盧文舉
(紹興市中等專業學校,浙江 紹興 312000)
在現代科技支持下,相應改變了測繪技術咱,尤其是礦山地質測量,出現了較多新型測繪方式。在礦山地質測量中,開始廣泛應用GIS數字測繪技術。
在開展測繪工作時,GIS數字測繪技術依賴于空間地理坐標控制數據庫,獲得標準化信息數據,同時做好加工處理。實行數字化處理,分析和評估不同數據信息,傳輸和共享信息數據,以此提升礦山質量測量效率與質量。所以,在礦山地質測量工作中,應當科學應用GIS數字測繪技術,為地質測量工作作出貢獻。
GIS數字測繪技術,將GIS技術作為基礎,屬于新型數字化測繪技術。聯合數據中心,建設GIS系統。在測量工程中,礦山測繪測量屬于重要內容。然而多數礦山地質測量在野外進行,若應用傳統方式將會耗費大量人力物力資源,還會影響測量結果。應用數字化成圖技術便于后期修改,對于人力物力的需求度不高,能夠實現簡化管理與存儲。現階段數字化成圖技術快速發展,廣泛應用于礦山工程測量中,能夠明顯提升礦山地質工程測量結果的準確性,簡化野外測繪復雜性。
在系統運行時,能夠高效監測地理信息。GIS系統能夠將冗雜數據信息,轉換為空間地理圖形,全面提升數據直觀性,同時為地質測量、工程建設提供參考依據。
通過應用GIS數字測繪技術,有助于提升測量結果的精確度,還可以提升礦山地質測量效率與質量。基于GIS數字測繪技術應用現狀可知,該項技術的綜合分析、評價功能非常強,測量人員開展測量工作前,應當初步預測測量結果。按照初步越策,制定科學測量方案,既可以提升礦山地質測量工作效率,還可以降低測量工作的問題與風險,全面加強測量工作質量。
此外,GIS數字測繪技術對信息技術的依賴性強,可以分擔測量人員要求,降低人力工程量與成本,全面提升礦山地質測量。由于礦山地質測量工作中,需要應用到繪圖工作,通過GIS數字測繪技術,能夠實現計算機繪圖,與人工繪圖方式相比,計算機繪圖速度快,能夠提升測繪進度。繪圖可以實現自動化存檔,有利于礦山地質測量工作開展。通過數字測繪技術測量水利工程時,可以明顯提升測量結果的清晰度。通過數字化軟件和計算機軟件,可以準確測量水利工程的地形地貌,繪制準確的模型,為人們提供高清晰度的地形地貌。
在礦山地質測量中,可以推廣應用GIS數字測繪技術。以三維GIS技術為主,建設地理信息系統、信息數據模型、測量數據分析庫、信息數字化系統,加強礦山地質信息管理,全面確保礦山地質測量工作開展的有效性。
通過應用三維GIS技術,測量人員能夠將測量數據輸入至GIS系統中,建設三維空間數據庫,聯合數據庫管理,有效采集和分析數據。在應用三維GIS技術時,測量人員可以以數據信息,建設三維空間坐標軸,通過坐標軸精準描繪數據信息。通過矢量分析,可以保證數據間的拓撲關系,維護地質測量結果。
礦山應當注重建設地理信息系統,采用GIS系統,建設礦山地理信息、數據處理系統,收集整理礦山地質地形圖、井下地理信息、土地利用信息、地面建筑信息,詳細記錄礦山勘查、建設、生產管理的地理信息變化,以此獲得礦山地理信息變化曲線圖,為礦山管理與開采提供參考。
開展礦山地質測量工作時,合理應用GIS數字測繪技術,確保測量人員有效整合和記錄數據信息,將其作為參考,建設地理信息數據模型,為礦山勘查與開采提供參考依據。相比于傳統信息處理系統,應用GIS系統,可以統一整理測量設備采集的數據信息。在模型建立環節,不能展示出特殊地質信息與狀態。針對已顯示礦山地理信息,能夠深入分析和整理。
通過應用GIS數字測繪技術,能夠準確收集和整理礦山地理資源信息。上述信息涉及到礦山地質測量的地質信息、資源分布信息等,同時涉及到礦山地表建筑信息、山體開采地質信息、指標規范、地圖表格、文檔數據。針對礦山工作人員,上述信息的價值作用強,可以為地理管理、資源配置提供較多便利,有效實現礦山信息管理標準化與規范化。應用GIS技術,需要將礦山地質信息資源作為基礎,建設礦山地質信息數據庫,聯合GIS空間數據引擎、大型數據庫,將地質信息數據引入至數據管理平臺。工作人員通過數據管理平臺,可以高效管理礦山地質信息,科學控制礦山資源開采情況,了解礦山資源開采作業時,地質信息變化狀態,科學判斷礦山開采與地質環境的不良影響,確保礦山準確開采與評估,同時可以為生態環境保護與分析,提供科學化參考數據。
礦山地質測量屬于系統性、復雜性工作,涉及較多內容,且數據采集量大,牽扯較多種類。所以,礦山地質測量資料庫內,累積了大量數據資料,例如正射影像圖、相片基本圖、衛星影像圖,上述數據信息種類多樣,相應增加數據資料整理、存儲、使用難度。對于上述問題,合理應用GIS數字測繪技術,確保建設礦山地質測量數據分析庫,詳細整理和存儲測量數據庫影像資料。
按照地質測量信息類型,可以應用不同的整理方式,幫助技術人員建設礦山地質測量數據庫,整理和存儲測量數據庫影像資料。按照地質測量信息類型,可以采用不同整理方式,通過不同坐標系統,科學處理圖片數據,同時將其存儲為適宜方式。
在數據處理中,GIS系統可以匯入數據資料效益、提升前端軟件相容性、圖片質量,為礦山企業制定數據匯入檢核標準,涉及到礦山地質測量信息標準、地質環境信息考量、架構規劃等。GIS數字測繪技術,還可以分類編碼金礦地質信息,如表1所示。借助此種編碼技術,能夠科學認知礦區地質,掌握礦區地質類型。

表1 某地區金礦地質信息分類編碼
礦山地質資源數字化系統,能夠借助數字化技術支持,提升礦山地質資源的網絡化、可視化、數字化,全面提升分析管理效果。通過應用仿真模擬技術、多媒體技術,確保技術人員利用數字化情景,再現礦山真實場景。在礦山地質測量中,建設和應用地質資源數字化系統,能夠為技術人員提供資源勘察、礦山建設、開采、運行等數據,使工作人員掌握和熟悉礦山地質信息,確保礦山管理的有效性。然而,分析我國礦山行業發展實況可知,地質資源數字化系統的提出時間較長,受到資金、技術、能力等多因素影響,導致地質資源數字化系統處于研究開發階段,數字化、全景式三維地質模型建設,仍然處于理論研究環節。現階段,GIS系統的礦山三維地質模型,和理想化目標之間存在顯著差異,但是可以為露天礦產開采、礦山井下資源開采、礦山巷道模型設計提供依據,應用效果顯著。
綜上所述,在新時期背景下,社會生產生活對于礦產資源的需求度持續提升,同時對礦山地質測量提出嚴格要求。因此,地質測量人員必須轉變傳統思想理念,轉變傳統認知,在礦山地質測量中,合理應用GIS數字測繪技術,高效整合、系統分析礦山勘探數據信息、開采數據信息,以此加強礦山地質信息管理效果,采用科學標準、透明管理模式,確保礦山地質測量工作的有效性,從根本上促進礦山企業的發展。