地質測繪是岩土工程勘察的(de)基礎工作,在勘察中最先進行。工程地質測繪是運用(yòng)地質、工程地質理(lǐ)論,對(duì)與工程建設有關的(de)各種地質現象進行觀察和(hé)描述,初步查明(míng)已建成地段或各建築地段的(de)工程地質條件。将工程地質條件某要素采用(yòng)不同的(de)顔色、符号,按照(zhào)精度要求标繪在一定比例尺的(de)地形圖上,并結合勘探、測試和(hé)其他(tā)勘察工作的(de)資料,編制成工程地質圖。
一、地質測繪的(de)主要内容
在設計之前,工程地質工作者要詳細查明(míng)測區(qū)工程地質條件的(de)空間分(fēn)布規律。工程地質測繪中,要查明(míng)各種性質不同的(de)岩石分(fēn)布變化(huà)規律、地質構造、地貌、水(shuǐ)文地質條件、自然地質現象、工程地質現象等。通(tōng)過觀察區(qū)内的(de)地質條件、查閱以往勘察資料、施工編錄或通(tōng)過訪問,按一定比例尺如實地把它們反映在地形地圖上,作爲工程地質預測的(de)基礎提供設計部門使用(yòng),并編制工程地質圖。
二、遙感影(yǐng)像技術及其特征
2.1 遙感技術的(de)應用(yòng)
遙感(Remote Sensing)簡稱 RS,遙感技術主要是通(tōng)過遙感平台上設置的(de)傳感器遠(yuǎn)距離不與目标接觸,接收目标反射線或發射的(de)各種不同波段的(de)電磁波信息, 經過對(duì)這(zhè)些信息的(de)處理(lǐ)和(hé)解譯, 達到對(duì)遠(yuǎn)距離目标的(de)探測和(hé)識别的(de)手段。應用(yòng)遙感資料,可(kě)獲取工程地質實時(shí)、動态、綜合的(de)信息源,對(duì)工程地質環境進行監測,爲工程地質環境保護提供決策支持。遙感技術在找礦、工程地質條件研究、煤層頂底闆研究等方面都已得(de)到應用(yòng)。
2.2 遙感影(yǐng)像特征
⑴ 遙感影(yǐng)像上某個(gè)像素的(de)值因傳感器不同,獲取的(de)波段數不同,其值由不同波段的(de)相應位置點的(de)值來(lái)共同表示。
⑵ 遙感影(yǐng)像都不進行有損壓縮。有損壓縮會帶來(lái)圖像信息損失,而普通(tōng)圖像爲了(le)節省空間常常進行壓縮。
⑶傳感器種類不一,産生的(de)文件組織方式也(yě)各不相同。遙感軟件生産公司衆多(duō),所組織的(de)影(yǐng)像數據格式也(yě)各不相同,難以用(yòng)一種方式來(lái)讀取、解譯影(yǐng)像信息。
三、遙感圖像三維可(kě)視化(huà)及影(yǐng)像動态在地質測繪中的(de)應用(yòng)
與傳統航空攝影(yǐng)方法比較,應用(yòng)遙感圖像三維可(kě)視化(huà)及影(yǐng)像動态分(fēn)析方法選擇野外地質觀測路線有諸多(duō)優勢,可(kě)達事半功倍之效果。
⑴通(tōng)過遙感影(yǐng)像的(de)宏觀和(hé)微觀分(fēn)析,選擇和(hé)布置的(de)觀測路線能完全控制測區(qū)主要地質體和(hé)構造形迹的(de)空間展布,研究、分(fēn)析測區(qū)不同地質體和(hé)地質構造的(de)影(yǐng)像特征及其相互關系,确定地質體劃分(fēn)原則及其特征解譯标志。
⑵ 通(tōng)過三維影(yǐng)像分(fēn)析并根據測區(qū)建立的(de)遙感地質解譯标志,地質觀測路線可(kě)布置在通(tōng)行條件最好、穿越的(de)影(yǐng)像岩石單位最多(duō)的(de)地區(qū)。
⑶ 地質觀測路線一般以垂直于區(qū)域構造線方向的(de)穿越路線爲主,适當輔以追索路線。如果岩性岩相變化(huà)較大(dà),地質體走向延伸關系不清,爲了(le)解某些重要接觸關系、礦化(huà)帶及重要構造現象的(de)空間延伸情況等,穿越路線又不能達到目的(de),可(kě)布置專門追索路線加以控制。
以上工作,利用(yòng)遙感圖像三維可(kě)視化(huà)與影(yǐng)像動态分(fēn)析方法都容易實施。
四、遙感技術應用(yòng)實例
4.1地震災害中的(de)應用(yòng)
地震的(de)發生受地質構造控制,因而,研究地震與構造的(de)關系、建立活動構造與地震響應關系、劃分(fēn)不同地震構造類型是地震構造環境研究的(de)主要内容。利用(yòng)震前、震後,不同時(shí)效的(de)衛星影(yǐng)像信息,結合地震構造,尤其是活動構造研究,地震地質工作者尋求衛星影(yǐng)像動态變化(huà)與孕震過程的(de)關系,對(duì)地震預報研究作出了(le)有益的(de)嘗試。利用(yòng)衛星遙感技術提供的(de)宏觀、快(kuài)速、動态的(de)信息源,可(kě)爲地震預報工作做(zuò)好充分(fēn)的(de)準備條件。
4.2 在水(shuǐ)文地質勘查中的(de)應用(yòng)
在水(shuǐ)文地質勘查的(de)各個(gè)階段, 充分(fēn)運用(yòng)航空像片、衛星圖像的(de)解譯和(hé)其它遙感手段,使我們能更準确地掌握該地區(qū)地下(xià)水(shuǐ)形成、貯存、運動特征、水(shuǐ)質、水(shuǐ)量的(de)變化(huà)規律, 爲地下(xià)水(shuǐ)利用(yòng)和(hé)排除措施的(de)制訂, 提供水(shuǐ)文地質依據。
⑴水(shuǐ)文地質測繪。水(shuǐ)文地質測繪是一項綜合性較強的(de)工作,利用(yòng)遙感圖像解譯地貌、水(shuǐ)體和(hé)含水(shuǐ)岩體, 具有效果明(míng)顯的(de)特點。通(tōng)過對(duì)遙感圖像的(de)解譯, 能夠迅速地總結出該地區(qū)的(de)水(shuǐ)文地質規律。
⑵地下(xià)水(shuǐ)資源的(de)調查。用(yòng)遙感地質方法尋找地下(xià)水(shuǐ)及估算(suàn)地下(xià)水(shuǐ)資源,由于遙感圖像解譯得(de)到的(de)含水(shuǐ)層和(hé)含水(shuǐ)構造的(de)邊界相當準确, 所以用(yòng)遙感技術進行地下(xià)水(shuǐ)資源調查, 可(kě)以取得(de)非常好的(de)效果。
⑶礦區(qū)水(shuǐ)文地質勘查。利用(yòng)遙感圖像的(de)解譯,就可(kě)以有效地查明(míng)含水(shuǐ)層的(de)分(fēn)布和(hé)地質構造, 能夠做(zuò)到合理(lǐ)布置礦井,進行有計劃開采。這(zhè)對(duì)于有效地減少礦井透水(shuǐ)事故的(de)發生, 減少人(rén)員(yuán)傷亡和(hé)财産損失具有重大(dà)意義。
⑷ 水(shuǐ)利工程的(de)水(shuǐ)文地質勘查。在我國三峽水(shuǐ)利樞紐、二灘水(shuǐ)電站、飛(fēi)來(lái)峽水(shuǐ)利樞紐等許多(duō)大(dà)型工程都應用(yòng)了(le)遙感技術, 并取得(de)重要成果。
五、地質測繪發展的(de)趨勢
⑴ 測繪産品多(duō)元化(huà)。社會的(de)需求,将促使測繪産品形成多(duō)元化(huà)。
⑵産品的(de)多(duō)樣化(huà)。多(duō)樣化(huà)包括形式的(de)多(duō)樣化(huà)、比例尺的(de)系列化(huà)、精度等級化(huà)、表達内容的(de)實用(yòng)化(huà)。
⑶産品的(de)集成化(huà)。以“3S”爲代表的(de)測繪行業技術集成化(huà)産品,如全球定位技術與地理(lǐ)信息技術集成的(de)車載導航系統技術與其它技術集成化(huà)的(de)産品。
⑷ 産品的(de)可(kě)視化(huà)。測繪信息的(de)表達形式将更加直觀、形象,軟件界面将更加友好。
⑸ 産品的(de)實用(yòng)化(huà)。既能夠方便日常工作、生活對(duì)地理(lǐ)信息咨詢之需,又便于出行攜帶。上述多(duō)元化(huà)需求對(duì)測繪的(de)發展将産生深遠(yuǎn)的(de)影(yǐng)響,推動測繪技術的(de)進步,促使測繪資料使用(yòng)的(de)思維方式、觀念的(de)更新。
地質測繪是地質礦産勘查開發的(de)基礎性工作,在經濟社會快(kuài)速發展的(de)今天,正面臨著(zhe)衆多(duō)的(de)挑戰和(hé)機遇。現代測繪技術不僅是高(gāo)技術發展的(de)重要代表,也(yě)是國家綜合實力的(de)代表。發展空間技術,建立衛星導航定位系統和(hé)衛星遙感系統,實施自主衛星對(duì)地觀測,不僅需要先進的(de)技術支持,也(yě)需要雄厚的(de)經濟實力支撐。高(gāo)精度、高(gāo)分(fēn)辨率的(de)遙感衛星系統是測繪領域的(de)一門高(gāo)科技技術,在地質測量中提高(gāo)了(le)作業效率,優化(huà)了(le)制圖方案,保證精度的(de)同時(shí),減少了(le)外業作業,達到事半功倍的(de)效果。
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