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如何進入RGMAP第四系鉆孔

RGMAP技術在區域地質填圖中的應用

-以劉邦三個第四系鉆孔1: 250,000呵呵為例。

王誌偉、童勁松、褚東如、吳衛平、王德華

(安徽省地質調查院,安徽合肥230001)

在安徽省合肥市、六安市、蚌埠市1: 25萬數字測圖試點過程中,經過壹段時間的艱苦努力,我們初步總結出壹套成熟的第四紀鉆孔錄入工作方法及其柱狀圖生成流程,基本達到了第四紀鉆孔錄入推廣應用的“實用性”,以及地質調查總則和相關規範的要求。極大地改變和優化了傳統地質資料的精度和管理模式,大大提高了工作效率,節省了時間和費用。

關鍵詞:區域地質調查;數字制圖;第四紀剖面;巖石模式庫

1數字測圖簡介

隨著科學技術的發展和計算機的廣泛應用,我們已經進入了信息時代,並逐步實現了全球數字化。當然,區域地質調查也不例外,它正在逐步實現數字化。區域地質調查是壹項具有戰略意義的綜合性基礎地質工作,對國民經濟建設和社會可持續發展具有十分重要的作用。其調查方法可采取多種形式,如地質方法、遙感地質方法、地球化學方法和地球物理方法等。最常用的方法是地質法。

傳統的地質測繪工作是將通過連續野外地質路線觀測獲得的第壹手資料記錄在紙質記錄簿上,並在地形圖上手工繪制相應的地質觀測點和邊界。壹次1∶25萬地質調查測繪工作,實測地質路線長度壹般為2500 ~ 3500公裏,平均距離在3 ~ 8公裏之間。數據收集涉及的信息種類多,內容復雜,信息量大,因此只需記住。

可記錄多達60 ~ 100份,獲得的野外地質數據基本上是零散的、非動態的。

管理的現狀極大地制約了信息的利用和價值的轉化。

20世紀80年代中期,美國、加拿大、澳大利亞等發達國家開始了新壹代地質填圖工作,他們普遍采用了地理信息系統(GIS)、全球定位系統(GPS)和遙感系統(RS)等高新技術,向整個填圖過程的計算機化、成果的數字化、地質三維分析的網絡化和可視化邁出了重要壹步【1 -4】。

基於RGMAP數字成圖系統,即以地質方法完成數字地質圖的工作稱為數字地質成圖,簡稱數字成圖。自1999以來,我國開展了數字測圖技術的研究和試驗。

經過多年的探索和實踐,PRB數已逐步完善。

世界地圖技術,與GIS、GPS、RS技術

與手持計算機集成的現場數據采集

新的六種設備(掌上電腦、筆記本電腦、藍牙GPS、數碼相機、數碼錄音筆和數碼攝像機)如圖1所示,構成了我國數字測圖的科技支撐【2-6】。

關於作者:王誌偉(1981-),男,雙學士,助理工程師,從事區域地質與地球物理研究。電子郵箱:Zhiwei 2001 love @ 163 . com

2.第四紀鉆探的理論基礎。

在RGMAP數字測圖系統中,第四系鉆孔輸入是在RGMAPGIS數字測圖系統和RGSECTIONGIS數字剖面系統中完成的,這兩個系統由剖面號連接,因此數字測圖和數字剖面中對應的兩個剖面號必須壹致,否則不會對應。首先在數字測圖中增加壹個鉆孔,並將斷面編號設置為201;其次,在數字節中創建新節,節號也設置為201;然後,輸入數據以生成直方圖;最後,您可以在數字測圖中的“PRB數據操作”按鈕下找到“顯示剖面直方圖→顯示鉆孔直方圖”來查看您生成的鉆孔直方圖,這樣您就完成了第四系鉆孔的錄入。在3.5之前的數字測圖系統版本中,第四系鉆孔的錄入存在以下問題:

(1)鉆井信息中的編目員和記錄員在生成直方圖時交換了位置;

(2)不能記錄穩定同位素、磁化率、化學地層學、年代地層學和巖石地層學數據;

(3)層厚不能顯示在直方圖中,但直方圖中顯示的數據是層厚的總和;

(4)直方圖中的巖性模式無法揭示,即存在巖性代碼,但直方圖中無法生成模式;

(5)巖性欄中,應先記錄“接觸關系”後的幾項內容,再記錄“層數”和“接觸關系”;否則將按正常順序記錄,當鍵入巖性名稱時,先前記錄的內容將消失;

(6)部分剖面分層線未繪制,第四系鉆孔數據錄入異常。

就上述問題,我們與中國地質調查中心進行了溝通。經過測試,確認是程序調試出現了問題。經過改版,目前的3.5版本基本解決了上述問題【6-8】。

3 .前期工作(包括前期資料的收集和整理)

我們收集了何、劉、穆三幅圖的鉆孔資料,約有500個鉆孔。經過分析整理,選取了300個第四紀鉆孔作為前人的資料。此外,我們實際上在該區域布置了三條鉆井管線。由於1: 25萬六安幅第四系覆蓋區不多,我們只在1: 25萬合肥幅和蚌埠幅布置了鉆孔線。合肥片第四系覆蓋面積比較大,所以我們布置了I線和III線兩條線路,如圖1和圖3所示,蚌埠片只布置了II線,如圖2所示。I線線路長192.95米,共6孔,最深處為41.8米;ⅱ線線路長120.2米,分布6孔,最深孔43米。ⅲ線長度502.1m,孔數10孔,最深孔56m,基本控制。

對勘察區整個第四紀進行了分析。

數據收集結束後,我們對收集的數據進行了整理。首先,我們將所有鉆井數據制作成卡片;其次,根據坐標將它們分類並放入每個1:65438+百萬地圖中。最後,鉆孔被編號。因為1:65438+百萬地圖很多,考慮到以後快速查詢的問題,我們對每個1:250000地圖統壹編號,每個編號由三位數組成。壹張1: 250,000地圖包括九張1:65438+百萬地圖,第壹張1:65438+百萬地圖中的鉆孔編號從0開始,如第七個鉆孔編號為007。以此類推,第二個

1:65438+百萬圖幅中的鉆孔從1開始,即1XX,第三個圖幅中的鉆孔編號為2XX……..........................................................................................................

4數據輸入

第四系鉆孔的輸入在RGMAPGIS數字制圖系統和RGSECTIONGIS數字剖面系統中完成,這兩個系統通過剖面號連接。首先,在數字測圖中打開1: 65438+100,000合肥的PRB庫,在“PRB數據操作”中添加壹條鉆孔基本信息,設置剖面編號007,並填寫所有相關信息,這樣數字測圖操作就完成了,下壹步是數字剖面操作。同樣,在數字剖面中,打開1: 65438+100,000合肥張的“剖面組織”,創建壹個新的剖面名稱007,即剖面編號和鉆孔編號,然後“打開”,這樣您就創建了壹個新的剖面。在“鉆孔剖面”按鈕下,在“鉆孔數據編輯”中輸入數據→在“第四系鉆孔計算繪圖”中生成直方圖→在“繪制鉆孔直方圖”中檢查直方圖。需要註意的是,第四系鉆孔柱狀圖的生成僅在數字剖面圖中的“鉆孔剖面”下進行,在其他按鈕中不進行操作,因此生成第四系鉆孔柱狀圖極其簡單。完成第四系鉆孔柱狀圖的生成後,就在數字制圖和剖面編號為007的數字剖面圖之間建立了聯系。最後,您可以在數字測圖中的“PRB數據操作”按鈕下找到“顯示剖面直方圖→顯示鉆孔直方圖”,查看生成的鉆孔直方圖是否符合您的要求,否則,請對其進行修改,直至符合要求。這樣,您就完成了第四系鉆孔的錄入。

5巖石模式庫的制作

這個系統有壹個巖石圖案庫,但它並不完整,不可能記錄所有的巖石圖案,所以會出現妳在庫中找不到妳需要的巖石圖案的現象,這需要妳自己制作妳需要的巖石圖案。這個系統帶有壹個巖石圖案設計程序。安裝該程序後,您可以使用該程序設計巖石圖案。該程序包含壹個巖石圖案庫和壹個符號庫,您可以將它們組合在壹起以獲得所需的巖石圖案。此外,您還可以自己設計所需的圖案。這裏所有的圖案都是由線條組成的。您可以修改線條的參數以獲得您想要的各種符號,例如點。您可以修改線條的參數,使其盡可能短,從而在壹定程度上變成點。然後,組合這些線條以獲得您想要的符號。需要註意的是,您設計的巖石圖案不能直接使用,因為它不在您需要的目錄中,因此要使用它,您需要將其放在正確的目錄中。具體操作是:

復制包裝標誌32。LIB和YSK32。LIB文件放入數字制圖程序所在的目錄中。如果您默認安裝了RGMAP數字制圖系統,您可以直接將這兩個包放入目錄“C:\ program files \ memap GIS 67 \ program”中以覆蓋之前的包。因此,修訂後的包裝標誌32。LIB和ysk32。

此外,您還可以復制GB958。MDB,RGMAP_LITHOSIGN。EXE和RGMAP_SIGN。EXE直接放入數字測圖程序所在的目錄中。運行程序後,可由數字仿形程序直接調用【7】。

6第四紀鉆孔技術的應用

數字測圖中第四系鉆孔的輸入技術不僅可用於當前的區域調查項目,還可用於

它也可以用於其他項目和其他非數字測繪項目。因為它提供了自動生成直方圖的功能,只要您需要直方圖並記錄數據,直方圖就會自動生成,然後您可以根據自己的需求進行個性化更改。例如,本單位“合肥城市地質”項目中的鉆孔柱狀圖就是采用該技術完成的。圖5是在數字剖面系統下自動生成的。它是原始的和未經修改的。個性化修改後,獲得了您需要的配置文件-圖6。

事實證明,在繪制柱狀圖時應用該技術可以起到事半功倍的效果,大大提高了工作效率,節省了時間和費用。

結束語

在安徽省合肥市、六安市、蚌埠市1: 25萬數字測圖試點過程中,經過壹段時間的艱苦努力,我們摸索出了壹套成熟的第四紀鉆孔錄入工作方法及其柱狀圖生成流程,基本達到了第四紀鉆孔錄入推廣應用的“實用性”和地質調查總則及相關規範的要求,證明第四紀鉆孔錄入是可行的。通過數字測圖技術在第四紀鉆孔錄入中的推廣應用,與傳統的第四紀鉆孔錄入方法相比,我們摸索總結出該工作方法取得了以下突破:

(1)從根本上改變了第四紀鉆孔錄入傳統手工繁瑣的工作流程,大大加快了外業和內業資料整理加工的速度,實現了第四紀鉆孔錄入原始資料由過去紙質存儲方式向數字化存儲方式的跨越,從而有效防止了地質調查原始資料的損毀和丟失。

(2)通過對前人地學多源數據的集成分析、數字化處理和技術數據采集管理,有目的地開展第四紀鉆孔驗證和綜合分析對比,達到了將前人地學數據“翻譯”成可用“新數據”的目的,實現了對前人地質數據和地質調查專業成果的再開發利用;從而提高數字區域地質調查的效率和質量。

(3)有利於地質調查過程中多源信息的集成應用和有用地質信息的靈活檢索與快速提取,使地質調查部門更有效地為國民經濟發展服務。

(4)通過建立巖石模式數據庫,解決了野外地質調查中巖石模式的標準化問題,提高了鉆探數據采集的效率和精度,大大降低了工作強度。

但需要指出的是,該系統第四系鉆孔錄入還存在壹些問題,需要在試驗、推廣和應用過程中不斷發現和查找,並結合地質調查特點提出合理的建議和意見,以加快數字區域調整,進壹步改進和完善硬件【9-13】。

表達謝意/感激之情

在野外工作和室內研究的過程中,我得到了安徽省地質調查院鐘華明教授和戴教授的指導和審閱,並在寫作過程中得到了高級工程師李雲懷和助理工程師關厚春的幫助。謝謝大家!

參考資料:

【1】李朝玲,於慶文,張可新,等。數字區域地質調查基礎理論與技術方法【M】。北京地質出版社2003。

於慶文,李朝玲,張可欣,等。數字地質填圖的研究現狀及發展趨勢。[J]。中國地質大學地球科學學報,2003,28(4):370-376

李超玲,張可欣。基於GIS技術的區域多源研究空間信息集成探討【J】。地球科學,2001,26(5):545-550。

杜道生、陳軍、李。遙感地理信息系統GPS的集成與應用【M】。北京:測繪出版社,1995。

李朝玲,於慶文,楊東來,等。PRB數字地質填圖技術研究【J】。地球科學——中國地質大學學報,2003,28(4):377-383

葛,方,於慶文,李朝玲。數字化路線地質調查與數字化成圖方法【J】。新疆地質,2003,21(增刊):26-32

【7】於慶文,李朝玲,張可欣,等。數字測圖技術應用實訓教材(壹)【M】。2004年中國地質調查局

國家地質總局編輯室。區域地質調查外業工作方法第壹卷【M】。北京:地質出版社1979。

李朝玲,於慶文,張可新,等。數字區域地質調查基礎理論與技術方法【M】。北京地質出版社2003。

【10】李超玲。中國數字測圖技術的研究現狀及發展趨勢【J】。新疆地質,2003,21(增刊):1-6

【11】,周,等。1:250000測區數字化地質填圖以往剖面數據輸入與核查的工作方法——以廣西玉林市幅為例【J】。華南地礦,2005,65438+。

【12】,,昂,周,等。榆林市125萬地圖數字化地質成圖方法研究【J】。廣西科學院學報,2006,22(3):205-208

寧振國,楊恩秀,等。PRB數字測圖技術在區域地質調查中的應用——以濟寧市臨沂市區域地質調查為例。[J]。山東國土資源,2006,22(10):54-57

RGMAP技術在區域地質調查中的應用——以合肥、六安、蚌埠三幅1:25萬第四紀鉆孔記錄為例

王誌偉、童勁松、褚東如、吳衛平、王德華

(安徽省地質調查院,中國安徽合肥230001)

文摘:在安徽省合肥、六安、蚌埠三幅1:25萬數字地質填圖近三年的試驗階段中,作者還記錄了第四紀鉆孔,並完整地總結了壹套第四紀鉆孔數據輸入的工作方法。第四紀鉆孔記錄與柱狀圖自動生成技術具有推廣應用的意義,符合地質調查標準。證明了第四紀鉆孔記錄技術的可行性。此外,它大大提高了工作效率,節省了時間和費用。

關鍵詞:區域地質調查;數字制圖技術;第四紀剖面;巖石模式詞典