个由多颗卫星所组成的卫星网络,通过对卫星轨道分布的合理化设计,使在某个具体时刻,某颗卫星的位置是确定的,因此用户只要测得与它们的距离,就可以解算出自身的坐标,常用的快速定位技术有GPS-RTK、CORS-RTK、VRS-RTK等。在数据库中输入实测获得的定位数据信息并自动化处理,以此完成地质测绘项目目标。现阶段,GNSS在各测绘子专业方向中的应用愈发普及,使测绘工作水平和效率明显提高,受到业内普遍认可。
2.2地理信息技术的应用分析
地理信息技术是基于信息技术发展而来的地理信息管理系统,信息技术本身就具备了综合信息、动态预测、信息分析和处理的能力,因此地理信息技术优势十分明显。地理信息技术包含了数据的管理、传输、录入和分析等,最后经过处理得出最终的数据,能够直观地展现在地质工作者面前,在减灾防灾方面具有非常大的应用价值。我国各地区的自然资源局就通过地理信息技术,绘制了全国的地质信息图,这对于全国各地的矿产开发、勘查工作提供了良好的基础,同时也避免了数据重复产生的成本。利用地理信息技术还能够对区域的矿洞、山脉等地形图具体成数据信息,产生多维度的信息预报,为地质发展情况提供准确有效的信息数据,同时也为地质矿产勘查和开发提供信息平台,有效提高了工作效率。
在开展地质矿产勘查的过程中,地理信息技术应用的地质图像能够发挥出重要的作用,因此在进行勘查的过程中,地质图像的准确性至关重要,是之后工作的重要基础,为确保地质图像的准确性,需要在测绘领域、采矿领域数据工作等方面加强质量控制,在实际勘查的工作中,工作人员可以应用专业的分析模型和地理信息系统,这对确保地质图像的准确性有很大的效果。
地质矿产勘查的信息资料对地质矿产勘查有很大的影响,地质工作人员在工作中会引用到前人留下的信息资料,因此为提高地质矿产勘查工作的质量,必须要加强地质探勘的资料管理工作,应用地理信息技术能够实现地质勘探资料的电子化录入,这对于信息资料的安全性保障有了很大的提高,通过地理信息技术还能够实现图形与信息资料的建立,能够为用户提供可靠的依据,因此为确保地理信息系统的高效性,必须要加强矿产勘查资料的完整性和真实性。
2.3遥感技术在的应用分析
众所周知,内生矿产的主要分布区域是在不同地质构造环境的边缘处或者发生变异的位置,其中主要的矿产是分布在不同板块、不同构造及块体的边缘区,通常会和地质构造事件伴生出现。矿床的分布情况是以带状为主,成矿带的规模与地质构造具有较高的相似度。把遥感技术运用到找矿过程中,就能够轻松地把地质标志映射到整个地质环境信息数据里。首先,把区域成矿的线性图像里进行进行比对与分析,然后再从中找出重要内容(例如断裂、芍理、推覆体等等);其次,把采集到的数据信息里找出酸性岩体、火山盆地以及深享岩浆等带有环状特征的影象信息,再把这些信息数据进行系统化整合后提出取有用的内容(例如火山形成的盆地以及构造细节等等);在采集的地质构造信息里找出矿源层、赋矿岩以及相关的地质图象中找出信启(即岩层内部的详细信息);在控矿断裂交切所构成的地质影象,或者和感矿相关的颜色异常情况里找出因蚀变或者接触带引起的色带、色块等等。值得注意的是,如果断裂的对象是主控矿时,那么在进行断裂构造遥感信息分析与提取时的效率就会有提提升。由于技术上的原因,遥感技术在运用的过程中,经常会引起成像模糊的情况,导致影象中的线性纹理以及其他参数信息无法被清楚地显示出来,识别度变得更差。为了能够提升影象的清晰度,操作人员在遥感技术的运用上加入了目视解译与人机交互的方式来优化影像效果,或者采取影响边缘强化、滤波、拉伸以及卷积运算等方式来把地质构造信息体现出来。此外,遥感技术还可以运用在地表岩性、地质构造以及地表水源分布情况等方面,并从中获得地质中是否出现断裂以及褶皱等信息。
2.4探地雷达技术
探地雷达技术就是最常见的地质雷达技术,这种技术的工作原理和定位系统的工作原理非常相似。但是,探地雷达技术主要是通过电磁波来实现对地质信息的侦测,在具体工作过程中使用探地雷达技术时需要现在勘查地区建造一个发射装置,这个发射装置在工作过程中可以一直向地表以下发送电磁波信号,电磁波信号进入地下可以对地表下的地质信息进行侦测,侦测后再将这些信息反馈给地面。探地雷达技术还需要和计算机成像技术配合使用,两者互相配合可以保证信息的收集和反馈快速准确,相关信息也可以得到保存,进行后续资料的调用也很方便。在地质工程测绘工作中,该技术主要是探测地下的实际状况,进而通过图像的方式表现地下环境。
结语
综上所述,地质工程测绘工作中使用了许多新型技术,提升了勘查效果,并呈现出准确性高、利用价值高的特点。地质工程测绘工作一直以来都是我国建设重点,也是基础工作,对整个工程的完成有至关重要的作用。在具体实施过程中为了保证勘查结果的利用效果,可以借助多种勘查技术提高勘查结果的准确性,并在应用中不断提升和研发新技术,实现环境和能源的和谐发展。
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