数字填图DGSS教程06-地质图空间数据库

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【精品】数字化地质填图操作(野外部分)

【精品】数字化地质填图操作(野外部分)

数字化地质填图操作(野外部分)数字区域地质调查主要工作流程为:资料收集、背景数据准备→野外总图库创建→野外手图创建→野外数据采集→桌面PRB数据整理(包括野外手图数据整理、野外采集数据导入野外总图库)→实际材料图制作→编稿原图(地质图)制作→地质图空间数据库建库→资料汇交。

1资料收集、背景数据准备1.1资料收集收集前人资料的目的是全面了解掌握前人对调查区基础地质、矿产地质、环境地质、灾害地质、水文地质、工程地质等方面的调查和研究现状,总结前人的工作成果,找出存在的问题,确定进一步野外工作的主攻方向。

收集的主要内容包括:调查区已有的区域地质调查报告、地质图及说明书,以便了解工作区区域地质总体特征;调查区所有的综合或专项调查的科研报告、专著、研究论文等,特别是最新的、总结性的资料,以便迅速了解前人的工作全貌;调查区内已有的各种实物资料,如岩石标本、矿物标本、化石标本、钻孔岩心、各类岩石薄片等,以便迅速建立调查区有关地质实体的感性认识;不同时代形成的地质资料,以便进行综合分析,从而对前人的填图单位进行合理的归并和重新厘定;调查区人文、地理、气候、交通等方面资料,详细了解调查区野外工作条件,为野外工作开展提供必要的有关地形、道路、物质供应、居住等背景资料。

1.2背景数据准备数字填图工作需要数字化的地形图资料,因此要根据工作的需要收集合适比例尺的数字地形图数据或纸介质地形图作为数字填图中背景图层所需要的数字化地理底图。

如果收集到的是纸介质的地形图,需要将地形图数据扫描成数字图像,然后在MapGIS软件中进行矢量化,形成可以使用的数字化地形数据。

如果收集到数字化的地形图数据,将数据转换为数字填图所需要的MapGIS数据格式。

数字填图系统对于作为背景图层的地理底图数据有一定的要求,这些要求是:①数据的单位为米;②坐标系类型为北京54/西安80平面直角坐标系;③投影类型为高斯-克吕格投影,对于比例尺没有特殊的要求。

数字填图 DGSS 操作步骤

数字填图 DGSS 操作步骤

四 桌面PRB数据整理(总图)
地质点描述相似程度比较工具
采用“最长相同子串” 法进行比较。
四 桌面PRB数据整理(剖面)
新建剖面
四 桌面PRB数据整理(剖面)
打开剖面(两种方式)
对话框方式
剖面控制台方式
四 桌面PRB数据整理(剖面)
野外实测剖面、数码照片和素描图导入
四 桌面PRB数据整理(剖面)
五 实际材料图
实际材料图综合工具:
(6) 地质界线地质代码和参数一致性检查:
五 实际材料图
拓扑重建的方法:
原始数据变动之后,地质区文件需要进行拓扑重建。
此时利用系统提供的“带参数的label点保存”等技术 手段,可以使拓扑重建的过程由全局修改变为局部修 改,由复杂变得简单,很大程度的提高了工作效率。
四 桌面PRB数据整理(手图)
PRB数据质量程序检查:
对照查错
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)
四 桌面PRB数据整理(总图)
综合浏览和查询工具:
(1) 属性联动浏览
四 桌面PRB数据整理(总图)
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)
注意把地质线文件中合法 的悬挂线(如断层等)删 除,保证拓扑检查再无错 误。

数字填图DGSS教程06-地质图空间数据库

数字填图DGSS教程06-地质图空间数据库

8. 标准图框(内图框)(_MAP_FRAME.wl)
综合要素类与基本要素类共享空间参照系。除标准图 框外,其他七类综合要素类都用多边形表示,不参与地 质图空间拓朴,与地质体面实体为覆盖关系。
6.1.2.3 对象数据集12个
1. 沉积(火山)岩岩石地层单位(_Strata)
2. 侵入岩岩石年代单位(_Intru_Litho_Chrono)
在转入空间数据库之前,首先对空间数据进行 质量检查,如拓扑错误检查、线弧一致性检查 、地质界线压盖关系检查等
误差点产生的原因: 拓扑造区时搜索半径设置太大,一般建议设置为10-9 就可避免造区时丢点 矢量化时坐标点距离太近,不必修改
地质界线、地质体属性的完整性检查
参数及一致性检查
利用编稿原图中的综合工具进 行Geopoly填图单位代号与图 形参数匹配检查、 Geopoly填 图单位代号与注释一致性检查 ,判断地质界线代码与线型一 致性检查。
4 5 6
7 8 9
通过子类型标识,可以把不同的子类型与其 他的类型区分出来,作为对象类数据,如侵入 岩岩石年代单位。 对于提取出的对象类数据,只有相应的填图 单位的代号和名称,其属性数据可以调入相应 地层和侵入岩的实测剖面进行相关数据的输入, 也可以根据地质图中综合地层柱、实测剖面及 地质报告综合进行输入。
Z@1l$1。
地质界线子类型表
子类型名称 地质界线 断层 岩性界线 子类型编码 SUBTYPE_GEOLINE SUBTYPE_FAULT SUBTYPE_LITHO_LINE 子类型值 0 1 2
岩相界线
水体界线 雪线
SUBTYPE_FACIES_LINE
SUBTYPE_WATER_LINE SUBTYPE_SNOW_LINE

DGSS在矿产地质调查数据库建设中的应用

DGSS在矿产地质调查数据库建设中的应用

DGSS在矿产地质调查数据库建设中的应用作者:吴衡汪雅菲王翔邓佳良来源:《西部资源》2017年第05期摘要: DGSS在矿产地质调查中采用人机交互的方式进行操作,可以实现从野外数据采集到成果数据建立全程数字化过程。

根据矿调工作特点,项目利用该系统建立原始数据库和成果数据库,其中原始数据库包括野外手图、实际材料图、剖面、探槽和样品数据库等;成果数据库包括地质图空间数据库、地球化学数据库、遥感数据库、综合成果数据库及大比例尺综合图件数据库等,并重点对矿调数据建库步骤进行了说明,提出了建库注意事项。

利用DGSS建立的数据精度高、格式规范、内容丰富,有利于全国数字地质资料的统一管理、检索、利用。

关键词: DGSS;矿产地质调查;数据库建设;数字填图;安徽省宿松地区引言数字地质调查系统DGSS(DigitalGeologicalSurveySystem)是中国地调局地质发展研究中心开发的具有自主知识产权的软件,是开发人员在2010年把原数字填图和数字剖面等6大系统集成为一体化的综合地质调查软件[1],该系统还结合了3S技术,被广泛应用于基础地质调查、矿产地质调查、资源储量估算与矿体三维建模等领域。

矿产地质调查是国家基础性、公益性的地质工作,主要内容有矿产地质填图、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、综合研究等,内容复杂,且不同类型数据较多。

使用DGSS进行矿产地质调查,可以实现野外数据采集和成果数据表达等全过程的数字化[2],其形成的数据规范标准、质量高、内容丰富,有效避免了传统方法形成的纸质资料精度低、内容分散、不便保存和利用等缺点。

其成果为地质矿产信息的灵活检索、信息共享、扩大服务领域奠定了基础,并大大提高了为社会提供服务的能力[3],是实现地质调查信息化和地质大数据建设的必然趋势。

本文是笔者利用DGSS软件在安徽省宿松地区进行矿产地质调查摸索总结的一些经验,希望对后续建库人员有所帮助,不足之处敬请批评指正。

数字填图DGSS教程野外数字地质剖面调查

数字填图DGSS教程野外数字地质剖面调查
按产状分段分层 剖面厚度计算
根据野外剖面数据 采集的规则,解决向 背斜厚度计算的方 法。
数字填图DGSS教程野外数字地质 剖面调查
按室内分层剖
面厚度计算
室内分层号的数 据录入编辑。可 以把分层厚度计 算编辑框的字段 说明条,用鼠标 拉开新分层号 (变宽),要输 入哪一层,双击 新分层号,在该 位置会变成编辑 框,用户可直接 输入。
调整横格高度后的剖面柱状图
数字填图DGSS教程野外数字地质 剖面调查
岩石花纹代码输入
对花纹库中没有的岩石花纹,数用字填数图字DG填SS图教程程野外数字地质 序中附加的编辑岩石花纹进行补充修改剖面调查
剖面厚度计算
导线测量库
(1)进入剖面编辑与计算
分层数据库
分层描述库
采样数据库
厚度计算库
厚度计算
数字填图DGSS教程野外数字地质 剖面调查
数字填图DGSS教程野外数字地质 剖面调查
实测地质剖面与数字剖面系统操作
实测剖面数据录入规则 操作流程:
1 创建新剖面
2 野外实测剖面数据采集系统操作
3 野外实测剖面数据导入数字剖面桌面系统
4 剖面厚度计算
5 剖面图、柱状图形成
6 剖面小结
数字填图DGSS教程野外数字地质 剖面调查
照片库
产状库
导线库 分层库
EDIT:在列表框中,选中一条记录,按EDIT则编辑本记录
CANCEL:退出新增导线的操作
C数L字EA填R图:DG删S除S教列程表野框外数中字的地所质有记录。注意:需要按OK键后,才

剖真面正调把查导线库的记录全部删除
4.2.5 分层数据库操作
注意: 操作分层数据库时,要与分层所属当

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧郑翔;吴志春;郭福生;张洋洋;陈瀚之【摘要】空间数据库建库流程是数字地质调查系统(DGSInfo)总体技术流程的一个重要组成部分。

空间数据库中集合了地质图中所有的地质信息,人们可以通过它很方便地了解各类地质信息,因此建库工作特别重要。

本文从空间数据库的基本要素类、综合要素类、对象类属性录入方面概述了建库流程,并对建库过程中的注意事项及技巧进行了阐述。

该方法技巧对确保空间数据库数据的质量、提高建库效率有较大意义。

%The process flow of creating spatial database is an important part in the general technical process of digital geological survey information system (DGSInfo).Spatial database is a collection of all the geological information of geological maps,and people can easily access to various types of geological information through it,thus it is particularly important to create the database.This paper summarizes the process of cre-ating database from aspect of attribute input of basic element class,integrated element class and object class, and it elaborates on precautions and techniques in the process of creating database.The methods and tech-niques provided in this paper ensure the data quality of spatial database and improve the efficiency of creating the database.【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2014(000)003【总页数】5页(P385-389)【关键词】空间数据库;流程;数字地质调查系统;地质信息【作者】郑翔;吴志春;郭福生;张洋洋;陈瀚之【作者单位】东华理工大学地球科学学院,江西南昌 330013;东华理工大学地球科学学院,江西南昌 330013;东华理工大学地球科学学院,江西南昌 330013;东华理工大学地球科学学院,江西南昌 330013;东华理工大学地球科学学院,江西南昌 330013【正文语种】中文【中图分类】P623.10 前言数字地质调查系统(DGSInfo)是中国地质调查局在MAPGIS软件的基础上二次开发而成的,建立了PRB数字填图过程及其相应的数据模型[1~4]。

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

A
59
五 实际材料图
实际材料图综合工具:
(3) 线弧一致性检查:
检查geopoly中的弧段和geoline中的地质线的一致性。
A
60
五 实际材料图
实际材料图综合工具:
(4) 填图单位代号与图形参数匹配检查:
A
61
五 实际材料图
实际材料图综合工具:
(5) Geopoly填图单位代号与注释一致性检查:
b.线拓扑检查
c.对每一条悬挂线进行检查、处理(注意断层)
A
50
五 实际材料图
地质体的形成(拓扑造区):
(1) 地质线转弧段(两种方法):
注意勾选“弧段可见”选项
A
51
五 实际材料图
地质体的形成(拓扑造区):
(2) 地质体区拓扑检查:
注意把地质线文件中合法 的悬挂线(如断层等)删 除,保证拓扑检查再无错 误。
80-100米,3层
1-2导,方位44,坡角-2,斜距100米
分层:0米处,跨导线未分层,
0-50米,仍为3层
50-100米,4层
A
注意:
①分层位置记录分层起点值。 ②跨导线不分层时,在导线起 点处(0米)重新记录该分层。 ③采样过程按分层顺序编号
21
三 掌上机数据采集(Rgmap)
实测剖面测制记录规则
A
55
五 实际材料图
实际材料图属性编辑工具:
(3) 实际材料图点线面实体属性录入与编辑:
具体方法为选择相应功能菜单后,直接选择该图层中的某个图 元进行编辑。
A
56
五 实际材料图
实际材料图属性编辑工具:
(4) 实际材料图点线面实体属性录入与编辑:

数字填图(DGSS)路线整理要求

数字填图(DGSS)路线整理要求

数字填图(DGSS)路线整理要求路线整理步骤1、先对野外的路线进行查错,然后针对错误信息给予更正,如图如果路线有错误,会弹出如下文本框看是要编缉什么内容,如要编缉地质点,在右下角的工具栏点地质点编缉,然后可以打开属性联动浏览,针对无地质点号和线号的问题修改:这时在图面的下方会出现如下对话框,可以点最大化:这里只是浏览,要修改的话还得找到相对应的地质点(或分段路线、点间界线等),编缉它然后更改。

这里的错误可能有几个方面,一是中英文输入的差异,二是路线号和地质点号没有输入,三是时间差异导致的先定的点或线的ID号比晚输入的点或线的ID号大,这里就要通过修改点的属性来修改;四是修改好后没有压缩保存工程。

以上如果都偿试过还是有问题的话可以试着关闭程序重新进入试下。

直到再点数据质量程序检查出现如下的对话框:2、对图面的修饰,使图面更整洁清晰。

包含整理的内容有GPS 点多余点的删减,地质点的移动(移到十字架)(P过程),分段路线(R过程),点间界线(B过程)。

对点的编缉,主要是移动点,对线的编缉主要是线上移点。

3、对图面修饰好之后要对点坐标重新写入和点间路线的重新计算。

主要是完成点坐标写入与点间路线计算……(这里的地质点和分段路线一定要处在编辑状态)4、点开野外路线小结与自检,点野外小结窗口右下角的PRB多级检查,在弹出来的窗口右角点开始统计,然后把统计出来的数据放到野外小结的开头处。

5、对地质点和产状进行静态标注6、对地质点描述进行补充完善。

7、地质点描述要点日期:2013.07.07 天气:晴(晴转阵雨等)人员:吴晓东(掌图)、赖春来(记录)路线号:L6001 地点:旗鼓岭北山脚下村路线任务:1:1万路线地质调查点间路线地质:从D6001往D6002,沿途可见大量石英脉滚石,植被覆盖严重,少见基岩出露,仅在水沟处可见灰白色硅化石英砂岩出露。

地质点号:D6002位置:X: Y: H:位置说明:水沟边(小路边)点性:岩性控制点(界线点、岩性分界点、构造观察点、矿产观察点)露头:天然好(中、差,还有人工好、中、差)风化程度:全风化(强、中、弱、微、未风化)地质点描述:此点为帽子峰组灰白色变细粒长石石英砂岩与金鸡组紫灰色的含砂质页岩的界线点,二者接触界线较清楚,为角度不整合接触关系。

DGSS数字填图应用实例

DGSS数字填图应用实例

1:5万数字填图应用实例张彦杰2010年9月目录1野外总图库创建 (1)2野外路线数据采集 (3)2.1创建野外手图 (4)2.2野外手图数据转入掌上野外数据采集系统 (6)2.3地质路线野外数据采集系统操作 (7)2.4野外路线资料室内整理 (22)2.5复查野外路线数据的录入 (43)3野外手图数据入野外总图库 (50)3.1野外地质数据导入野外总图库 (50)3.2野外总图库数据整理 (54)4数字实际材料图制作 (68)4.1进入实际材料图库 (69)4.2地质体界线形成 (70)4.3地质体面形成 (76)4.4地质体赋属性 (81)4.5实际材料图整理 (85)4.6地质代号批注修改并自动回填原始资料库 (87)5编稿原图的制作 (89)5.1打开编稿原图库 (90)5.2全面编辑整饰编稿原图 (92)6专题图的制作 (96)7地质图空间数据库建库 (98)7.1基本概念 (98)7.2 地质图空间数据库数据集 (99)7.3地质图数据库建库基本操作 (100)7.4编稿原图及地质图空间数据库修改操作 (138)7.5数据库提交 (150)7.6数据库检索 (152)序为更好地推广应用数字地质调查系统,在数字地质调查项目工作实践的基础上编写了此操作实例说明书。

文稿实例数据引自1:5万瑶里幅,该图幅是中国地地调局2006年在皖赣相邻区部署的1:5万4幅联测区调项目其中一幅。

该项目历时4年,大致经历了资料收集→设计编写→野外调查→最终野外验收→成果报告编写→成果评审→修改认定→资料汇交等阶段工作流程。

项目全程采用数字地质调查系统完成,野外填图阶段共设4个填图小组,配备4套野外采集设备(包括掌上机、数码相机),桌面电脑6台,打印机1台。

项目野外原始资料(包括实际材料图库、野外手图库、野外总图库)按1:5万图幅所辖的1:2.5万图幅进行数据采集、组织管理。

剖面数据、编稿原图、地质图空间数据库、遥感解译数据库及综合成果数据库等按1:5万图幅进行组织管理。

DGSS空间大数据库操作

DGSS空间大数据库操作

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。

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧

数字地质调查系统(DGSInfo)空间数据库建立流程及技巧数字地质调查系统(DGSInfo)是一种重要的空间数据库,它能够对地质调查中的数据进行管理、整合和分析,并且具有较高的科学管理性和准确性。

建立DGSInfo空间数据库需要一定的技术和流程,下面将详细介绍。

一、数据库设计1.确定数据需求在建立DGSInfo数据库之前,首先要明确所需要的数据和功能。

根据地质调查的目的和方法,确定需要存储哪些数据,例如矿产资源、钻孔数据、地层地质、地形地貌等。

2.设计数据模型数据模型是数据库的基础,因此需要在数据库设计前仔细考虑。

数据模型的设计应根据实际的数据需求来进行,可以使用ER模型或UML建立实体与属性之间的关系。

此外,还需要考虑数据之间的关联性以及数据的层级结构。

3.确定数据库结构在确定了数据模型之后,可以根据实际的需求设计出具体的数据库结构,包括表格的名字、字段的名字、类型、长度、是否必填等信息。

此外,还需要设定表格的主键和外键。

二、数据采集和处理1.采集数据采集地质数据是建立数字地质调查系统的基础,因此需要根据实际需要进行数据的采集。

采集地质数据包括有关地形地貌、地层地质、矿产资源、钻孔数据等信息。

2.处理数据采集到的数据需要进行处理,包括数据的清洗、转换、整合、归类等。

处理数据可以使用地理信息系统(GIS)或其他数据处理软件,对数据进行格式化,同时对有效数据进行数值计算、统计等分析。

三、数据库建立1.选择合适的数据库管理系统根据实际的需求和预算,选择合适的数据库管理系统(DBMS)。

目前市面上比较流行的DBMS有Oracle、MySQL、SQL Server等,可以根据不同需求选择合适的DBMS。

2.建立数据库根据数据库结构和数据需求,在DBMS中创建数据库和数据表格。

在创建数据库和数据表格时,需要仔细考虑表格的命名规则、数据类型和大小等问题,以及表格间的关系。

3.导入数据将处理好的数据导入数据库中,注意数据的完整性,进行数据插入前要进行数据一致性检查,如外键约束关系。

地质图空间数据库建库技术流程

地质图空间数据库建库技术流程

图 料
R 地 质 图 空 P R B B
图 实 间 际
材 据 数

图 2 PRB数 据 流 ” 栈 ” 与 不 同 阶 段 数 据 模 型 的 关 系
地质图空间数据库数据集
15 个 基 本 要 素 类
8 个 综 合 要 素 类
12 个 对 象 类
5 个 独 立 要 素 类
地质图空间数据库数据集
(1)基本要素数据集
4、对象类与要素类逻辑一致性检查
对象类属性录入完毕后,要进 行要素类和对象类的一致性检
查,来发现要素类的子类型标
识是否填写错误,从而造成二 者数量上的不一致
4、对象类与要素类逻辑一致性检查结果
所有的属性录入完毕并检查无误后,进 行压缩保存,之后给要素类和断层对象 类自动幅ID值。
四、地质图空间数据库建库 技术要求
地质体面实体(_GEOPOLYGON.wp) 地质(界)线(_GEOLINE.wl) 河、湖、海、水库岸线(_LINE_GEOGRAPHY.wl) 地质体面实体:除地质体之外还包含戈壁、沙漠、冰川与终年积雪、
面状水体与沼泽等参加空间拓扑的地理实体 。
地质界线:包含地层界线、完整的断层(遥感解译断层中未经地质
3、综合要素类属性录入
3、综合要素类属性浏览
4、提取对象类
自动从地质体面实体提取指定对象类
自动从地质体面实体提取全部对象类
4、对象类数据输入
输入输入
对象类数据,可以调入相应地层和侵入岩的实测剖面进行相关数据的输入, 也可以根据地质图中综合地层柱、实测剖面及地质报告综合进行输入。
对于断层,对地质报告中已有编号的断层,按照断层的编号的先后顺序进行属性的录入
特殊地质体的地质体面实体代码用“时代+岩性代号表示(GB/T958-
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  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

地质年代代号和地质体代号中包括上下标时, 在计算机系统中录入时还需须遵循下列规则: “$”表示上标,“@”表示下标。 每个标识只对紧邻后的一个字母或标识有效; 若该标识紧邻后的一个是标识,则构成组合标 识,该组合标识再对紧邻后的一个字母或标识 有效,以此类推。任意上标或下标个数可以随 意组合,比如$$表示上标的上标,$@表示上 标的下标等。如莲沱组下亚组:Z1l1表示为
12 个 对 象 类
5 个 独 立 要 素 类
6.1.2.1 基本要素类数据集15个
1. 地质体面实体(_GEOPOLYGON.wp):主要是地质体, 除地质体之外还包含戈壁、沙漠、冰川与终年积雪、面 状水体与沼泽等参加空间拓扑的地理实体。
2. 地质(界)线(_GEOLINE.wl):包含地层界线、完整 的断层(遥感解译断层中未经地质勘查证实的和隐伏断 层放入整饰图层)、参加拓扑的水体界线。 3. 河、湖、海、水库岸线(_LINE_GEOGRAPHY.wl): 包含地形图中所有的单线水体界线。 4. 脉岩(点)(_DIKE.wt) 5. 蚀变(点)(_ALTERATION_PNT.wt)
4 5 6
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通过子类型标识,可以把不同的子类型与其 他的类型区分出来,作为对象类数据,如侵入 岩岩石年代单位。 对于提取出的对象类数据,只有相应的填图 单位的代号和名称,其属性数据可以调入相应 地层和侵入岩的实测剖面进行相关数据的输入, 也可以根据地质图中综合地层柱、实测剖面及 地质报告综合进行输入。
对象类:对象类是一个表,存储非空间 数据。在地质图数据模型中,一般一个对象 类对应多个要素类。 通俗的说,对象类是建立在基本要素类 基础之上的上层建筑,在地质图中每一个 圈闭的区域代表一个地质体,比如Pt1B白 沙河岩群、T3e鄂拉山组。所有图中某个地 质填图单位的集合(如Pt1B)称之为对象 类。所以对象类数据与空间位置无关。
特殊地质体 非正式地层单位 脉岩(面)
戈壁沙漠 冰川与终年积雪 面状水域与沼泽
SUBTYPE_SPECIAL_GEOBODY SUBTYPE_INF_STRATA SUBTYPE_DIKE_OBJECT
SUBTYPE_DESERT SUBTYPE_FIRN_GLACIER SUBTYPE_WATER_REGION
图例
图例线
图例面 综合柱状图点
Legend_line
Legend_Area Column_sec_Pnt Column_sec_Line Column_sec_Area Cutting_profile_Pnt Cutting_Profile_Line Cutting_Profile_Area Duty_Table_ Pnt Duty_Table_Line Duty_Table_Area
综合要素类:综合要素类与要素类相同,
是共享空间参考系统的要素类的集合。在地质 图数据模型中,由复合地质点、面、线要素实 体类构成。不与其他要素类构成拓扑关系。 综合要素类是在野外的基础上,通过室内 的综合研究和样品测试的基础上确定的。如变 质岩的变质相带、火山岩相、矿化带等。
独立要素类:在地理数据库中建立一个
在转入空间数据库之前,首先对空间数据进行 质量检查,如拓扑错误检查、线弧一致性检查 、地质界线压盖关系检查等
误差点产生的原因: 拓扑造区时搜索半径设置太大,一般建议设置为10-9 就可避免造区时丢点 矢量化时坐标点距离太近,不必修改
地质界线、地质体属性的完整性检查
参数及一致性检查
利用编稿原图中的综合工具进 行Geopoly填图单位代号与图 形参数匹配检查、 Geopoly填 图单位代号与注释一致性检查 ,判断地质界线代码与线型一 致性检查。
所有绘制图例线要素,可不带属性
所有绘制图例的区要素,可不带属性 综合柱状图点注释,,可不带属性 综合柱状图线要素, ,可不带属性 综合柱状图面要素,可不带属性 图切剖面点注释要素, ,可不带属性 图切剖面线要素, ,可不带属性 图切剖面面要素,可不带属性 责任表点注释要素,可不带属性 责任表线要素,可不带属性 可选用
断层对象类从地质界线( _GEOLINE.wl )中提取;图幅基 本信息从标准图框(_MAP_FRAME.wl )中提取;其它10
个对象类皆从地质体面实体(_GEOPOLYGON.wp)中提取
子类型的应用
地质体面实体(_Geopolygon)和地质界线(_Geoline) 子类型:对于地质体面实体和地质界线,系统预留了子类型以 便扩展属性,不同类型的地质体和地质界线通过不同的子类型 值而区分开。 地质体面实体子类型初始值为0,对应的子类型为沉积 (火山)地层,对于其他类型的地质体面实体,需要手工修改 其子类型值,以符合其属性,如侵入岩岩石年代单位,其子类
6.地质图空间数据库
中国地质大学(地调院) 朱云海 2011年4月
提 纲
6.1. 概述 6.2. 空间检索
6.1 概述
长期以来,地质图(或最终成果)一直是地 质填图唯一的成果数据库,从事一线的地质工 作者基本是被动或任务型建库。
数字地质调查系统与其他软件最大的不同
Z@1l$1。
地质界线子类型表
子类型名称 地质界线 断层 岩性界线 子类型编码 SUBTYPE_GEOLINE SUBTYPE_FAULT SUBTYPE_LITHO_LINE 子类型值 0 1 2
岩相界线
水体界线 雪线
SUBTYPE_FACIES_LINE
SUBTYPE_WATER_LINE SUBTYPE_SNOW_LINE
型值为1;侵入岩谱系单位,子类型值为2;变质岩地(岩)层 单位,子类型值为3;特殊地质体子类型值为4;非正式地层单 位子类型值为5;脉岩面实体子类型值为6;戈壁沙漠子类型值 为7;冰川与终年积雪的子类型值为8;面状水系与沼泽的子类 型值为9.
地质体面实体(_Geopolygon)子类型表
子类型名称 沉积(火山)地层单位 侵入岩岩石年代单位 侵入岩谱系单位 变质岩地(岩)层单位 子类型编码 SUBTYPE_STRTA SUBTYPE_INTRU_CHRONO SUBTYPE_INTRU_PEDIGREE SUBTYPE_METAMORPHIC 子类型值 0 1 2 3
2. 蚀变带(面)(_ALTERATION_POLYGON.wp)
3. 变质相带(_METAMOR_FACIES.wp)
4. 混合岩化带(_MIGMATITE_ZONE.wp) 5. 矿化带(_MINERAL_ZONE.wp)
6. 火山岩相带(_VOLCA_FACIES.wp)
7. 大型滑坡(崩塌)体(_LANDSLIDE.wp)
点是把地质调查流程数字化,即数字地质调查
系统体系把整个地质调查过程数字化与无缝一
体化,即每一个阶段的数据库都是来自前一个
工作阶段数据库,而又是下一个工作阶段数据
库继承的基础。
全过程数字化填图方式
6.1.1 基本概念
地质图空间数据库模型把地质图数据组织成关系 型的数据对象。包括以下数据类型: 基本要素类:基本要素类是共享空间参考系统的 要素类的集合。一个要素类是具有相同几何类型和相 同属性的要素的集合。在地质图数据模型中,由地质 点、面、线要素实体类构成。 通俗的说,基本要素类就是在地质调查过程中于 野外实际获得的地质数据以及所用的地形数据,包括 野外采集的地质界线、产状、样品、照片、素描、化 石、同位素等地质内容和河、湖、海、水库岸线 、泉 等地形数据。
3. 侵入岩谱系单位(_Intru_Pedigree)
4. 变质岩地(岩)层单位(_Metamorphic) 5. 特殊地质体(_Special_Geobody) 6. 非正式地层单位(_Inf_Strata)
7. 脉岩(面)(_Dike_Object) 8. 戈壁沙漠(_Desert) 9. 冰川与终年积雪(_Firn_Glacier) 10.面状水域与沼泽(_Water_Region) 11.断层(_Fault) 12.图幅基本信息(_Sheet_Mapinfo)
综合 柱状图
综合柱状图线 综合柱状图面 图切剖面点
图切剖面
图切剖面线 图切剖面 责任表点
责任表
责任表线 责任表面
6.2、空间数据库建库流程 6.2.1 成果数据检查 6.2.2 进入地质图空间数据库 6.2.3 基本要素类数据录入
6.2.4 综合要素类数据录入
6.2.5 对象类数据录入
6.2.6 独立要素类数据整理
不属于任何要素数据集的要素类。其特点是 独立要素类需要建立自己的空间参考坐标系 统,并设定自己的投影系统参数和/X/Y域。 在地质图中,地质图内图框以外的内容 均属独立要素类,如图例、图切剖面、综合 柱状图、接图表、责任表等。
6.1.2 空间数据库数据模型
15 个 基 本 要 素 类
8 个 综 合 要 素 类
3
4 5
地质界线子类型默认值0表示一般的地质界线。对于其他 类型的子类型值,应手工进行修改。如断层子类型值为1; 岩性界线子类型值为2;岩相界线子类型值为3;水体界线 子类型值为4;雪线子类型值为5。
对于断层,除标识子类型值外,还应根据地
质图中断层的实际情况,对断层进行编号, 如F1、F2等,由于在地质图成图过程中,进 行拓扑处理时对于断层经过了自动剪断线的 操作,所以对于一条断层由于切割了不同的 地质体而被分割成若干段,在对断层进行编 号的过程中,对于被分割的同一条断层应编 同一个编号。
6. 矿产地(点)(_MINERAL_PNT.wt)
7. 产状(_ATTITUDE.wt)
8. 样品(_SAMPLE.wt)
9. 摄像(照片)(_PHOTOGRAPH.wt) 10.素描(_SKETCH.wt) 11.化石(_FOSSIL.wt) 12.同位素测年(_ISOTOPE.wt)
13.火山口(_CRATER.wt)
8. 标准图框(内图框)(_MAP_FRAME.wl)
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