浅谈数字填图技术应用过程中的常见问题及解决方法

浅谈数字填图技术应用过程中的常见问题及解决方法
【摘要】基于区域数字地质矿产调查项目,对于运用数字填图桌面系统(DGSInFo)及野外数据系统(RGMAP)时出现的一些的问题,文章总结出了一些经验性的解决方法与实用技巧。
【关键词】数字填图;软件系统;注意问题
数字填图系统(RGMAP)自1999年在青藏高原、东北、中南等地区开展试点工作以来经过不断改进,已应用于基础地质调查、矿产资源勘查和资源量估算等多个领域,成为野外地质工作者的重要工具[12]。数字地质填图技术实现了地质填图工作的无纸化,但在实际工作中,由于工作者的对数字填图系统的熟练程度不够,会在各个环节出现各种各样的问题,所以在工作过程中不得不借助传统的方法来对其进行补充。本文所指的数字填图技术依靠的软件分为野外在掌上机运行的的RGMAP与室内计算机上运行的桌面填图系统DGSInFoDIGTAL GEOLOGICAL SURVEY INFOREMATION SYSTEM)。
1.野外数据采集
笔者在刚开始进行数字填图工作时,由于对掌上机操作不熟练,认为完全依靠掌上机是很难的事情,所以在进行野外路线地质调查时,需要借助野外记录本来记录点上与路线上的描述,回到室内再在桌面填图系统中录入。对于刚接触数字填图的同行们,笔者建议不要完全依赖掌上机,一定要结合野外记录本以及纸质的地形图来进行路线地质调查,这样效率会更高,操作起来也比较习惯。并且笔者建议在野外的路线调查中,每个组都将地质界线也画到纸质地形图上并且标上岩性,这样回到室内的时候可以很方便的汇总到一张地形图上,从而方便技术负责来进行连图工作。
2.室内剖面数据整理
在进行区域地质调查时我们测制了许多剖面,在投影PRB库时发现与实际剖面位置存在较大的误差,查看了我们的测制过程和数据采集都是正确的,最后我们发现仅剖面的开始位置是按起点坐标所投影的,而之后的每一导线都是按照导线的方位角来投影,由于野外所测得方位角不可能那么精准,这种人为偶然误差也是必然存在的,正是由于这样的累加效应势必使得整个剖面位置与实际位置发生偏差。这里就有个问题了,我们输入的每导的起始坐标软件根本没有用上,所以笔者建议程序作这样的改进,不知道对否与可行否:在
投影剖面时候,将导线方位与每导的起始坐标都考虑进去,然后来确定每导所投影的位置。我们分析后建议程序作这样的改进:适当增加剖面投影时剖面位置控制校正坐标值,当然这样的控制校正坐标点越多剖面位置较精确,建议程序改进增加的坐标点数目由用户根据剖面偏移情况自己增加来控制就更好了。我们在处理这种误差的时候是选择了依据每导线的坐标,然后对剖面信息库中的每一个导线的方位角修改,具体操作流程如下:
1)将每一个导线起点的坐标输入到excel中,输入结束以后,另存为文本文件(制表符分隔)格式;
2)打开mapgis ,投影变换—P投影转换—U用户文件投影转换;
3)打开第二步(2)所保存的文件按指定分隔符设置用户投影参数与结果投影参数(两者一样)
4)设置分隔符号:选中Tab键;将导线号与每导坐标分隔开;;
5)点图元参数:子图号;宽度;高度;
6)改写XY所在的列数;
7)投影变换;
8)将投影的点文件打开,量方位角;
9)打开需要校正的实测剖面,修改剖面信息库中的每一导线方位角,进行剖面信息总库浏览与更新;
10)在野外总图库下进行剖面数据投影,查看校正效果。
水质改良3.室内路线整理
3.1当在路线小结与检查框中prb多级质量检查打不开时,提示当前图幅的检查记录文件(check.wb)不存在,需要将野外手图里的note文件下的check.wb复制到所在的图幅prb库中的note目录下,就可以打开prb多级质量检查从而进行互检等内容的操作了。
3.2在实际的工作中如果一条路线上的点过多或错综复杂,那么我们需要把这条路线(L0001)上的一部分点给挪到另外一条路线(如L0002)或几条路线上,这就需要一些小技巧来处理了,具体操作如下:
1)新建一条路线:L0002,然后已经备份过的L0001野外原始数据文件夹改成L0002,并将文件夹里面的后缀名为.cdt.map.pry的这三个文件名改成L0002
2)此时将名为L0002野外原始数据导入桌面系统,导入之后可以将不需要的点删除,只保留L0002所包含的点;
3)修改设计路线,使之与L0002上的点相匹配,用线上移点比较方便。
3.3在室内整理路线的时候 需要在自己电脑中新建一条路线才能导入进来或者从设计路线的电脑里将野外总图库考进自己电脑中。
3.4无法导入照片
以下两种情况可能使野外照片无法导入:照片数码序号之间是否为英文半角格式的黑发液操作有误,数码序号过长、录入错误。
4.实际材料图及地质图的制作
12.5万投影到15万总图库时所遇问题及解决方法:当利用数字填图系统将四幅12.5
万的图幅投影成15万图幅时,此时要注意:和路线有关的点文件,如地质点(GPOINT.ET)、地质点标注(GPTNOTE.WT)以及照片点、采样点等,他们的大小均变成原来的一半,此时可以用统改点参数来处理,但需注意的是:产状点不可以统改点参数,因为产状符号都是有旋转角度的,否则会将所有产状点均统改为同一个角度。地质代号发生错位及重叠,这个问题只能通过手动来挨个挪位,这点是一大繁琐工作。需要连接联轴器弹簧12.5万图幅之间拼接处的地质界线及地质面,使之成为一整体。
5.结论
运用数字填图桌面系统(DGSInFo)及野外数据系统(RGMAP)来进行填图工作比传统的手段方便多,但同时也存在很多问题,本文总结出了一些经验性的解决方法与实用技巧,希望能对同行有所帮助。
参考文献:
[1] 于庆文,李超岭,张克信等. 数字地质填图研究现状与发展趋势[J].地球科学,2003284):n2200370-376.
地面网
[2] 李超岭,我国数字填图技术研究现状与发展趋势[J].新疆地质,200321,增刊:1-6.

本文发布于:2024-09-22 02:04:01,感谢您对本站的认可!

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