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        淺談地理信息系統(tǒng)(GIS)在成礦預(yù)測中的應(yīng)用

        2013-09-09 01:02:58王世能
        關(guān)鍵詞:化探礦床成礦

        王世能

        【摘 要】地理信息系統(tǒng)(GIS)技術(shù)應(yīng)用于成礦預(yù)測,即是利用地理信息系統(tǒng)的存儲(chǔ)與空間分析等功能對(duì)工程鉆探、物探、化探等數(shù)據(jù)等資料進(jìn)行分析,為尋找成礦提供依據(jù),該應(yīng)用過程是基于GIS二次開發(fā)的操作系統(tǒng)。本文通過介紹地理信息系統(tǒng)(GIS)在成礦預(yù)測中的應(yīng)用過程,淺析GIS技術(shù)在成礦預(yù)測中存在的問題。

        【關(guān)鍵詞】地理信息系統(tǒng);二次開發(fā);數(shù)據(jù)庫

        【Abstract】Geographic Information System (GIS) technology used in metallogenic prediction, is that, through using the functions of store and spatial analysis of GIS, to analyze the data of engineering drilling, geophysical and geochemical etc, finally, providing a databasis for finding mineralization. The process of GIS technology used in metallogenic prediction, which is based on the operating system of the GIS secondary development .This article aimes to introduce the process of GIS technology used in metallogenic prediction and discuss the challenges during the process.

        【Key words】Geographical information system;Secondary development;Database 0.前言

        地理信息系統(tǒng)( Geograph ic Information System,簡稱GIS) 是介于信息科學(xué)、空間科學(xué)和地球科學(xué)之間的交叉學(xué)科, 是計(jì)算機(jī)科學(xué)、遙感技術(shù)、信息技術(shù)、信息工程與現(xiàn)代地學(xué)方法的有機(jī)結(jié)合。地理信息系統(tǒng)具有的對(duì)空間信息進(jìn)行采集、存儲(chǔ)、管理、查詢、分析、顯示和進(jìn)行制圖等的處理能力,使其能通過進(jìn)行區(qū)域分析、多要素綜合分析和動(dòng)態(tài)預(yù)測等, 為決策者尋找礦產(chǎn)資源提供科學(xué)、快速的決策依據(jù)[1]。成礦預(yù)測,即成礦遠(yuǎn)景區(qū)預(yù)測,是應(yīng)用地質(zhì)理論和科學(xué)的方法,綜合地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)和遙感地質(zhì)等基礎(chǔ)地質(zhì)工作獲得地質(zhì)找礦信息,總結(jié)成礦地質(zhì)條件和礦床賦存規(guī)律,建立礦床模型,圈定不同級(jí)別的成礦遠(yuǎn)景區(qū)[2]。成礦預(yù)測與礦產(chǎn)資源評(píng)價(jià)時(shí)所涉及的所有信息幾乎都直接或間接與空間位置有關(guān),地理信息系統(tǒng)(GIS)作為解決與空間位置有關(guān)問題的一門技術(shù),在礦產(chǎn)資源預(yù)測方面已成為實(shí)現(xiàn)各種成礦信息管理與分析的一個(gè)重要工具和途徑。

        GIS技術(shù)改變了以往依靠傳統(tǒng)手工圖紙進(jìn)行成礦數(shù)據(jù)管理、采集、處理與解釋的方式,實(shí)現(xiàn)了各類海量數(shù)據(jù)進(jìn)行集成、綜合管理、快速處理與分析、可視化輸出的現(xiàn)代化技術(shù)過程;同時(shí),傳統(tǒng)的通過借助透明紙或透圖臺(tái)才能實(shí)現(xiàn)不同成礦信息證據(jù)圖層的疊加來尋找有利成礦遠(yuǎn)景區(qū)的方式,隨著GIS技術(shù)的應(yīng)用,也逐漸被取代。地質(zhì)人員可以根據(jù)對(duì)成礦規(guī)律的認(rèn)識(shí)、成礦作用貢獻(xiàn)的大小對(duì)不同的成礦信息圖層(如構(gòu)造、地層、化探等圖層)賦予不同的影響因子來實(shí)現(xiàn)成礦遠(yuǎn)景區(qū)的定量預(yù)測。立足于GIS 技術(shù)的成礦預(yù)測方法體系,無論從理論、技術(shù)、邏輯和效果看,都優(yōu)于傳統(tǒng)的方法系統(tǒng),賦予了成礦預(yù)測新的概念和內(nèi)涵[3]。本文著重介紹GIS在成礦預(yù)測中的主要步驟和應(yīng)用過程。

        1.GIS在成礦預(yù)測中的應(yīng)用過程

        基于GIS綜合信息礦產(chǎn)預(yù)測是本文主要采用的預(yù)測方法。以GIS平臺(tái)軟件為依托,利用數(shù)學(xué)地質(zhì)方法結(jié)合GIS的空間分析功能和可視化特點(diǎn),采用可視化編程語言Visual Basie和MapObjects控件進(jìn)行組件式GIS開發(fā),建立一個(gè)基于GIS信息成礦預(yù)測系統(tǒng),并對(duì)預(yù)測區(qū)進(jìn)行預(yù)測,以實(shí)現(xiàn)對(duì)工作區(qū)的成礦有利地區(qū)(段)的圈定。具體步驟如下:

        (1)資料的收集和準(zhǔn)備: 搜集研究區(qū)內(nèi)與成礦有關(guān)的地、物、化、遙等資料。如有可能,在缺乏資料的地區(qū)補(bǔ)充采集資料。包括已開采礦區(qū)和預(yù)測工作區(qū)的文字資料和圖形影像資料等。

        地質(zhì)資料:選擇幾個(gè)典型礦區(qū)和工作區(qū),所需資料包括研究調(diào)查報(bào)告、野外調(diào)查資料、礦床(點(diǎn))地質(zhì)圖,礦區(qū)勘探線剖面圖、平面圖以及相關(guān)文字資料,礦區(qū)重要見礦鉆孔柱狀圖,礦區(qū)地形地質(zhì)圖(不同比例),礦區(qū)行政區(qū)圖等。

        遙感資料:遙感影像圖,利用遙感軟件ENVI等對(duì)其進(jìn)行處理,信息提取,獲取相關(guān)數(shù)據(jù)。

        物探資料:工作區(qū)磁航異常圖、電法剖面圖以及相關(guān)文字資料等。

        化探資料:工作區(qū)與成礦作用密切相關(guān)的元素及相關(guān)數(shù)據(jù)等。

        (2)數(shù)據(jù)整理和數(shù)據(jù)庫的建立:通過對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析整理進(jìn)行合理分層,對(duì)地質(zhì)、物探、化探、遙感信息進(jìn)行詳細(xì)分析,并根據(jù)需要利用GIS工具對(duì)數(shù)據(jù)做相應(yīng)的分析和處理(如物化探異常的圈定,遙感數(shù)據(jù)的解譯等),利用GIS工具(如ARCGIS,MAPGIS)建立空間數(shù)據(jù)庫,并對(duì)屬性數(shù)據(jù)用關(guān)系型數(shù)據(jù)庫進(jìn)行管理,建庫時(shí)要解決現(xiàn)存數(shù)據(jù)的集成問題:比例尺、定位與投影方式、數(shù)據(jù)精度與格式等。

        (3)控礦因素的分析及找礦模型的建立:在分析區(qū)域的成礦規(guī)律基礎(chǔ)上,確定控礦因素,建立礦床的描述性模型,列出所有的地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)、遙感等找礦標(biāo)志。

        (4)模型的定量化與轉(zhuǎn)換:從每一個(gè)描述性模型中選擇出能確定該類型礦床存在與否的重要標(biāo)志和一般性標(biāo)志,并將其定量化,包括單個(gè)空間關(guān)系的確定和量化以及多個(gè)空間關(guān)系集成的量化,確定空間分析的方法并轉(zhuǎn)換成GIS可以表示和處理的形式。

        (5)預(yù)測GIS系統(tǒng)的開發(fā)及成礦預(yù)測:組建二次開發(fā)GIS預(yù)測系統(tǒng),利用GIS提供的可視化空間分析功能,進(jìn)行礦產(chǎn)資源綜合分析與評(píng)價(jià),利用總結(jié)的成礦因素進(jìn)行多源信息成礦預(yù)測并圈定預(yù)測靶區(qū)。

        (6)資源評(píng)價(jià)預(yù)測成果的輸出及解釋。

        圖1 GIS在成礦預(yù)測中應(yīng)用流程圖

        2.GIS技術(shù)應(yīng)用于成礦預(yù)測中存在的問題

        通過分析GIS 技術(shù)在成礦預(yù)測中的應(yīng)用過程,筆者認(rèn)為,該方法在應(yīng)用過程中需要注意以下幾個(gè)問題:

        (1)由于礦山地質(zhì)數(shù)據(jù)量大,數(shù)據(jù)來源不同,格式差異大,缺乏較為統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)。

        (2)系統(tǒng)開發(fā)對(duì)軟件、硬件設(shè)備要求較高。

        (3)數(shù)據(jù)引用出處多樣,且不夠詳細(xì),直接影響分析結(jié)果。

        3.結(jié)語

        本研究基于GIS的二次開發(fā),并綜合地質(zhì)、地球物理、地球化學(xué)和遙感地質(zhì)等基礎(chǔ)地質(zhì)工作獲得地質(zhì)找礦信息,總結(jié)成礦地質(zhì)條件和礦床賦存規(guī)律,建立礦床模型,圈定不同級(jí)別的成礦遠(yuǎn)景區(qū)。因此,本系統(tǒng)的開發(fā)大大提高了普查找礦的效果,降低了成本,是地質(zhì)家對(duì)多源地學(xué)信息的綜合分析,尋求地下礦物的理想工具。

        【參考文獻(xiàn)】

        [1]朱創(chuàng)業(yè).地理信息系統(tǒng)在礦產(chǎn)預(yù)測中的應(yīng)用—以華鎣山鍶礦帶為例[J].成都大學(xué)學(xué)報(bào),1999,18(2):36238.

        [2]肖克炎,張曉華等.成礦預(yù)測中證據(jù)權(quán)重法與信息量法及其比較[J].物探化探計(jì)算技術(shù),1999,21(3):223-226.

        [3]葉天竺.固體礦產(chǎn)預(yù)測評(píng)價(jià)方法技術(shù)[M].北京:中國大地出版社,2004:1-9,197-202.

        [4]陳毓川.當(dāng)代礦產(chǎn)資源勘查評(píng)價(jià)的理論與方法[M].北京:地震出版社,1999:1-560.

        [5]趙鵬大,池順都.當(dāng)今礦產(chǎn)勘探問題的思考[J].地球科學(xué)—中國地質(zhì)大學(xué)學(xué)報(bào),1998,23(1):70-74.

        [6]陳小云,賈小川.“3S”技術(shù)在木里地區(qū)金礦資源預(yù)測與定位中的應(yīng)用[J].四川地質(zhì)學(xué)報(bào),2007,27(1):62-66.

        [7]王世稱,陳永良,夏立顯.綜合信息礦產(chǎn)預(yù)測理論與方法[M].北京:科學(xué)出版社,2000:1-343.

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