DGSS-探矿工程数据采集

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211169507_简述矿产地质调查中DGSS的工作流程及技巧

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)

最新DGSS-多模式多用途钻孔柱状图制作(第四纪钻孔)
2、钻孔柱状图的设计与自动绘制
10/15/2020
6
§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

将探矿工程数据整合到DGSS中
一、新建并打开工作区 ........................................................................................... 2 二、打开工作区 ....................................................................................................... 6 三、进入探矿工程界面 ........................................................................................... 6 四、添加背景图层 ................................................................................................... 7 五、修改地图参数 ................................................................................................... 7 第三章 矿区剖面线数据的导入 ................................................................................... 8 一、矿区剖面线基本信息的导入 ........................................................................... 8 二、矿区剖面线测量数据的导入 ......................................................................... 12 第四章 工程基本信息的导入 ..................................................................................... 16 一、钻探工程基本信息的导入 ............................................................................. 16 二、探槽工程基本信息的导入 ............................................................................. 20 三、坑道工程基本信息的导入 ............................................................................. 24 四、浅井工程基本信息的导入 ............................................................................. 28 第五章 批量建立工程数据目录 ................................................................................. 32 第六章 工程编录数据的导入 ..................................................................................... 34 一、钻探工程数据的导入 ..................................................................................... 35

DGSS空间数据库操作

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

(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

DGSS-探矿工程数据采集
步骤一、连接电子罗盘
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

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

数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作
导入掌上机路线数据:
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

数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作 ppt课件

数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作 ppt课件
分为“一级字典”和“二级字典”。 编辑完毕后注意回车换行。
二 新建野外手图
步骤① :设计路线 选择相应菜单项或在视图右侧工具条中选择
图标,在图中设计路线(折线)并录入属性。
路线号为必须字段
二 新建野外手图
步骤① :设计路线,关于路线号与地质点号命名
路线编号习惯上由首字母“L”加上4位数字组成,例如“L0001”; 而地质点号习惯上由首字母“D”加上4位数字组成,例如“D0001”。
新建工程时必须要选择背景图层
背景图层的作用: (1)提供工作区数 据采集背景资料。 (2)初始化工作区 地图参数。
一 新建图幅工程
新建工程后需手动添加需要的背景图层:
一 新建图幅工程
再次打开工程有两种方式:
打开最近的工作区菜单
工作区控制台
一 新建图幅工程
编辑PRB字典库,为野外数据采集做准备:
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)

地质勘察工程师在地质勘探中的规范数据采集与处理

地质勘察工程师在地质勘探中的规范数据采集与处理

地质勘察工程师在地质勘探中的规范数据采集与处理地质勘察工程师是负责地质勘探和矿产资源评价的专业人员。

在开展地质勘察工作时,准确的数据采集和处理是确保工程质量和科学决策的关键。

本文将从规范的数据采集和处理流程、常用的数据采集方法以及数据处理的技巧三个方面来谈论地质勘察工程师在地质勘探中的相关工作。

一、规范的数据采集和处理流程地质勘察工程师在地质勘探中需要遵循一定的数据采集和处理流程。

以下是一般的数据采集和处理流程示意:1. 制定数据采集计划:在进行任何地质勘探工作之前,地质勘察工程师需要制定数据采集计划,明确采集的目的、方法和时间等。

2. 确定采集点位:根据采集目的和地质条件,地质勘察工程师需要确定合适的采集点位,并测量其准确的地理坐标。

3. 进行数据采集:采用合适的工具和方法,地质勘察工程师需要准确地采集各项地质数据,如地质构造、岩性、矿床特征等。

4. 数据质量控制:在数据采集的过程中,地质勘察工程师需要进行数据质量控制,确保采集到的数据准确可靠。

例如,进行现场质量检测、重复采样等。

5. 数据整理与管理:采集到的数据需要进行整理和管理,包括数据的分类、编号、备份等,以便于后续的数据处理和分析。

6. 数据处理与分析:通过专业的软件和方法对采集到的数据进行处理和分析,得出科学的结论和成果。

7. 数据报告撰写:最后,地质勘察工程师需要将数据处理和分析的结果以报告的形式汇总和整理,向相关部门或人员进行汇报。

二、常用的数据采集方法地质勘察工程师在进行数据采集时,可采用多种常用的方法。

以下是几种常见的数据采集方法:1. 采样方法:采用钻孔、井筒、采矿或露天开挖等方式,获取地下岩石或土壤样本,进行理化性质测试和矿物组成分析。

2. 地质测量方法:采用全站仪、测距仪等设备,对地质构造、地形地貌、地震活动等进行测量和记录。

3. 地球物理勘探方法:如电法、重力法、磁法等,通过测量地下的电阻、密度和磁场等物理参数,获取地下地质信息。

1.DGSS-程序安装与更新

1.DGSS-程序安装与更新

REInfo: 基于条件表达式的工业指标设置,勘探线剖面图生成 与编辑,单工程(单指标、多指标)矿体圈定与人机交互编辑, 人机交互式剖面矿体连接(直线、曲线及提供连接规则),地质 块段法、剖面法、采样平面图法、地质统计学法(含距离加权法) 资源储量估算,煤矿资源储量估算、采空区动态储量管理,矿体 三维显示与分析,各种表格与图件输出等功能。
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
软件框架与功能
数字地质调查系统 程序安装与数据准备
一 二 三 四 程序安装 环境配置与数据升级 矢量背景图的准备 影像图的准备(可选)
一、程序安装

DGSS(2010).exe 默认安装目录: C:\Program Files\ DGSS
注意:mapgis67安装过程中将同时安装服务
Mapgis Licence Service
软件框架与功能
DGSInfo: 提供了探矿工程数据综合、处理、制图过程:探槽、 浅井、坑道、钻孔探矿工程数据、勘探线数据、采样分析数据录 入与组织管理,自动生成坑道、探槽、钻孔、浅井工程图件的基 本内容投影在矿区平面图上,自动输出坑道、探槽、钻孔、浅井 工程编入数据采集表、素描图、矿区平面图,多模式多用途钻孔 综合柱状图应用等相关功能。
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

基于DGSS体系的数字地勘及矿体三维建模技术在新城金矿中的应用

基于DGSS体系的数字地勘及矿体三维建模技术在新城金矿中的应用

库 资料存 储格 式 多 为 A E S 少 数 为文本 格式 ; C S, 能够
要, 目 日 将 前 趋普及的数字找矿设备与传统的地勘生 产管理有机地融合 , 实现地质勘查工程管理信息与工 程地质信息的一体化存储 、 管理和使用 , 为地勘企业
提供 一套地 质勘查 工作 管理信 息化 的解 决方 案 。 DS G S能 够 实现 野 外 数 据 采 集 、 果 综 合 、 量 成 储
DS G S是 基 于 业 务 流 程 的 无缝 一 体 化 数 据 模 型
收 稿 1 :0 10 — 9 修 订 日期 :0 1 1— 1 3期 2 1- 9 2 ; 21-0 3.
是通过勘探线来组织原始数据 , 同时 , 管理未加入勘 探 线 的数据 ( nP o)生成 虚拟 勘探 线 , 通过 数 据 E go1, 并
的逻辑 检 查 , 以保 证 数 据 的完 整 性 和一 致 性 。D S GS
可以将原始资料交换入库 , 将其他格式 的数据(X TT
和E E XC L等 ) 速 交 换 到 本 系 统 , 快 同时 , 持 数 据 支 的导 出 。D S 供 基 于条 件 表达 式 的符 合 多元 素 、 G S提 多 品级 的圈 矿模 式 , 用 条 件 表达 式 对 矿 石 的品 级 利 圈定 条 件 进 行 分类 组 织 , 后根 据 条 件 表 达 式 和 矿 然
计算和矿体三维建模与表现的全过程信息化和数字 流程 , 进行多源异构 、 多尺度和多维动态勘查综合资 料 的一 体 化存 储 与管 理 ,在 矿调 和 区调 中均 能 发挥 优 势 , “ 字 地勘 ” 为 数 提供 了有 效 的工 具和 平 台 。
新 城金 矿 位 于焦 新 矿 田北 部 , “ 家 式 ” 矿 是 焦 金

数字地质调查系统DGS

数字地质调查系统DGS

2、建立地质数据库
导线库 分层数据库 刻槽样数据库 探槽数据库 轮廓数据库 产状数据库 样品分析结果
TC_Survey TC_SLayer TC_Fluting TC_Shape TC_Secatt TC_Sam_Analysis
2、建立地质数据库
注意: 1、TC_Survey导线号0-1,1-2形式;面朝方
资源量估算
剖面法 地质块段法
4、资源量估算
相关图件
地质储量计算剖面图 矿体中段图 矿体投影图
标准图框的生成
1、准备工作
配准校正
1、准备工作
钻孔基本信息表
比例尺200:钻孔柱状图比例尺1:200
探槽基本信息表
比例尺100:探槽素描图比例尺1:100
1、准备工作
Excel转成WT文件
1、准备工作
钻孔:子图号1243 探槽:子图号1047
1.2、软件安装
软件名称:数字地质调查系统 软件版本:20111107
样品分析结果 ZK_Sam_Analysis
2、建立地质数据库
注意: 1、ZK_Fluting中采取率不能为空,否则钻
孔柱状图中的样长为0;补样该如何处理? 2、ZK_RockBase中绘制类型0单一,1循环,
2自定义;绘制单位0为米,1为百分比; ZK_RockInfo中花纹号码为岩性对应的图案库花 纹代号;厚度:若百分比是100,若米则为实际 厚度。
1、准备工作
设置 数据路径
新建工程
1、准备工作
升级旧版本数据
1、准备工作
2、建立地质数据库
2、建立地质数据库
回次数据库
ZK_Circle
分层数据库
ZK_SLayer

工程勘察钻探数据采集操作规程

工程勘察钻探数据采集操作规程

工程勘察钻探数据采集操作规程工程勘察信息化数据采集是指在智能手机、平板电脑上完成钻探记录、描述,然后将数据传输至数据服务平台和质量监管平台的过程。

1. 总则1.1 为加强全区工程勘察质量信息化监管,规范工程勘察钻探记录、描述的数据采集标准,确保工程质量,制定本规程。

1.2 本规程适用于AAAA自治区行政区域内新建、扩建或改建的房屋建筑和市政基础设施工程勘察钻探记录、描述的数据采集操作。

1.3 工程勘察钻探描述数据的采集除应符合本规程外,尚应符合国家、行业和我区现行有关标准的规定。

2. 钻孔基本信息输入2.1 孔位坐标获取编辑勘探点信息时,首先应将数据采集设备(智能手机或平板电脑)置于孔口位置,待GPS信号稳定后点击“定位钻孔”按钮,完成孔口定位。

2.2 现场作业拍摄项目定位钻孔后,应按照要求进行拍摄。

下述照片、录像是必须拍摄的:1)工作场景拍照。

照片应包含钻机、钻孔位置,表现场地基本概况。

2)机长拍照。

应以钻机为背景,拍摄机长正面照片,人像应清晰可辨。

3)钻机拍照。

拍照时应将钻机牌照(如果有)置于取景框内,并可辨认牌号。

尽可能拍摄钻机整体面貌。

4)描述员拍照。

应以钻机为背景,拍摄描述员正面照片,人像应清晰可辨。

5)编录员拍照。

应以钻机或岩(土)芯为背景,拍摄编录员正面照片,人像应清晰可辨。

6)负责人拍照。

项目负责人或项目技术负责人应以钻机或岩(土)芯为背景,拍摄正面照片,人像应清晰可辨。

甲级项目必须是项目负责人照片。

7)提钻录像。

需对终孔提钻录像,录像时钻杆接头应露出地面,在可视状况下拆卸钻杆。

3. 描述和记录过程拍照3.1 钻进方式的拍照在每一个钻孔的第一个回次记录中,应对钻进过程(包括钻具、钻头、钻杆等)进行拍照,要求能反映钻进方式。

在后续回次记录中,如果钻进方式没有改变,可不用再进行拍照。

3.2 岩(土)芯拍照在岩土描述记录中,应对所采取的岩(土)芯进行拍照。

要求岩(土)芯应按照1m长度,由上至下摆放在岩芯管(箱)内,且附有标尺、分层标签及项目情况牌,拍照时标签、项目牌字迹应清晰可辨认。

探矿工程数据采集

探矿工程数据采集

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
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)
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
能输入数据。这是因为采样、素描、产状、刻槽必须在某 一回次号和某一分层号进行数据采集的。
回次库
回次号 1 位置自 0 位置至 3 岩芯长 3
2
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)
树立质量法制观念、提高全员质量意 识。20. 10.1820 .10.18Sunday , October 18, 2020

数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作

数字填图DGSS数字填图地质调查平台操作
进行野外路线工作量统计及自检:
A
28
四 桌面PRB数据整理(手图)
PRB数据质量程序检查:
对照查错
A
29
四 桌面PRB数据整理(总图)
野外手图入库:
(1) 单条路线入库 (2) 批量路线入库 (3) 更新路线属性(适用于图元个数未变动,
只需更新现有图元属性的情况)
A
30
四 桌面PRB数据整理(总图)
A
23
四 桌面PRB数据整理
导入掌上机路线数据:
A
24
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
A
25
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
综合浏览和查询工具:
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ(1) 属性联动浏览
A
31
四 桌面PRB数据整理(总图)
综合浏览和查询工具:
(2) PRB数据综合 查询工具
A
32
四 桌面PRB数据整理(总图)
综合浏览和查询工具:
(3) PRB多级质量 检查
A
33
四 桌面PRB数据整理(总图)
综合浏览和查询工具:
(4) 输出野外记录簿
A
34
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

数字地质调查系统DGSS的基本概念和最新进展

数字地质调查系统DGSS的基本概念和最新进展

数字地质调查系统DGSS的基本概念和最新进展地质矿产资源调查的主要工作内容包括中—大比例尺地质矿产填图、探矿工程和采样、地球化学勘查、地球物理勘查、重砂测量、遥感地质调查、矿产检查和综合研究、资源量估算、矿体三维显示等。

由于涉及的专业多、内容复杂,因此,一体化的描述、组织、管理和处理,不同阶段的数据模型具有无缝互通和继承的技术问题,成为数字地质调查系统研究的主要内容和实现的难点。

正因如此,国内外矿业界在数据采集后的处理方面,特别是在矿山的储量计算、矿山生产的三维可视化技术方面,形成了一系列技术含量高、价格昂贵的计算机软件系统。

国外具有代表性的有MINMINE(澳大利亚)、Minesight(英国)、DATAMINE(美国)、Surpac(澳大利亚)、Mircomine(澳大利亚)、Vulcan(澳大利亚)等。

但目前国内外还没有贯穿整个地质矿产资源调查完整全过程的软件,包括覆盖贯穿于矿床预查前(矿调、填图)、预查、普查、详查、勘探和开采的各个阶段的软件,集地质填图和地质剖面法、地质块段法、地质统计学法3种储量计算方法为一体的三维可视化软件系统。

数字地质调查系统(2010)DGSS的完成和推广使用对解决以上问题起到了很大的作用。

据国土资源网2011年3月17日报道,由中国地质调查局发展研究中心李超岭等人编写的《数字地质调查系统操作指南》出版发行。

数字地质调查系统涵盖地质调查、矿体模拟等内容,实现了地质填图、固体矿产勘查的全数字化过程。

该书由上、中、下三册组成,包括“数字地质填图系统操作指南”、“探矿工程数据编录系统操作指南”、“数字地质调查信息综合平台操作指南”、“资源储量估算与矿体三维建模信息系统操作指南”等内容。

另据中国国土资源报2011年5月25日报道,中国地质调查局发展研究中心研发的“数字地质调查系统(2010)”,由数字地质填图系统等4个子系统构成,这4个子系统近日分别获得了计算机软件著作权。

DGSS-多模式多用途钻孔柱状图制作(第四纪钻孔)

DGSS-多模式多用途钻孔柱状图制作(第四纪钻孔)
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
Monday, November 18, 2019
8
§2 基本概念
表 头
表体
图名
图眉
Monday, November 18, 2019
9
§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
2、图名、图眉的设计
Monday, November 18, 2019
4、表体的设计
①、文本
Monday, November 18, 2019
17
§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
4、表体的设计
①、文本 不拉胡子
①、文本
②、组合
组合
③、地质描述 ④、柱状图
⑤、曲线
⑥、刻度
⑦、照片
⑧、孔径
Monday, November 18, 2019
18
§2 基本概念
二. 钻孔柱状图的设计
Monday, November 18, 2019
47
多模式多用途钻孔柱状图制作软件
§1 研发背景 §2 基本概念 §3 软件操作 §4 软件特点
Monday, November 18, 2019
48
§4 软件特点
一、适用性广 二、通用灵活 三、无缝集成 四、内容丰富 五、自动拉胡子技术 六、可重用性强
Monday, November 18, 2019
34
§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

大比例尺矿产勘查中应用数字地质调查系统的注意事项

大比例尺矿产勘查中应用数字地质调查系统的注意事项

Advances in Geosciences地球科学前沿, 2019, 9(3), 95-101Published Online March 2019 in Hans. /journal/aghttps:///10.12677/ag.2019.93012Matters Needing Attention in theApplication of Digital Geological SurveySystem in Large Scale Mineral ExplorationChuanhui Wan, Yunyong Liu, Lin Liu, Dejiang Huang, Lin ChengHubei Institute of Metallurgical Geology (Central South Institute of Metallurgical Geology), Yichang HubeiReceived: Feb. 17th, 2019; accepted: Mar. 6th, 2019; published: Mar. 13th, 2019AbstractTraditional geological work is inseparable from paper media from field geological survey to final achievement, and its convenience, security and inheritance are inferior to digital equipment. The Digital Geological Survey System (DGSS) perfectly solved these problems and created a new situa-tion of geological modernization. It has been widely used in small and medium scale regional geo-logical survey, but seldom applied in large scale mineral exploration. Based on the experience in mineral exploration, this paper sums up some matters needing attention, aiming at providing ref-erence for users.KeywordsDigital Geological Survey, DGSS, Large Scale Regional Geological Mapping, PEData大比例尺矿产勘查中应用数字地质调查系统的注意事项万传辉,刘云勇,刘林,黄德将,程林湖北冶金地质研究所(中南冶金地质研究所),湖北宜昌收稿日期:2019年2月17日;录用日期:2019年3月6日;发布日期:2019年3月13日摘要传统地质工作从野外地质调查到最终获得成果都离不开纸质媒介,其方便性、安全性及继承性都不及数万传辉 等字化设备。

地下矿山中的数据采集与远程监控技术

地下矿山中的数据采集与远程监控技术

地下矿山中的数据采集与远程监控技术地下矿山是采矿行业中非常重要的一部分,由于其特殊的环境和工作方式,对矿山的数据采集和远程监控技术有着极高的要求。

这些技术可以有效地提高矿山的安全性、生产效率和经济效益,因此在矿业工程中具有不可替代的重要作用。

一、地下矿山的特殊环境地下矿山是一种地下采矿工程,是利用地下空间进行矿物资源采掘的一种方式,是国内外资源开发的主要形式。

随着采矿深度的不断加深,矿山的环境和采矿工作条件也越来越严峻。

地下矿山的狭窄采空区、危险的工作环境、洪涝、冰雹以及高温等极端气候条件,为地下工作和安全管理带来巨大挑战。

由于地下矿山的特殊环境,传统的人工采矿方式已经无法满足现代矿业的发展需求。

因此,各种先进的技术手段被运用到了矿山生产中。

其中,数据采集与远程监控技术尤为突出。

二、数据采集与远程监控技术在地下矿山中的应用1.数据采集技术数据采集是矿山生产管理中非常关键的一步。

矿山工程采取现代化的生产管理方法,需要大量的实时数据,例如矿山温度、湿度、氧气含量、瓦斯浓度等信息。

这些数据对矿山生产管理起到了至关重要的作用,可以方便工作人员及时进行预警排查和管理。

现代化的数据采集技术主要包括传感器、无线通讯和数据处理三个模块。

传感器是数据采集技术的核心,可以对矿山中的物理、化学以及安全等参数进行实时监测和采集。

数据采集还涉及到数据存储,数据对时间和空间维度进行分类保存并且传输,在保证数据安全的情况下满足需要。

2.远程监控技术矿山的监控系统是保证矿山生产安全管理的重要一环。

智能化的监控系统不仅能对矿山进行实时监测和管控,还可以通过远程监控终端实现对矿场进行管理,提高了矿山工作效率和工作安全。

远程监控技术还可以实现矿山实时信息共享,方便矿山的各个管理部门进行信息沟通和协同工作。

矿山的远程监控系统主要由硬件设备和软件系统两部分组成。

硬件设备主要包括计算机、传感器、摄像头、检测仪器等,软件系统主要包括远程监控系统和管理培训软件。

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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)
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