羅治嚴
(廣西壯族自治區二七O地質隊,廣西 柳州 545300)
隨著經濟社會的持續快速發展,地質測量技術水平得以顯著提升,極大程度上促進了找礦工作的高質量發展。當前形勢下,必須客觀審視地質測量在找礦工作中的應用要點,并采取具有針對性的措施與方法,促進找礦工作順利有序推進。
(1)設計部分。設計部分是地質測量的關鍵環節與步驟。在地質測量設計過程中,需要對目標測量區域進行實地踏勘,全面掌握目標區域的客觀現狀,明確地質測量的具體范圍與區域,制定詳細可行的地質測量實施方案,為各項測量環節與步驟的實施提供方向性保證,并嚴格按照技術標準與行業規范實施,為取得理想的地質測量效果奠定堅實基礎。
(2)測量開展部分。測量開展部分是地質測量的核心所在,其實施過程的好壞與最終測量效果密切相關。在實際測量過程中,應根據預先制定的測量實施方案,循序推進,合理掌握各個測量環節與步驟之間的銜接性,獲取詳細而全面的地質資料數據信息,確保數據準確可靠,為后續數據加工與處理提供資源[1]。
(3)繪圖部分。繪圖部分是對地質測量數據的加工與處理,直接關系到地質測量的整體質量。在繪圖環節,應充分利用現代計算機技術、網絡技術等,繪制地質測量圖紙,全面反映目標測量區域的各個方面現狀,完成整個地質測量任務。
(1)地質測量人員的素質。地質測量人員是實施地質測量技術方法,落實地質測量職責的直接操作者與實施者,其綜合素養對于地質測量的最終效果具有深刻影響。當前現狀表明,部分地質測量人員綜合素養不足,測量專業基礎理論知識掌握不深入、不全面,質量意識、責任意識淡化,具體測量技能不熟練,缺乏嚴謹的測量工作態度,所獲取到的測量數據可信性較低,背離了現代地質測量工作的實際需求。
(2)測量儀器的精準性。測量儀器是實施地質測量的重要工具與基本載體。現代科學技術的快速發展,為地質測量工作提供了種類更豐富、技術更先進的測量儀器與設備,使傳統模式下難以完成的地質測量任務具備了更大的可行性。但是,由于測量儀器自身精度問題,部分測量誤差難以避免,降低地質測量工作實效性。部分測量儀器維護保養不及時,工況運行條件較差,難以承擔高強度、連續性的地質測量任務。
(3)環境因素的影響。地質測量需要在特定環境下實施,客觀環境要素具有顯著的不可控性特征。在部分找礦工作實踐中,地質測量所處環境復雜多變,地形地貌差異顯著,不利于更為便捷地設置地質測量點,導致整個測量過程推進緩慢,誤差顯著,難以客觀體現地質條件,降低了地質測量的實際意義。縱觀當前地質測量實際,普遍存在著漠視環境因素,不尊重地質測量環境等共性問題,不利于獲取更為準確的地質測量數據,必須給予高度重視。
(1)空間信息系統的應用。長期以來,相關部門高度重視空間信息系統的建設與應用,先后相繼制定并實施了一系列重要技術標準與方針政策,在空間信息系統應用與發展方面取得了令人矚目的現實成就。但整體而言,空間信息化水平依舊停留在相對落后水平,部門間的信息溝通與協調效率低下。在當前科學技術的有力推動下,地質測量技術開始在空間信息系統中取得了廣泛應用,將地質測量環節所獲取到的數據進行充分轉換,成為信息化數據資料,滿足找礦工作信息化方面的發展需求,極大程度上突破了傳統測量方式在時間、空間、效率等方面的桎梏。同時,空間信息系統還可對地質測量的原始數據進行高效采集及分析(如圖1所示)。
(2)CAD繪圖技術的應用。CAD繪圖技術是現代地質測量工作的重要基礎性軟件系統,在加工處理地質測量數據,構造可視化測量圖紙等方面扮演著不可替代的關鍵角色。依托于越來越先進的計算機技術,CAD繪圖技術同樣取得了長足發展與進步,所承擔的繪圖職能與任務越來越多,促進了地質測量工作的高質量發展。通過對CAD繪圖技術的應用,可將地質測量獲取到的大量數據信息進行集中化統一處理,將測繪數據信息轉換成為圖紙文件,并可對地質測量的相關信息變化狀況進行動態化監測。
(3)3D模型構建技術的應用。3D模型構建技術是現代地質測量技術的重要類型之一,是推動地質測量工作始終朝著更高水平、更高效率、更高質量方向發展的關鍵力量。3D模型的構建,為技術人員直觀形象地了解地質測量現狀提供了極大便利,可將相對抽象復雜的地質測量信息更加具體地展現出來,并通過對模型相關參數的調整與優化,精準掌握地質測量工作的薄弱之處,采取可靠技術措施予以改進提升。通過分析與應用3D模型構建技術,技術人員可更加清晰地制定安全事故防范策略,提高找礦工作整體效能。3D模型構建技術需要綜合協調點、線、面等各要素之間的邏輯關系,以提高數據生成質量。
(4)數字化制圖技術的應用。數字化制圖技術是信息化技術與繪圖技術的有機結合體,兼具信息化技術與繪圖技術的多重優勢,將地質測量的制圖水平提升到更新高度。隨著找礦工作事業的快速發展,信息化趨勢愈發顯著,因此必須牢固樹立信息化意識,自覺運用新形勢下制圖技術的新方法與新技能,解決找礦地質測量工作實踐中遇到的新難題。在數字化制圖技術應用環境下,必須摒棄傳統保守陳舊落后測量方式與理念的局限,突破僵化固化行為方法的桎梏,提高制圖技術的靈活性與實效性,構建覆蓋范圍更廣的監測網與導線網,滿足地質測量現實需求。在地質測量數據信息搜集方面,數字化優勢同樣極為突出,使數據搜集手段更加豐富和完善。
(1)測前方案設計問題。正如前文所述,找礦工作地質測量前的方案設計至關重要,對于整個地質測量流程具有深遠影響。部分地質測量工作實踐不注重測前方案的設計,對目標測量區域的現狀掌握不清,無法精準掌握各類潛在影響要素,未對測量步驟與測量環節等進行明確界定,使最終形成的測前方案可行性與科學性不足。因此,在測前方案初步形成后,應組織相關專業人員與專業機構進行綜合評審,找出初步方案設計中的短板之處,并采取特定技術方法予以優化改進。同時,應注重測前方案的協調性,使地質測量各相關部門與人員均保持密切溝通與協調,步調一致地推進地質測量工作,形成強大的工作合力。
(2)地質水下數據獲取問題。與地面測量不同,水下測量的測深數據更容易出現數據偏差,且進行多次重復測量的難度較高,面對的不可控因素較多,若處理不當,則極易影響地質測量最終結果的準確度。盡管當前現代地質測量技術突飛猛進,推動著找礦工作的高質高效發展,但在地質水下數據獲取方面,依舊面臨較大難度,無法完全獲取更為精準可靠的水下數據。在現行技術條件下,地質水下數據獲取的主流技術方法有兩種,一種是將全球定位技術與導航軟件系統進行充分融合,對水下數據進行動態化測量,基于平面坐標獲取地質水下數據,另一種是將實時動態載波相位差分技術與測探儀充分結合,測量相關數據。
(3)地下數據獲取誤差問題。地下數據獲取的誤差問題一直以來都是制約地質測量技術進步與發展的重要因素,相關科研單位與技術人員在克服該項技術難題方面進行了大量有益探索,成效顯著,但地下數據獲取的主要途徑依舊更多地依賴于平面控制測量技術。平面控制測量技術主要有定點測量法、導線測量法與三角測量法等細分方法,通過使用現代化測量儀器,在有效設置測量布控點的基礎上,獲取測量角度與測量距離等數據信息,依據已知點的方位角、平面坐標計算出各控制點的坐標。對于部分目標測量區域相對較大的情況,平面控制測量技術則相對受限,面臨的干擾要素較多,比如測量條件、測量環境等。可以預見,在地質測量的未來發展進程中,解決地下數據獲取的誤差問題,將成為基礎研究的主流。
(4)制定的方案效用差。從當期地質測量工作現狀來看,部分找礦工作缺乏與自身實際環境的充分結合,脫離找礦工作客觀狀況等現象不同程度存在,所形成的地質測量方案缺乏可行性,甚至照抄照搬,盲目借鑒與參考,甚至存在違背技術標準的部分問題,主要表現在如下幾個方面。一是標示方法統一性不足,部分地質測量編制方案在技術要求、文字格式、圖片形式等標示方面差異顯著,容易造成理解偏差。二是所依據的技術標準與規范統一性不足,部分方案設計人員依據沿襲陳舊的技術標準,未能與時俱進,在不同標準與規范之間進行有效切換。三是對現場調查研究不深入,地質測量設計方案缺乏必要基礎依據,降低了科學性與準確性。
(5)測量技術落后。當今社會,找礦工作難度越來越大,所面臨的地質測量要求越來越高,對測量技術的應用產生了強烈需求,需要不斷創新與總結,優化測量技術的整體應用效果。但實踐表明,部分找礦工作中的地質測量技術依舊相對落后,對人力、物力資源的消耗較高,在進行碎部測量前,忽略后期工作要求,某種程度上造成了后期工作的延誤,降低了地質測量工作效率。此外,布網控制宏觀性不夠,一次性布網模式應用不充分,需要后期進行大量補充布網工作,既使得測量成本無序消耗,也無法滿足相關項目的標準或要求。
總之,受技術方法、應用理念等方面要素的影響,地質測量在找礦工作實踐應用中依舊存在諸多薄弱環節,技術人員應該從找礦工作的客觀實際需求出發,充分遵循地質測量技術的應用規律,提高測量結果的準確性,促進找礦工作發展。