董小勇 楊曉潔
摘要:在我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展的過程中,工程測(cè)量技術(shù)發(fā)揮著越來越重要的作用,有效地促進(jìn)了工程建設(shè)事業(yè)的發(fā)展。而且隨著科學(xué)技術(shù)的快速發(fā)展,工程測(cè)量新技術(shù)不斷涌現(xiàn),各種新技術(shù)和新設(shè)備在測(cè)量工作中的應(yīng)用對(duì)測(cè)量技術(shù)人員提出了更高的要求?;诖?,本文將著重分析探討基于GIS技術(shù)在礦山測(cè)量中的應(yīng)用,以期能為以后的實(shí)際工作起到一定的借鑒作用。
關(guān)鍵詞:工程測(cè)量;GIS技術(shù);礦山測(cè)量
礦山資源在我國地質(zhì)資源構(gòu)成中占有極大的比重,地質(zhì)勘測(cè)、礦山資源開采是當(dāng)前資源開采工作中的重點(diǎn)方向。但因?yàn)榈V山資源系統(tǒng)構(gòu)成以及地質(zhì)環(huán)境極為復(fù)雜,并且在資源勘測(cè)過程中存在多種原因的影響,如礦山資源開采、礦物巖石的基本特點(diǎn)以及礦床地質(zhì)結(jié)構(gòu)等,這些因素都直接影響到礦山資源地質(zhì)勘測(cè)工作[1]。同時(shí),由于地質(zhì)勘測(cè)工作內(nèi)容涉及面極廣,在此背景下想要提升礦山資源勘測(cè)水平和效率,就應(yīng)當(dāng)對(duì)傳統(tǒng)的勘測(cè)技術(shù)、設(shè)備進(jìn)行創(chuàng)新改進(jìn),所以,探討GIS技術(shù)在礦山地質(zhì)測(cè)量中的應(yīng)用對(duì)礦山資源的有效利用具有十分重要的現(xiàn)實(shí)意義。
1.GIS技術(shù)及其特點(diǎn)
1.1GIS技術(shù)概述
GIS數(shù)字測(cè)繪技術(shù)指的是以數(shù)據(jù)信息為核心構(gòu)成的信息系統(tǒng),該技術(shù)是在地理信息技術(shù)基礎(chǔ)上形成的地理信息系統(tǒng),能夠在相當(dāng)程度上促進(jìn)各類測(cè)量工作的效率和水平。將GIS數(shù)字測(cè)繪技術(shù)應(yīng)用于工程項(xiàng)目測(cè)量工作中,能夠幫助施工團(tuán)隊(duì)獲取更為科學(xué)、精準(zhǔn)、有效的測(cè)量數(shù)據(jù),作為工程項(xiàng)目的施工依據(jù),從而保證工程項(xiàng)目安全質(zhì)量水平[2]。同時(shí),GIS技術(shù)主要作用是將相關(guān)的數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)化為地理圖形信息,因此,不論是測(cè)量還是工程建設(shè),GIS技術(shù)都有著極大程度的應(yīng)用。
1.2GIS技術(shù)特點(diǎn)
地理信息系統(tǒng)(GIS)指的是在計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)的作用下將對(duì)資源環(huán)境的研究轉(zhuǎn)化為多種信息數(shù)據(jù)以及這些數(shù)據(jù)屬性的研究,并對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行運(yùn)算、處理、分析、儲(chǔ)存、顯示等的信息技術(shù)。GIS技術(shù)主要有如下幾個(gè)突出特點(diǎn)[3]:
第一,地理信息系統(tǒng)具有數(shù)據(jù)收集、存儲(chǔ)、分析以及運(yùn)算等多種基本功能。
第二,GIS地理信息系統(tǒng)以地理研究、決策為直接目標(biāo),通過建模的方式來實(shí)現(xiàn),且同時(shí)具備空間分析、多重要素分析功能,還能夠獲得更高層面的地理信息;
第三,通過計(jì)算機(jī)信息技術(shù)管理地理空間數(shù)據(jù),并通過計(jì)算機(jī)運(yùn)算程序,進(jìn)行常規(guī)的地理分析,并用于空間數(shù)據(jù)、信息的處理工作中。
2.GIS技術(shù)運(yùn)用于礦山地質(zhì)測(cè)量中的優(yōu)勢(shì)分析
GIS技術(shù)一般通過測(cè)繪裝置對(duì)有關(guān)的數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和匯總。同時(shí),由于工程項(xiàng)目的差異,測(cè)量工作也呈現(xiàn)出一定的不同,因此在數(shù)據(jù)處理過程中,處理技術(shù)也是不同的。一般來說,在工程項(xiàng)目啟動(dòng)前,相關(guān)的工程施工人員會(huì)首先進(jìn)入工地進(jìn)行實(shí)地測(cè)量,并以測(cè)量結(jié)果為依據(jù)創(chuàng)建相關(guān)工作模型,并將測(cè)量獲取的參數(shù)輸入模型系統(tǒng)[4]。換言之,就是在工程項(xiàng)目正式開始前,在該系統(tǒng)的作用下進(jìn)行工程模擬,分析工程項(xiàng)目施工過程中可能出現(xiàn)的問題,從而保證工程項(xiàng)目的進(jìn)行。而如果將其視作數(shù)學(xué)模式,GIS技術(shù)就可以用于礦山勘測(cè),并為礦山勘測(cè)提供相關(guān)的信息數(shù)據(jù)。
通過GIS技術(shù)能夠?yàn)楣こ添?xiàng)目提供相關(guān)的數(shù)據(jù)信息,因?yàn)椴煌瑪?shù)據(jù)信息有著不同的復(fù)雜特點(diǎn),這些信息在正式應(yīng)用前應(yīng)當(dāng)進(jìn)行特定處理。在處理信息過程中,有關(guān)的工作人員應(yīng)當(dāng)對(duì)工程所需信息、數(shù)據(jù),有相當(dāng)程度的認(rèn)識(shí),從而減少工程項(xiàng)目施工過程中出現(xiàn)錯(cuò)誤的概率,最終保證礦山測(cè)量工作的精準(zhǔn)性。
3.GIS技術(shù)在礦山地質(zhì)測(cè)量中的應(yīng)用
3.1構(gòu)建礦山地理信息系統(tǒng)
礦山地理信息系統(tǒng),也就是MGIS系統(tǒng),是指在GIS系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上創(chuàng)建的信息處理系統(tǒng)和礦山地理信息處理系統(tǒng)、礦山建筑信息數(shù)據(jù)、井礦有關(guān)的地理信息、礦山資源系統(tǒng)、礦山檢測(cè)信息以及礦山地質(zhì)信息等方面的采集和總結(jié),同時(shí)也有著極大的關(guān)系[5]。此外,該系統(tǒng)也被廣泛用于礦山地質(zhì)勘測(cè)、礦山資源管理、經(jīng)營管理等各類信息的獲取、整理和記錄等工作中。通過創(chuàng)建礦山地理、地質(zhì)有關(guān)的信息系統(tǒng)和曲線圖像,有利于礦山管理部門對(duì)礦山資源開采工作的管理。同時(shí),MGIS系統(tǒng)還能夠有效整合各類礦山檢測(cè)設(shè)備的功能,如光電測(cè)距經(jīng)緯儀、GPS信息接收器等設(shè)備,并將這些設(shè)備檢測(cè)到的相關(guān)信息數(shù)據(jù)整合到礦山地理信息系統(tǒng)中,并對(duì)這些信息進(jìn)行系統(tǒng)化、動(dòng)態(tài)化的管理工作。
3.2利用GIS系統(tǒng)構(gòu)建礦山地質(zhì)測(cè)量信息化系統(tǒng)
礦山地質(zhì)資源數(shù)字化系統(tǒng)同時(shí)也被稱作DM系統(tǒng),該系統(tǒng)的主要作用是實(shí)現(xiàn)對(duì)礦山資源信息的數(shù)字化、可視化以及網(wǎng)絡(luò)信息化的電子信息系統(tǒng),能夠在礦山資源系統(tǒng)的作用下,為施工人員提供地質(zhì)勘測(cè)、礦產(chǎn)開采等的信息數(shù)據(jù),并應(yīng)用于工程項(xiàng)目不同施工階段中,讓工作人員能夠更為直接的掌握有關(guān)的信息數(shù)據(jù)。應(yīng)當(dāng)指出的是,雖然這一系統(tǒng)理念很早提出,但當(dāng)前而言,這一系統(tǒng)仍處于研發(fā)過程中,同前文所述系統(tǒng)目標(biāo)仍有極大的差距,但該系統(tǒng)已經(jīng)基本能夠?yàn)榈V山地質(zhì)勘察工作,提供礦山建模、露天開采以及礦井開采所需的基本數(shù)據(jù)等功能。
3.3利用GIS系統(tǒng)加強(qiáng)礦山地質(zhì)測(cè)量信息管理
GIS系統(tǒng)所匯總、收集的礦山資源信息主要由礦山地質(zhì)勘測(cè)工作中獲取的資源分布信息、礦山礦產(chǎn)資源開采中的各類地質(zhì)信息、礦山建筑物信息、礦山地質(zhì)信息以及礦山資源有關(guān)的坐標(biāo)、地圖信息等,這些信息為一線施工人員的工程建設(shè)現(xiàn)場(chǎng)資源配置、地理管理等提供了信息依據(jù),同時(shí)也為工程人員現(xiàn)場(chǎng)施工、創(chuàng)建礦山資源標(biāo)準(zhǔn)提供了依據(jù)[6]。通過GIS系統(tǒng),創(chuàng)建完善、統(tǒng)一的礦山資源信息庫,并將礦山資源有關(guān)的信息數(shù)據(jù)納入數(shù)據(jù)管理系統(tǒng),讓工作人員能夠?qū)ΦV山資源信息,進(jìn)行科學(xué)、全面、有效的分析,幫助其掌握礦山資源開采工作現(xiàn)狀,以及資源開采過程中各類資源、礦物質(zhì)的變化情況,從而保證礦山資源開采行業(yè)的科學(xué)發(fā)展,落實(shí)科學(xué)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。
3.4利用GIS系統(tǒng)構(gòu)建礦山地質(zhì)測(cè)量數(shù)據(jù)模型
通過GIS系統(tǒng)的作用能夠有效實(shí)現(xiàn)礦山資源信息數(shù)據(jù)的整合和記錄,并在這些信息數(shù)據(jù)的作用下,創(chuàng)建礦山地理信息處理模型。和傳統(tǒng)礦山資源處理系統(tǒng)相比,該系統(tǒng)能夠科學(xué)、客觀、全面地反映出傳統(tǒng)建模過程中無法有效反應(yīng)的特殊地質(zhì)信息,并對(duì)已經(jīng)正常顯示的礦山資源系統(tǒng)進(jìn)行更為深入的分析[7]。同時(shí),在這一系統(tǒng)的作用下,創(chuàng)建礦山資源系統(tǒng)中的三維礦山系統(tǒng)模型,能夠幫助使用人員更好的掌握礦山地質(zhì)狀況,引導(dǎo)施工人員更為全面、精準(zhǔn)、系統(tǒng)的掌握礦山資源范圍,找到礦山資源位置,從而保證礦山資源開采水平,實(shí)現(xiàn)礦山礦產(chǎn)資源的綠色開采,從而為社會(huì)發(fā)展、經(jīng)濟(jì)發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
4.結(jié)語
綜合前文所述,GIS技術(shù)應(yīng)當(dāng)擴(kuò)大在礦山地質(zhì)測(cè)量中的應(yīng)用范圍和程度,并實(shí)現(xiàn)礦產(chǎn)開采過程中各類地理信息數(shù)據(jù)的有效整合和分析。因此,在研究過程中,我們應(yīng)當(dāng)意識(shí)到GIS技術(shù)對(duì)礦山礦產(chǎn)資源勘測(cè)工作中的作用,加強(qiáng)相關(guān)科技的研究工作,推動(dòng)GIS技術(shù)在礦山地質(zhì)勘測(cè)中的應(yīng)用范圍和程度,從而更好的保證礦山資源開采效率和水平。
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