屈海浪,張永哲,崔艷飛
(北京金有地質(zhì)勘查有限責任公司,北京 100011)
地質(zhì)測量是地質(zhì)勘查工作的最基礎、最直接的工作手段,通過系統(tǒng)收集、調(diào)查研究,獲得野外第一手地質(zhì)資料,從而解決礦區(qū)基礎地質(zhì)問題,提高礦區(qū)地質(zhì)研究程度,總結(jié)礦區(qū)成礦規(guī)律,擴大找礦線索。而實測地質(zhì)剖面是地質(zhì)測量工作的第一步,是測區(qū)地層、構(gòu)造、巖漿巖、礦體重點問題的研究解剖過程,它是劃分地層層序、建立填圖單元的依據(jù),是填圖質(zhì)量的關(guān)鍵前提。在實測地質(zhì)剖面工作方法上目前常用的依然是傳統(tǒng)的采用羅盤、測繩的半儀器法。筆者在膠東半島某礦區(qū)實測地質(zhì)剖面工作中嘗試采用RTK全儀器法進行工作,取得了一定的效果。與傳統(tǒng)方法相比較,方法可行,成圖精度準確,工作效率較高,可以在以后的工作中加以推行。
(1)地理因素。本次方法應用工作區(qū)屬丘陵地區(qū),海拔高度在120m~290m,相對高差170m。整體來看,工作區(qū)溝谷縱橫,植被覆蓋較嚴重,對傳統(tǒng)半儀器法的坡度測量以及方位測量影響較大。本次經(jīng)過多處踏勘調(diào)查比較,力求穿過最多的地層、構(gòu)造及礦體,最終選取了地層出露較全,基巖出露較好的兩條路線為本次I-I′剖面、A-A′剖面的測制位置。
(2)儀器參數(shù)因素。本次實測地質(zhì)剖面采用了傳統(tǒng)的半儀器法和RTK全儀器法兩種方法。其中RTK全儀器法采用了南方測繪公司生產(chǎn)的S86T型全球定位接收機,該設備可全天候作業(yè),一般不受天氣狀況影響,可連續(xù)進行觀測,實時提供三維坐標[1]。靜態(tài)平面精度:±2.5mm+1ppm;靜態(tài)高程精度:±5mm+1ppm;靜態(tài)作用距離:優(yōu)于100公里;RTK平面精度:±1cm+1ppm;RTK高程精度:±2cm+1ppm;RTK作用距離:優(yōu)于8公里。
①組織與分工。與傳統(tǒng)方法相比,該方法只需一名測手。由測量人員擔任,操作RTK儀器,與地質(zhì)人員密切配合。②測制地形剖面線。由測量人員操作RTK儀器,沿設計方位在地形變化處連續(xù)打點儲存,每點的誤差控制在1cm以內(nèi)。③導線點的確定。在地形變化處及分層人員確定的地層分界處、取樣處、測量產(chǎn)狀處、重要地質(zhì)點出均采用連續(xù)編號的方式打點確定。④測制地質(zhì)要素。在詳細觀察的基礎上,確定地層或巖石分界位置、構(gòu)造線通過的位置和測量各種產(chǎn)狀要素,采集各種標本、樣品的位置。按照RTK連續(xù)打點確定的編號,及時記錄在實測地質(zhì)剖面記錄表中。⑤記錄。由測手、分層人員配合記錄人員認真填寫,統(tǒng)一對口,發(fā)現(xiàn)問題立即查找或重測。⑥編繪實測地質(zhì)剖面圖。RTK全儀器法測出來的剖面嚴格控制在一條方位線上,導線總方位與實測方位一致,因此展開法與投影法效果一致。按照RTK導出的地質(zhì)點位置,將記錄的地質(zhì)內(nèi)容首先繪制在導線平面圖上,然后垂直投影到地形線上,按照視傾角繪制地質(zhì)界線。
(1)剖面總方位的確定。傳統(tǒng)方法在室內(nèi)必須進行剖面總方位(投影基準線)的確定工作,一般采用導線首尾點連接法、幾何作圖法、導線加權(quán)平均法。但均不能真實的代表測線上實際的地質(zhì)情況,存在位置誤差。RTK全儀器法精度高,測制的剖面始終在同一方位上,省去了剖面總方位的選擇,真實的反應了實地的地質(zhì)情況[2]。本次實測地質(zhì)剖面I-I′設計方位為135°,采用傳統(tǒng)半儀器法測制完成后首尾連接法確定的剖面總方位為137.58°,采用導線加權(quán)法確定的剖面總方位為137.57°。
而A-A′剖面設計方位為135.333°,采用RTK全儀器法測制完成后首尾連接法確定的剖面總方位為135.330°,采用導線加權(quán)法確定的剖面總方位為135.328°。顯然,全儀器法對剖面方位的控制更為準確,能夠真實反應實地地質(zhì)情況。
圖1 兩種方法確定投影基準線對比
(2)誤差精度的控制。傳統(tǒng)半儀器法測制剖面除了理論誤差外,偶然誤差難以控制,所帶來的累計誤差更是使長距離剖面與實際情況相差甚遠。本次為了驗證半儀器法的累計誤差,在I-I′實測地質(zhì)剖面過程中采取了半儀器法測制導線點打樁標記,后續(xù)測量人員采用RTK收測方法驗證,結(jié)果如下:①距離誤差。I-I′剖面經(jīng)半儀器法測制,共計累計平距為2882.74m;全儀器法收測后累計平距為2893.66m;確定傳統(tǒng)半儀器法誤差為-10.92m。②高程誤差。本次I-I′剖面共計測制導線64條,導線點65個,半儀器法首尾導線點相對高差為+43.54m;全儀器法收測后首尾導線點相對高差為+84.25m;確定傳統(tǒng)半儀器法高程誤差為-40.71m。③平面距離誤差。該剖面采用半儀器法測制,因存在傳點累計誤差,剖面終點與RTK收測位置相比較,平面距離誤差為99.55m。
(3)地質(zhì)界線的定位。RTK全儀器法,當?shù)刭|(zhì)界線點于導線存在一定距離時,可直接打點儲存,根據(jù)準確坐標在室內(nèi)以產(chǎn)狀推延到導線剖面上,位置相對較準確。
本次實測地質(zhì)剖面測量工作在前期I-I′剖面的測制過程中,采用了傳統(tǒng)半儀器法測制,因受地形地貌的影響,工作效率較低;RTK收測對比后發(fā)現(xiàn)精度不高,誤差較大。通過嘗試使用RTK全儀器法進行了誤差校正等工作,證實此方法可行,精度較高,可以在實測地質(zhì)剖面工作中直接應用。
后續(xù)在A-A′剖面的測制過程中直接采用了RTK全儀器法,解決了地形地貌的影響,無需測量坡角、方位等,提高了野外工作效率,同時無傳點累計誤差,提高了精度,室內(nèi)亦能快速準確成圖。此方法的應用取得了較好的效果。
參考文獻
[1]中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會,固體礦產(chǎn)勘查工作規(guī)范,中國標準出版社,2016.
[2]中華人民共和國國土資源部,固體礦產(chǎn)勘查原始地質(zhì)編錄規(guī)程,地質(zhì)出版社,2015.