—— 234)+5,6/)3 7896(5—'27) 是 实 现 地 质 图 切 剖 面 图的计算机辅助编绘的最佳技术支撑. '27 是一种 融计算机图形技术与数据库技术为一体,用于存贮 和处理空间信息的现代高新技术,它能将地质体地 理位置与相关地质属性有机结合起来,按照各种实 际需要准确真实, 图文并茂地把它们输出给用户, 同 时借助其独有的空间分析功能和图示化表达能力, 帮助地质工作者进行各种地质辅助决策分析,是一
[ & 种可以超越传统方法解决地质问题的先进手段 :,] .
根据性能价格比最优的原则,采用桌面化 '27 办公软件 ;+0 ! 作为本次图切剖面实现的开发 平台,具体开发语言主要为面向对象的 ;+0 ! 二次开发语言: ;@(3A(.结合图切剖面生成的方法 和程序特点, 总体工作流程如图:所示: 用计算机辅助设计和实现图切剖面大致经过下 面几个主要步骤:
!
系统设计
从 目 前 情 况 看 , 地 理 信 息 系 统 '()*+,-./0,1 (
II!
中
国
地
质
!""! 年
(C ) 矢量化地质底图的准备.由于GH 软件进行 空间分析都是在矢量底图基础上进行的,因此首先 (如: 地 要把地质图切剖面所涉及到的一些基本图层 形, 地质体, 断层线, 地物标志等) 全部借助于 GH 软 件数字化成矢量文件存储到计算机里面去. (!) 数据的整理. 为了提高图切剖面生成的质量 和效率,在实现图切剖面之前最好应把有关图切剖 面所经过区域的地层地质体,断层等地质属性数据 (产状, 地质年代等) 整理齐全. 否则由于数据的不完 整性,最后所绘制的剖面图需要人工修编的代价就 会很高. (A) 剖面图的绘制.这是最为关键的一步, 如果 系统模型不够正确的话,最后绘出来的剖面图就会 与实际情况大相径庭. 例如, 在绘制地层界线和断层 构造线时, 一定要首先考虑倾角的校正问题, 然后根 据视倾角的大小将地层线和断层线投影到剖面上. (I) 剖面图的最后修饰与输出. 图例花纹标准化 和图件内容精确化,是地质图件计算机辅助编绘系 统功能设计的重要目标之一[!] 加上地质现象 本 来 , 就十分复杂,由程序控制自动生成的图切剖面与实
际情况总是有或多或少的差别,需要通过人工干预 的方式进行修编.
A
系统实现
基 于 GH 的 地 质 图 图 切 剖 面 辅 助 编 绘 系 统 , 借
鉴地质矿产点源信息系统的地矿勘查图件计算机
I 辅 助 设 计 原 理 与 方 法[!, ] 以 及 其 他 有 关 的 研 究 成 ,
果[JKL] 采用了 D,)'$(M 面向对象的二次开发语言 DNO , 到目前为止, 主要解决了以下几个具有代表性 (:7(. 的问题和难点: (C) 由于 D,)'$(M 的数据结构不具有拓朴关系, 因此在通过图切剖面线与地质体的相交关系来获取 一些与地层有关的属性时必须解决这一问题.例如 图!中的图切剖面线 DF 与 >, , , 套地层相交, 如 B @ I 果不进行处理, 直接利用 DN(:7( 中线与区的相交命 令来获取地质年代信息, 将会得到如下结果: B, , { B 和 , , , , , } 这 样 一 来 , 图 切 剖 面 线 与 地 质 @ @ > > , 体相交的先后关系就不一致,而且每套地层的信息 都出现了两次,这就是由于在 D,)'$(M 中数据结构 不具有拓朴关系所造成的.作者在经过大量的研究
图!
武汉市喻家山矢量化地质底图
#$%& ! '()*+,$-(. %(+/+%$)0/ 102( 304 +5 678$0290:, ;790: —第四系;! ! —志留系坟头组; A " —泥盆系五通组; C #—下二叠系孤峰组; @ B DEF —剖面位置
第 !" 卷 第 # 期
方世明等: 基于 NB 的地质图图切剖面计算机辅助编绘
##$
和实验之后, 总结出了一套比较适用的算法 (由于篇 幅关系,具体的算法会在另外的文章中进行阐述和 . 介绍) 用这种算法最终获取的地质年代信息为: { , , , , } 这一结果与实际情况相符合.实践 < , 证明这种算法正确可行. (!)在 @9/A&.; 中,图切剖面线与等高线的交 点,并不具有从图上所看到的那种一目了然的先后 顺序,所以在绘制地形线时必须采取适当的措施来 解决这个问题. 作者采取如下办法: 首先用直线类的
- 剖面图方向怎么看 > 期中国地质#4, 9=%
-
期中国地质#4, 9=%
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