Surpac地质图、露天采坑、测量数据导入
基于CAD、SURPAC、MAPGIS相互转换在露天矿地质图件制作中的应用
基于CAD、SURPAC、MAPGIS相互转换在露天矿地质图件制作中的应用杨敬国洛阳栾川钼业集团股份有限公司河南471542摘要:不同软件制作的地质图件相互不能通用,这就存在了地质图件之间的相互转换,以达到相互应用的目的,来实现各种地质图件的需要,本文将以CAD为基础结合SURPAC、MAPGIS之间的图形相互转换来实现高效快速制图的目的。
关键词:CAD SURPAC MAPGIS软件地质图件转换露天生产矿山应用由于计算机制图的广泛应用,数字化矿山的实现,而各种软件所作各种图件互相转换,如CAD、SURPAC、MAPGIS等软件就显的十分重要了,实践证明是可行的。
AutoCAD简述:计算机辅助设计又称CAD(Computer AidedDesign),是利用计算机来帮助设计人员完成设计、提高设计工作的自动化程度和质量的一门新技术。
计算机辅助绘图则是贯彻其始终的重要手段。
是最经典、应用最广泛的计算机辅助绘图、辅助设计软件就是美国Autodesk 公司开发的AutoCAD。
由于AutoCAD是应用于所有领域的最灵活的绘图程序,具有强大的绘图功能而为用户提供了开放的系统平台。
因此拥有广泛的用户,具有无可比拟的霸主地位。
但是在具体应用时通常需要做相应的细化,甚至需要开发相当专业的行业应用软件。
并且在露天采矿的应用方面更是连讲解AutoCAD的书籍也很少涉及到(大多是针对机械、建筑方面的)。
SURPAC简述:SURPAC系列软件,是一套在矿业领域内具有国际领先水平的大型数字化矿山工程软件,广泛应用于资源评估、地质纵横剖面平面图件制作、测量、矿山开采设计规划、生产探矿、生产计划管理、境界优化、中深孔爆破,乃至矿山闭坑后的复垦设计中,能够有效地帮助金属矿山企业顺利实现地质储量管理、开采设计、计划和管理工作的数字化、信息化.其拥有一整套三维立体建模工具,能够将矿山勘探、三维地质模型建立、工程数据库构建、露天和地下矿山开采设计、生产计划和开采进度计划、尾矿和复垦设计等工作完全图形化.特别是对于老采空区立体在三维中的呈现也是有着不可忽视的功能,同时,SURPAC拥有功能强大的三维图形系统,其核心是一个完全集成的图形模块,包括全面的可视化手段和数据编辑工具,可以直观地生成和显示地下地质或矿区的三维构造、地面地形模型以及其他各种图形,是建立复杂计算模型有效而又方便快捷的平台。
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
Surpac是一款专业的矿山地质软件,被广泛应用于矿山勘探和开发中。
在盆地地质建模方面,Surpac提供了一系列功能强大的工具和算法,可以帮助地质工程师对盆地地质进行建模和分析。
盆地地质建模的第一步是地质数据的导入和处理。
Surpac可以导入各种地质数据,包括地震数据、钻探数据、地质地球化学数据等。
通过对不同类型的数据进行处理和整合,Surpac可以建立起一个完整的地质数据体系,为后续的建模工作提供基础。
Surpac提供了多种建模工具,可以根据地质特征对盆地进行三维建模。
其中最常用的是结构建模工具,可以根据断层、褶皱等地质结构特征,对盆地地质进行建模。
结构建模可以根据断层面和褶皱面的空间位置和形态,生成三维模型,在模型中反映出盆地地质结构的复杂性和变化规律。
Surpac还提供了多种插值方法,可以根据有限的地质观测点,进行地质参数的插值和估算。
插值可以将观测点之间的地质参数进行填充,生成连续的地质参数场。
插值方法有反距离加权法、Kriging法等,可以根据地质数据的分布特征选择合适的插值方法,提高地质参数场的准确性和可靠性。
Surpac还提供了丰富的可视化工具,可以将建模结果进行三维可视化展示。
通过三维可视化,地质工程师可以直观地观察盆地地质结构的复杂程度、地层的分布规律等,并利用可视化结果对地质模型的可靠性进行评估。
地质数据库 surpac教程
Gemcom Surpac™
强制表----软件自动创建
Collar钻孔表 Survey测斜表 translation 转换表 Style 风格表
hole_id y x z max_depth hole_path Drill_type ……
hole_id depth y (calculated) x (calculated) z (calculated) dip azimuth
选项表----用户手动添加
岩性表
hole_id samp_id depth_from y_from (calculated) x_from (calculated) z_from (calculated) depth_to y_to (calculated) x_to (calculated) z_to (calculated) 岩性代号 地层代号 ……
化验表 hole_id samp_id depth_from y_from (calculated) x_from (calculated) z_from (calculated) depth_to y_to (calculated) x_to (calculated) z_to (calculated) … … …….
选项表的三种类型
Table Type Fields
interval e.g. down hole samples
hole_id samp_id depth_from y_from (calculated) x_from (calculated) z_from (calculated) depth_to y_to (calculated) x_to (calculated) z_to (calculated)
Surpac建模地质步骤
目录1 数据库的导入 (1)1.1 新建数据库: (1)1.2 数据库导入数据 (3)2 剖面解译与样品数据提取 (23)2.1 钻孔显示 (23)2.2 剖面解译 (28)2.3 建立实体模型 (33)2.4样品数据提取 (37)2.5 样长统计分析 (39)3 建立块模型 (42)3.1 新建块体模型 (42)3.2 建立属性 (48)4 样品组合 (49)4.1 在数据库中新建一个表用来存放“钻孔与3DM相交”的结果: (49)4.2 钻孔与3DM相交 (50)4.3 样品组合 (53)4.4 确定特高品位 (55)4.5 处理组合样文件中的特高品位 (58)5 距离反比法插值 (60)5.1 距离反比法插值 (60)5.2 建立块体的图形约束 (64)5.3查看插值后的属性 (66)5.3 第二次估值 (67)1 数据库的导入1.1 新建数据库:Survey, translation, styles表暂时为默认。
1.2 数据库导入数据先学习按表逐个的导入:出现问题:这里我们就要用到translation 表。
先为sample 表创建字段。
记录原始数据。
为translation表定义数据转换格式:清空sample表:重新导入sample表数据:我们也可以一次性导入全部数据:清空全部数据:查看数据表,数据表中没有任何数据:一次性导入数据,先定义translation表。
导入数据:2 剖面解译与样品数据提取2.1 钻孔显示各选项暂时为默认。
可以看到如下钻孔,只有孔口和轨迹线。
增加显示风格,便于查看和解译(这里汉化方面存在一个bug,所以换到英文界面):再次显示钻孔:局部放大:2.2 剖面解译打开地表平面的dtm(地表dtm有很多种方式建立,这里不再详细说明)和显示钻孔。
显示为xy平面:定义剖面:解译每个剖面,这里以取qv2岩性处为例:逐个解译以后,结束剖面状态:保存qv2_ore1.str文件。
Surpac软件在采剥计划中的应用
• 以上就是利用surpac软件功能制作采剥计 划的流程了,可以看出相对于传统方法用 surpac软件功能制作采剥计划更简洁、更 直观、更效率。
• 最后希望surpac软件越做越好,也希望贵 公司今后能够开发出更多更好的矿业软件 平台!
• 谢谢!
• 在绘制出推进线后还可以利用软件功能—安全平台验证,来验证所绘 制的推进线是否符合实际安全要求。 • 输入最小安全距离后根据软件提示分别选中上台阶的坡底线、推进线、 本台阶的坡顶线,软件会根据你的要求修改推进线。
• 在绘制推进线后,应用软件功能生成采掘条带,按提示点 击所绘制的推进线,输入设计的边坡角和坡底的取值方式, 软件会自动圈定出所要采剥的区域,生成相应的实体文件 和线文件。
• 计算圈定区域的各项参数,应用多铜采剥计划—制定条带 算量或所有条带算量,点击所需计算的条带,软件会自动 计算出区域内矿石量、金属量、平均品位等参数。
• 如果圈定的区域采剥量等跟预计的有偏差需要调整,使用 多铜采剥计划—条带增大减小调整,调整推进线,同时软 件会自动计算出调整后的区域内矿石量、金属量等参数。
应用surpac软件部分工作成果
• 应用surpac软件需求格式建立了我们公司工作区 域的地质数据库,数据库中保存了钻孔的化验数 据和岩性等。建立了矿体的实体模型和块体模型, 用于日常的生产工作、储量资源量估算,生成地 质图件等,计算ห้องสมุดไป่ตู้拓备采矿量。建立爆堆炮孔数 据库,用于二次圈定工作。
• 应用surpac软件强大的绘图功能,绘制指 导生产图件。如各台阶块体平面图、矿石 品位、氧化率分布图等。
钻孔数据库与矿体实体模型
块体模型与块体水平剖面图
炮孔数据库
• 应用surpac软件强大的绘 图功能,绘制指导生产图 件。如各台阶块体平面图、 矿石品位、氧化率分布图 等。
创建一个Surpac地质数据库
第 1 章创建一个Surpac地质数据库1.1创建数据库结构结合上章分析的实例地质数据,在Surpac中创建一个数据库。
1.打开菜单:“数据库》打开/新建”。
2.输入建立的数据库名称:一般情况下,应用项目名称来命名。
3.选择数据库类型信息:一般是根据用户计算机安装的数据库类型来决定。
后台数据库为access2000,注意:如果使用access数据库,在本机中必须安装Access 数据库,可以通过MicroSoft产品Office中安装。
如果不想安装其它数据库产品,Surpac 建议使用Paradox数据库,使用这个数据库不需要其它产品的支持。
存储–是将各样品中心点的坐标,存储在数据库,这样会增加数据库的大小。
计算y x z测量和采样坐标–是当需要的时候,软件自动计算样品中心点的坐标,推荐使用该选项。
4.定义要创建的选项表:如前所说,Surpac会自动创建3个强制表collar, survey 和translation。
在该实例中,因数据库还缺少岩性表和化验表,因此创建这两个选项表。
5.为collar(孔口)表添加选项字段钻机类型:?强制字段表中即为对应表中各强制字段的一些格式。
在该实例中,数据库中还缺少钻机类型这一字段,因此在这添加一项。
其它设置如图。
6.为岩性表添加选项字段岩性:7.为化验表添加选项字段au和字段tau:注意:au字段的类型选“实数”型,tau字段的类型选符型,而且要选“虚拟的”,在它的引用字段中填写“au”,表明它是引用的“au”字段。
8.这样,我们定义的4张表和各自包含的字段,执行后,出现以下信息:说明Surpac已建立了一个以Access20000为后台的数据库,数据库的表和字段全部定义好了,并且数据库已经打开,但数据库里没有内容。
在左侧文件浏览器中,发现两个新文件:其中“培训数据库.ddb”为数据库定义文件,它是Surpac和数据库之间的桥梁,“培训数据库.mdb”为access2000数据库。
浅谈运用SURPAC软件建立地质数据库及遇到的问题解决方法
浅谈运用SURPAC软件建立地质数据库及遇到的问题解决方法矿山生产过程中,伴随着地质工作会产生大量的样品,并且随着矿山服务年限的增长,样品越来越多,传统方法对样品的管理与应用,存在不足,工作量大,上图不容易,不能进行运算。
SURPAC软件中的数据库可以快速方便的管理成千上万的数据,并且生成图件,提高了工作效率。
那么如何运用SURPAC软件建立地质数据库,作者根据阿舍勒铜矿运用SURPAC软件建立地质数据库遇到的问题作简单的分析探讨。
标签:新疆阿舍勒样品SURPAC 地质数据库1概况数据库是随着计算机的应用,信息技术的发展,而发展而来的,对于大量的数据资源,如何高效的获取数据和处理数据,催生了数据库技术,数据库是数据管理的高级阶段。
对于矿山生产中产生的大量样品如何管理,如何建立地质数据库,SURPAC软件提供一个强大的数据库功能。
SURPAC软件是全球同类软件中应用最为广泛的矿业软件,服务于110多个国家的露天和地下开采矿山及勘探项目,它拥有很强的数据库管理功能。
数据库的应用,方便了上图,减少了工作量,且可以对成千上万的样品进行运算。
阿舍勒铜矿于2013年6月开始运用SURPAC 软件进行数字矿山建设,于9月份建成了地质数据库。
2建立过程2.1分析数据地质样品是在探矿工程上所取得的,要把样品放到相应的位置,需要先确定探矿工程的空间位置,这样就需要工程起点的三维坐标、工程长度等数据,此外还要有测斜数据反映探矿工程在空间上轨迹变化的形态。
确定探矿工程的空间位置及形态之后,再由样品的编号、自、至、样长、等采样位置数据确定样品在探矿工程上的位置,最后再把元素化验出的品位等数据反映到探矿工程上,这样就把样品数据完整的在空间上显示出来。
SURPAC软件提供了这样的功能,并能快捷的录入数据。
2.2整理数据数据库由若干个表组成,每个表包含若干个字段,每个字段对应相应的数据格式。
SURPAC软件对数据库录入提供了强制性表、选项表,强制性表为软件自动建立的数据表,选项表用户可以自己添加;强制性表和选项表均包含强制性字段,强制性字段为软件自动建立的字段,此外用户可以根据需要自定义添加字段。
surpac自学指南
surpac自学指南Surpac 自学指南Surpac 是一种广泛应用于矿山设计和地质建模的软件,具有强大的功能和易于使用的特点。
本文将为您提供一份 Surpac 的自学指南,帮助您快速上手并熟练运用该软件。
一、Surpac 简介Surpac 是一款由南非公司 Gemcom Software International Inc. 开发的地质建模和矿山设计软件。
它提供了一套完整的工具,用于地质建模、资源评估、开发规划、采矿和生产管理等方面。
Surpac 的用户群体广泛,包括地质学家、采矿工程师、测量师、矿山规划师等。
二、Surpac 的安装和启动您需要从官方网站下载 Surpac 的安装包,并按照安装向导的指示完成安装过程。
安装完成后,您可以在计算机的应用程序列表中找到 Surpac,并双击启动该软件。
三、Surpac 的界面和基本操作Surpac 的界面分为菜单栏、工具栏、视图窗口和工作区等部分。
菜单栏提供了各种功能选项,工具栏常用的操作按钮,视图窗口用于显示地质模型和矿山设计等内容,工作区则是您进行设计和模型操作的主要区域。
在 Surpac 中,您可以使用鼠标和键盘进行各种操作。
例如,您可以使用鼠标拖拽来选择对象,使用键盘快捷键进行命令操作,使用鼠标滚轮放大或缩小视图等。
掌握这些基本操作是使用 Surpac 的关键。
四、Surpac 的地质建模功能Surpac 提供了强大的地质建模工具,可以帮助您根据采集的地质数据创建准确的地质模型。
您可以导入各种地质数据,如钻孔数据、采样数据、测量数据等,并根据这些数据进行地质建模。
在 Surpac 中,您可以使用多种方法进行地质建模,如手工建模、自动建模、插值等。
通过对地质数据的分析和处理,您可以创建出具有高精度的地质模型,为后续的矿山设计和资源评估提供基础。
五、Surpac 的矿山设计功能Surpac 还提供了丰富的矿山设计工具,可以帮助您进行矿山规划和设计。
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析随着科学技术的不断发展,地质勘探领域的技术水平和手段也在不断地提升和创新。
三维地质建模是地质勘探领域中的重要工作之一,它能够为矿产勘探和资源评估提供重要的工作平台和基础数据。
在盆地地质勘探与开发领域,三维地质建模显得尤为重要,它能够帮助工程师们更加全面和深入地理解盆地地质条件,从而为盆地油气勘探和开发提供更为准确和可靠的依据。
在三维地质建模的工作中,Surpac软件被广泛应用于地质勘探与开发领域。
Surpac是全球领先的地质软件之一,其丰富的功能和强大的性能使得它成为了地质勘探领域中不可或缺的工具。
在盆地地质三维建模工作中,Surpac软件也得到了广泛的应用和认可。
本文将针对基于Surpac的盆地三维地质建模方法进行浅析,为盆地地质工作者提供一些参考和帮助。
一、数据准备在进行盆地地质三维建模之前,首先需要进行大量的数据准备工作。
包括地质地层数据、钻探数据、测井数据、野外地质调查数据等。
这些数据将为后续的建模工作提供重要的基础。
地质地层数据对于盆地地质三维建模尤为关键。
需要收集盆地地层的岩性、古地理、古气候、古生物等信息,以及不同地层的厚度、倾角、产状等参数。
钻探数据则提供了地下岩石的实际信息,包括不同深度下的岩性、构造特征等。
测井数据则提供了地下岩石的物性参数,如密度、声波速度、电磁性等。
通过对这些数据的整理和分析,可以为盆地地质三维建模提供有力的支撑。
二、地质建模流程在数据准备完成之后,接下来就是进行盆地地质三维建模的工作。
在Surpac软件中,可以通过以下几个步骤来完成盆地地质建模的工作。
1. 建立工程文件:首先需要在Surpac中建立一个新的工程文件,用于存储盆地地质三维建模的相关数据和结果。
2. 数据导入:将前期准备好的地质数据、钻探数据、测井数据等导入到Surpac软件中,建立起相应的数据库和数据模型。
3. 地质建模:在Surpac软件中进行盆地地质三维建模的工作。
surpac自学指南
Surpac自学指南一、前言Surpac是一款广泛应用于地质和矿产资源行业的三维建模软件。
通过Surpac,用户可以对地质数据进行处理、分析和可视化,实现高效的地质建模和资源评估。
本指南将为初学者提供关于Surpac自学的指导,帮助您快速上手并掌握基本操作。
二、安装与准备1. 下载Surpac软件:您可以从官方网站或授权渠道下载Surpac软件的安装包。
2. 确认系统要求:在安装之前,请确保您的计算机满足Surpac 的最低系统要求,以免出现兼容性问题。
3. 学习资料准备:收集一些Surpac的学习资料,如官方文档、教程视频等,以便在学习过程中参考和查阅。
三、基础操作1. 打开Surpac:安装完成后,双击Surpac图标打开软件。
2. 创建项目:在Surpac中创建一个新项目,设置项目名称和工作目录。
3. 导入数据:常见的数据类型包括地质钻孔数据、地形数据等。
使用Surpac提供的导入功能,将这些数据导入到项目中。
4. 数据浏览:学会使用Surpac的数据浏览功能,查看导入的数据并理解其内容。
5. 创建表面:在Surpac中创建地形表面模型,以便后续的地质建模和分析。
6. 绘制剖面图:学习如何使用Surpac的剖面工具,创建地质剖面图并进行分析。
7. 体积计算:了解Surpac的体积计算功能,可以对地质体积进行准确的计算。
四、高级功能1. 地质建模:学习如何使用Surpac进行地质建模,根据钻孔数据和地质特征创建地质模型。
2. 资源评估:了解Surpac的资源评估功能,可以对矿产资源进行量化评估和预测。
3. 地质分析:掌握Surpac的地质分析工具,进行地质数据的统计、插值和分析。
4. 地质设计:学习如何使用Surpac进行地质工程设计,包括开采方案设计和采场优化等。
5. 二次开发:了解Surpac的二次开发接口,可以根据自己的需求进行功能扩展和定制。
五、学习资源推荐1. 官方文档:Surpac官方提供了详尽的用户手册和技术文档,可以下载并阅读以获取更深入的了解。
geovia surpac 2021 使用手册
Geovia Surpac 2021 使用手册第一部分:介绍1. 什么是Geovia Surpac 2021?Geovia Surpac 2021是一款专业的地质建模和矿业设计软件,由达索系统公司开发。
它为矿业工程师、地质学家和矿产资源管理人员提供了强大的工具,帮助他们进行地质建模、资源评估、矿山设计等工作。
2. Surpac 2021 的特点- 强大的地质建模功能,支持多种地质数据的导入和分析。
- 高度定制的矿山设计工具,可根据不同矿山类型进行灵活设计。
- 丰富的资源评估功能,支持不同资源类型的量化评估和预测。
第二部分:安装与基本操作3. 安装Geovia Surpac 2021- 下载安装程序并运行安装向导。
- 按照提示选择安装路径和组件,完成安装。
4. 启动与界面介绍- 双击桌面图标或通过开始菜单打开Surpac 2021。
- 界面主要分为工作区、工具栏、菜单栏和属性面板。
5. 新建项目与导入数据- 在“文件”菜单选择“新建项目”。
- 通过“导入”功能将地质、水文、地理等数据导入项目中。
第三部分:地质建模与分析6. 创建地质模型- 在“地质建模”工具栏选择“新建地质模型”。
- 提供各种绘制地层、断层等地质结构的工具。
7. 地质数据分析- 利用Surpac 2021的分析功能,进行地层特征、矿物分布等地质特征的分析。
第四部分:矿山设计与规划8. 矿山设计- 使用Surpac 2021的矿山设计功能,对矿山进行开采方案设计。
- 支持不同开采方式、采矿设备的模拟与评估。
9. 矿山规划- 在设计完毕后,进行矿山资源调查、环境评估等规划工作。
第五部分:资源评估与管理10. 资源评估- 利用Surpac 2021的资源评估模块,对矿产资源进行量化评估和预测。
11. 资源管理- 对评估后的资源进行管理,包括储量管理、开采计划制定等。
第六部分:高级功能与扩展12. 定制工作流程- Surpac 2021支持定制工作流程,根据实际需要对软件功能进行扩展和定制。
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析盆地是地球表面上的一个凹陷地形,在地质界被广泛用于研究地球内部构造和矿产资源分布等问题。
随着计算机技术的快速发展,基于Surpac的盆地三维地质建模成为了一种常见的方法。
本文将对这种方法进行浅析。
Surpac是一种常用的地质建模软件,它具有强大的功能和灵活的操作性,能够方便地处理地质数据和生成三维地质模型。
在盆地三维地质建模中,主要包括数据导入和处理、模型构建和模型评估等步骤。
数据导入和处理是盆地三维地质建模的关键步骤之一。
盆地地质数据主要包括地层、断层、岩性、构造等信息,这些数据需要通过Surpac软件进行导入和处理。
在导入过程中,需要将数据进行清理和校正,确保其准确性和一致性。
然后,根据数据的属性和空间关系,可以利用Surpac软件进行数据的分析和处理,如地层插值、断层拟合等,以获取完整和连续的地质模型。
模型构建是盆地三维地质建模的核心步骤。
在Surpac软件中,可以根据数据的特征和模型要求,选择合适的建模方法和算法。
常用的建模方法包括体素建模、等值线建模和拓展立方体建模等。
体素建模是一种基于体素(即三维像素)的方法,通过将空间划分为小立方体,根据数据的属性和相互关系进行插值和推断。
等值线建模是一种基于等值线的方法,通过将数据进行等值线化处理,然后利用等值线之间的空间关系进行插值和推断。
拓展立方体建模是一种综合了体素和等值线的方法,通过将数据进行立方体化处理,然后利用立方体之间的空间关系进行插值和推断。
根据具体的模型要求,可以选择合适的建模方法和算法,以获得精确和可靠的地质模型。
模型评估是盆地三维地质建模的重要步骤之一。
在Surpac软件中,可以利用各种评估方法和工具,对建立的地质模型进行分析和验证。
常用的评估方法包括交叉验证、误差分析和模型对比等。
交叉验证是一种将数据集划分为训练集和验证集的方法,通过比较模型对两个数据集的预测效果,评估模型的准确性和稳定性。
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析引言随着地质学和地质工程技术的不断发展,地质建模技术在资源勘探和开发中扮演着越发重要的角色。
盆地是地球上一种独特的地质构造,其内部地质结构和地质条件十分复杂。
在盆地地质建模中,如何有效地利用现代地质软件对盆地内部地质结构进行准确、高效的三维建模成为研究的热点问题之一。
本文将结合Surpac地质建模软件,对盆地三维地质建模方法进行浅析,为相关领域的研究和实践提供一定的参考。
一、Surpac软件简介Surpac是一款由GEOVIA公司开发的专业地质软件,其主要功能涵盖了地质建模、资源评估、地质数据库管理、地质工程设计等多个领域。
Surpac软件具有界面友好、功能齐全、稳定性高等特点,被广泛应用于矿产勘探、矿山设计、资源评估等领域。
在盆地地质建模中,Surpac软件拥有丰富的工具和功能,可以支持对盆地内部地质结构的准确建模。
二、盆地地质建模的基本原理盆地地质建模是指利用现代地质软件对盆地内部地质结构进行三维建模的过程。
盆地地质建模的基本原理是通过对盆地内部地质条件、构造、沉积等信息的获取和分析,将这些信息转化为三维地质模型,以提供资源勘探、油气开发等方面的依据。
在盆地地质建模中,一般需要进行地质数据采集和整理、地质建模参数的选择以及地质模型的构建等多个步骤。
三、Surpac在盆地地质建模中的应用1. 地质数据采集和整理在进行盆地地质建模之前,需要对盆地内部的地质条件、构造形态、矿产资源等信息进行采集和整理。
Surpac软件提供了丰富的数据导入、统计和整理工具,可以帮助用户将各种地质数据进行有效整合,为后续建模提供基础数据支持。
2. 地质建模参数的选择地质建模参数的选择是盆地地质建模过程中的关键环节。
Surpac软件提供了丰富的参数设置和模型构建工具,用户可以根据盆地地质条件、勘探需求等因素,选择合适的地质建模参数,以确保最终建模结果的准确性和可靠性。
四、盆地地质建模的关键技术及其应用1. 三维地质建模技术三维地质建模技术是盆地地质建模的关键技术之一。
SURPAC软件地质建模原始数据录入说明
SURPAC软件地质建模原始数据录⼊说明SURPAC软件地质建模原始数据录⼊说明0有关概念 (1)1 勘探线⽂件的建⽴ (1)2 钻孔数据 (2)2.1 钻孔柱状图中数据信息及结构(常⽤⽐例尺1:200 或1:100) (2)2.2 根据钻孔柱状图录⼊钻孔数据(通常选四个表) (2)2.2.1井⼝表 (2)2.2.2 钻孔测斜表 (3)2.2.3 钻孔样品表 (3)2.2.4 钻孔岩性表 (4)2.2.5 钻孔数据录⼊的模板⽂件 (4)3 坑道数据 (4)3.1 穿脉坑道采样⽅式及数据录⼊ (4)3.1.1穿脉井⼝表 (4)3.1.2 穿脉测斜表 (4)3.1.3 穿脉样品表 (5)3.1.4 穿脉岩性表 (5)3.2 沿脉坑道采样⽅式及数据录⼊ (5)3.3 天井、暗井、浅井等竖直坑道的采样⽅式及编录⽅法和数据录⼊ (5)4 探槽、剥⼟ (5)4.1 根据探槽的原始地质编录,量取测斜数据 (6)4.2 根据探槽测点数据反算测斜数据 (6)5 地形数据 (7)5.1 MAPGIS格式的地形数据 (7)5.2 AutoCAD格式的地形数据 (7)6 露采坑数据 (7)6.1 MAPGIS 格式的露采坑数据 (7)6.2 AutoCAD 格式的露采坑数据 (7)7 平⾯地质图的导⼊ (8)7.1 MAPGIS格式的平⾯地质图的导⼊ (8)7.2 AutoCAD格式的平⾯地质图的导⼊ (8)8 ⽀距法测量 (8)8.1 数据录⼊ (8)0有关概念勘探线编号:是指地勘单位、⽣产矿⼭在进⾏找矿勘探时命名的勘探线号,通常是阿拉伯数字、罗马数字及字符编号。
勘探线_ID:是指⽤SURPAC软件进⾏建模时为便于表⽰地质数据所属的勘探线,结合SURPAC软件对⽂件名的处理的⽅法,⽤1个四位或5位的整数表⽰各勘探线号,并把它做为SURPAC软件中处理⽂件名的ID号。
通常⽤在原有的勘探线号前⽤0、1(或2、3、4、5、6、7、8、9等)补齐为4位或5位整数的办法实现。
SURPAC原理及基本操作
SURPAC原理及基本操作
1、空间测量:可以从实地数据或投影数据中测量物体的空间位置、表面类型和物体几何特征。
2、数据分析:可以从栅格数据中分析属性信息,并执行灰度和分类图像分析等测量和建模分析。
3、几何变换:可以将实地空间坐标系转换为地理空间坐标系以满足研究需要。
1、输入文件:在SURPAC中,可以使用点文件、线文件、矩形文件等文件将数据导入SURPAC。
2、建模:SURPAC可以将输入的数据转换为三维图像,通过绘图工具可以在画布上进行建模。
3、测量:可以从三维模型中测量几何尺寸,也可以从二维图像中测量像素数量等信息。
4、空间变换:SURPAC可以将实地空间坐标系转换为地理坐标系,以便进行准确的数据分析和绘图。
5、数据分析:可以对获得的数据进行分析,从而了解地物的空间分布和模型特征等。
6、输出文件:可以将测量和分析得到的数据以多种文件格式输出,以方便使用。
总之,SURPAC是一款非常强大的地质物理软件。
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
基于Surpac的盆地三维地质建模方法浅析
Surpac是一种常用的地质建模软件,可以用于盆地三维地质建模。
盆地三维地质建模是通过对地质数据进行分析和处理,建立盆地内各个地层的几何形状、面积分布、属性分布等地质参数的三维模型,以实现对盆地地质结构和资源分布的综合分析和评价。
盆地三维地质建模的主要步骤包括:数据导入、属性分析、网格生成、地质建模和三维可视化。
数据导入是盆地三维地质建模的第一步,通过Surpac可以导入各种地质数据,包括测井数据、地震数据、钻探数据等。
这些数据经过处理和解释后,可以用于后续的属性分析和地质建模。
属性分析是盆地三维地质建模的关键步骤之一,通过对数据进行统计和分析,可以得到各个地层的属性参数,如厚度、比例、饱和度等。
Surpac提供了丰富的属性分析工具,可以帮助用户对地质数据进行有效的提取和分析。
网格生成是盆地三维地质建模的核心步骤,通过Surpac可以生成盆地内各个地层的网格,用于建立地层的几何形状和面积分布。
Surpac提供了多种网格生成算法,可以根据用户的需求生成不同类型的网格,以满足不同的建模要求。
三维可视化是盆地三维地质建模的最终结果,通过Surpac可以将建模结果以三维形式展示出来,帮助用户更直观地了解盆地地质结构和资源分布。
Surpac提供了多种可视化功能和效果,可以实现不同视角的观察和交互。
surpac在露天矿山测量中的应用
surpac在露天矿山测量中的应用胡堂学西藏华泰龙矿业开发有限公司一.前言SURPAC软件是地质、采矿、测量和生产管理的共享信息平台;兼容多种流行的数据库和数据格式;提供简单易学、功能强大的二次开发函数库。
在露天测量方面主要功能:地表DTM模型的建立、、形成测量数据库和工程量计算等工程,能够输入各种格式数据文件,可以将多种测量仪器产生的数据导入Surpac中,形成测量数据库,用以记录控制点信息或记录稳定性检测信息等。
Surpac露天测量工作流程图二.露天矿山三维现状的绘制与更新露天现状绘制的第一步是露天采场的外业数据采集,外业数据采集的质量直接影响生成DTM模型的质量,所以数据采集是至关重要的一个环节。
数据采集的基本要求,坡顶坡底的数据应依次采集并才用不同编码,编号采用三位数字,坡底编号为奇数,坡顶为偶数,如第一个平台的坡顶编号为101,坡底编号为102;第二平台坡顶编号为103,坡底编号为104.依次类推。
在平台凹凸不平较为明显的地方适当采集高程点。
2,数据录入与生成地表DTM将导出的外业测量数据存于SURPAC软件相应的工作目录下,在导入过程中由于测量数据文件的格式为(点名,编码,Y坐标值,X坐标值,高程)点名和编码为描述字段,该格式对应字段分别为1、2、4、3、5,在数据导入后SURPAC 软件根据测量的顺序依次将测点连成线(与南方CASS软件的简码识别功能类似)只需人工对有错误的地方进行手动修改,将交叉的地方经行修改,并将断线进行连接。
利用SURPAC的DTM工具中的“由当前层创建DTM”即可生成地表DTM,并对一些连接错误的三角形进行修改,就形成了当前的地表DTM。
3.CAD图形文件的导入在当前SURPAC软件并未完全推广使用,很多地形图还是采用南方CASS 软件生的二维图纸,在利用过程就需要通过SURPAC软件重新导入后。
在导入过程中首先应对CAD的地形图进行三点的处理,1将所有等高线的线宽变为0 ,2有断线的地方需要将断线连接,将图形文件保存为R12/LT12 DXF格式。
Surpac软件在钻孔地质资料档案管理中的应用
Surpac软件在钻孔地质资料档案管理中的应用摘要:地质资料是人类探索地球的认识积累和客观记载,是经济社会发展的重要数据资源。
随着信息时代的发展,原始资料形成图纸进行存档已逐步退出社会发展,电子存档将逐步替代纸质文件。
通过对破损和模糊纸质地质资料的数字化,可以极大地延长馆藏珍贵地质资料的保管和使用寿命。
据了解,我国历史上形成的纯纸质地质资料达35.03万档(1051万件),需要全面数字化,便于更好地保管和共享利用。
关键词:档案;Surpac软件;钻孔资料;无纸化管理纸质资料具有获取成本高、难以重复获取、再利用价值高的特点。
由于新的地质工作业务领域大大扩展,地质资料的内容和信息组织形式也更加复杂。
这给地质资料管理与服务工作带来极大挑战。
目前通过关系型数据库管理系统(如SQL Server数据库)形成地质钻孔数据库,实现地质钻孔资料永久、安全保管,提供更直观明了、关联性强、可重复利用的数字化钻孔地质资料服务。
同时使用三维矿业软件对数据库数据进行管理,储量计算、分类。
1 钻孔数据管理1.1 数据准备按照SURPAC三维矿业软件建立地质数据库,对地质勘查数据和矿山生产探矿数据进行整理录成电子数据。
1.2 数据检查对录入的原始数据,对照原始资料进行检查核对,对错误时行记录。
1.3 更正错误根据检查出的错误对原始数据进行更正。
1.4 建立地质数据库在SURPAC软件中建立地质数据库,并将准备好的地质勘查数据导入到数据库中,导入的过程中,软件也会对原始数据中的逻辑错误进行检查。
2 矿体数据管理2.1 剖面解译根据剖面端点坐标,剖面视域范围,由软件自动生成剖面,在此基础上,圈定、连接、标注各地质要素(如地层界线、岩体界线、地层或岩体代号、矿体界线等)。
2.2 矿体实体模型在SURPAC软件中的三维视图环境中调入各剖面圈定的矿体界线,建立三维地质模型。
2.3 标识探矿工程见矿部位利用SURPAC软件提供的钻孔与矿体实体相交的功能,得到探矿工程的见矿部位和所控制的矿体的编号。
《SURPAC软件介绍》
整理课件
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澳大利亚SURPAC国际软件公司
SURPAC MINEX GROUP(简称SURPAC) 成立于1981年,总部位于西澳州首府佩斯 (Perth)。从创建之始,SURPAC就致力于为 矿产资源业开发采矿规划及管理软件系统, 并且逐步将业务领域从澳大利亚拓展到全球。 SURPAC公司在智利、南非、印度及中国等 矿产资源大国设立了20个办事处和代理。
迄今surpac在全世界90多个国家已有4000多个软件授权用户整理课件4surpac大型矿山工程软件应用领域功能模块勘探和地质模型地表和地下采矿设计矿山工程测量生产计划和开采进度计划尾矿和复垦设计钻孔编录三维图形系统地质数据库测量数据库块模型露天规划地下采矿设计生产进度计划宏命令和应用整理课件5整理课件6citodm系统组成框架整理课件7三维图形系统整理课件8整理课件9整理课件10整理课件11整理课件12整理课件13整理课件14整理课件15整理课件16整理课件17整理课件18整理课件19thankyou感谢亲观看此幻灯片此课件部分内容来源于网络如有侵权请及时联系我们删除谢谢配合
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• SURPAC大型数字化矿山软件广泛应用于资源评估、 矿山规划、生产计划管理的各个阶段乃至矿山闭坑后 的复垦设计的整个矿山生命期的所有阶段。可形成一 整套三维立体的和块体的建模工具,可将土建工程设 计、三维模型建立、工程数据库构建等完全图形化, 并解决复杂工程中境界优化的施工管理。
• 作为一套全面的集成软件系统,它具有先进、全面、 高效、易于掌握等特点,极大地改进了测量工程师、 采矿工程师、地质工程师和高级管理人员之间的技术 信息交流,使企业生产的各个环节在高效的管理控制 之下, 从而获取最大的经济效益。
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第 1 章平面地质图的导入
1.1MAPGIS格式的平面地质图的导入
1.区文件比例尺1:1000,投影位置
2.建立属性,保存区的岩性代码
3.完全拓扑
4.导出为*.MIF格式的文件
5.在SURPAC中导入
6.在LOOKUP.SSI文件中设置岩性代号的图案
1.2A utoCAD格式的平面地质图的导入
1.直接导入到SURPAC。
2.对各个区编辑形成封闭的线串。
3.也可以在AUTOCAD中形成封闭的线串,再导入到SURPAC中。
第 2 章露采坑数据2.1MAPGIS 格式的露采坑数据
导入到SURPAC中,点赋高程,连接坡顶、坡底线2.2A utoCAD 格式的露采坑数据
导入到SURPAC中,点赋高程
第 3 章支距法测量
3.1数据录入
根据支距法测量的作业特点,结合SURPAC软件的一些特性,支距法测量的数据以EXCEL表的形式录入,表的录入格式见“支距法测量.xls”。
测站坐标表存贮为.CSV格式后,可直接导入到测量数据库中。
说明:
测站类型:填“UG”,代表地下矿测量;
高差:如果矿山采用两套测量系统时的高差,在此填“0”;
后视方位:后视方位角,单位为弧度。
导入后以度分秒的形式显示。
2、将“支距法测量”目录设定为SURPAC软件的当前工作目录。
将“m_支距法测量形成圆弧拱.tbc”双击即可得到圆拱形的坑道断面。
用建立实体模型的功能形成巷道实体。
3、支距法.sdb和支距法.mdb两个文件是由124-1、124-2、9S12三个测点建的测量数据库样例。
4、新观测的地下测站,可以用测理数据库中的“测量》井下测量》地下导线”的功能,将观测数据填入后可以计算新测点的坐标,并添加到数据库中。