岩土工程地质勘察数字化技术研究论文_申作存

岩土工程地质勘察数字化技术研究论文_申作存

黑龙江省建筑设计研究院 150008

摘要:科学技术的进步使地质勘察工作得到了一定的进步和发展,在地质勘察过程中将应用于许多先进技术,数字化技术是最关键的,数字化技术主要体现在数字技术的形式,因此应加强内容方面的分析,提高地质勘察的质量,促进行业的发展。

关键词:地质勘察;数字化技术

1数字化技术的特点

数字化技术是在电子计算机信息技术日益成熟的背景下孕育而生的,它是现代计算机信息技术和勘察相关结束相结合,利用计算机图形以及数学坐标系等技术来进行勘察,从而是勘察结果更加具象,让信息使用者很方便的就能够了解到地质信息。这种技术比传统勘察技术更加精准,改变了传统勘察技术的局限性,避免了由勘察人员操作问题引起的勘察结果不精致的现象。而数字化技术技术具体有以下几点特点:(1)精准化特征,利用计算机技术进行数字化技术,各类数据的运算都是通过计算机完成,这样就不会出现运算错误等问题,大大的提高了勘察的精准度。(2)操作便捷。在计算机技术软件上进行勘察,图形的编辑和修改可以通过一些命令直接完成,这样大大的提高了勘察的效率。(3)形象化。勘察出的图像可以通过技术软件中的数字坐标系来使其更加形象化,同时也方便信息使用者观看。总之,数字化技术技术的这些特点,运用于地质勘察中。

2数字化技术在地质勘察中的应用

2.1数据采集的基本方法

数字地图技术可以将更抽象的信息转换为更直观,更具体的位置和数据,在保存地质调查地图后为地质调查提供基本的地质数据信息数字化(1)手动跟踪矢量化输入法:手动跟踪矢量化输入法主要采用跟踪的形式,通过图形编辑系统中的手动操作将栅格图像数据转换为矢量数据,并编辑和纠正现有的错误以达到目的。这种绘图方法不仅易于操作和掌握,而且比传统绘图技术更精确。因此,它已被广泛用于实际的地质填图数字化(2)数字化仪的输入方法:数字化仪的输入方法是利用数字仪器和设备跟踪移动光标,通过手动辅助操作将相关的基本地图信息转换为图形数据信息,实现数据采集的数字化输入矢量量化(3)智能扫描:智能扫描矢量输入法是利用智能扫描仪直接扫描原始图形和数据信息,然后将相关信息导入计算机,并将传输的矢量数据传输到计算机信息,通过计算机智能识别技术处理。然后,通过比较和分析原始数据信息获得的数据,并且执行两者之间的纠错以确保数据的准确性。

2.2数字技术基础的具体操作

要在地质绘图中应用数字地图技术,首先需要获取数据信息。只有这样才能保证地质勘察结果的准确性和有效性。数据输入可以通过数字地图软件完成并进行矢量化。矢量图形的元数据包括图形、点和线。

数字技术软件具有图形编辑功能,允许编辑区域,面,点和线以分析和编辑空间图像。

期刊文章分类查询,尽在期刊图书馆在实际的地质映射中,映射必须与特定的地址情况相结合,并且应该连续编辑和修改模式,直到整个图形生成工作完成,并且所有信息完全保存在计算机中,并且更多的资源是提供。图形绘图工作。利用数字图形技术的自动校正功能,可以非常方便地修改和编辑图形,使图形更加完整,数据更加有效。

数字图形的输入对于数字地图技术的应用非常重要。输入数字图形包括两个方面:输出图形,输出文件。可以使用计算机栅格输出文件,通过处理文件数据并对其进行整理,可以获得完整的项目文件。此时,结合地质工程的实际需要调整地形格式,可以使用扫描仪,绘图仪等设备打印电子文档,生成完整的地图。结合图形设备,可以方便地调整图形格式,绘制满足地质勘察实际需要的地图图形,减少地图图形的误差。

2.3建立数字模型的方法

GIS技术在地质勘探中发挥着重要作用。数字GIS可以获取各种空间数据并自由地将数据导出到计算机系统。计算机中输入数据的数据管理可以形成地质映射模型,以帮助技术人员解决问题。矿产勘探突然出现问题。在实际应用中,通常使用GIS的表面模型方法。此方法用于获取模型的所有信息,包括电气属性,特征和坐标。最后,通过数字绘图技术将表面模型构建到管理系统中。为了更有效并且更具体地反映矿物资源的特定分布和地质条件,网格表面可以以连接线的形式形成。根据GIS建模过程,为了建立数字模型,有必要收集数据和原始数据,以确保信息和原始数据的真实性和完整性,从而满足矿产勘探和开采的需要。确保矿产资源的顺利开发,促进中国勘探和采矿业的长期稳定发展。

3数字化技术在应用中存在的问题及优化措施

3.1数字化技术在应用中存在的问题

(1)人为因素的影响:在进行数字化技术时,最为重要的一个环节就是采集数据信息的过程。因为数据的质量与精确度直接影响着地图图形的质量以及是否可以成功的完成数字化技术。但是在进行数据采集时,地质勘察技术人员的疏忽大意或操作的不规范等,都将直接或间接的影响数据采集的质量与准确性;有时甚至出现不规范的控制布网,不仅使原网的统一性受到了破坏,同时还对后期的布网工作造成了很大的难度,影响数据精度的同时也造成了后期绘技术形的精确度大大降低。

(2)无视分级布网原则:有些地质勘察的技术人员为了减少成本的消耗,以至于没有遵守相关的工作原则,在布网时采用了一次性的布网模式,由于这种最基本的操作方式在后期缺少对数据信息进行必要的校核和对比,因此使得勘察所得的数据结果出现了很大的误差,不仅满足不了国家的规定要求,而且对后期的精确性也产生了较为不利的影响。

3.2数字化技术在应用中的优化策略

(1)合理确定系统任务和规模:不同的勘察任务对数字化技术的要求也有所不同,因此,应依照现场的实际情况科学合理的制定出相关的任务。在地质勘察时要综合考虑所测地段周边的地形情况、所测区域的难易程度、信息的覆盖范围等情况,然后确定出信息处理系统以及系统全面的勘察方式,在后期进行勘察工作时,还要考虑实际勘察的工程量、检测设备的配置数量以及运用数字化技术的能力等。

(3)选用专业的数字化技术人员:在选择数字化技术的工作人员时,首先要确保其能够熟练掌握数字化技术技术,并能够认识与了解相关的勘察方案,在制作的地图需要修改时可以利用各种技术软件对其进行修改,只有这样才能确保所得地质勘察图的合理性、科学性以及准确性。数字化技术不仅为地质勘察工作提供了自动、智能的技术方法,也为后期规划与建设的工作提供了科学、精确以及高效的数据信息。

结束语

岩土工程勘察方法的实施,数字化测量技术的逐步过渡,以及其广泛应用的推广,这是测量工程发展的必然趋势,但还有很长的路要走,一些关键技术问题尚未完全克服,中国目前在数字勘探和勘探方面的专业人才也很少。因此,有必要加大对数字岩土工程技术人员的培训力度,加快该技术的研究和应用,真正实现岩土工程数字化探索的广泛应用。

参考文献

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论文作者:申作存

论文发表刊物:《防护工程》2019年10期

论文发表时间:2019/8/15

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