计算机绘图在地质工作中的应用及发展趋势
CAD在地质勘探中的创新应用与发展
CAD在地质勘探中的创新应用与发展地质勘探是一项重要的工作,它为我们提供了关于地球的宝贵信息。
然而,传统的地质勘探方法往往需要大量的时间和人力,并且存在一定的风险。
因此,随着计算机辅助设计(CAD)技术的发展,它已经在地质勘探中得到了广泛的应用和发展。
本文将探讨CAD在地质勘探中的创新应用与发展。
一、CAD在地质勘探中的数据处理与分析CAD技术在地质勘探中的一个重要应用是数据处理与分析。
传统的地质数据往往以纸质或者手绘的形式存在,不仅浪费了大量的纸张和空间,而且可视性和可编辑性较差。
而借助CAD技术,地质勘探人员可以将地质数据数字化,通过CAD软件进行处理、编辑和分析,提高了工作效率和准确性。
CAD软件强大的绘图功能可以通过数据导入、点云扫描等方式将地质数据转化为三维模型,从而更直观地展示地质结构和地层信息。
此外,CAD软件还可以进行数据的测量和计算,提供精确的数据结果,为地质勘探人员的决策提供依据。
通过CAD的数据处理与分析功能,我们可以更全面地了解地质特征,提高勘探效果。
二、CAD在地质勘探中的地形建模与虚拟可视化地形建模与虚拟可视化是CAD在地质勘探中的另一个重要应用领域。
传统的地形建模方法通常需要采用木制模型或者手工绘制地图等方式,工作量大且不够灵活。
借助CAD技术,地质勘探人员可以根据实际数据进行三维地形建模,并实现虚拟可视化。
CAD软件提供了丰富的地形建模工具,可以根据地质数据进行地形等高线的提取和地形曲面的生成。
同时,CAD软件还支持添加纹理、贴图和光照效果,使得虚拟地形更加真实。
通过虚拟可视化,地质勘探人员可以更直观地观察地质特征和地层结构,提前发现潜在的风险和问题。
三、CAD在地质勘探中的工程设计与规划CAD技术在地质勘探中的另一个重要应用是工程设计与规划。
地质勘探往往需要进行大规模的工程建设,比如矿山开发、隧道建设等。
传统的工程设计与规划往往需要依赖大量的纸质图纸和手工计算,效率低且容易出现错误。
计算机绘图在地质工作中的应用与发展趋势
计算机绘图在地质工作中的应用与发展趋势摘要:目前,计算机工程建设的发展迅速,随着社会经济水平的不断提高,为满足社会发展与建设需求,有必要以计算机辅助制图与测绘技术为基础,明确计算机辅助制图在测绘技术中的重要性,提高测绘技术准确水平与综合效用。
在计算机辅助制图创新过程中,不仅需要以测绘技术的发展为基础,还需要以现代化科学技术为核心,增强测绘技术实际应用稳定性,完成在计算机支持下合理应用测绘技术,满足测绘工程创新与发展需求。
关键词:计算机绘图;地质工作;应用;发展趋势引言在上世纪五十年代,计算机图形处理技术就开始被人们所使用了,在这么多年对计算机进行深度探究的过程中,图形处理方面计算机技术也变得越来越成熟,在图形图像及美学方面的社会需求也推动了信息技术的发展。
随着技术进一步的优化,人们在搜集信息和处理信息方面也逐渐开始使用图形图像处理技术,在计算机技术进一步完善的过程中,人们在图形图像处理技术方面取得了重大的突破——相关技术更加符合当代社会发展和审美的需要,在众多领域之中加强对图形图像处理技术的使用和研发,推动了我国当前的生产与发展。
1数字化制图技术的主要原理和特点1.1主要原理数字化制图技术是一种计算机系统支持下的智能化制图技术,打破了传统地图信息传送介质的模式。
数字化制图技术以数字形式存储数据,利用计算机技术配合现有制图理论,将遥感(RS)、全球定位系统(GPS)、数字摄影测量系统(DPS)、地理信息系统(GIS)等有机结合,并通过计算机数据库进行多种处理,最终形成电子地图。
数字化制图技术不受地形图分幅、时间地域和使用者的限制,以数据为基础,采取数字化的方式呈现有关信息,并运用数字坐标系以及图形等技术将实际结果呈现出来,在计算机系统功能下制图。
通过高精准的数据处理,相关工作人员能够直观、详细、清楚地查看相应的信息数据,并在第一时间发现错误、实施修正。
这不仅极大地提升了制图的准确性与合理性,还提高了运用与操作的便捷程度,让地质测绘工作质量与效率得到了质的提升。
浅谈计算机技术在地质工作中的应用
浅谈计算机技术在地质工作中的应用随着科学技术的快速发展,在地质工作中有很多复杂工作都需要计算机技术辅助完成,计算机技术已经成为地质工作中最重要的手段。
文章主要对各种地质数据库管理系统的功能以及建立的基本要素进行分析,并对计算机技术在地质数字制图中的应用进行了重点分析。
标签:计算机技术;地质工作;数字制图1 地质数据库管理系统的建立在进行地质工作的过程中,常常需要进行大量数据信息的收集,并需要对这些数据信息进行有效地存储,从而便于对这些数据进行科学的分析和研究,这就要求地质工作需要建立相应的地质数据库。
当前的地质数据库有很多种类型比方说图形数据库、属性数据库、影像数据库等。
应用地质数据库管理系统通常会利用垂直断面法或水平断面法对各种地质环境进行有效地分析计算,比方说对矿山中矿石量或金属元素含量进行计算,按照年度、季度、月度的方式进行有效地统计和汇总,并编制各种相应的报表数据,从而对这些地质数据进行更加高效的管理和查找。
并可以以数据库信息为基础,快速的进行各种复杂表头的制作,或者直接生成相应数据信息的表格。
还可以对地质工作中的各种参数进行计算,对各种重要数据进行必要的统计计算,进行各种钻孔柱状图或地质素描图的绘制。
本文主要对某地质队利用计算机技术建立的一套地质信息管理系统进行探讨。
这一系统的功能非常齐全,而且各个功能具有很强的实用性。
利用这一地质信息管理系统可以更好地进行各种数据的计算、计划的编制、科学研究等功能,使原有的地质工作生产管理水平得到了有效提升。
在这一系统中,主要由图像数据库、属性数据库以及影像数据库几个重要的部分组成。
图像数据库是进行各种地质图像储存的重要平台,可以为地质研究工作提供某一特定区域内的大量地图数据,并对这些数据进行有效的组织和管理,创建相应的维护地图库,在图幅进库前建立起相应的拓扑结构,这样就可以更加便捷地为图形数据库的数据格式研究、图形特征参数研究、内部和外部属性数据库的调用等提供保证。
计算机制图在地质测绘行业中的应用
西 部探 矿工 程
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计 算 机 制 图在 地 质 测 绘 行 业 中的应 用
天 吴 琴
( 新疆地 矿局 第 九地质 大 队信 息部 , 疆 乌鲁 木齐 8 0 0 ) 新 3 0 0 摘 要 : 质成 果数 字化 成 图 已成 为一种 必 然趋 势 。它提 高 了工作 速度 和成 果的精 度 , 地 与传统 工作 方
5 表 现形 式活
计 算机 标 图 主要 是 屏 幕 显 示 。用 户 可 以根 据 需 要 任 意选 择 多种形 式 操作 。在 作业 中, 以将 底 图在 窗 口 可 上 局部 放 大 , 块进 行 图形 编辑 ; 可 以缩 小原 图 , 逐 也 一览
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多 , 如: 例 AUT C O AD、 MAP S P GI 、记 , MAP S . GI5 0软件在 点 、 、 图形 编 辑 窗 口都 线 区 设 置 了复制 、 列复 制 和整 块 复制 的功 能 , 调 用各 类 阵 在 复制 功能 时 , 只需输 入一 个 或 一 组相 应 的参 数 , 些 相 这
行 文件 共享 和输 出各 种 不 同类 型 的样 图 。 由于这 些 软
件功能强大 , 使计算机标图十分便捷, 提高了作业速度 ,
缩 短 了成 图时 间 , 去一张地 质 图手工操 作如 果需要 一 过
个月完成, 现在仅需要一周 , 甚至于更短的时间, 作业效 率 提 高 了数 倍 以上 。
过 去 , 果 原 图 丢失 , 必 须 重新 绘 制 , 如 就 费时 费 力 , 有 的 图幅 面积 大 , 版制 作 纸张 多 , 管起 来很 不方 便 。 分 保 这些 软件 的使 用 , 当 了存储 各 类 成 图 的“ 充 粮库 ” 对 一 , 些基 础 图件 ( 地理 底 图) 可存储 在 微机 内或 备份 在磁 如 , 盘 上 , 时可调 出来 修 改 、 用 。如 果 一 张 成 图有 不 同 随 使 比例 尺使 用 时 , 只要分 别 换 名存 文 件 就 可 以 了 。MAP — GI50软件 不但 能存 储纸 质地 图上 用 图形符 号 表示 的 S. 各 种 地形 符号 , 且能 够利 用属 性标 注各 种信 息 , 如 : 而 例 在 地 质矿 产 图 中 , 以存 储 大 量 的矿 产 信息 : 可 如矿 区 名
数字化制图技术在地质测绘中的应用
742023年7月下 第14期 总第410期信息技术与应用China Science & Technology Overview0引言当前,我国的计算机信息技术发展迅速,在此技术基础上出现了数字化制图技术,且该技术在地质测绘中的应用范围逐渐扩大,带动了地质测绘的整体进步,使地质测绘摆脱了原有的技术限制,测绘效率与精度都大大提高。
地质测绘工作具有复杂性,经常遇到恶劣的地质地形条件,增大了地质测绘难度。
数字化制图技术具有自动化、智能化的特征,可大大降低测绘操作难度,因此,未来的地质测绘中,需大力推广数字化制图技术,发挥这一技术在测绘方面的优势。
1数字化制图技术的内涵数字化制图技术是在原有制图技术中融合现代信息技术形成的,将该技术应用于地质测绘后,可建成全新的测绘体系,使测绘工作实现信息数据化,将这些数据与计算机图形、地理坐标系建立联系,保障成图效果[1]。
数字化测图技术改变了原有的测绘模式,借助计算机工具,数字化制图比人工制图的速度快、精度高。
与常规制图技术相比,数字化制图具有自动化、智能化特征,而这是由计算机技术所决定的,计算机的运算能力非常强,可替代以往很多人工作业的部分,使得到的测绘结果具有更小的误差。
此外,数字化制图的计算机软件兼具图形编辑、图形修改功能,为测绘工作提供了巨大的便捷。
2地质测绘中的不足近年来,国家对地质测绘工作提出了新要求,专业的测绘单位在实际工作中积累了大量的经验,也陆续研究了很多全新的测绘技术,使我国的地质测绘工作取得了突出成就。
但即使如此,我国的地质测绘工作还存在着一定的问题:(1)受到人为因素的影响较大,参与测绘作业的人员专业素质偏低,可能存在疏忽大意的情况,如部分区域控制布网稀疏,大大降低了原网的统一性,也不利于后期补布,无形中增大了测绘难度与成本[2]。
(2)实际的工作中为追求低成本,有关人员在一些地质测绘任务中未坚定执行分级布网,主要执行的是一次性布网,由于未做好校核任务,测量结果的精度不高。
CAD技术在地质勘探中的应用
CAD技术在地质勘探中的应用地质勘探是研究地球内部构造和地壳演化的重要手段,对于矿产资源的开发和利用具有重要意义。
随着计算机辅助设计(Computer-Aided Design,CAD)技术的不断发展,其在地质勘探中的应用也逐渐得到了广泛应用。
本文将从地质勘探的需求、CAD技术的应用以及未来的发展前景三个方面来探讨CAD技术在地质勘探中的应用。
一、地质勘探的需求地质勘探是研究地球内部构造和地壳演化的重要手段,其目的是为了寻找矿产资源、了解地质灾害的发生机制、预测和评估地震活动等。
在传统的地质勘探中,勘探人员需要通过实地勘探、野外地质调查等方式来获取数据。
然而,这种方式存在着工作量大、周期长、成本高等问题。
因此,寻找一种高效、准确的方法来进行地质勘探具有重要的意义。
二、CAD技术在地质勘探中的应用CAD技术是一种基于计算机系统的辅助设计技术,通过计算机系统和专门的软件工具,可以实现对地质数据的采集、处理和分析。
在地质勘探中,CAD技术可以有效地将实地勘探数据转化为数字化的地质模型,从而提高地质调查的效率和精度。
首先,CAD技术可以用于地质数据的采集和处理。
传统的地质调查需要大量的人力和物力投入,而CAD技术可以通过数字摄影测量、地理信息系统等手段,将地质勘探中获取的数据进行数字化处理,大大提高了数据的采集效率和准确性。
同时,CAD技术还可以对地质数据进行分析和处理,通过建立地质模型,实现对地质矿产资源的分析和评估。
其次,CAD技术可以用于地质图件的绘制和展示。
在地质勘探中,绘制地质图件是非常重要的工作,它可以直观地反映地质构造的分布特征和地质灾害的危险程度。
传统的绘图方式需要手工绘制,工作量大、周期长且容易出错。
而利用CAD技术,可以通过绘图软件快速、准确地绘制地质图件,提高了绘图的效率和质量。
同时,CAD技术还可以实现对地质图件的三维展示,方便勘探人员对地质构造的深层次认识和分析。
最后,CAD技术还可以用于地质数据的处理和分析。
计算机可视化技术在地质勘探中的应用研究
计算机可视化技术在地质勘探中的应用研究随着社会的不断发展和科技的不断进步,计算机可视化技术已经成为了一门研究热点,同时也在众多领域中得到了广泛应用。
地质勘探作为一种非常重要的研究领域,也逐渐开始借助计算机可视化技术来提高勘探效率和精度。
本文将围绕计算机可视化技术在地质勘探中的应用研究展开讨论。
首先来介绍一下计算机可视化技术。
计算机可视化技术是一种运用计算机图形学等相关技术,对各种数据进行可视化处理,以达到更好的数据表达和信息传递的技术方法。
计算机可视化技术在科学研究和工程领域中广泛运用,可以对系统、设备、物理过程、自然场景等进行数字化表达,并提供更为直观、客观和准确的视觉反馈,大大提高了数据处理及分析、判断和决策的能力,为相关领域的发展提供了强有力的技术支撑。
接着,我们来简单介绍一下地质勘探。
地质勘探是一项以地质学、数学等为基础的综合性研究科学,目的是探测出地下各种资源的分布和规律,包括如矿藏、水资源、构造、岩体性质等方向。
地质勘探是资源勘探的重要环节,主要是运用地球物理、地球化学、地质学、地形学等学科的理论和方法,对地壳下的某些区域进行详细全面的地质勘探,为开发利用资源提供依据。
在地质勘探中,传统的地勘工作主要依靠人工勘探和实地取样,虽然这种方法经过多年的实践已经具有较高的技术水平,但是由于地质条件、外部环境等因素的限制,其勘探效率和精度无法得到有效提升。
而随着计算机可视化技术的发展,对于这种情况进行改善提升已经成为了一个重要的研究方向。
首先,计算机可视化技术在地质勘探中可以对勘探区域进行数字化建模,将勘探区域的物理形态、构造类型、岩石类型等信息呈现出来,以便地质专家能够更加直观地了解勘探区域的特点,为后续的勘探工作提供依据。
同时,数字化建模技术在勘探区域的精度和细节方面要比传统手工勘探方式更加精准,能够提高勘探效率和精度。
其次,计算机可视化技术可以对采集的地质数据进行图形化、动态化呈现,以便地质专家能够更加直观地了解所采集地质数据的特点和规律,为勘探过程中的分析和判断提供强有力的支撑。
地质工作的发展趋势及未来展望
地质工作的发展趋势及未来展望地质工作是探究地球内部结构、岩石和矿物资源、地质过程等方面的一门科学。
它在经济建设、环境保护、灾害防治等方面都有至关重要的作用。
随着社会的发展和科技的进步,地质工作也在不断创新和发展。
本文将结合2023年的时代背景,对地质工作的发展趋势及未来展望进行探讨。
一、发展趋势1.数字化技术将应用于地质工作目前,数字化技术在地质工作中的应用越来越广泛。
例如,地质勘探中的GPS测量、航空测量、卫星遥感等技术已经相当成熟,并且得到了广泛应用。
但是,随着科技的发展,更多的数字化技术将被应用于地质工作中,包括人工智能、大数据、虚拟现实等。
这些技术将极大地提高地质勘探的效率和准确性。
2.绿色地质工作更加得到重视随着全球环境污染的日益加剧,各国政府都开始着手实施绿色发展理念。
地质工作作为一项对环境和生态影响较大的工作,在未来也将更加注重绿色发展。
例如,在矿产勘探方面,绿色勘探和环保勘探将更受关注,这将推动矿产勘探的绿色转型。
3.地质信息公开程度更高在数字化时代,信息公开和透明已经成为一种趋势。
地质工作中的信息公开也不例外。
未来,随着社会的发展和科技的进步,地质信息公开的程度将更高。
这将有助于提高公众对地质工作的了解和认知,同时也有助于保护地质遗产和生态环境。
二、未来展望1.地质勘探技术得到极大提高在数字化技术的帮助下,地质勘探的效率和准确性将得到极大提高。
例如,利用大数据和人工智能算法进行矿床寻找和选址分析,将极大地提高矿产资源勘探的成功率。
同时,虚拟现实等技术的应用也将带来更加直观、真实的勘探信息。
2.地质勘探越来越注重环保在未来,地质勘探将越来越注重环保。
绿色勘探和环保勘探将被大力发展,以保护生态环境和地质遗产。
同时,各国政府也将出台更加严格的法规和标准,以规范地质勘探行业的发展。
3.提高地质教育和科普水平随着社会的发展,公众对地质科学的了解和认知变得越来越重要。
未来,各国政府将加强地质教育和科普工作,提高公众对地质工作的了解和认知。
CAD在地质勘探和地下工程中的实用应用
CAD在地质勘探和地下工程中的实用应用CAD(Computer-Aided Design,计算机辅助设计)是一种通过计算机系统进行设计、分析、绘制和修改的工具。
它在各个行业中都有广泛应用,其中包括地质勘探和地下工程。
地质勘探和地下工程涉及到大规模的场地开发、地质探测和地下结构设计,使用CAD可以大大提高效率和准确性。
CAD在地质勘探和地下工程中的应用主要包括地质数据的处理和地下结构的设计。
首先,CAD可以用于处理地质数据。
在地质勘探工作中,需要对地表和地下进行测量和数据采集。
传统上,这些数据需要手工绘制成图表,费时费力且容易出错。
而借助CAD软件,可以将测量和采集的数据直接导入到计算机中,通过CAD软件进行数据处理和分析。
通过数据的可视化和数字化,地质勘探人员可以更好地理解地质结构和地下状况,从而更准确地制定工程计划。
其次,CAD在地下结构设计中也有重要的应用。
在地下工程中,如隧道、地下管道和地下储罐等,结构设计是至关重要的。
传统的手工设计存在诸多弊端,如难以准确计算结构的受力情况、难以考虑不同条件下的变化等。
而借助CAD软件,设计师可以利用其丰富的绘图和建模功能,可以更加直观地展现地下结构的情况,并进行各种工况条件下的模拟。
通过CAD软件,设计师可以迅速地对设计进行修改和优化,提高设计效率,减少错误。
此外,CAD软件还可以用于地下结构施工的可视化和规划。
在地下工程的施工过程中,需要考虑各种工况和施工现场的条件。
CAD软件可以将地下结构的设计与实际场地进行融合,通过示意图和虚拟模型,使设计人员和施工人员能够更清晰地了解工程的各个细节。
这可以帮助他们更好地规划和安排施工流程,减少施工风险和成本。
总的来说,CAD在地质勘探和地下工程中的使用可以极大地提高效率和准确性。
通过CAD软件的辅助,地质勘探人员可以更好地处理地质数据,帮助他们更好地了解地质结构。
对于地下工程而言,CAD软件可以帮助设计师进行结构设计和施工规划,提高了工程的可行性和可靠性。
电脑在地质学研究中的作用
电脑在地质学研究中的作用概述:由于电脑技术的发展和普及,它在各个学科领域的应用越来越广泛,地质学作为一门研究地球及其构造、岩石、矿物和地质过程等的学科也不例外。
本文将重点介绍电脑在地质学研究中的作用,包括数据分析、模拟模型、地质图像处理等方面,以及当今地质学研究领域中电脑的重要性。
正文:1.数据分析:在地质学研究中,大量的数据需要分析和处理。
传统的数据分析方法往往需要耗费大量的时间和人力,而电脑能够高效地处理海量的数据。
通过使用统计软件和编程语言,地质学家可以利用电脑快速进行数据的整理、分析和可视化。
这些数据可以来自于各种观测和实验,例如地震数据、地质剖面、岩石化学分析结果等。
通过电脑的高速计算和数据处理能力,地质学家能够更好地理解地球的演化过程和岩石的形成机制。
2.模拟模型:地质学研究中常涉及到复杂的地质过程和物理现象,例如地震的传播、地壳的变形和岩石的变质等。
通过电脑建立模拟模型,可以模拟和重现这些过程的发生和演变。
地质学家可以将现有的地质知识和理论输入电脑程序中,通过数值模拟方法得出一系列结果,以验证和解释实际观测数据。
这种模拟模型的方法具有高效、灵活和可重复性的特点,对于理解地质过程和进行预测具有重要意义。
3.地质图像处理:地质学研究中经常需要对岩石、地层和地貌进行观测和分析。
传统的观测方法通常需要人工测量和记录,效率低下且容易出错。
而现代的电脑图像处理技术可以对地质图像进行数字化处理,提取出关键信息。
通过这些处理方法,可以实现对地质图像的自动分割、特征提取和分类等操作。
这对于地质学家来说,不仅提高了观测和分析效率,还使得地质研究更加客观和准确。
电脑在当今地质学研究中的重要性不可忽视。
它已经成为地质学家进行研究和实践的重要工具。
通过电脑技术的应用,地质学家能够更深入地理解地球的演化过程和地质现象的形成机制。
在石油勘探、地震预测、灾害评估等应用领域,电脑的应用也发挥着关键的作用。
同时,随着人工智能技术的发展,电脑在地质学研究中的应用前景更加广阔。
计算机在地质科学中的应用现状及展望
计算机在地质科学中的应用现状及展望摘要:随着计算机技术的普及,越来越多的人开始学习计算机知识,掌握计算机操作技能,以适应社会经济发展的需要。
目前,世界上已有许多国家建立起自己的地质数据库系统。
国处地质计算机应用方面所取得的成就,也给我们地质工作者带来了艰巨任务,与物理,化学等基础科学相比,地质学研究有很强的地域性,历史性和综合性。
只有在有充分的实际数据基础上,尤其是在有充分解释时空变化因素的大量数据基础上所总结出的地质学理论才有可能更广泛地应用其结论。
文章主要介绍计算机科学在地质学上的应用现状、计算机科学在地质学上应用方法及发展趋势。
关键词:计算机;地质科学;应用现状;未来展望在地质科学中,电子让算机同样对其产生了重大影响。
从本世纪六十年代初开始,电子计算机就已广泛用于地质勘探工作之中。
它给人们带来许多方便和好处。
随着科学技术的飞速发展,计算机技术已经渗透到各个专业领域并发挥着越来越大的作用。
计算机用于地质科学始于1958年。
由两位地球物理工作者率先迈出地质计算机应用第一步。
20世纪70年代是地质计算机发展最迅速的年代,在地球物理,工程地质和水文地质工作者的领导下,地质工作者不断将计算机新技术和计算机在其他学科的应用结果吸收进地质科学。
计算机的应用,实现了地质仪器,数据采集与管理,数据处理,成果解释和成果图示的自动化。
为大圣节省时间,把地质工作者从单调乏味的繁重计算中解脱出来,获取更多用于创新和劳动的思维理念。
一、计算机在地质科学中的应用现状(一)数据采集以及管理现代科学中最重要的一种方法就是收集有关研究对象的资料,并运用不同方法和手段对其进行研究,从这些资料中获得有用的信息。
传统的人工读数和书面记录数据采集方法,不但效率低,准确性差,数据处理难度大,还夹杂着很多人为干扰因素,同时也使得数据丧失了一定的价值。
物探光泵磁力仪超导磁力仪电磁测量系统等现代地质仪器核磁测井仪等)也采用了计算机控制的数据采集装置,并已广泛地用于科学研究领域。
2024年浅谈数字化制图在地质测绘中的应用
2024年浅谈数字化制图在地质测绘中的应用随着科技的飞速发展,数字化制图技术已经广泛应用于地质测绘领域,为地质研究和资源勘探提供了强有力的支持。
数字化制图不仅提高了测绘的精度和效率,还降低了成本,使得地质测绘工作更加便捷和高效。
本文将从数字化制图技术概述、地质测绘中数字化制图的应用、数字化制图的优势与挑战、数字化制图技术的未来展望以及结语等方面,对数字化制图在地质测绘中的应用进行深入的探讨。
一、数字化制图技术概述数字化制图技术是利用计算机技术和相关软件,将传统的纸质地图转化为数字格式,实现地图信息的数字化存储、处理、传输和显示。
数字化制图技术主要包括地理信息系统(GIS)、遥感技术、全球定位系统(GPS)等关键技术。
通过这些技术的结合运用,可以实现对地理空间数据的快速获取、精确处理和高效管理。
二、地质测绘中数字化制图的应用数据采集与处理在地质测绘中,数字化制图技术可以通过遥感影像、无人机航拍等方式,快速获取地表形态、地貌特征、植被分布等地理空间数据。
同时,利用GIS软件进行数据处理和分析,将海量数据转化为可视化图形,为地质研究提供有力支持。
地图编制与更新数字化制图技术可以实现地图的快速编制和更新。
通过GIS软件,可以将各种地理空间数据整合到同一平台上,生成高精度、高清晰度的数字地图。
此外,当地质环境发生变化时,数字化制图技术也可以迅速更新地图信息,确保地图的实时性和准确性。
资源勘探与评估数字化制图技术在资源勘探和评估方面也发挥了重要作用。
通过对地质数据的深入分析,可以确定矿产资源的分布范围、储量和品质等信息,为资源开发和利用提供科学依据。
同时,数字化制图技术还可以评估地质灾害风险,为防灾减灾提供决策支持。
三、数字化制图的优势与挑战优势数字化制图技术具有精度高、效率高、成本低等优势。
首先,数字化制图技术可以实现高精度测量和数据采集,提高了地质测绘的准确性。
其次,数字化制图技术可以自动化处理大量数据,减少了人工干预和错误,提高了工作效率。
计算机绘图在地质工作中的应用及发展趋势
慢 , 它在绘制一些 简单 图形 , 是勘探 点较少 或地 层变 化大 但 尤其 的图形时 , 其任意连线 的优点就体 现出来 了。
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Ma (I p; S是中 国地质大 学武 汉 中地 信息 工程 有限公 司 开发 的、 具有 自主版权的工具型地理信息 系统 , 经过不断的完善 , 目前
在 工程地质领域 , 虽然近 年来 国 内的 软件较多 、 自动 化程度 较 高, 但各种工程地 质 软件都 是基 于 软件开 发者 的理解 而设 计 的。由于行业 的差别 较大 , 同一套 软 件大 多只能 适用 于一个 行
业, 这给跨行业 的计算机使用 者带来许 多不便。对 于那些地质情 况 复杂 、 岩土相变较 大、 勘探孔较少的工程 , 高度 自动化的地质软
广大工程技术人 员 , 大多 采用 美国 Auo ek公 司 推出 的 Auo tds t— C 系列软件、 M) 或在其基础上开发 的专用软件 。 Auo A ) tC I 提供了很多构成 图形 的基本 图元 , 如直 线 、 、 圆 弧 和多段线等 , 它具 有方便 的输入功能 , 和命令 可通 过键 盘输 入 , 点 也可 以通 过屏 幕 菜单 、 快捷 方 式 等 多种 输 入方 式 输 入 。Auo t— C AD有很强的编辑功能 , 以对已存 在 的 图纸 进行擦 出 、 动、 可 移 镜像 、 复制、 缩放和插入等 变换l 。绘制 好 的图形可 以直接 通过 _ ] 绘图仪、 打印机等输 出设 备直接输出成图 。
综上所述 , 里木盆地 的构造控油 具有 六个基 本特 征: 塔 三大
E J 陈发 , 2 陈全戍 , 家振 , 光眶. 孙 张 塔北 地 盆地构 造演化 及其 -油 j -
计算机技术在地质工作数字化制图中的应用
使 图像 中各种地形 、 地质构造 、 各类地物 、 地 物属性等都有对
5 . 图幅的接边校验 与输 出 图幅的接边校验是各个 图幅最终拼接成 图质量 的关键步骤 ,
吉林省地矿测绘 院利用计算机技术建立 应 的线状符号 、 点状符号或者面状符号表示 , 方便查 阅理解 。
了一个地质信息管理 系统 ,该 系统针对本单
计 算 机 技 木 在 地 质 工 作 数 字 化 制 图 巾 f ; : 应 用
随着计算 机的普及 ,计算机技术也 已经
以运用计算机 在地 质调查 的过程 中进 行辅 助 广泛的应用 , 自动完成很多测量相关的计算 。 填图, 建立各类地质调查 的数据库 。如今 , 石 油矿产勘探 、 工程水文地质数据管理 、 地质数 1 . 对航空照片底图进行扫描与准备
利 的进行 以及成图的质量和精度 。
在地 质 工作 过程 中 ,经 常会 收 集 到大
量 的数 据 ,这些数 据要 需 要有 组织 的进行
2 . 实现数据 的数字化
在此 阶段 ,我们要将经过坐标定位的光栅影像通过 V Z成 图
通过 3 D立体眼镜 , 将影像 上 存储 , 以便 进 一步 分析 与研究 , 这 时就 需要 系统进行数字化成图并 对其矢量化 。
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地物 、 高程坐标等信 息采集到计算机中。 传统 的手工绘制 建 立起 各种 地质 数据 库 。地 质数 据库 的类 的地貌 、 工作 劳动的强度也 大 , 并且 成 图后还需 到 型 是多 种多 样 的 , 如 图形数 据库 、 属性 数据 不仅操作的速度较慢 ,
利 。 工 = 库、 影像数据库等。 计算机地质数据库管理 实际地点人工进行高程测量 ,无法适应海量数据输入 的需求 , Z航测系统可以将地貌 、 地物 以及高程一次性的输入进 去 , 不 系统可 以运 用垂 直 断面 法与 水平 断 面法 对 用 V 地 质环 境 的分 布进行 计 算 ;对 矿 山中矿 石 但节省了人力物力 , 还极 大的提高 了工作效率。
计算机绘图在地质工作中的应用与发展趋势
计算机绘图在地质工作中的应用与发展趋势摘要:测绘技术的制图过程是整个项目实施的先决条件,而工程图文件的准确性对地质工作的质量和效率起着至关重要的作用。
随着我国这几十年的持续发展,这种技术的细化效果逐渐显现。
依靠内部资源系统进行数据库集成的计算机绘图技术的出现,可以使用各种数据资源对整个项目进行嵌套测量,然后提供适当的参数来满足技术人员的需求,以提高整体测绘水品。
在此基础上,本文对计算机绘图在地质工作中的应用和发展情况进行了深入分析。
关键词:计算机绘图;地质工作;应用;发展趋势1 计算机绘图优势( 1)效率更高。
传统的地质工作涉及相对大量的图纸,但同时又涉及很多方面且效率低下。
计算机绘图技术只需要在计算机上安装适当的绘图软件即可进行有效的绘图和自定义。
如果同时检测到错误和问题,则可以直接更改它们。
开放的思维和强大的绘图功能使整个绘图过程更加高效、合理。
此外,该技术还解决了传统的时间分割图纸的问题,大型分类库使图纸设计更加有序。
( 2)功能多样化。
在地质工作中,设计结构时必须考虑专业的实际环境和兼容性,否则就不能保证该部分的高水平设计协调。
计算机绘图技术的应用为地质人员的工作提供了更全面的支持,可以有效地保证项目后续建设的高效实施。
( 3)数据安全。
通过计算机绘图,工程师设计的图像和图形文件可以直接保存到相应位置中,从而使信息存储更安全、可靠,降低了危险性。
同时,基本上没有信息丢失,也没有因传输、使用和显示等过程造成的损坏。
2 计算机绘图技术2.1 图纸编辑软件技术作为一项专业的制图软件,图纸编辑软件内部包括相关的数据信息参数,以达到测绘的实际目的。
图纸编辑软件软件具备逻辑有序的参数编写模式,能够保证绘图工作的精确性,在技术人员下发指令后,基于内部数据系统的支撑进行精准搜查,然后将相应的数据提供给技术人员。
从工程测绘的技术方向来说,进行某项工程的制图过程中,是对建筑机理和施工机理进行是数字化图形化的相应分析,确保原数据信息的高精准性,所以在传统的制图过程中当上述内容的实践需要耗费大量的时间。
数字化制图技术在地质测量中应用
数字化制图技术在地质测量中应用【摘要】数字化制图技术在地质测量中的应用具有重要的意义。
随着技术的不断发展,数字化地质测量技术逐渐成熟,数字化制图技术的优势也愈发显现。
在地质勘探中,数字化制图技术能够提高工作效率,减少误差,同时实现数据共享和可视化分析。
在地质灾害监测中,数字化制图技术可以及时快速地反映地质变化情况,帮助减少灾害风险。
在地质资源调查中,数字化制图技术可帮助地质工作者准确勘察地质资源分布情况,节约时间和成本。
数字化制图技术在地质测量中的重要性不可忽视,未来的发展方向是不断提升精度和效率,更好地为地质勘探和保障地质安全服务。
【关键词】数字化制图技术、地质测量、地质勘探、地质灾害监测、地质资源调查、优势、重要性、发展方向1. 引言1.1 数字化制图技术在地质测量中应用数字化制图技术在地质测量中的应用日益广泛,对于地质领域的研究和实践起着重要的作用。
随着科学技术的不断进步,数字化地质测量技术的发展日新月异,使得地质测量工作更加准确、高效和可靠。
数字化制图技术通过数字化手段对地质特征和地质信息进行记录、分析和展示,为地质勘探、地质灾害监测和地质资源调查提供了强大的支持。
数字化地质测量技术的发展推动了数字化制图技术的进步,使得地质数据能够更加直观、全面地呈现在地质工作者面前。
数字化制图技术的优势在于可以将地质信息准确、清晰地展示出来,帮助地质工作者更好地理解地质现象和规律。
在地质勘探中,数字化制图技术可以用于绘制地质图、勘探线等,为矿产资源的勘查提供便利和支持。
在地质灾害监测中,数字化制图技术可以实时监测地质灾害隐患点,提高地质灾害的预警能力。
在地质资源调查中,数字化制图技术可以帮助矿产资源的评估和利用规划,为资源的合理开发提供科学依据。
2. 正文2.1 数字化地质测量技术的发展数字化地质测量技术是随着信息技术的发展而逐步兴起和完善的一项技术。
在过去,地质测量主要依靠传统的人工测量方法,这种方法效率低下,耗时长,同时也存在着一定的误差。
数字化制图在地质测绘中的运用
数字化制图在地质测绘中的运用摘要:随着社会经济与科学技术的快速发展,制图技术也不断向自动化、智能化、信息化及数字化方向发展。
数字化制图是目前的一种先进制图技术,其在地质测绘中的推广和应用极大程度地降低了地质测绘工作难度并且提高了工作效率,有力推进了地质测绘行业快速发展。
为此,本文首先对数字化制图技术进行介绍,随后主要对数字化制图技术在地质测绘中的应用进行了探讨,旨在促进地质测绘水平的提高。
关键词:数字化制图;地质测绘;运用1 前言在工程设计过程中使用数字化测绘技术,能获得精准测量数据,从而提高设计图纸实用性,而且能减少人力资源使用。
在实际应用过程中,相关人员要根据工程标准,将数字化测绘技术合理运用,以提高测量数据准确度为前提,进一步推动工程建设。
2 数字化制图的概述数字化制图技术指的就是相关工作人员利用并结合计算机、信息和测绘等技术,及时获取准确的地图空间数据和信息,并对其进行有效的处理和分析,同时,相关技术人员需要模拟传统制图方式,然后绘制出地图。
数字化制图技术的出现彻底改变了传统制图方式,同时也给各行的制图工作带来新的发展机遇,进一步提高了制图的质量和效率。
数字化制图的本质就是通过对数据信息的数字化处理,有效地提高所得测量数据的完整性和准确性,使测量工作人员对所需数据信息有更清晰地了解,进而提高地质测量工作的效率,推动各行业制图技术的发展。
3 地质中数字化制图技术的基本方法3.1人工跟踪矢量输入分析对于这一方法而言,主要是运用人工操作方法,基于图像编辑系统进行栅格图像,可以十分便捷的修改计算机应用软件当中的图像编辑模块,该方法操作起来非常的方便,也十分简单。
所以人工跟踪矢量化输入法越来越被广泛地应用于地质测量制图工作实际,更大幅保证了地质测量制图效率和质量。
3.2数字化仪输入分析数字化仪输入这一方法的前提就是人工操作,在具体的工作过程中,相关工作人员可以运用数字化仪的方式进行测量,而且要进行记录和跟踪,同时也要确保测量数据和记录根据情况的一致,进而完成对图纸和相关信息的转化,这样一来,相关工作人员可以更好地完善相关数据信息。
数字化制图技术在地质测绘中的应用
数字化制图技术在地质测绘中的应用摘要:随着我国经济的快速发展,以及科学技术水平的不断提升,制图技术也在进一步朝着智能化、自动化以及信息化的方向快速升级和转型。
数字化制图属于一种先进的制图技术,将其应用于地质测绘工作当中,可以使该项工作难度得到有效降低,并使地质测绘工作的质量和效率得到提升,从而为我国地质测绘行业发展提供有力的技术支持。
本文针对数字化制图技术在地质测绘中的应用进行分析,介绍了数字化制图技术的原理和特点,并提出具体的应用对策,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。
关键词:数字化制图技术;地质测绘;原理;应用对策地质测绘工作的内容相对比较复杂,需要涉及到各种形式的土地现状、地质情况以及地理特点等,因此数据量相对较大,给地质测绘工作的开展也造成了一些困难。
对此,需要合理应用先进的科学技术,使土地测量工作能够得到快速准确的完成,进一步保证地质测绘工作的高效性与准确性。
随着时代的快速发展,数字化制图技术在各行各业当中也得到了有效应用。
而在地质测绘工作中运用数字化制图技术,可通过相关测量软件和基础应用软件有效测绘地形,并使地形图得到数字化管理,对土地测量中的相关数据进行准确计算,实现快速成图目标,从而全面提升地质测绘工作质量。
一、数字化制图技术的主要原理和特点(一)主要原理数字化制图技术是在计算机系统的支持下,所形成的全新智能化制图技术,其对传统地图信息的传送介质模式进行了有效打破。
具体来说,数字化制图技术在存储数据时主要采取数字形式,而且可通过结合计算机技术和制图理论,使数字摄影测量系统、全球定位系统、遥感技术以及地理信息系统等得到有效结合,多种处理计算机数据库,从而形成相应的电子地图。
在对数字化制图技术进行应用时,其不需要受到使用者时间、地域以及地形图分幅等方面的限制,可以通过数字化方式来对相关信息进行呈现,而对于实际结果也可采取数字坐标系和图形等进行充分呈现。
数字化制图技术可以高精准地处理数据,使工作人员能够更为直观、清楚和详尽的对相应信息数据进行查看,并及时找出其中的错误问题有效进行修正,使制图工作的准确性得到全面提升,进一步提高了地质测绘工作的质量和效率。
数字化制图在地质测绘中的应用
数字化制图在地质测绘中的应用摘要:在分析数字化制图技术对地质测绘的现实意义的基础上,多角度探讨了地质测绘中数字化制图的应用情况,并分析了数字化制图应用时的注意事项,希望对于今后全方位提升地质测绘水平有所帮助。
关键词:地质测绘,数字化制图,制图技术,信息化技术在进行当前的地质勘察工作中,测绘技术应用则是重要方面,能有效解决传统测绘过程中存在着精度不高、工作量大、效率偏低等方面的问题。
在现代化经济社会快速发展的背景下,我们应将自动化、数字化、信息化等技术广泛地应用在地质测绘中,大力推广数字化制图技术的应用,这样则能有效解决测绘工作中存在的问题,全方位实现高质量、高水平的地质测绘的制图要求。
1 数字化制图技术对地质测绘的现实意义在传统的地质测绘过程中,大都是通过人工手绘的方式,造成存在着测绘图像失真或低效的问题,难以满足相关的测绘制图规则要求,造成布网模式和标准要求存在着差异性的情况。
在具体的测绘前,并没有有效审核相应的采集数据,造成测绘图像和实际内容存在着较大的差异性,后期的修改也会造成相应的成本增加。
借助于数字化制图技术的优势,能有效摆脱测绘工作避免受到人为因素的影响,提供高质量的制图技术。
利用数字化制图技术,能有效进行成像的数据信息处理,在此过程中,则需要数据存储、计算机技术、信息分析处理、网络技术、测绘技术等方面的辅助,从而更好地提升了地质测绘工作的智能性、自动性的水平。
通过数字化制图技术的优势,则会避免造成相关信息的收集和储存,能将数字化制图统技术中相应的存储信息应用于地质勘测的过程中。
这也是作业信息真实可靠的有效保障,以便更好地满足真实可靠的要求。
从整体来看,数字化制图技术和地质测绘任务相互结合,这样就意味着相应的地质勘测的进步。
2 地质测绘中数字化制图的应用2.1数字化制图操作流程结合数字化制图操作流程,主要分为以下三个步骤。
一是,数据处理。
通过数据绘制相应的图像,这些都是通过测量勘测点而得到相应的数据,这些都是最初的采集情况,这都是制图的前提。
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计算机绘图在地质工作中的应用及发展趋势
随着计算机科学技术的发展,计算机科学已经运用到各个行业领域中,而地质工作中,绘图是最基础也是最重要的工作,本文针对计算机绘图在地质工作中的应用以及未来发展的趋势进行了详细的分析,供相关技术人员参考。
标签:计算机绘图地质应用趋势
0前言
随着计算机的运用,传统地质绘图收到了冲击,由于计算机精度强,而且能够更有效的展示三维技术,因此计算机绘图在地质工作中已经有了非常广泛的运用,本文针对这一问题进行了深入的探索。
1计算机地质制图在实际运用中的重要意义
用计算机进行绘制地质地图在测绘和地质领域内高科技、高技术成果的集中体现,而且由于使用了相关软件,极大的解决了在手绘过程中所无法解决的问题,使之更快、更好、更加简洁明了的呈现在了我们的面前,极大的促进了相关行业的发展。
1.1计算机地质制图质量优秀,扫描精度高
在绘制地质地图的过程中,运用计算机技术,可以根据不同的要求,随时随地的对数据加以修改,以使其符合操作者想要的图件的要求,其激光照所能够排出的网点精确可靠,而且精度相较于手工绘制的地图要精细得多[1]。
手工绘制的地质图由于使用纸张的原因,图纸极易受到外部因素的侵扰导致图纸变形,信息缺失,并且已经绘制好的地质图再对其进行修改往往比较麻烦,这也是传统手绘地质地图所无法达到的一个高度。
1.2工艺流程得到极大改善,简单便利,高效迅捷
计算机地质制图相对于手工绘图,省去了大量的步骤,操作者所需要做的仅仅是将原地质数据编稿原图输入到计算机当中,通过电脑进行简单的加工编辑,校对确认无误之后即可以打印出成图来,简单方便,节省时间。
而手工绘制地质地图的工序,则需先要复照、刻图、晒网线等等,流程复杂不说,还浪费了大量人力物力,在提倡节约型的大环境下,显得格格不入,同时也存在由于测绘人员个人主观因素所造成的差异性。
1.3节约成本,降低了实际测绘中所面临的风险性
计算机地质制图不需要派出大量人员去实地测量,只需要有相关的原始数据,就可以通过计算机绘制该地质测绘图,同时,根据需要还可以绘制出二维、
三维立体的地质制图,更加直观清晰的表达出想要展现出来的内容,省时省工,节约了大量人员开支。
而在传统的手工测绘制图中,测绘人员不仅仅要翻山越岭来测绘地图,还需要时时刻刻面临着自然灾害和其他因素的风险,安全性不容易得到保证。
其所绘制的手绘地质图,遭受风吹雨淋,相关信息极易丢失。
1.4保密性得到了极大的提高
地质制图中所得出的数据是一种宝贵的信息资源,而这些资源往往是一个国家核心的机密数据,相对于传统的保密方式,将其存储在专门的单位或者地方,可是却没有办法杜绝人员的泄露。
计算机数据库的存在极大的提高了其安全性,降低了泄密的可能,同时信息的存储还可以和其他的需求者共享,这样在数据的使用率上就比较高效,在数据传输过程中,因为不是纸质材料,杜绝了数据的缺失和损耗。
同时数据进行比对可以更好的服务于多个行业、多个领域,达到双赢或者多方共赢的局面。
2 MapGis技术在地质绘图中的应用
Map GIS是工具型地理信息系统,并由中国地质大学武汉中地数码集团自主研发出来的。
中地数码集团经过不断的努力,对Map GIS进行不断的完善,让Map GIS可以适用的领域越来越多。
现在的Map GIS不仅可以运用于地理研究,还可以用于地质、矿产能源的勘探、开采等方面。
矢量数据和栅格数据相结合构成了Map GIS系统结构,这样的构成有利于设计人员分清信息来源,还可以解决不同数据之间的问题,让数据信息共享成为现实。
Map GIS的数据信息主要有两种数据形式,图形数据和属性数据。
而Map GIS在对图形数据进行组织和管理时,会将这些数据存入图形数据库管理子系统中。
在子系统中,不仅有数据信息,还包括图形数据,还可以对图形数据进行输入、入库、校对、编辑等操作行为。
属性数据是存放在关系型数据库管理子系统中,是用来描述图元特征的。
在运用Map GIS进行地质绘图时,可以用图元符号将图形数据和属性数据连接起来,一起画出比较直观的地质图形。
2.1可视化检索
与其他地质绘图软件一样,MapGis技术具有很强的数据检索功能,不仅可以将各类图形窗口转化成可视化操作界面,还能帮助工作人员完成各种绘制操作任务。
与此同时,定位检索也是MapGis技术的一项优势功能,在移动窗口、缩放窗口、检索信息、获取信息的过程中,MapGis技术可以依赖其独有的信息处理器对目标信息进行精准定位,并在同一时间完成多项信息处理、统计、管理任务。
2.2分层管理
由于地质图纸涉及到非常多的图像、图形、地质结构信息,MapGis技术的分层管理功能将地质图纸中的各类信息进行了系统分类,并逐一实现了分层存放、分层管理、分层检索、分层操作,同时,分层管理还支持用户修改图层名称、
定义边界内容,在自行定义的管理条件下,工作人员可以随时打开关闭任意图层,获取相应图层的针对性信息,改变其具体管理内容。
2.3MapGis技术在地质绘图中的应用步骤
通过上文分析可知,MapGis技术在子系统中的处理功能非常全面,可以帮助地质测绘工作创建多种拓扑造区,并建立拓扑关系。
子系统与区域系统在信息输入上的同步可以帮助图纸实现多元输入、编辑的研究设计目标。
本文将结合具体应用内容,分析MapGis技术的相关处理功能,研究制图步骤,以促进地质测绘工作智能化、自动化的发展,拓宽系统数据处理范围,增添编辑纠错、自动平差、预处理等应用价值非常高的功能。
2.4其他计算机会图软件简介本文以矿井为例,矿井地质勘查是在现有煤矿生产的基础上进行,有丰富的第一性资料可供勘查设计参考利用。
矿井地质勘查是直接采掘生产建设服务,在去顶勘探时间和布置勘探工程,必须考虑到生产计划以及采掘工程设计施工的需要。
其勘探任务是为了解决影响矿产生产建设的某一个专门性地质问题,勘探成果是提交生产使用。
工程布置应充分利用矿井有利条件,尽可能从井下近距离向空间各个方向施工。
而勘探绘图作为地质勘探中的重要步骤发展至今天已经涌入了多种新型绘图技术。
随着计算机技术的发展,在各行各业中以计算机技术为基础的应用软件不断的涌现,Auto CAD属于辅助设计、绘图的通用工具软件,在图纸的图纸中具有强大的功能,即作为绘图工具Auto CAD的功能性极强,因而在国际上都属于应用十分广泛的绘图系统。
3地质绘图技术的发展趋势
3.1可以运用三维技术进行自动绘图
在大多数的地质图形绘制中,由于地质的复杂性和多样性,使绘制出来的图形不够直观,人们无法看清楚。
虽然随着计算机技术的发展,设计人员可以利用计算机软件,让图形进行全自动化绘制,但是也存在着这个局限性。
因此为了能够解决这个问题,人们将形成人机交互式的三维实体模型,用模拟仿真的方法让你设计人员绘制出来的地质图形可以更加的直观。
SGI公司所开发出来的open GL图形处理系统就是三维技术应用的先锋,利用open GL所绘制出来的图形精确度高,实用性强,它所绘制出来的矿体实体图形不仅认为干预因素少,是让人直观明了的三维图形。
3.2将软件进行组合运用
人们对一种地质图形处理软件的开发难度系数高,就可以将两种或两种以上的应用编程语言进行有机的组合,形成一款实用性高,能够互补的图形绘制处理软件,让地质绘图技术可以得到更好的发展。
4结束语
综上所述,本文对计算机绘图在地质工作中的相关问题进行了详细的分析,随着计算机科学技术的发展,未来地质绘图会逐渐以计算机绘图为主。
参考文献
[1] 朱海宝. 与地质行业相关的计算机领域的变革趋势[J]. 大科技·科技天地,2011,(7).
[2] 孙桂珍. 浅析煤矿地质工作中CAD技术的应用[J]. 科技创新与应用,2014,(3).。