摘要:地质勘查找矿工作基于对于勘查地点周边信息的全面掌握,而在传统的勘查找矿工作中,往往是将人工测量勘查信息通过图纸加以呈现,信息处理过程工作量极大而且信息体现并不直观,同时在人为分析时也难以综合所有信息进行。而近年来随着信息化技术的发展,地理信息系统(GIS)取得了长足的进步,而其也被广泛应用于地质勘查找矿工作中,可以有效的将数据的采集、管理及分析过程加以整合,大大提升了找矿工作的效率。本文也将对GIS的分析探讨其在地质勘查找矿工作中的应用。
关键词:地理信息系统;地质矿产勘查;应用
1地理信息系统概述
在对地质地貌的空间位置进行勘察的过程中,必须将对可执行系统进行整合,这里的就包含了工作人员以及理论数据和技术设备等。对可执行的信息系统进行整合,有利于提高地质勘察工作的效率和质量。在进行整合的过程中,测量设备以及测量技术是非常重要的因素,二者会对侧利郎的质量以及勘探的质量造成直接影响。在地理信息系统中,测量数据会受到很多环节的影响,所以在地理信息系统的组成环节中,不论哪一个环节,都有其自身的智能,唯有让每个环节的作用得到充分发挥,才能让测量质量的精确性以及有效性得到保障。地理信息系统对很多先进的技术以及其他相关系统的优势都进行了结合,因此地理信息系统在可以对信息进行自主采集的同时,还可以对测量参数进行整理运算以及快速储存,对相关命令进行优先执行。综上所述,地理信息系统凭借上述优势,在地质矿产勘查中,得到了广泛的应用。
2地理信息系统在找矿工作中的优势分析
首先运用了地理信息系统后,可以大大提升数据采集及处理能力。在地质勘查找矿工作过程中,所涉及的数据量十分庞大,传统的人工处理数据模式不能应对当前的工作需求,同时也不能对于空间数据进行分析。而在应用了地理信息系统后,地理信息系统不仅可以高效地对采集的数据进行初步的管理、整合,还可以根据工作人员输入的数据进行地质空间模型的模拟。通过空间模型的建立,地理信息系统便可以更加科学地进行地理信息的分析工作,得出更多的参考信息。而工作人员也可以根据实际工作的需求对于空间模型进行调整,并提取有效信息,大大提升了信息处理分析工作的效率。
地理信息系统在地质勘查找矿工作中的另一个显著优势是可视化技术。在地质勘查找矿工作的应用过程中,地理信息系统可以视作一个以图形信息处理、分析及呈现为主的信息系统。而在传统的处理过程中,不仅不能进行地理信息的三维可视化建模,不同数据间的图像格式也往往存在差异,因此在进行整体分析时会出现冲突,而图像格式的转换不仅影响效率还可能导致地理信息的失真。而应用了地理信息系统后,其可以同时完成多种格式图像的转化,也可以对于图像信息进行修改、修饰及可视化呈现等操作,而后再将所有的图像信息汇总到数据系统进行分析处理,为后期的成矿预测提供充足的参考信息。而且由于可视化技术的介入,地理信息系统中可视化操作平台的建立也为最终的决策工作提供了便利。
另外目前地理信息系统的空间分析技术也取得了极大地进步,当前GIS 系统在进行地质勘查找矿时,可以对于不同的信息分别进行三维建模,随后再将这些模型进行叠加,从而获取勘查地点的矿产信息。由于GIS 系统中该叠加技术没有层数的限制,因此在进行模型叠加时可以尽可能地增加叠加量,从而让矿产参数的计算更加严密,最终得出的矿产信息也更加准确。
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3地理信息系统在地质勘查中的应用分析
首先采用GIS进行矿产勘查预测,主要是通过GIS内置的空间研究分析等一些基本功能,对地质资源尤其是矿产资源实体所存在的空间位置关系进行研究和分析,基于分析对目标区域寻找矿产的价值远景进行直观和具体的评价,利用控矿影响因素的综合分析,能够确定寻矿的最适宜区域。具体来说,该应用方法可包括以下几个方面的工作。一是利用对所有相关方面的信息和数据采集整理,对具备明显属性的信息数据实施编码处理,将收集到的图形实施分层化处理,将地质的属性相关数据同对应的图形信息数据匹配连接,建立形成多源结构的完备目标地域空间信息数据库。二是结合矿产资源勘查目标,深入分析成矿地质区域因素的显著特征以及矿产相应的地质结构特点,推算得出目标区域的可能成矿的地质演变规律,并利用定性研究来获取成矿变量,进一步确定成矿预测的评价变量因子。三是根据空间地理数据库以及成矿评价变量因子,通过采取空间信息叠加、相关数据的检索调用,以及对数据模型进行分化处理等数学方法,形成矿产资源预测的基本项目图层及相应的地质属性,进而建立起综合寻矿功能的数学模型。
其次,在GIS技术未成熟并广泛应用前,国内外在矿产勘查评价中比较常用的工作流程,主要是利用地质以及矿质等一些方面的数据资料获取和收集,通过计算机辅助手段建立形成目标地域的3D数据库,在此基础上利用对成矿信息的进一步提取,包括对成矿理论的充分分析和应用,以此来完成矿区的各种预测和范围的确定。具体来说,矿产勘查预测评价的整体流程包括如下几个步骤:第一步,就是充分利用多源地理学等方面的知识和信息,包括地质数据、化探数据、遥感数据等内容,建立起3D数据库。第二步,通过GIS具备的空间研究功能及相应的评价分析模式,充分结合地质矿产的各对比信息及成矿理论,完成获取资料的数据分析和信息挖掘工作。第三步,通过GIS的相关技术,对各种数据源的数据信息统一建立形成地域图层,将矿源数据采取叠加处理,综合研究分析,进而确定矿产资源勘查的范围靶区。
第三,在建立空间数据库后,以地理信息系统在管理、分析、多时态、多层次空间信息方面的优势,通过对其高效、快捷、准确的空间信息分析能力,使其对矿产资源勘查潜力评价有了更进一步的多方位、全面性发展。①在同一区域内进行深入研究或进行相关的涉及到其他数据库中的信息研究时,应用数据库的管理功能,检索出所需信息,这对矿产资源勘查潜力评价整体效率提升极大。②对相关重要信息的提取与综合,可通过地理信息系统的基本空间分析功能,对空间实体的研究来划分出其所存在的主要关系进行一定的分析等,建立模型结合矿产预测数学模型来进行综合评价,以此来取得反映矿床定位各矿床规模信息的直观体现,由此可见,地理信息系统在矿产资源勘查潜力评价中的应用是将其以往较为概念化理念转为模型化呈现的关键,对地质矿产勘查整体发展有着极为重要的促进作用。
结语
GIS系统因其高效的数据采集、管理、分析能力以及可视化等优势被广泛应用于找矿工作中。在应用GIS系统进行找矿工作时,工作人员首先需要规范数据标准并引入数据预处理过程,通过建立知识库及GIS数据库,同时建立成矿及找矿模型以完成成矿预测及找矿工作。此外在找矿应充分考虑环境及经济因素的影响,减少矿产勘查和开采对环境的破坏并助力当地的经济发展。
参考文献:
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论文作者:孙伟光
论文发表刊物:《基层建设》2018年第20期
论文发表时间:2018/8/13
标签:地理信息系统论文; 信息论文; 成矿论文; 数据论文; 矿工论文; 地质论文; 空间论文; 《基层建设》2018年第20期论文;