1_25万遥感地质填图方法及应用
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有关1∶25万航磁系列图的几个问题王乃东【摘要】航磁系列图编制的主要内容是将历年航磁测量成果重新整理、拼接,形成航磁基础图件,经过化极处理后,制作上延、剩余、导数等图件供用户使用.笔者就编图工作的几个技术关键问题进行了探讨.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2007(031)005【总页数】6页(P459-464)【关键词】航空物探;航磁系列图;数字化处理【作者】王乃东【作者单位】中国国土资源航空物探遥感中心,北京,100083【正文语种】中文【中图分类】P631我国航空物探事业已经走过了近50年历程,其中航磁测量作为航空物探的经典方法之一,在大地构造、地质填图、固体矿产与石油天然气勘查、城市稳定性评价、地质灾害预测及其他地学研究等方面具有广泛的应用前景。
1∶25万航磁系列图是提高航空物探资料在区域地质中应用的一个好方法。
中国地质调查局从2000年开始布置1∶25万航磁系列图编制工作,其总体目标是编制1∶25万航磁系列图,为区域地质调查和资源环境评价提供基础性航磁图件。
航磁系列图编制的主要内容是将历年航磁测量成果重新整理、拼接,形成航磁基础图件,经过化极处理后,制作上延、剩余、导数等图件供用户使用。
正是因为全国1∶25万航磁系列图密切结合了1∶25万地质填图工作,使航空物探资料更广泛地应用于实际地质工作,所以得到了有关地质单位的高度评价。
这项工作为航空物探数据面向地质工作,面向社会打开了一个窗口,它将为充分发挥物探资料在国民经济和社会发展中的作用,提高物探工作的社会效益起到积极推动作用,非常有意义。
1 1∶25万航磁系列图的主要内容2006年,全国1∶25万航磁系列图编制的进展主要为下述几个方面:①在广泛征询专家和用户意见的前提下,编制了《1∶25万航磁系列图编制技术要求》;②为满足用户需求,航磁系列图全部采用GIS技术重新生成图像文件;③完成了40幅航磁系列图编制工作。
自项目启动到目前为止,已经完成的1∶25万航磁系列图已经达140幅。
中国地质调查局DD2001—02 1∶250000区域地质调查技术要求(暂行)二00一年六月八日前言"1:250000区域地质调查技术要求"(以下简称"技术要求")规定了1:250000区域地质调查的性质、目的任务、调查内容、技术方法、工作程度与精度要求、资料综合整理、图件编制、地质调查报告编写、评审验收和最终成果提交办法。
考虑到我国西藏大部分和新疆、青海、内蒙古尚有部分地区未开展过中比例尺(1:200000)区域地质调查,其它省、市、自治区虽均己全面进行过1:200000区域地质调查, 但随着近年地学理论、方法和技术的不断更新,原我国中比例尺填图成果和相关技术方法已显陈旧,亟需更新; 我国的中比例尺地形图和数字地理底图数据库数据,已由过去的1:200000改为按国际1:250000分幅进行;又考虑到国土资源部将1:250000比例尺地质图定位于我国新一轮中比例尺区域地质调查的基础地质图件的实际情况, 特编制此"技术要求",其目的是使不同调查程度、不同地域的1:250000图幅,按统一要求开展区域地质调查工作,以确保达到相应的地质调查研究水平。
本技术要求是在原地质矿产部1976年颁发的《区域地质调查工作暂行规范(1:200000)》、国家技术监督局发布的《DZ/T0001-91 区域地质调查总则(1:50000)》、《GB958-89 区域地质图图例(1:50000)》等规范的基础上,并结合我国1996-2000年启动的多幅1:250000区域地质调查及地质填图方法研究的初步成果编制而成。
本技术要求自生效之日起,作为我国1:250000区域地质调查的技术要求。
本技术要求附录A ~ D是标准的附录;其它附录是提示的附录。
本技术要求由中国地质调查局提出和归口管理。
本技术要求由中国地质调查局基础调查部和中国地质大学(武汉)地质调查研究院负责起草。
173管理及其他M anagement and other遥感技术在北武夷山地区1:25万区调中的应用杨细浩,文亮先,刘细元图1 测区遥感影象解译图1.第四系;2.新近系—白垩系;3.侏罗系—泥盆系;4.寒武系—上元古界;5.燕山期花岗岩、印支期花岗岩;6.加里东期花岗岩;7.整合、不整合地质界线;8.遥感解译线性构造、断层编号;9.解译环形影象构造;10.解译程度分区界线;11.解译程度良好区、解译程度一般区;12.解译程度较差区摘要:北武夷地区地层发育齐全,岩浆活动频繁,构造复杂多样,属中低山区、低山丘陵区地貌类型,是遥感技术应用的较好场所。
文章在简单介绍了遥感影像解译标志的建立程序后,从岩性、地层、岩浆岩、构造等方面,较详细地阐述了北武夷山地区各地质要素的遥感影像特征。
为在地质调查领域使用遥感技术,进而提高工作效率和质量,提供了丰富的实际资料,具有一定的参考价值。
关键词:遥感技术;影像标志;地质调查;北武夷山研究区位于武夷山地块北段,北邻扬子板块,区内地层出露较齐全,自中元古代至第四纪均有出露,经历了长期多旋回的构造运动,产生了从新元古代至燕山期的多次岩浆活动。
构造复杂多样,有基底褶皱、盖层褶皱、火山盆地及红盆广布,深断裂、韧性剪切带、热动力变质带、推、滑覆构造及花岗岩类具有明显的特色。
我们在开展1:25万区域地质调查工作中较好地运用了遥感技术,取得了效果(图1)。
1 工作中使用的遥感图像测区搜集的图像资料有:①TM532假彩色合成图像和数据;②九十年代中期TM 数据。
假彩色合成图像有比例尺为1:10万、1:25万和1:50万三种,是本次遥感的基础图像。
合成图像分辨率较高,遥感影像清晰,对岩石类型识别、地质体边界确定和构造判读均具良好的解译效果。
1:10万图像与区域地质调查野外工作手图比例尺一致,图像符合精度要求,用作区域地质调查野外工作遥感手图,进行地质体界线的圈定,地质点的确定,并进行岩性识别和构造解译。
中国地质调查局DD 200101 1:250000遥感地质调查技术规定二ОО一年三月二十日前言本标准的技术内容是根据国土资源大调查中地质调查工作的需要,按我国目前遥感地质应用的先进水平制定的。
附录A、附录B都是本标准的标准附录。
本标准由中国地质调查局提出并负责起草。
本标准由中国地质调查局负责解释。
本标准主要起草人:曾朝铭、贺尚荣。
参加起草人:刘纪选、黄海、齐泽荣、耿燕婷。
目录前言1范围 (1)2引用标准 (1)3定义 (1)4 总则 (2)5 遥感地质调查设计编制 (3)6 实地踏勘 (5)7 遥感地质调查 (5)8 实地检查验证 (6)9 遥感地质调查报告编制 (7)10 质量检查及成果验收 (8)附录A(标准的附录) 遥感地质调查设计编写提纲 (10)附录B(标准的附录)遥感地质调查报告编写提纲 (12)1:250000遥感地质调查技术规定DD 2001-011. 范围本标准规定了用遥感方法进行1:250000地质调查的内容、程序、方法及主要技术要求。
本标准适用于未开展过1:250000区域地质调查地区的遥感地质调查工作。
同比例尺矿产地质调查、环境地质调查及水文地质调查也可参考。
2. 引用标准下列标准包含的条文,通过本标准引用即构成本标准条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用下列标准时应以最新版本为准。
DZ/T 0001—91 区域地质调查总则(1:50000)DZ/T 0151—95 区域地质调查中遥感技术规定(1:50000)GB 15968—1995 遥感影像平面图制作规范GB 958—89 区域地质图图例(1:50000)DZ/ T 0179—1997 地质图用色标准及用色原则(1:50000)3.定义本标准采用下列定义。
3.1 遥感利用地物(或天体)对电磁波谱响应的影像信息进行非接触式远距离科学研究或勘查测量。
3.2 遥感地质调查以遥感资料为信息源,以地质体、地质构造和地质现象对电磁波谱响应的特征影像为依据,通过图像解译提取地质信息、测量地质参数、填绘地质图件和研究地质问题。
目 次前 言1范围 (1)2引用标准 (1)3定义 (1)4 总则 (2)5 遥感地质调查设计编制 (3)6 实地踏勘 (5)7 遥感地质调查 (5)8 实地检查验证 (6)9 遥感地质调查报告编制 (7)10 质量检查及成果验收 (8)附录A(标准的附录) 遥感地质调查设计编写提纲 (10)附录B(标准的附录) 遥感地质调查报告编写提纲 (12)1:250000遥感地质调查技术规定DD 2001-011. 范围本标准规定了用遥感方法进行1:250000地质调查的内容、程序、方法及主要技术要求。
本标准适用于未开展过1:250000区域地质调查地区的遥感地质调查工作。
同比例尺矿产地质调查、环境地质调查及水文地质调查也可参考。
2. 引用标准下列标准包含的条文,通过本标准引用即构成本标准条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用下列标准时应以最新版本为准。
DZ/T 0001—91 区域地质调查总则(1:50000)DZ/T 0151—95 区域地质调查中遥感技术规定(1:50000)GB 15968—1995 遥感影像平面图制作规范GB 958—89 区域地质图图例(1:50000)DZ/ T 0179—1997 地质图用色标准及用色原则(1:50000)3.定义本标准采用下列定义。
3.1 遥感利用地物(或天体)对电磁波谱响应的影像信息进行非接触式远距离科学研究或勘查测量。
3.2 遥感地质调查以遥感资料为信息源,以地质体、地质构造和地质现象对电磁波谱响应的特征影像为依据,通过图像解译提取地质信息、测量地质参数、填绘地质图件和研究地质问题。
3.3 图像泛指由遥感方法直接获取的,由遥感数据经数学处理、变换产生的各种介质的相片。
3.4 图像结构由像元点阵的灰度、色彩等变化频率表征的图像光滑、粗糙现象或均匀、斑状等组合特征。
3.5 图像构造由一种或几种图像结构有规律地排列组合构成的图案。
3.6 影像图像中具有特定波谱特征、空间特征或结构、构造的区间。
区域地质调查中遥感技术规定1主题内容与适用范围1.1 主题内容本标准规定了1 : 5万区域地质调查中应用遥感技术的目的、任务、工作程序、图像处理、遥感解译、实况调查、室内遥感编图等内容。
1.2 适用范围本标准适用于DZ/T0001-91《区域地质调查总则(1 : 50 000)》规定的遥感工作,1 : 5万、1 : 2.5万地质矿产普查中的遥感工作也可参照使用。
2 引用标准DZ/T0001 区域地质调查总则(1 : 50 000)3 术语3.1 图像泛指由摄影方式直接获胜的,由遥感、地学或其他数据直接生成的,以及由各种功能图像处理或多源信息复合处理生成的像或图。
3.2 影像图像中,由波普特征、空间特征表征的特定的现象。
3.3 合成彩色图像中,由地表自然景观中红、绿、蓝三个波段的遥感物理量分别赋予红、绿、蓝三色合成的混色称真彩色;由近红外、红、绿三个波段的遥感物理量分别赋予红、绿、蓝三色合成的混色称红外彩色;由其他物理量分别赋予红、绿、蓝三色合成的混色,一般统称为假彩色。
3.4 影像结构指图像亮度或灰度的空间变化,如平滑、均一、粗糙或繁杂程度;基种灰度或图形组合重复出现的频率、方向性及强度等。
目视定性分析,一般用不同粗糙度或周期性图形表征;计算机定量分析,用结构变量或结构图像表征。
3.5 影像构造指由地物的色调、形状、大小、阴影等组成的影像,一般表现为点、线、链、格、栅、环等影像要素有规律的排列组合。
3.6 影像特征影像中可以用来区分相邻地物或识别地物属性的波普特征或空间特征,如色调、结构(纹理)、构造(图案)、地貌及水系类型、大小、阴影、特定的空间分布位置及与周围地物的相关关系等。
3.7 特征影像指在同一地质、自然地理景观背景中,某地物(地质体)特有的、比较稳定的一种影像特征或几种影像特征的组合。
3.8 遥感解译指从遥感图像中识别和提取某种特征影像,赋予特定的属性内涵,并加以专业语言化的过程。
4目的任务遥感图像中蕴藏着大量不同性质、类型和尺度的地质信息1 :5万区域地质调查(以下简称区调)中遥感工作的任务是从遥感图像中最大限度地提取有关岩石(沉积岩、岩浆岩、变质岩)、地层、构造、矿产等信息;研究各种地质体、地质现象时空分布及其相互关系;推断地质作用过程及其运动状态等。
5.野外工作技术要求5.1地质矿产填图技术要求5.1.1地质矿产填图的目的任务地质矿产填图的目的任务是提高测区内地质矿产研究程度,基本查明地质特征,大致查明成矿条件,发现新矿(化)点,为物化探异常解释、成矿规律研究和找矿靶区圈定提供基础地质资料。
5.1.2基本要求(1)应充分收集、分析、应用区内已有的地、物、化、遥、矿产资料。
特别是要充分利用1:2.5万遥感解译成果、遥感影像图,提高研究程度和工作效率。
(2)地质矿产填图必须以野外实测为主、野外调查和室内修编相结合的方式进行。
(3)地质矿产填图应充分应用新技术、新理论、新方法,不断提高区内地质、矿产研究程度和填图质量。
必须采用数字填图技术。
(4)地质矿产填图方法要充分考虑区内地形、地貌、地质的综合特征及已知矿产展布特征,对成矿有利地段,要有所侧重。
对做过1:5万区调的地区,可根据区域矿产调查目的要求进行修测,修测的主要任务是实测矿产和与成矿有关的含矿层、标志层、控矿构造、矿化带、蚀变带、物化探异常区和与成矿有关的其它地质体。
对于未开展1:5万区调的地区,地质填图应达到1:5万地质简测程度。
(5)地质矿产填图尽可能使用符合质量要求的地形图为底图,其比例尺应大于或等于1:5万比例尺,野外手图应为1:2.5万比例尺,无1:2.5万比例尺地形图时可使用1:5万比例尺地形图放大至1:2.5万比例尺。
使用GPS定点。
(6)地质研究程度:基本查明区内地层、构造和岩浆岩的产出、分布、岩石类型、变质作用及矿化作用等特征。
(7)矿产研究程度:初步了解含矿层、矿化带、蚀变带、矿体的分布范围、形态、产状、矿化类型、分布特点及其控制因素、矿石特征、矿石工业利用性能等。
5.1.3地质矿产填图方法和研究内容(1)沉积岩沉积岩采用岩石地层方法填图。
基本查明岩石地层单位的沉积序列、岩石组成、岩性、矿物成分、结构、构造、岩相、厚度、产状、构造特征以及接触关系、地球化学特征,查明其含(控)矿性质、时空分布变化等。
5.5 遥感5.5.1 基本要求(1)1:5万矿调中应充分应用遥感地质解译成果。
(2)1:5万矿调中的遥感工作主要是遥感影像制图、遥感地质解译、遥感异常提取。
(3)1:5万矿调中应利用遥感解译图提取与成矿关系较为密切的异常,基岩裸露、半裸露区1:5万矿调必须系统提取遥感异常,为编制成矿规律图和进行矿产预测提供资料。
5.5.2 遥感影像制图(1)遥感影像图是1:5万矿调的一种重要野外工作图件,一般应在野外地质填图前完成。
(3)1:5万遥感影像图采用ETM十(或TM)图像数据编制,大于1:2.5万影像图可采用SPOT-5、IKONOS、QUICKBIRD或航空摄影像片编制。
(3)1:5万矿调中的遥感影像图必须由低分辨率合成图像与高分辨率图像经保真融合处理(获取图像高空间分辨率和高光谱保真度)制成。
(4)1:5万矿调遥感影像图一般采用六度分带的高斯-克吕格投影。
5.5.3 遥感地质解译(1)遥感地质解译应贯穿于1:5万矿调设计前地质草图及设计图编制、地质填图、矿产检查和室内综合研究的全过程,一般应在正式进行野外工作前完成解译工作。
(2)1:5万矿调中遥感地质解译工作重点是:区域构造格架解译,辅助地质填图解译,已知成、控矿地质体、地质构造追索圈定,与成、控矿相关的遥感线、环特征影像提取等。
(3)线、环影像解译的重点是:线性体特征、线性体之间的时、空结构、演化特点以及与成、控矿地质作用之间的关系;环状影像特征,环状影像之间的相互交切、包容、叠置、移位等时、空演变特点,与成、控矿地质作用关系以及隐伏岩体圈定等。
(4)遥感地质解译图中的全部地质体、地质界线必须从遥感图像中提取,图中与已有地质资料一致的、新解译的遥感实测界线(有可视化遥感影像为依据的界线)和遥感推测界线,必须采用不同线划区别表示。
5.5.4 遥感异常提取(1)1:5万矿调遥感异常,一般采用ETM十(或TM)数据,异常提取以主成份分析法为主,光谱角制图为辅。
我国资源环境遥感发展与应用遥感卫星经过30多年的发展已经形成了以陆地卫星、海洋卫星、气象卫星、环境卫星等四大卫星业务运行系统和以科学研究为目的的实验卫星。
卫星遥感构成了对地圈、生物圈、大气圈及其相互作用的物理、化学过程和时空演变规律的系统化、立体化的探测系统,形成了全面的观测能力,在资源环境研究及其相关领域的应用日益广泛和深入。
一、遥感技术的发展与应用能力遥感(RS)与地理信息系统(GIS)技术的发展及其在地理学研究中越来越广泛和深入的应用,已经导致这一学科研究方法,特别是地理学研究中空间对象的观测与信息获取方法产生了根本性的变化,极大地提高了对地观测能力和丰富了观测内容,深化了人们对地理现象的认识。
目前,遥感技术已形成多星种、多传感器、多分辨率共同发展的局面。
各种遥感卫星包括资源卫星、环境卫星、海洋卫星、气象卫星等等,所获取的遥感信息具有厘米到千米级的多种尺度,如63cm、1m、3m、4m、5m、10m、20m、30m、60m、120m、150m、180m、250m、500m、1000m等多种分辨率,重访周期从1天到40~50天不等,在获取资源环境空间和时间信息方面构成很好的互补关系。
遥感技术在地球资源与环境研究和测量任务中扮演着越来越重要的角色,它所具有的高度的空间概括能力,有助于对区域的完整了解;而且各种空间分辨率遥感影像互补,成为获取地球资源信息的重要技术手段;不同卫星的适宜的重访周期有利于对地表资源环境的动态监测和过程分析;以多光谱观测为主并辅以较高分辨率的全色数据,极大的提升了对地物的识别和分类。
卫星遥感技术的发展使资源环境研究得到了极大的促进,在研究资源环境时空特征方面取得了一系列的具有重要影响的成果。
技术发展提高了成果质量,加强了研究深度,而且促进了成果应用。
二、资源研究中遥感技术的应用1.土地资源自1990年起,国际地圈生物圈计划(IGBP)和国际全球变化人文因素计划(IHDP)两组织积极筹划全球性综合研究计划,于1995年共同拟定并发表了《土地利用与土地覆被变化科学研究计划》,将其列为全球环境变化的核心项目。
中 国 地 质 调 查 局DD 200101 1:250000遥感地质调查技术规定二 О О 一 年 三 月 二 十 日前 言本标准的技术内容是根据国土资源大调查中地质调查工作的需要,按我国目前遥感地质应用的先进水平制定的。
附录A、附录B都是本标准的标准附录。
本标准由中国地质调查局提出并负责起草。
本标准由中国地质调查局负责解释。
本标准主要起草人:曾朝铭、贺尚荣。
参加起草人:刘纪选、黄 海、齐泽荣、耿燕婷。
目 次前 言1范围 (1)2引用标准 (1)3定义 (1)4 总则 (2)5 遥感地质调查设计编制 (3)6 实地踏勘 (5)7 遥感地质调查 (5)8 实地检查验证 (6)9 遥感地质调查报告编制 (7)10 质量检查及成果验收 (8)附录A(标准的附录) 遥感地质调查设计编写提纲 (10)附录B(标准的附录) 遥感地质调查报告编写提纲 (12)1:250000遥感地质调查技术规定DD 2001-011. 范围本标准规定了用遥感方法进行1:250000地质调查的内容、程序、方法及主要技术要求。
本标准适用于未开展过1:250000区域地质调查地区的遥感地质调查工作。
同比例尺矿产地质调查、环境地质调查及水文地质调查也可参考。
2. 引用标准下列标准包含的条文,通过本标准引用即构成本标准条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用下列标准时应以最新版本为准。
DZ/T 0001—91 区域地质调查总则(1:50000)DZ/T 0151—95 区域地质调查中遥感技术规定(1:50000)GB 15968—1995 遥感影像平面图制作规范GB 958—89 区域地质图图例(1:50000)DZ/ T 0179—1997 地质图用色标准及用色原则(1:50000)3.定义本标准采用下列定义。
3.1 遥感利用地物(或天体)对电磁波谱响应的影像信息进行非接触式远距离科学研究或勘查测量。
遥感数字图像处理技术在地质填图中的运用【摘要】定义、描述和勘察特定区域的地层、构造。
矿产资源和年代就是所谓的地质填图,随着科技的不断发展,在地质填图中对遥感数字图像处理技术进行了广泛的应用,并且,发挥着非常重大的意义,对此,文章通过下文对相关方面内容进行了阐述,进而为有关单位及工作人员提供一定的借鉴作用。
【关键词】遥感数字;图像处理技术;地质填图中应用地质勘查工作是一项技术含量非常高的工作内容,因此,需要对有关的技术进行扎实的掌握,在科学技术发展的推动下,我国的遥感数字图像处理技术不断的走向了成熟,并且,在地质填图中的得到了非常有效的应用,而且,彰显出了极大的应用价值。
1.遥感数字处理技术和地质填图的相关阐述1.1遥感数字处理技术详细的来说,地物对电磁波进行反射是遥感技术的基本原理,接收时利用传感器,并且向着地面发送,处理工作接下来有地面站来完成,之后把处理完毕的信息用文字、数据或者图的形式展示出来,便于工作人员应用研究。
以本质上出发,对一些信息源将信息获取出来,这是其中的基本原理,经过记录和传输这些信息,在通过处理信息,之后确保能够有效的去应用这些信息。
由遥感平台上的传感器获取信息,并且将图像用数字的形式表示出来,这就是所谓的遥感数字图像,灰度值和像素为其中的主要构成因素,又可以用灰度值和亮度值来定义其像素。
通常的时候用矩阵的形式将遥感数字图像表示出来,例如,在对一副遥感数字图像进行定义的时候,共有(M·N)个像素点存在于其中,因此,可以用N列,M行的矩阵将其表示出来。
1.2地质填图描述、勘查和定义特定区域内的地质地层、矿产资源、年代和具体的构造的过程即为地质填图,此外,也能够这样去描述地质填图:在观察研究野外实地情况的基础上,对地质填图的方式进行使用,依据相应的比例尺在地理地图上将特地区域的地质体和有关的地质现象绘制上去。
进而通过图形分析该地区的主要地质情况的过程。
2.具体的应用分析2.1应用原理分析识别图像、量测图像获取的地质信息为遥感图像判读的主要依据,对归纳和演绎法进行使用,在目标对象的互相关系中,将地质信息获取出来,对地质填图中的图像信息进行解释。
矿产勘查工作中地质填图工作的有关要求⏹一、地质填图工作的重要性⏹二、地质填图的精度要求⏹三、矿产勘查工作中地质填图的工作程序和方法⏹四、野外地质调查中观察、编录的基本要求⏹五、各岩类区地质填图工作中应注意的问题⏹1、沉积岩区⏹2、侵入岩区、⏹3、火山岩区⏹4、变质岩区⏹5、构造研究(宏观——微观;微观—宏观)⏹六、前人资料利用⏹七、地质图和报告编制一、地质填图工作的重要性⏹区域地质调查是一项具有战略意义的综合性基础地质工作,就是为了全面调查了解区域地质、矿产分布规律的一项战略性工作,是一切地质工作的先行,是国土资源调查和研究最基本的资料准备。
其工作内容涉及地学的各个领域。
区域地质调查工作程度,反映一个国家地质工作水平,各国政府和地质学家都高度重视。
⏹有比例尺的概念:全球地质图、亚洲地质图、全国地质图(小于500万),黑龙江省地质图(100万、50万),这些都是以编为主而形成的;25万、20万、5万以实测为主,是按国际分幅正规的区调工作,这是最基础的。
⏹矿产勘查工作中区调(填图)工作一般是5万、2万、1万、5千、2千或更大比例尺。
这项工作非常重要。
如沉积岩的地层层序,火山构造,区域构造或矿区构造等。
是找矿工作的重要组成部分,也是总结成矿规律、确定找矿方向的关键。
⏹这个讲课内容做为这次矿勘工作的参考,具体要求按矿勘办要求执行,作为矿勘工作中的地质填图工作要以找矿为中心.二、地质填图的精度要求(区调、预查、普查、矿调、矿勘等)⏹国大调1:5万区调:是一种正规的区域地质调查工作,一般由国家出资。
目前有二个规范:⏹《区域地质调查总则(1:5000)》(DZ/T0001-91)⏹单幅有效观测路线总长度一般控制在500-700km以上, 有效路线平均间距一般控制在500—800m,点距300—500m 。
⏹《浅覆盖区区域地质调查细则(1:50000)》(DZ/T0158-95)⏹单幅有效观测路线总长度一般控制在600km以上, 有效路线平均间距一般控制在500—800m。