DGSS-探矿工程数据采集
211169507_简述矿产地质调查中DGSS的工作流程及技巧

管理及其他M anagement and other简述矿产地质调查中DGSS的工作流程及技巧刘 辉,杜明辉摘要:简单描述数据库建立的过程中,数字填图系统是如何实现野外数据采集的流程以及从原始数据库至完成成果数据库需要的步骤。
其中通过MDB与Excel文件的转换来减少数据库建立过程中大量数据直接输入需要的时间和精力。
关键词:数字地质调查系统;数据库;野外数据采集;MDB格式1 简介数字地质调查系统DGSS是基于 MAPGIS 平台上开发的系统,文件类型为MAPGIS格式。
系统库则采用中国地质调查局按照 GB958-99 统一组织的RGMAPGIS的系统库,地图参数为:投影方式为投影平面直角坐标系;投影类型为高斯-克吕格投影;椭球参数为2000国家大地坐标系,1985年国家高程基准;图形单位为毫米;比例尺为1:50000。
此文以蛟潭幅1:5万矿产地质调查为例,简述DGSS的工作流程及技巧。
2 DGSS工作流程2.1 DGSS工作流程在蛟潭幅1:5万矿产地质调查中,采用数字填图技术,开展1:5万矿产地质专项填图、1:5万水系沉积物测量、综合检查、找矿预测、圈定找矿靶区以及评价资源潜力,建立原始及成果资料数据库。
工作流程可划分以下三个阶段。
地质填图、矿产地质调查采集阶段:主要利用计算机技术,在野外现场直接采用数字地质调查软件系统,在掌上机上采集区域地质填图路线中的观察数据、剖面测量数据、槽井坑钻编录数据、物化探野外采样数据等。
地质填图、矿产地质调查过程中的野外资料系统整理、综合整理、综合研究阶段:利用数字地质调查软件系统和相关成熟的软件系统,通过数据处理和综合分析、建立相应的原始、过程数据库和各种成果数据库。
如:野外路线手图库、野外总图数据库、实际材料图数据库、剖面数据库、槽钻探编录数据库、钻孔综合柱状图数据库、物化遥数据库、异常查证数据库、矿点检查数据库等内容。
地质建模、综合评价预测与储量计算阶段:根据综合整理,采用计算机技术、数字填图技术、三维建模技术,对工作区进行三维建模,并采用有关理论、技术与方法进行成矿规律研究和成矿评价,并通过软件计算预测资源量,并建立区域地质与矿产地质数据库、成矿规律与成矿预测数据库。
最新DGSS-多模式多用途钻孔柱状图制作(第四纪钻孔)

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§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
1、钻孔柱状图的组成
①、图名 ②、图眉 ③、表头 ④、表体
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§2 基本概念
表 头
表体
图名
图眉
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§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
2、图名、图眉的设计
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一. 钻孔柱状图的制作步骤
1、钻孔数据的录入、整理、导入 2、创建、选择柱状图的环境 3、图名、图眉的设计 4、表头的设计
①复合表头的定义 ②栏目的定义 5、表头的核查 6、表体的设计 ①分组的定义 ②栏目内容的定义 7、柱状图的核查
①复合表头的定义 ②栏目的定义 5、表头的核查 6、表体的设计 ①分组的定义 ②栏目内容的定义 7、柱状图的核查
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
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§3 软件操作
一. 钻孔柱状图的制作步骤
1、钻孔数据的录入、整理、导入 2、创建、选择柱状图的环境 3、图名、图眉的设计 4、表头的设计
①复合表头的定义 ②栏目的定义 5、表头的核查 6、表体的设计 ①分组的定义 ②栏目内容的定义 7、柱状图的核查
4、表体的设计
⑦、刻度
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§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
4、表体的设计
⑧、照片 (tif格式) (在参数设置中可选择自动调整图片宽度)
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§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
4、表体的设计
⑨、孔径
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将探矿工程数据整合到DGSS中

DGSS空间数据库操作

21 空间数据库操作地质图空间数据库建库的过程是对各阶段数据尤其是编稿原图阶段的结构化和非结构化数据综合与解释的过程,是成果标准化以及提供专题服务的最直接体现。
空间数据库模型以中国地质调查局地质调查技术标准《数字地质图空间数据库》(DD2006 06)为依据。
数字地质调查系统为地质图空间数据库的无缝集成、融合和应用提供了可操作平台,地质人员可借助系统提供的一套完整的技术方法和工具,方便地对不同阶段的资料进行继承和综合分析。
系统自动提供空间数据库模板,其基本内容直接继承编稿原图或实际材料图。
21.1 地质图空间数据库建库基本技术路线与操作流程数字地质调查系统提供了与业务流程融合的建库模式(微工作流),把数据生产融入到生产一线, 对主要原始数据和主要最终成果数据库进行统一描述、统一组织、统一存储由地质人员自己在工作过程中逐步生产不同阶段的数据库和数据产品。
使项目人员可以从计算机技术的应用中体会到新技术带来的好处,形成新的工作模式,对提高研究精度、效率和成果的表现形式提供了重要的技术保障。
21.1.1 基于一体化建库模式的迭代建库解决方案地质图空间数据库建库过程是一个“认识—提高—认识—再提高”的过程。
地质人员在实际工作中需根据前人资料或项目验收专家组意见对已经连好的实际材料图或编稿原图进行修改。
当实际材料图或编稿原图发生改变时,从其继承主要信息的地质图空间数据库也需要同步更新,以保证不同阶段整理分析的数据尤其是空间信息的一致性。
因此在数字地质调查系统中采用“迭代”的思想,结合面向对象的第三代地质图空间数据库模型,利用“不同阶段数据模型的继承和传递的技术”将实际材料图、编稿原图等不同阶段数据库进行互通与继承,通过反馈、逐步完善《DD2006-06 数字地质图空间数据库》规定的建库内容(空间信息和属性信息)。
迭代过程如图21.1.1所示。
图21.1.1 基于数字地质调查系统的空间数据库迭代建库过程21.1.2 一站式建库流程对于地质人员而言,空间数据库中的要素类、对象类等是可以通过软件的一站式流程实现自动化提取。
(1)DGSS-程序安装与数据准备

矢量背景图的配准(3)
矢量背景图配准的一般步骤:
(1) 生成标准图框
生成与原图相匹配的标准图框
(2) 误差校正
利用“误差校正”功能使原图的空间位置与标准图框保持一致
(3) 拷贝参数
将标准图框的地图参数拷贝到原图中
(4) 投影变换(可选)
上面三步实际上已经完成了矢量图的标准化,但如果工作区的地图参数 有变化,如1:2000变为1:1000的情况,可再进行一步“投影变换”
2 大比例尺非标准图幅
(1) 生成标准图框
根据原图信息,确定其比例尺,中央经线,椭球参数 等内容:
比例尺 1:2000 中央经线 930000 3度带号 31 椭球参数 西安80
2 大比例尺非标准图幅
(1) 生成标准图框
使用“投影变换”功能,选择生成大比例尺图框:
2 大比例尺非标准图幅
习题: (2) 误差校正 (3) 拷贝地图参数 (4) 投影为1:1000图
详细操作步骤参见《(1-3)数字地质填图RGMAPGIS图解说明书》的附件一、二
1 小比例尺标准图幅
(3) 利用mapgis“输入编辑”功能对原图进行快速 赋参数。
首先利用“输入编辑”功能建立新工程,并导入标准图框的参 数,然后将误差校正后的原图装载到新工程中,系统一般会提 示“参数不匹配”,点击“确定”后即完成文件间地图参数的 拷贝。
二、环境配置
工作目录(手工建立): DGSDATA 环境配置菜单: 1 工作目录(DGSDATA上级目录) 2 系统目录 3 mapgis环境
二、数据升级
对于本版本之前的用户数据(存放于Rgmapping与Memapping目 录中),系统提供自动转换程序将用户数据转换到本版本工作目 录DGSData下。 程序名称:旧版本数据转换
DGSS-探矿工程数据采集

步骤二、获取信息 测量时使电子罗盘头部瞄
准导线另一端标的物(可利用 电子罗盘左侧的W型刻槽), 正面朝上,短边尽量水平,待 稳定数秒后,长按右键1秒钟后 松开,程序会自动将方位与坡 角读出。点击“OK”,数据将 自动填充到相应字段。
轮廓库
探槽轮廓库 主要作用为 记录槽壁上 地形线、基 岩界线和槽 底线的位置 信息。
能输入数据。这是因为标本样、劈心样等必须在某一回次 号和某一分层号进行数据采集的。
回次库
同时具有画素描和文字描述的功能。同时系统具有自动计算残留岩芯和换 层孔深的功能。当回次库采取率大于100%时,程序会提示是否自动修正 采取率。如果选择修正,程序将最多反推3个回次(不包括本回次),如 果反推3个回次后仍存在残留岩心则舍去。回次库修正之前的记录将自动 保存于“回次备份库”中,并可以随时恢复。
掌子面
X: 上为负,下为正 Y:从左到右,为正
基本掌子面库
基线位置
20
底宽
2
顶宽
1.8
高度
1.8
X: 上为负,下为正
掌子面分层库 Y:从左到右,为正
(X1,Y1) (X2,Y2) (X3,Y3)
(0.8,0) (0,0.8) (-0.8,1.2)
素描图
生成素描图 浏览素描图 编辑素描图 自定义素描图管理
导线库
导线号
0-1
测向角
120
坡角
1
斜坡距
50
分层库
0 (20,0)
Ⅰ (19.9,0.85)
Ⅱ (20.1,0.8)
Ⅲ (19.0,0.5)
Ⅳ (19.3,0.4)
分层库
穿脉: 分层号、坐标信息、描述信息 沿脉:分层号、层分段号;对于分层,多段描述时,可以通过层 分段号,加以处理。
数字地质调查信息综合平台(DGSInfo)剖面原始数据快速录入方法及技巧

数字地质调查信息综合平台(DGSInfo)剖面原始数据快速录入方法及技巧高建国;范宇航;蒲松盛;杨昶;高智【摘要】实测地质剖面图是野外地质工作中一个重要环节.为了能够准确测量、实时整理、快速录入剖面原始数据,避免低效、繁琐、不利于对比,易出错的局面,基于数字地质调查系统(DGSInfo)实测剖面这一平台,配合SectionInfo.mdb、GeoSection.mdb等剖面数据库,利用Microsoft Access数据库处理软件进行快速原始数据整合录入,进而高精度、高效率绘制实测地质剖面图,对后期野外路线PRB采集定位、地层单元准确划分以及对整个地区地质背景的了解均具重要指示意义.【期刊名称】《四川地质学报》【年(卷),期】2017(037)004【总页数】4页(P682-685)【关键词】DGSInfo;*.MDB;Access;地质剖面【作者】高建国;范宇航;蒲松盛;杨昶;高智【作者单位】成都理工大学,成都 610059;成都理工大学,成都 610059;成都理工大学,成都 610059;成都理工大学,成都 610059;成都理工大学,成都 610059【正文语种】中文【中图分类】P628+.5RGMAP系统是集3S(GPS/GIS/RS)为一体的野外数字采集系统,初步实现了“地质调查主流程信息化”目标。
随着技术的发展和地质工作的需要,2010年中国地质调查局又研发了数字地质调查系统DGSS(Digital geology survey system)[1],相对完善了RGMAP系统,集合了RGMAP数字填图、PEDate探矿工程数据编录、DGSInfo数字调查信息综合平台和REInfo资源储量估算与矿体三维建模四大子系统,其中DGSInfo近年来在大、中比例尺区域地质填图中备受关注,其整合了路线、剖面、第四纪钻孔和探矿工程的室内资料汇总、编辑乃至出图几个重要步骤,逐步成为了中国地质调查的主流软件体系[2]。
数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作

四 桌面PRB数据整理(手图)
浏览和编辑原始数据:
地质点 地质路线 地质界线
样品 产装 化石 素描 照片
四 桌面PRB数据整理(手图)
PRB图式图例整理和重新计算功能: 自动生成PRB点图元的静态注释图层
重新计算和点坐标重新写入等功能
四 桌面PRB数据整理(手图)
如多条路线并行工作,也可提前设计多条路线,根据每条路线的 长度预留足够的地质点数,同样可以按照上述规则编号。
下表举例说明了同时设计3条路线,每条路线预留15个地质点的情况:
路线号
首地质点号
预留地质点数
末地质点号
L1000
D1000
15
D1014
L1015
D1015
15
D1029
L1030
D1030
15
为避免图幅内路线号和地质点号重复,一般给路线号的数字部分 赋予一定的意义,而不是简单地顺序编号。例如,1:5万图幅由4幅 1:2.5万图幅组成,则使用路线号中的第一位数字作为1:2.5万图幅顺 序号(可取值0,1,2,3),后面三位数字可代表1000个地质点。每条 路线的首个地质点号的数字部分与路线号相同,而最末的地质点号再 加1又可以作为第二条路线的编号,以此类推。
D1044
各项目可根据自身项目的具体情况自定义路线号与地质点号的分配规则。
二 新建野外手图
步骤② :新建野外手图工程 两种方式:
对话框方式
控制台方式
二 新建野外手图
步骤③ :转为掌上机数据
二 新建野外手图
步骤③ :转为掌上机数据
三 掌上机数据采集(Rgmap)
三 掌上机数据采集(Rgmap)
四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面新建剖面新建剖面四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面打开剖面两种方式打开剖面两种方式对话框方式剖面控制台方式四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面野外实测剖面数码照片和素描图导入野外实测剖面数码照片和素描图导入四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面剖面数据编辑与计算剖面数据编辑与计算四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面剖面柱状图花纹录入剖面柱状图花纹录入四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面绘制剖面图绘制剖面图四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面绘制剖面柱状图绘制剖面柱状图四四桌面桌面prbprb数据整理剖面数据整理剖面输出剖面数据输出剖面数据五五实际材料图实际材料图打开实际材料图
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二、野外探矿工程编录(PEDATA)
操作步骤 :
1、 程序和数据传输到掌上机 2、 打开程序 3、 打开地图 4、 GPS操作 5、 探矿工程(槽井坑钻)基本信息采集(点位信息) 6、 探矿工程测量数据采集 7、 工程数据转出
二、野外探矿工程编录(PEDATA)
工具条介绍 :
(1)“地图游览”工具 条:
放大图形
缩小图形 更新窗口
移动图形。 显示全图
弹出“工程操作”工具条。
(2)程操作工具条 :
添加1个坑道点 添加1个探槽点 添加1个钻孔点 添加1个圆(方)井点 选择1个坑道点 选择1个探槽点
选择1个钻孔点。 选择1个圆(方)井点。
二、野外探矿工程编录(PEDATA)
工程基本信息对话框中滚动条和字典的使用:
样品类别:利用字典
刻槽样
以基线为准,通过起点、终点2组
150
坐标确定。
°
壁:有正有负,基线以上为正
底:偏移槽底线的距离,无负值
起点 终点
起点 终点
壁 (0.5,-0.2) (2.5,0.2)
底 (6,0.5) (8,0.7)
H1
H3
产状库
测量位置
7
高度
-0.1
编号
1
倾向
110
倾角
35
高度: 壁:有正有负,基线以上为正 底:偏移槽底线的距离,无负值
利用滚动条编辑全部 数据
利用字典快速输入 数据
二、野外探矿工程编录(PEDATA)
工程测量数据库操作按钮说明:
增加1条数据库记录 修改1条数据库记录 删除1条数据库记录 在选中的记录之上插入1条新记录 根据勘探工程测量数据库内容自动生成素描图 查看生成的工程素描图
三、桌面探矿工程(槽井坑钻)编录
(2,-0.2) (4,0.2)
由两组坐标构成(X1,Y1)、(X2,Y2)
坐标Y约定: (注意:与采样库一样)
•顶部,导线前进方向的左侧为正,右侧为负 •壁上,底部到该点的距离,为正
掌子面
X: 上为负,下为正 Y:从左到右,为正
基本掌子面库
基线位置
20
底宽
2
顶宽
1.8
高度
1.8
掌子面分层库
(X1,Y1) (X2,Y2) (X3,Y3)
槽探工程(编录)
①探槽基本信息的录入 ②探槽地质数据录入规则 ③探槽坐标系与取值约定
①探槽基本信息的录入
②探槽地质数据录入规则
数据录入的顺序必须遵循以下基本原则: A.必须先录入导线库。 B.导线数据录入后,才能输入轮廓库和分层库。 C.其它数据只有在导线库和分层库有数据的情况下, 才能输入数据。这是因为采样、素描、产状、刻槽 必须在某一导线号和某一分层号进行数据采集的。
0.8,0) (0,0.8) (-0.8,1.2)
浅(圆)井
数据录入的顺序必须遵循以下基本原则: 其它数据只有在分层库有数据的情况下,
才能输入数据。这是因为采样、素描、产 状、刻槽必须在某一分层号进行数据采集 的。
钻探工程(编录)
①钻基本信息的录入 ②钻孔地质数据录入规则
①钻基本信息的录入
②钻孔地质数据录入规则
③坑道坐标系与取值约定
两壁一顶坐标取值约定
以导线为基准线,x方向 分层线由5组坐标控制: 顶部,左侧、右侧分别处理Y1/Y2值,为正; 壁上,Y值为底部到该点的距离,为正
重要约定:对每一对坐标输入-99,则表示该点无效。绘图时忽略此点。 (如:沿脉情况,壁忽略时)
导线库
导线号
0-1
测向角
120
坡角
数据录入的顺序必须遵循以下基本原则: A.必须先录入回次库。 B.回次数据录入后,才能输入分层库。 C.其它数据只有在回次库和分层库有数据的情况下,才
2 (5,0) (5,2) (5,1.5) (5,-0.6)
3 (0,0) (0,1) (0,0.8) (0,-0.5)
分层库
(x1,y1) (x2,y2)
x11 x22
壁 (8,0.8)
(8.8,-0.4) 底
自动计算交点 9.6
采样库
采样高度
壁:有正有负, 基线以上为正 底:偏移槽底线 的距离,无负值
照片库
导入照片 浏览照片
坑道工程(编录)
①坑道基本信息的录入 ②坑道地质数据录入规则 ③坑道坐标系与取值约定
①坑道基本信息的录入
②坑道地先录入导线库。 B.导线数据录入后,才能输入分层库。 C.其它数据只有在导线库和分层库有数据的情况下,才能输入数据。这 是因为采样、素描、产状、刻槽必须在某一导线号和某一分层号进行数 据采集的。 D.掌基本(掌子面基本信息)、掌分层(掌子面分层数据)、掌刻槽 (掌子面刻槽数据)、掌产状(掌子面产状)的操作与C的原则一致。
③探槽坐标系与取值约定
5
以导线为基础,X值:为导线的读数;Y
值:导线之上的铅垂读数为正,导线之下铅
4
垂读数为负
3
2
150° 1
H3
0
H1
导线库
导线号 测向角 坡角 斜坡距 面朝方向
0-1 120 5 15 左壁
轮廓库
基线位置 地形线 基岩线 槽底线
1 (0,0) (0,2) (0,1) (0,-0.8)
1
斜坡距
50
分层库
0 (20,0)
Ⅰ (19.9,0.85)
Ⅱ (20.1,0.8)
Ⅲ (19.0,0.5)
Ⅳ (19.3,0.4)
采样库
坐标Y约定: (注意:与分层约定不一样)
•顶部,导线前进方向的左侧为正,右侧为负 •壁上,底部到该点的距离,为正
顶部 采样
左壁 采样
刻槽样
(X1,Y1) (X2,Y2)
二、野外探矿工程编录(PEDATA)
运行环境 :
1、“PEData for PPC2003”(适用于PPC2003操作系统的机型, 例:HP2700) 2、“PEData for mobile5”(适用于Windows Mobile5.0操作系统 的机型,例:HP2790) 3、 “PEData for mobile6”(适用于Windows Mobile6.0/6.1操作 系统的机型,例:Getac PS535F) 4、“PEData for TH500”(适用于TH500型平板机)
DGSS-探矿工程数据采集
内容提纲
一、进入探矿工程界面 二、野外探矿工程编录(PEDATA) 三、桌面探矿工程(槽井坑钻)编录 四、钻孔综合柱状图的制作 五、矿区基本信息和样品分析结果的录入 六、矿区数据组织(批量数据导入)
一、进入探矿工程界面
菜单方式 标签方式
二、野外探矿工程编录(PEDATA)