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RGMAP技术在区域地质填图中的应用-地质调查技术支持-中国地质
RGMAP技术在区域地质填图中的应用
-以1:25万合、六、蚌三幅第四纪钻孔录入为例
王志伟,童劲松,储东如,吴维平,汪德华
(安徽省地质调查院,安徽 合肥 230001)
摘要: 在安徽省1:25 万合肥、六安、蚌埠三幅的数字填图试点过程中,经过一段时间的努力,通过对第四纪钻孔的录入,我们初步总结出一套较为成熟的第四纪钻孔录入及其柱状图生成过程的工作方法,已基本上达到了第四纪钻孔录入的推广应用的“实战性”以及地质调查《总则》和有关《规范》的要求,证明第四纪钻孔的录入技术与方法是可行的。极大地改变和优化了传统地质资料的精度与管理方式,大大提高了工作的效率,节省了时间,节约了开支。
关键词:区域地质调查;数字填图;第四纪剖面;岩石花纹库
1 数字填图简介
随着科学技术的发展,计算机的广泛应用,我们进入了信息时代,逐步实现了全球的数字化。当然了,区域地质调查也不例外,也正在逐步实现数字化。区域地质调查是一项具有战略意义的综合性基础地质工作,在国家经济建设和社会可持续发展中占有十分重要的地位。其调查方法可采用多种形式,如地质方法、遥感地质方法、地球化学方法和地球物理方法等,最常用的方法是地质方法。
传统的地质调查与填图工作,是通过连续的野外地质路线观测,把获得的第一手资料记录在纸介质的记录簿上,并把相应的地质观测点及界线手绘在地形图上。一幅1∶25万地质调查与填图工作,实测地质路线长度一般在2500~3500km,平均间距在3~8km之间,数据采集涉及的信息种类多、内容复杂、信息量大,仅记
录簿就可多达60~100本,并且获取的野外地质资料基本上处于分散的、非动态的
管理现状,极大地制约了资料利用和价值转化。
20世纪80年代中期,美国、加拿大、澳大利亚等发达国家先后开始了新一代地质填图,他们普遍采用地理信息系统( GIS) 、全球卫星定位系统(GPS) 、遥感系统(RS)等高新技术,向填图全程计算机化与成果数字化、网络化及地质三维分析可视化方面迈出了重要一步[ 1 -4] 。
基于RGMAP 数字填图系统,即用地质方法完成数字地质图的工作称为数字地质填图,简称为数字填图。我国自1999年开始进行数字填图技术的研究和试验工作,经过几
年的探索与实践,逐步完善了PRB数
字填图技术, 以GIS, GPS, RS技术
与手持计算机集成的野外数据采集
器为主体的新6件(手持计算机、笔记本电脑、蓝牙GPS、数码相机、数码录音笔、数码摄像机) ,如图1构成了我国数字填图的科学技术支撑[2-6 ]。
作者简介:王志伟(1981—),男,双学士,助理工程师,从事区域地质、地球物理工作。E-mail:zhiwei2001love@163.com
2 第四纪钻孔录入的理论基础
在RGMAP数字填图系统中,第四纪钻孔录入是在RGMAPGIS数字填图和RGSECTIONGIS数字剖面两个系统中完成的,它们是通过剖面编号进行连接的,所以数字填图和数字剖面中对应的两个剖面编号一定要一致,否则就不能对应起来了。首先,在数字填图中新增一钻孔,设剖面编号201;其次,在数字剖面中新建一剖面,剖面编号也设为201;然后,录入数据,生成柱状图;最后,你就可以在数字填图中“PRB数据操作”按钮下找到“显示剖面图柱状图→显示钻孔柱状图”以察看你所生成的钻孔柱状图,至此你就完成了第四纪钻孔的录入。在数字填图系统3.5以前的版本中第四纪钻孔的录入存在以下几个问题:
(1)钻孔信息中的编录者与录入者在生成柱状图时,交换了位置;
(2)稳定同位素、磁化率、化学地层和年代地层与岩石地层的数据录不进去;
(3)层厚在柱状图中显示不出来,而柱状图中显示的数据则是分层厚度的加和;
(4)柱状图中的岩性花纹显现不出来,即有岩性代码,但在柱状图中生成不了花纹;
(5)岩性柱中,要先把“接触关系”后的几项内容先录进去,然后再录“层号”与“接触关系”;否则按正常顺序录,当敲进去岩性名称时,前面已录的内容就会消失;
(6) 有的剖面分层线没有画出,第四系钻孔数据录入部分数据录入不正常。
就以上几个问题,我们和中国地调中心进行了沟通,经测试,确认为程序的DEBUG出现了问题,经过修改,目前3.5版本基本解决了上面存在的问题[6-8 ]。
3前期工作(包括前人数据的收集和整理)
我们收集了有关合、六、蚌三幅的钻孔资料,大约有500多个钻孔;后经过分析、整理,选择300个第四纪钻孔,作为前人的数据。此外,在本区中我们还实际布置了三条钻孔线。由于1:25万六安幅第四纪覆盖区不多,所以我们只在1:25万合肥和蚌埠幅布置了钻孔线。合肥幅第四纪覆盖面积比较大,因此,我们布置了两条线,Ⅰ线和Ⅲ线,如图1、图3,蚌埠幅只布置了Ⅱ线,如图2。Ⅰ线长192.95米,有6个孔,最
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