DB36∕T 1669-2022 1:50000数字地质填图三维建模技术规范(江西省).pdf
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1、ICS 07.060 CCS D 10 DB36 江西省地方标准 DB36/T 16692022 1:50 000 数字地质填图三维建模技术规范 Technical specification for 1:50 000 digital geological mapping three-dimensional modeling 2022-10-25 发布 2023-05-01 实施 江西省市场监督管理局 发 布 DB36/T 16692022 I 目 次 前言.II 1 范围.1 2 规范性引用文件.1 3 术语和定义.1 4 建模一般要求.3 5 建模数据类型与要求.5 6 三维地质建模.6
2、7 成果管理与维护.11 DB36/T 16692022 II 前 言 本文件按照GB/T 1.1-2020给出的规定起草。请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。本文件由江西省自然资源厅提出并归口。本文件起草单位:东华理工大学、中国地质科学院地质研究所、山东省地质矿产勘查开发局、江西省地质局核地质大队、江西省地质调查勘查院、核工业二七研究所。本文件主要起草人:吴志春、周万蓬、郭福生、侯增谦、宋明春、庞文静、张万良、楼法生、邓居智、谢财富、应阳根、王会敏、徐哈宁、秦耀祖。DB36/T 16692022 1 1:50 000 数字地质填图三维建模技术规范 1 范
3、围 本文件规定了1:50 000数字地质填图三维建模技术,包括术语与定义、总则、建模一般要求、建模数据类型与要求、三维地质建模、成果管理与维护等内容。本文件适用于运用1:50 000区域地质调查数据构建浅表层三维地质模型。其他比例尺三维地质模型的构建可以参照本文件。2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。GB 958-89 区域地质图图例 GB/T 12343.1-2008 国家基本比例尺地图编绘规范 第1部分:1:25 000 1:50 000 1:100
4、 000地形图编绘规范 CH/T 9009.2-2010 基础地理信息数字成果1:5 000、1:10 000、1:25 000、1:50 000、1:100 000数字高程模型 DD 2006-05 地质信息元数据标准 DD 2006-06 数字地质图空间数据库 DD 2006-07 地质数据质量检查与评价 DD 2015-06 三维地质模型数据交换格式(Geo3DML)DD 2019-01 区域地质调查技术要求(1:50 000)DD 2019-12 三维地质模型元数据 DZ/T 0001-91 区域地质调查总则 DZ/T 0126-94 固体矿产钻孔地质数据文件格式 DZ/T 0141-
5、1994 地质勘查坑探规程 DZ/T 0179-1997 地质图用色标准及用色原则(1:50 000)DZ/T 0268-2014 数字地质数据质量检查与评价 YS/T 5208-2018 钻探、井探、探槽操作规程 中地调总函2015 2号 1:50 000区域地质调查工作指南(试行)3 术语和定义 下列术语和定义适用于本文件。3.1 地质填图 geological mapping DB36/T 16692022 2 在一定比例尺要求下进行野外地质调查、研究的基础上,将各种地质体和地质现象填绘在地理底图上而构成地质图的工作过程。简称填图。3.2 实测地质剖面 surveyed geologic
6、al profile 用满足相应精度要求的仪器和工具实地测绘而制成的地质剖面图。3.3 地质填图路线 geological mapping route 进行地质填图时所实施的调查路线。地质填图路线包括填图时间、图幅编号、路线编号、路线方位、路线长度、人员组成及分工、目的任务、点位、点性、点间界线、分段路线、产状、样品采集情况、各类素描图、照片、视频、音频及填图路线上观察到的宏观地质现象等信息。3.4 填图路线剖面 mapping route profile 根据地质填图路线数据及地形数据绘制而成的地质剖面图。3.5 基岩地质图 bed-rock geological map 将地表覆盖层(如第
7、四系)剥离,呈现覆盖层之下的基岩地层、岩石、构造等地质情况的地质图。3.6 数字地质填图技术 digital geological mapping techniques 在区域地质调查工作中,应用地理信息系统(GIS)、全球导航卫星系统(GNSS)、遥感(RS)等技术对野外地质调查所获取的各种地质信息进行数字化采集、存储、传输、分析、处理、成图和建库的技术。3.7 建模单元 modeling unit 在三维地质建模过程中,根据任务要求和比例尺大小,结合工作区的具体情况,在已有建模数据的基础之上确定的三维地质模型表达的基本组成单元。3.8 三维地质建模 three-dimensional ge
8、ological modeling 运用计算机技术,在虚拟三维环境下,将空间信息管理、地质解译、空间分析与预测、地学统计、实体内容分析及图形可视化等工具有机结合,实现地质模拟及分析的技术方法。3.9 三维地质模型 three-dimensional geological model DB36/T 16692022 3 不同地质体(或地质现象)及其相互关系在三维空间中的表达。3.10 数字地质填图三维建模 digital geological mapping three-dimensional modeling 基于三维地质建模软件平台,运用地形数据和数字地质填图系统采集的野外地质填图路线、实测
9、地质剖面等数据直接构建三维地质模型的技术方法。3.11 面模型 surface model 对地质要素三维空间形态进行表示的一种三维模型。它既能呈现地质要素的三维空间形态特征,又能反映不同地质实体或地质要素之间的空间位置关系。所模拟的地质体可以是封闭的(如地层单元、矿体和岩体等),也可以是非封闭的(如断层面等)。3.12 实体模型 solid model 对三维空间的体元分割和真三维实体的表达。模型内的不同地质体,通过体元所带的属性信息相区别,其体元的位置和相关属性描述独立存储,便于进行三维空间计算等操作。模型由一系列四面体、六面体、菱形柱体或多面体填充形成。3.13 元数据 metadata
10、 关于数据的数据,是描述数据的内容、覆盖范围、质量、现状、管理方式、数据的所有者、数据的提供方式等有关的信息。4 建模一般要求 4.1 目的任务 在充分理解区域地质演化历史、深部地质延伸和不同地质体空间关系的基础上,以地形数据和1:50 000数字地质填图数据(实测地质剖面、地质填图路线、地质图、基岩地质图等)为主要建模数据,并充分利用已有的山地工程数据和地球物理探测数据,构建深度200 m500 m的三维地质模型,再现地质体三维形态及不同地质体之间的空间关系,提升数字地质填图成果的可读性和适用性,更好地为矿产资源安全、经济社会发展和生态文明建设服务。4.2 基本原则 4.2.1 建模区已完成
11、 1:50 000 数字地质填图工作,填图路线对所有地质体具有较好控制。区内地质研究程度高,地质界线明显,各地质体时代及先后顺序明确,深部延伸产状清晰。4.2.2 数字地质填图三维建模须以实测地质剖面、地质填图路线、地质图等原始建模数据为依据,准确客观反映地质体的三维形态及其内部属性变化。4.2.3 模型与建模数据相吻合。地质体三维形态和地质体之间穿插、切割、包含等拓扑关系符合实际情况,地质体之间没有空隙和互相穿越。DB36/T 16692022 4 4.3 建模人员 4.3.1 应具备一定的地质、计算机建模、地理信息、地球物理等专业知识,并熟悉建模区地层、岩石、构造及矿产等发育情况。4.3.
12、2 能熟练运用选用的建模软件平台进行三维地质建模。4.4 建模软件 4.4.1 建模时可只用一种建模软件,也可以一种建模软件为主,多种建模软件交互使用。4.4.2 建模软件应具备强大的数据编辑、数据插值、数据管理、三维可视化等功能。4.4.3 建模软件应具有良好的软、硬件兼容性,且数据格式通用性好。4.4.4 建模软件应建模速度快,人机交互界面友好,操作简单。4.5 建模参数 4.5.1 投影参数 三维地质模型椭球参数为2 000国家大地坐标系(CGCS 2 000),投影类型为高斯-克吕格投影,采用6分带,带号根据建模区的中心经度计算获得。4.5.2 比例尺及单位 模型精度比例尺为1:50
13、000。三维地质建模软件平台中模型显示比例尺为1:1 000。单位为“m”。4.5.3 模型范围 建模范围可以是一个或若干个1:50 000标准图幅范围,也可以是按行政区划或其他自然或人为边界确定的不规则状范围。4.5.4 模型深度 4.5.4.1 建模深度以 200 m500 m 为宜。地质体产状向深部延伸稳定区,建模深度可为 500 m,地质体产状向深部延伸变化较大区,建模深度 200 m 为宜。4.5.4.2 模型底界面应根据地形情况确定。当建模区为平地(大部分地面坡度小于2,高差小于80 m)、丘陵地(大部分地面坡度在 26,高差 80 m300 m)时,模型底界面可为水平面;当建模区
14、为山地(大部分地面坡度在 625,高差 300 m600 m)、高山地(大部分地面坡度大于 25,高差大于 600 m)时,模型底界面应与 DEM 面平行。4.5.4.3 当拥有丰富的深部地质数据参与建模时,模型深度和模型底界面还应结合深部地质数据(如山地工程数据、地球物理探测数据等)的数量、深度、精度等因素综合确定。4.6 模型功能 4.6.1 三维可视化功能包括:模型可平移、缩放、旋转、翻滚等人机交互操作。模型可栅状显示。模型可(动态)切割显示、三维爆炸显示、三维漫游显示等。地质体可隐藏、显示操作,可单个地质体独立显示和多个联合显示。地质体可不同程度透明显示。4.6.2 输出成图功能包括:
15、DB36/T 16692022 5 可任意方向、任意角度切制剖面并输出成图。可输出单个或多个地质体任意方向、任意角度的三维地质模型图。可快速、自动生成地质体厚度等值线图、深度等值线图等图件。4.6.3 计算、分析功能包括:可计算地(矿)层厚度、地质体体积与表面积、接触界面的面积、轴面产状、枢纽产状、断层断距等。可进行地质体缓冲分析和交、并、差等集合运算。模型属性可进行查询、检索、计算及输出。4.7 模型数据库组成及数据格式 4.7.1 数据库包含原始资料数据库、过程数据库、成果数据库、模型说明书及模型元数据。4.7.2 原始资料数据库中包含地形数据、实测地质剖面、地质填图路线、地质图、基岩地质
16、图、山地工程数据、地球物理探测数据等建模数据。4.7.3 过程数据库中包含填图路线剖面、地质界面、部分关键过程数据等。4.7.4 成果数据库中包含面模型、实体模型、模型注释等。4.7.5 模型说明书包含模型名称、建模单位与联系方式、建模人员、建模时间、建模软件、模型参数(包含投影参数、比例尺与单位、建模范围与深度等)、建模数据、建模方法、模型使用条件、模型修改与维护记录、其他说明等信息。4.7.6 模型元数据包含标识信息、内容信息、模型质量信息、空间参照系信息、分发信息等信息,信息内容符合 DD 2006-05、DD 2019-12 规定。4.7.7 模型的数据格式可以是多种多样,如 dxf、
17、GeoSciML、max、grd、dat、svd、svs、svf、str、vs、pl、ts 等。选用的数据格式能转换成 Geo3DML 通用格式,且符合 DD 2015-06 规定。5 建模数据类型与要求 1:50 000数字地质填图三维建模的建模数据有地形数据、数字地质填图数据、山地工程数据、地球物理探测数据等数据,这些数据的要求见表1。DB36/T 16692022 6 表1 建模数据类型、作用、要求及必备性 类型 作用 要 求 必备或可选 地形 数据 构建数字高程模型 比例尺不低于 1:50 000;数据覆盖范围不小于建模区范围;地形图的精度与各项要求按照 GB/T 12343.1-20
18、08 规定执行。必备 数字 地质 填图 数据 控制地质体地表分布和深部延伸 数字地质填图数据包括实测地质剖面、地质填图路线、地质图、基岩地质图等数据。实测地质剖面的组成、内容、精度、质量等按照 DZ/T 0001-91、DZ/T 0268-2014、DD 2006-06、DD 2006-07、DD 2019-01、1:50 000 区域地质调查工作指南(试行)等规定执行。地质填图路线应对所有建模单元具有很好的控制;填图路线的密度、精度、质量不低于 1:50 000 区域地质调查规定要求;在地质复杂区和重点目标区填图路线的密度、精度、质量不低于 1:25 000 区域地质调查规定要求;地质填图路
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