(新疆維吾爾自治區(qū)有色地質(zhì)勘查局七0六隊,新疆 阿勒泰 836500)
GIS技術(shù)作為一項智能化測量技術(shù),以計算機技術(shù)為核心基礎(chǔ),在工程地質(zhì)測量中占據(jù)重要地位。GIS技術(shù)可以廣泛收集測量地質(zhì)的信息,并實時共享數(shù)據(jù)信息,利用計算機軟件將各項數(shù)據(jù)信息構(gòu)建成地理模型后,通過動態(tài)視頻、圖像等方式完整呈現(xiàn)地質(zhì)信息,有利于更直觀清晰地觀察工程地質(zhì)實際情況,為工程地質(zhì)測量工作的真實性與可靠性提供基本保障,還能充分發(fā)揮先進的GIS技術(shù)最大化實用性價值,推動工程地質(zhì)測量技術(shù)良性發(fā)展[1]。
GIS技術(shù)基于地理空間構(gòu)建信息模型,有助于更直觀清晰地看到所有地理信息,這種技術(shù)在一定程度上能高效保障地質(zhì)測量工作的科學(xué)性和嚴(yán)謹(jǐn)性,從根本上提升工程地質(zhì)項目的測量效率與水平[2]。與此同時,GIS技術(shù)具有將數(shù)據(jù)信息轉(zhuǎn)變?yōu)榈乩砟P偷男?,在工程地質(zhì)測量工作中具有顯著優(yōu)勢和作用。在應(yīng)用信息技術(shù)瀏覽地理信息系統(tǒng)時,用戶可以通過地理數(shù)據(jù)信息構(gòu)建的系統(tǒng)模型中獲取相關(guān)信息,其蘊含內(nèi)容不僅完整全面,相較于地圖也更形象立體,用戶可以在信息模型中綜合考量實際地質(zhì)形態(tài)的基本信息、具體構(gòu)造等內(nèi)容,有助于用戶獲取更精準(zhǔn)具體的地質(zhì)信息,最大限度地強化數(shù)據(jù)信息模型的管理與決策力度。
GIS技術(shù)可以基于計算機信息技術(shù)針對地質(zhì)數(shù)據(jù)信息完成采集、計算、分析、整合以及存儲等項目,其中GIS技術(shù)的特點主要體現(xiàn)在以下幾方面:第一,GIS技術(shù)采用數(shù)據(jù)建模思想圍繞著地質(zhì)數(shù)據(jù)信息執(zhí)行系列任務(wù),其主體對象涵蓋項目要素全面,且可以實現(xiàn)地質(zhì)數(shù)據(jù)信息橫向與縱向的空間對比分析。第二,GIS系統(tǒng)可以利用計算機技術(shù)完成地質(zhì)數(shù)據(jù)信息的運算、管理以及決策等內(nèi)容。第三,GIS技術(shù)可以采集地質(zhì)信息、存儲地質(zhì)信息、處理地質(zhì)信息以及分析地質(zhì)信息等。
在傳統(tǒng)工程地質(zhì)測量過程中,通常依賴于人工測量方式完成相關(guān)工作,不但無法保證地質(zhì)測量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性,還可能受人為、客觀規(guī)律以及技術(shù)等因素的影響,造成地質(zhì)測量工作效率普遍較低,無形中加劇人力、物力以及財力資源的損耗,不利于相關(guān)技術(shù)人員做出正確決策,也為后續(xù)地質(zhì)測量工作的順利開展造成一定阻礙。
與此同時,由于GIS技術(shù)可以采集數(shù)據(jù)、分析整理數(shù)據(jù)、構(gòu)建數(shù)據(jù)模型,為工程地質(zhì)測量效率和數(shù)據(jù)信息處理的精準(zhǔn)性提供可靠保障,也為相關(guān)工作人員起到良好的導(dǎo)向作用,有助于工作人員在處理地質(zhì)數(shù)據(jù)信息時借鑒可供參考的理論依據(jù),引導(dǎo)工作人員站在宏觀角度制定更完善的地質(zhì)信息方案,進一步提升生產(chǎn)技術(shù)水平[3]。此外,GIS技術(shù)還有利于工作人員及時調(diào)整與改進制定方案,快速找出方案中存在的問題和不足,有效避免人力與財力資源損耗,從整體上降低信息工程時間成本。最后,GIS技術(shù)還能實時共享地質(zhì)數(shù)據(jù)信息,并將其以科學(xué)合理的方式進行存檔,將采集與分析后的數(shù)據(jù)信息存至云端,有利于相關(guān)工作人員實時隨時更新與管理。
GIS技術(shù)主要涵蓋數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、工具箱輔助以及組織結(jié)構(gòu)三方面技術(shù)模塊,其中數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)技術(shù)是基于數(shù)據(jù)庫中具有的搜索與篩選功能快速整合出使用人員所需的數(shù)據(jù)信息,還能有效解決GIS技術(shù)使用過程中存在的問題。工具箱輔助技術(shù)可以憑借各種先進的基礎(chǔ)工具快速采集地質(zhì)信息,并借助計算機網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)將收集的地質(zhì)信息進行分析與處理,從而滿足數(shù)據(jù)信息的時效性與共享性功能。組織結(jié)構(gòu)技術(shù)主要將地質(zhì)信息系統(tǒng)視為一個整體,綜合完成數(shù)據(jù)信息的收集、分析以及處理等項目,有助于充分發(fā)揮數(shù)據(jù)庫功能的最大化作用。
在工程地質(zhì)測量過程中,由于GIS技術(shù)具備較強的定位功能以及數(shù)據(jù)信息處理功能,因此相關(guān)工作人員可以靈活運用地理信息系統(tǒng)技術(shù)高效監(jiān)測地質(zhì)具體定位及方向,并將采集到的數(shù)據(jù)信息以插入圖片、播放動態(tài)視頻以及圖像的方式完整呈現(xiàn)給用戶,還可以通過數(shù)據(jù)信息的管理與存儲為用戶提供更便利的平臺。
與此同時,GIS技術(shù)還能與地質(zhì)檢測報告進行有機結(jié)合,構(gòu)建完整的二維或三維動態(tài)模型,為用戶帶來更直觀立體的視覺感官效果,實時觀測地質(zhì)變動情況,并為相關(guān)工作人員提供可靠參考依據(jù)?;诖耍诠こ痰刭|(zhì)測量中應(yīng)用GIS技術(shù)就顯得尤為重要,其地理信息系統(tǒng)中的測繪模塊還能幫助工作人員簡化地質(zhì)測量操作步驟,從根本上提升地質(zhì)測量工作效率[4]。例如,礦山地質(zhì)測量過程中,其地理信息系統(tǒng)主要涵蓋礦山地質(zhì)構(gòu)造體系、礦山地質(zhì)信息、礦山測量資料等內(nèi)容,相關(guān)工作人員可以利用GIS技術(shù)高效完成礦山地質(zhì)數(shù)據(jù)信息的采集與分析整理,從而為日后礦產(chǎn)資源開發(fā)提供理論依據(jù)與實踐基礎(chǔ)。此外,利用GIS技術(shù)處理相關(guān)地質(zhì)數(shù)據(jù)信息時,還可以借助其繪制功能模塊建立地理信息變化曲線圖,幫助相關(guān)礦山地質(zhì)勘測人員精準(zhǔn)掌握礦山開采相關(guān)注意事項。
GIS技術(shù)具有數(shù)據(jù)信息采集以及繪制圖形等功能,相關(guān)工作人員可以借助這種功能在地理信息系統(tǒng)中高效處理地質(zhì)測量數(shù)據(jù)信息。GIS技術(shù)在工程地質(zhì)數(shù)據(jù)管理中的應(yīng)用主要集中于信息的采集,并建立較為立體的三維地質(zhì)動態(tài)模型,利用地質(zhì)數(shù)據(jù)分析與處理功能快速實現(xiàn)采集信息的歸類與整合,并在數(shù)據(jù)信處理完畢后進行歸檔與存儲。在礦山地質(zhì)測量過程中,可以靈活運用GIS技術(shù)落實礦山開采工作,借助地理信息系統(tǒng)完成整個礦山地質(zhì)信息數(shù)據(jù)的收集與分析,并構(gòu)建規(guī)范化礦山地理信息模型,從標(biāo)準(zhǔn)化層面上完善礦山地質(zhì)信息的處理與整合,從信息模型中觀察到礦山地質(zhì)地理信息潛藏的問題及特殊事項,為后續(xù)礦山開采工作人員奠定良好的理論基礎(chǔ)。
在礦山地質(zhì)實際測量過程中,地理信息系統(tǒng)可以存儲大量礦山地質(zhì)信息,具體涵蓋礦山圖像資料以及衛(wèi)星圖像等。另外,在傳統(tǒng)礦山地質(zhì)測量過程中,由于數(shù)據(jù)信息量較為龐大,人工處理數(shù)據(jù)信息不但會造成過重的工作負擔(dān),還可能出現(xiàn)人為失誤及各種影響因素導(dǎo)致的數(shù)據(jù)偏差,而GIS技術(shù)的有效應(yīng)用則能改善這種現(xiàn)狀,最大限度地保障礦山數(shù)據(jù)信息的科學(xué)性和真實性。
在礦山地質(zhì)測量過程中,相關(guān)工作人員可以利用GIS技術(shù)的圖形繪制功能,通過地理信息系統(tǒng)的自動成圖的功能節(jié)省工程周期。在GIS技術(shù)正式繪圖過程中,應(yīng)優(yōu)先采集礦山地質(zhì)測量基本信息,具體包括礦山地形圖的色彩、尺寸以及變化規(guī)律等內(nèi)容,并借助GIS技術(shù)將繪制后的礦山地質(zhì)圖呈現(xiàn)在計算機軟件中,還可以將其繪制為小型電子地圖,更清晰地觀察礦山測繪區(qū)域?qū)嶋H地質(zhì)信息。與此同時,GIS技術(shù)還能將采集到的數(shù)據(jù)信息以統(tǒng)計圖的方式呈現(xiàn)在計算機屏幕上,有助于相關(guān)工作人員從計算機軟件中獲取相關(guān)地理信息。另外,相關(guān)工作人員還可以將GIS技術(shù)與多媒體技術(shù)進行有機結(jié)合,實現(xiàn)二維模型到三維模型的過渡轉(zhuǎn)化,進一步強化地質(zhì)繪圖的可視化效果。其中GIS技術(shù)中的三維地質(zhì)模型還有評價地質(zhì)信息功能,根據(jù)實際需求將不同類型的比例尺進行過渡轉(zhuǎn)化,將地質(zhì)信息管理作用和效能全面體現(xiàn)出來。
在開展工程地質(zhì)測量工作時,相關(guān)工作人員應(yīng)熟練掌握GIS技術(shù)的使用方法和技巧,深入探究GIS技術(shù)的應(yīng)用功能模塊及層次劃分方法,具體可包括業(yè)務(wù)應(yīng)用、基礎(chǔ)構(gòu)件以及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)三個層次,其綜合涵蓋地質(zhì)數(shù)據(jù)信息的分析處理、風(fēng)險評估以及文件歸檔等功能。在工程地質(zhì)測量中的前期考察階段、風(fēng)險評估階段以及后期監(jiān)測階段,GIS技術(shù)均起到至關(guān)重要的作用,這就要求相關(guān)工作人員必須充分認(rèn)識到GIS技術(shù)的重要意義,采用正確規(guī)范的GIS技術(shù)操作方法落實地質(zhì)測量工作。
GIS技術(shù)對工程地質(zhì)測量工作的順利開展有著關(guān)鍵性影響,從整體上實現(xiàn)地質(zhì)信息的采集、分析、整理、繪制以及存儲等目標(biāo),在工程地質(zhì)測量和地質(zhì)繪圖中均起到至關(guān)重要的作用,有助于更進一步提高工程地質(zhì)測量速度,奠定我國工程地質(zhì)測量工作基礎(chǔ),真正為工程地質(zhì)測量質(zhì)量提供基本保障。
在工程地質(zhì)實際測量過程中,可以從GIS技術(shù)在工程地質(zhì)測量、工程地質(zhì)數(shù)據(jù)管理、工程地質(zhì)繪圖中的應(yīng)用著手,將GIS技術(shù)的時效性全面體現(xiàn)出來。