简析矿山测量领域数字化技术的有效运用
标准矿井地质测量中数字化测绘技术的应用
标准矿井地质测量中数字化测绘技术的应用摘要:随着我国改革的不断深化,煤炭行业也要走上可持续发展道路,而提高煤矿生产智能化水平也已经成为当务之急。
数字化测绘技术在煤矿测绘工作中发挥着越来越重要的作用,本文对于煤矿测绘中使用的数字化信息技术进行了简要介绍,之后对于数字化测绘技术的具体应用途径进行了分析。
关键词:煤矿;地质测量;数字化测绘;在煤矿测绘工作中,应用数字化测量技术可也以有效提高测绘效率和测绘质量,同时更加精确的测绘结果也可以给开采工作提供有效的指导。
传统的测绘工作不仅测绘效率低下,同时在测绘的过程中也容易受到外界因素的影响,而数字化测绘技术的应用则成为了新时代煤矿地质测绘工作中的创新途径。
1 数字化测量技术的定义和特点在煤矿地质测量中应用的数字化测量技术主要是指在测量过程中结合计算机、信息技术以及现代化的测绘技术进行综合应用,从而有效绘制地质图形。
数字化制图技术在应用中主要体现的特点有两点:首先该技术能够自动化处理信息和数据,通过终端团建进行数字测图,自动化处理采集到的图形,通过计算机等设备对采集到的图形进行识别、计算、连接以及自动化地调用符号,同时还能够精准地测试其中的出错率,在分析相关的信息之后,能够自动提取出测量位置的距离、具体坐标以及面积大小,一般能够准确测量300m内的地形高差,误差较小。
其次,该技术拥有十分丰富的图形信息,在测量过程中,能够将测量地点的位置、属性等信息进行全面分析和了解,同时将测点编码进行记录,连接不同的信息。
在绘图过程中,设计人员只要对相应的编码进行了解,就能够从图库中将对应的图形信息进行提取,从而不仅能够对测量的定位进行确定,同时还能够在与其他信息进行连接的过程中快速检索到相关的地形信息。
2 煤矿测绘中使用的数字化信息技术2.1全站仪全站仪设备也称为电子速测仪,其主要用过电子光学技术来完成测绘,功能覆盖角度测量和距离测量。
在应用全站仪设备来测量角度和距离的过程中,具备传统经纬仪、测距仪的测量功能,并且可以较为直观地得到测量数据,简化测绘步骤。
地质矿产勘查中的数字测绘技术分析
地质矿产勘查中的数字测绘技术分析一.数字化测绘技术的应用优势1.精度高在矿产的勘察过程中,对精度的要求相对较高,数字化的技术可以相应的减少数据的误差,另外,勘察的相关数据会传输至系统内部,可以有效地解决中间环节的误差问题,可以节省时间,在工作的开展过程中,数字化的测绘技术对人力资源的需求较少,可以有效节约工程成本,具体的测绘图纸主要是根据勘察的数据产生的,应用数字化的技术,可以使图纸更好的反应相关的地质情况,另外,测量的环节一般不会受到环境的影响,数字化的传输方式相应较为高速快捷。
2.自动化数字化的技术成功应用之后,对于测绘的管理方式也相应的发生了转变,传统的人工测量管理形式逐步的转变成为自动化的管理方式,过去使用人工的方式,往往会出现一定的误差,使用自动化的管理技术可以有效的改变这种状况,整个管理系统可以同时的完成多项任务,具体的控制过程中也不会出现指令的错误,自动化控制并非没有人员的参与,相反,自动化控制有效的统筹了人工操作和自动控制比例的关系,最大限度地提高了工作效率。
3.图形丰富数字化测绘技术在绘制地形图的过程中,往往坐标的位置相对准确,地形点上往往具有较为丰富的属性信息,在成图操作的过程中,可以对系统数据库中的各种符号进行应用,使得地形图形的绘制更加丰富多样。
4.GIS技术的应用数字化的技术和地理信息系统相辅相成,指具体的工程上可以互相补充,互相完善,测绘勘察可以得到一定的数据信息,首先计算机系统可以有效地建立数据框架,并能够形成具有现实功能的数字化测绘系统,对于勘察的相关地区的矿产资源特征进行测绘,绘制出有实际工程意义的测绘图,相关人员可以结合图纸对区域内的开发形式进行探索,同时,可以有效的提高方案的利用效率,对勘测阶段的成本进行有效的控制,数字测绘的相关技术正在不断地完善与发展,勘测信息的产生与传输的过程将会更加稳定,现阶段,GIS系统与测绘工程已经逐渐相融,首先,测绘工程有效的收集了城市规划等的较大比例尺的空间数据,这些数据与GIS可以进行有效的融合,并投入使用,另外,在进行野外数据测量的过程中,测绘技术可以为GIS技术提高更加全面有效的数据信息,从而实现了两者的融合发展。
数字化测量技术在矿山测量中的应用
争力。 关键 词 :数 字化 ;矿 山测量 ;三维视 图 中图分类 号 :T D 1 7 1 文献标识 码 :A 文章编 号 :1 0 0 9 — 2 3 7 4( 2 O 1 4)0 2 — 0 0 9 5 — 0 2
数字 化 是现 代 化 企业 的 一种 与 时俱 进 的标 志 ,是 新 科 技 时 代 的 产 物 。对 于 高危 行 业 的矿 山 开采 ,数 字 化
2 0 1 4 年第2 期
( 总 第 2 8 1 期 )
中阊高 新拔术/ 止 \ 业
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享和 传 输 更 科 学 。实 际 应 用 中 ,工 作 人 员 一 般 习 惯 用 A u t o C A D 和V B 等 软件 技 术辅 助 应用 。基于 O L E D B 设计 出 的A D O ,提 高 了各 种 数 据 源 的可 访 问性和 内部 访 问接 口
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进 自身技术对企业数字化推广的水平贡献,总体提高企
业在 这 一块 的安全 可靠 性和 经 济 回报性 。当今 的数 字化 潮 流 是综 合 应 用R T K 、全 球 卫 星 定位 系 统 、全 站 仪 的 结 合 应用 ,C A D 与 三 维立 体 出 图分析 等 技 术 ,而 实 用 和推
GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用
管理及其他M anagement and other GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用马晓波摘要:科技时代背景下,地理信息系统(GIS)的应用地位越来越高,尤其在矿山地质测量中,GIS数字测绘技术发挥着举足轻重的作用。
本文主要探讨GIS数字测绘技术在矿山地质测量中的应用,旨在明确其在提升测量精度、优化数据管理等方面的价值。
先是简单介绍GIS数字测绘技术相关概念及发展,接着是重点分析该技术的应用优势以及在矿山地质测量中的应用模式。
经过长期的实践活动可以得知,GIS数字测绘技术可以让矿山地质测量效率更上一层楼,为矿产资源的合理开发与利用提供有力支持。
关键词:GIS;数字测绘技术;矿山地质;测量;应用在当今信息化时代,矿山地质测量工作面临着前所未有的挑战和机遇。
为了适应这一趋势,地理信息系统(GIS)和数字测绘技术逐渐成为矿山地质测量的重要工具。
这些技术不仅提高了测量的精度和效率,还为矿山生产和管理提供了更加全面和准确的数据支持,值得引起相关行业人士的关注。
1 GIS数字测绘技术的概念及发展GIS犹如一个大熔炉,包括有地理学、计算机学、数学、统计学等多个学科的综合性技术系统。
主要是通过采集、分析、处理和保存地理空间数据的方式,让工作人员可以更加直观地看到地质情况,为各种空间决策提供了重要的技术支持。
随着技术的不断发展,GIS数字测绘技术逐渐成了一种重要的工具,在矿山地质测量中有着非常广阔的发展前景。
GIS数字测绘技术集合了传统测量技术和GIS技术的优势,利用计算机技术实现自动化、智能化的测量与地图绘制。
通过这种技术,测量人员可以快速、准确地获取矿山地质信息,为矿山资源的开发、利用和管理提供重要的数据支持。
同时,GIS数字测绘技术还可以对矿山环境进行监测和评估,为矿山的可持续发展提供重要的保障。
总之,矿山地质测量中离不开GIS数字测绘技术,在科技水平不断发展的今天,GIS数字测绘技术将在未来的矿山地质测量中发挥更加重要的作用。
数字化矿山解决方案
数字化矿山解决方案一、背景介绍矿山作为重要的资源开采和生产基地,其运营效率和安全性一直是行业关注的焦点。
为了提高矿山的生产效率、降低事故风险,并实现可持续发展,数字化矿山解决方案应运而生。
本文将详细介绍数字化矿山解决方案的定义、主要功能和应用场景,以及带来的益处。
二、数字化矿山解决方案的定义数字化矿山解决方案是指利用先进的信息技术和传感器技术,对矿山进行全面的数字化改造,实现矿山生产过程的智能化、自动化和可视化管理。
通过采集、传输、存储和分析矿山中的各类数据,数字化矿山解决方案可以实现对矿山生产环节的全面监控和精细管理,提高生产效率、降低成本、提升安全性。
三、数字化矿山解决方案的主要功能1. 数据采集与传输:通过安装传感器和数据采集设备,实时采集矿山中的各类数据,如温度、湿度、压力、振动等。
采集到的数据通过无线传输技术传输到数据中心,实现数据的实时监测和远程控制。
2. 数据存储与管理:将采集到的数据存储到云平台或本地服务器中,建立起完整的数据仓库。
通过数据管理系统,对数据进行分类、整理和存档,方便后续的数据分析和挖掘。
3. 数据分析与挖掘:利用大数据分析和人工智能技术,对矿山中的数据进行深度分析和挖掘。
通过对历史数据和实时数据的比对和分析,可以发现潜在的问题和隐患,提前采取措施进行预警和预防。
4. 远程监控与控制:通过数字化矿山解决方案,可以实现对矿山生产环节的远程监控和控制。
通过监控中心,可以实时查看矿山各个区域的情况,对设备进行远程控制和调节,提高生产效率和安全性。
5. 资源调度与优化:通过数字化矿山解决方案,可以实现对矿山资源的合理调度和优化。
通过对矿山中各类设备和人员的实时定位和监控,可以实现资源的精细管理和优化配置,提高资源利用率和生产效率。
四、数字化矿山解决方案的应用场景1. 矿山安全管理:通过数字化矿山解决方案,可以实现对矿山生产环节的全面监控和预警。
通过实时数据的分析和挖掘,可以发现潜在的安全隐患,并及时采取措施进行预警和预防,提高矿山的安全性。
矿业行业大数据分析在矿山安全监测中的应用
矿业行业大数据分析在矿山安全监测中的应用矿业行业是一个高风险行业,而矿山安全监测是矿业企业非常重视的一项任务。
近年来,随着大数据技术的迅速发展,矿业行业开始将大数据分析应用于矿山安全监测中,以实现更高效、更精准的安全监管。
本文将探讨矿业行业大数据分析在矿山安全监测中的应用。
一、数据收集和存储在矿山安全监测中,数据收集是非常重要的一步。
传感器、监测设备等技术的应用使得矿山内部可以实时采集到各种数据,如地质信息、瓦斯浓度、温度、振动等。
这些数据以实时流的形式上传到矿山安全监测系统,并存储在数据库中,以备后续分析使用。
二、数据清洗和预处理在进行大数据分析之前,必须对原始数据进行清洗和预处理,以去除无效数据、修复错误数据和填补缺失数据。
同时,还需要对数据进行标准化和归一化处理,以确保数据的一致性和可比性。
这些工作可以提高数据的质量和准确性。
三、数据分析和挖掘经过数据清洗和预处理后,就可以进行数据分析和挖掘了。
在矿山安全监测中,数据分析的目标是发现潜在的隐患和危险因素,以提前预警和防范事故的发生。
通过对采集到的大量数据进行统计分析、时序分析、故障诊断等手段,可以找出异常模式和趋势,从而预测可能存在的问题。
四、风险评估和决策支持基于数据分析的结果,可以进行风险评估和决策支持。
利用大数据分析的结果,矿业企业可以对矿山的安全状态进行评估,并制定相应的风险控制措施。
此外,还可以通过数据分析的结果,改进现有的安全管理策略,提高矿山的安全性和可靠性。
五、预警和应急响应矿山安全监测的目的之一是实现事故的预警和应急响应。
通过大数据分析,可以实现对矿山的实时监测,并及时发出预警信号。
同时,根据数据分析的结果,可以制定相应的应急响应计划,以保障矿工的生命安全和财产安全。
六、持续改进和优化矿山安全监测需要不断改进和优化,以应对新的挑战和风险。
利用大数据分析的结果,矿业企业可以对安全监测系统进行持续改进和优化,提高系统的性能和可用性。
矿山行业数字化转型成功案例分享
矿山行业数字化转型成功案例分享矿山行业数字化转型成功案例分享引言矿山行业是一个传统的重工业领域,长期以来一直依赖传统的生产方式和操作流程。
然而,随着科技的进步和数字化技术的发展,矿山行业也开始逐渐转变,并实现了数字化转型。
本文将分享一些矿山行业的数字化转型成功案例,以展示数字化技术在提升矿山行业效率和安全方面的巨大潜力。
一、数据采集和监测系统数字化转型的第一步是建立一个完善的数据采集和监测系统。
通过使用传感器、摄像头和其他设备,可以实时监测矿山内的各种参数,如温度、湿度、机器运行状态等。
这些数据可以通过无线网络传输到中央服务器,实现远程监控和数据分析。
例如,某矿山引入了一套先进的无人机系统,用于监测巨大的矿山坑道。
这些无人机搭载高清摄像头和激光雷达,可以定期飞行并生成详细的地形图和三维模型,为矿山管理人员提供准确的数据支持,以优化矿山运营和管理。
二、智能化设备和自动化系统数字化转型的另一个关键领域是智能化设备和自动化系统的应用。
通过引入智能设备和自动化系统,可以实现矿山内生产流程的自动化和人工智能的辅助控制。
例如,某铁矿山引入了一套智能化运输系统,利用无人驾驶技术和自动化控制算法,实现对矿石运输车辆的无缝监控和自动调度。
这个系统可以实时分析车辆位置、道路状况和工作负载,从而实现最优路径规划和运输效率的最大化。
这种智能化设备和自动化系统的应用,大大提高了矿山生产效率,减少了人为错误和事故的风险。
三、大数据分析和预测模型数据的收集和监测只是数字化转型的一部分,更重要的是如何利用这些数据来做出明智的决策。
通过运用大数据分析和预测模型,矿山企业可以从庞大的数据中挖掘出有价值的信息,并根据这些信息制定相应的策略。
例如,某金矿山收集了大量地质勘察数据并应用了机器学习算法,通过分析这些数据来预测金矿脉的走向和储量分布。
这种精确的预测模型帮助他们在挖掘时更加高效和精确地定位矿脉,提高了金矿开采的效益。
四、安全监控和风险预警系统安全是矿山行业最为关注的问题之一。
数字化矿山技能的运用
数字化矿山技能的运用数字化技术的应用在各行各业中越来越普及,而在矿山行业中,数字化技术的运用也日益重要。
数字化矿山技能的运用对于提高矿山安全和效率有着非常重要的作用,下面将从多方面阐述数字化矿山技能的应用。
1. 数字化勘探首先,数字化技术可以用于矿山的勘探工作中。
数字化勘探技术可以通过3D模型、不同方位图片和视频等方式,精确地呈现出矿山地质情况、路径和周边环境,这对于掌握矿山情况和评估矿山潜力具有非常重要的意义。
在矿山规划、建设和运营过程中,数字化勘探技术可以减少错误,减少浪费,提高生产效率,为矿山的可持续发展创造条件。
2. 数字化矿井数字化技术也可以用于矿井的数字化。
数字化矿井可以通过使用传感器来监测矿山内部的各种情况,如地壳的位移、温度变化、氧气含量和气压等情况,并实时传送数据到中央服务器。
这为矿工提供了实时信息,方便他们及时采取措施,防止矿井风险事件的发生,提升安全风险的管理水平。
此外,数字化矿山技能的运用还可以减少矿山生产成本,尤其是维护成本。
矿井维护工作需要大量人力和物力,正常情况下,工作人员必须进入矿井进行检查,这既危险又费时费力。
而数字化技术的应用可以通过自动化系统来完成矿井维护工作,从而降低维护费用。
3. 基于大数据的预测分析数字化技术的另一个应用领域是基于大数据的预测分析。
运营矿山需要做出许多决策,而这些决策都必须基于可靠的数据和分析,否则将很难做出正确的决策。
基于大数据分析,可汇集各式各样的矿山信息,包括设备运行记录、员工工作数据、矿石类型和品质以及采矿设备的运作性能记录等,数据的分析汇总,能够为矿山做出正确的决策。
4. 矿山自动控制和模拟数字化技术还可以用于模拟和自动化控制。
矿山的挖掘和运输需要进行重复的过程,通过建立仿真模型,能够模拟矿山挖掘、运输等工作,从而更好地预测矿产的产量和产值,帮助确定策略和实施。
此外,自动化控制能够大幅提高效率和生产效果,并减少人力和资源的浪费,使矿山实现卓越管理。
试论矿山测量中的数字化技术
关键词 : 数字化 ; 矿 山; GP S ; 测 量
0 引 言
在 矿 山生 产 和 建 设 中 , 一 个 重 要 的环 节 就 是 矿 山测 量 。 随 着 矿 山测 量技 术 的不 断 发 展 和创 新 , 数 字 化测 量技 术 也 被逐 渐 运 用 到 矿 山测 量 中 ,为 矿 山 测 量 技 术 的 不 断 提 高 提 供 技 术 指
本次 G P S控 制 测 量 按 I 程 GP S四 等 精 度 要 求 施 测 , G P S 控 制 网采 用 静态 作 业 模 式 。静 态 测 量 仪器 采 用 满 足 作业 要 求 的
积 越 来越 小 . 重 量 越来 越 轻 , 便 于野 外 观 测 。G P S已 遍及 国 民经 济各种部 门, 并 开始 逐 步 深 入 人 们 的 日常 生 活 。G P S作 为 一 项
用测绘 、 采 矿 和 地 质等 多学 科 的 理论 、 技 术 与方 法 , 研究矿产资源勘查 、 规 划 没计 、 建设开发和生产经营过程 , 从地面到井下, 从 矿体 ( 煤 层) 到 围岩 , 从 静 态 到 动态 的空 间 信 息 采 集 、 处理 、 表达 、 利用 , 据 此 解 决 资源 合 理 开 发 与 资 源 环 境 保 护 问 题 的 一 门 科 学 技 术 。 将 数 字 化 测 量 技 术 运 用 到 矿 山 测量 中 , 不 仅 可 以 提 高测 量 质 量 , 还 能 够 给 矿 山测 量 带 来 新 的 活力 。
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2 . 2 . 3 观 测 准 备
G P S接 收 机 在 开 始 观 测 前 应进 行 预 热 和 静 置 , 具 体 要 求 按 接 收 机操 作手 册 进 行 。G P S天 线 定 向 标 志 线 应 指 向 正 北 , 顾 及
基于矿山工作特点数字化测量应用论文
基于矿山工作特点浅谈数字化测量应用摘要:煤矿井下测量工作是煤矿高效、安全生产的重要基础。
运用现代数字化测量技术进行矿山测量有助于提高矿山测量精度,降低测量工作劳动强度,提高矿山测量效率,促进矿山建设与生产工作的科学进行。
文中主要就数字化测量技术在矿山测量的应用进行了概括分析。
关键词:煤矿;测量;施工;方法分类号:td17矿山测量工作是指导和监督安全生产的基础,为采矿一线服务及平衡生产方面发挥了重要作用。
煤矿测量工作是一项重要的工作,而且必须用严谨的态度去面对,一点点的疏忽大意都可能导致严重的事故或后果。
所以相关测量人员在工作时一定要认真严谨,避免因为自己的一时疏忽造成严重的后果,给煤矿企业的安全生产和生产技术管理有巨大的损失。
针对这样的情况,积极运用现代测量技术提高矿山测量精度已近成为矿山测量质量提高的关键。
一、矿山测量概念及工作任务1.1概念。
矿山测量是矿山开采科学的一个分支科学。
是采矿科学重要组成部分,它是综合利用采矿学、地质学、测量学等多种科学,来研究和处理矿山勘探、建设、开采过程中有矿体到围岩,从地面到井下在静态和动态的各种空间几何问题的研究。
1.2工作任务。
矿山测量工作总的分为两个部分,井上部分和井下部分。
每个部分都有不通的外业和内业工作。
(1)井上部分。
外业工作:根据设计要求和测量规程要求测绘矿区地形图、供工业广场和轨道线路设计使用。
进行土方测量,对矿区及周围的构筑物进行测量和放样。
内业工作:将外业工作收集的数据计算、验算,待确认准确无误后,绘制成图。
(2)井下部分。
外业工作:根据设计要求和测量规程对井下井巷标定,对已掘道路施测。
储量管理,开采监督,对岩层与地表移动观测和研究,对采空区进行观测和研究,参加采掘开采计划编制和土地复垦工作与环境保护。
内业工作:计算各种井下数据,对采掘设计做闭合计算,提供合理化建议,各种数据成图工作,图纸的保存和更新。
数据的保存和提供。
二、数字化矿山测量技术概述随着现代矿山生产对测量工作的需求,矿山测量工作已经成为影响矿业企业生产的重要因素之一,其不仅关系到矿山开采、生产的科学进行,同时更是关系到矿山生产安全的重要工作。
采矿业的矿产勘探与数字化技术应用
采矿业的矿产勘探与数字化技术应用随着科技的快速发展和数字化时代的到来,采矿业也开始积极探索并应用数字化技术,以提高矿产勘探的效率和成果。
本文将探讨采矿业中数字化技术的应用以及对矿产勘探的影响。
一、无人机勘探技术无人机勘探技术在采矿业中得到广泛应用,它能够通过无人机上搭载的高分辨率摄像设备和激光雷达等传感器获取大量高精度的地质数据。
这种技术减少了人力勘探的成本和风险,并且可以快速地获取大范围的数据,有助于发现新的矿藏。
二、遥感技术的应用遥感技术是采矿业中常用的数字化技术之一。
通过卫星或航空遥感系统获取的高分辨率图像可以提供有关地表地貌和地质构造的详细信息。
这些信息对于矿产勘探非常重要,能够帮助矿业公司确定矿产资源的分布和储量,并辅助决策者进行合理的开采规划。
三、地质建模与模拟数字化技术在地质建模与模拟方面发挥了重要作用。
采矿业可以利用地质信息和地球物理数据构建数学模型,模拟矿床的形成过程和演化规律。
这种模拟可以为矿产勘探提供有力的支持,减少实地勘探的成本和时间,并提高勘探的成功率。
四、人工智能与大数据分析人工智能和大数据分析技术在采矿业中越来越受重视。
通过运用机器学习和深度学习算法,矿产勘探公司可以对大规模的地质数据进行分析和处理,发现其中的潜在规律和隐藏信息。
这种技术可以帮助勘探人员更精准地确定矿产资源的位置和含量,提高勘探效率和质量。
五、地下虚拟现实技术地下虚拟现实技术被广泛应用于采矿业中的地质勘探和开采过程。
通过虚拟现实技术,勘探人员可以在虚拟环境中模拟真实的地下矿山,并进行可视化的勘探和规划。
这种技术可以帮助勘探人员更好地理解地下矿山的空间结构和地质特征,提高勘探和开采的效率。
总之,数字化技术正日益渗透到采矿业的各个环节中,为矿产勘探带来了巨大的变革。
无人机勘探、遥感技术、地质建模与模拟、人工智能和大数据分析、地下虚拟现实技术等数字化技术的应用为矿业公司提供了更准确、高效、安全的勘探手段,有助于优化矿藏开发和利用的方式,实现可持续发展。
试论矿山测量数字化的应用技术
3集 成 技 术 和 计 算 机 网 络 与数 据 处 理 技 术 通 过 编程 手 段从 A t C s u o AD的内 部或 外 部来 取 得 了 长足 的进 步 , 测量 仪 器 不 断 数字 化 ,
为 代 表 的最 新 科 技 的 充分 应 用 , 量 技 术 操 纵Au o A 测 t C D的机 制 , 并把 各 种封 装 有Am 司 的 一 个 技 术标 准 , 用 来 协 调 并 且 控 制 是 o AD C 功能 的对 象按 一 定的 层次组 成 的一 种 不 同应 用程 序 中 的 相 互 通 信 问题 。 合 此 符 测 量 成 图 的 数 字 化 也 日益 走 向 测 量 工 作 对 象结 构 , 一 个对 象代 表 了Auo AD 每 tc 中一 标 准 的程 序 会 把 其 应 用 程序 中 内置 的 对象 中。 由于 现 代 矿 山 所 处 的 特 殊 地 理 位 置 以 个 明确 的 功能 , 绘 制 图形 对 象 、 义块 和 显 露 出来 , 而 通 过 改 变 其 对 象 的 属 性 就 如 定 从 及 各 种 客观 原 因 , 山 测 量 的现 代 化 程 度 属 性 等等 。 些对 象分 成 图元 ( n i )样 式 可 以 实 现 跨 程 序 操 作 的 设 想 。 矿 这 E ty、 t 落 后 于 主流 测 量 技 术 。 要 体现 在 仪 器 设 设 置(tl) 织结构( r a i n )图形 显示 主 s ye、 组 O glz g、 li
在 当 今 新 技 术 、 成 果 快 速 发 展 应 用 新 的 时代 , 量技 术的 发 展 也 日新 月异 。 着 测 随
12开放式 A tc D A t e 对象模 型 . u A 的 cvX o i
关于当前我国矿山测量中数字化的应用探讨
关键 词 : 数 字化 ; 矿 山测 量 ; 应用
1数 字 化矿 山的组 成 与 特点 型贴 材 质 。建 模完 成 之 后 , 对 于 矿体 的宏 观 形象 , 我 们基 本 了解 , 而 通过 D M 的相 关概 念 , D M 可 提现 为 矿 山 的 高度 信 息 化 、 自动 化 贴 材 质 就 是 通 过 实 际 的地 形 条 件 , 赋 予 模 型 具体 的属 性 , 这 样 可 以 以及 高 效 率 , 从 而 达 到 无 人 采矿 以及 遥 控 采 矿 的 目的 , 其 具 备 了 如 大大 提 高模 型 的真 实性 。 ③ 渲染 , 此 举 主 要是 给 模 型加 光 照 。 对 实 际 下 几 方 面 的特 点 : 把采矿 C A D 、 仿真 c s 、 虚 拟现 实 V R、 科 学计 算 S C 的情 况 进 行 模 拟 , 合 理 安 排 光 源 的 位 置 以及 光 的 强弱 , 对 模 拟 的 画 以及 可视 化 V S 作为“ 车辆” ; 把 真 i 维地 学 的模 拟 一 3 D G M 以及 数 据 面进行渲染。 ④动面的制作。 通过 D V拍摄 的实际情况 , 进行动面场 的挖 掘作 为 “ 包装” ;把 矿业 的相 关 数 据 以及 矿 业 应用 的模 型 作 为 景 的模 拟 , 动 态化 静 止 的物 体 。 此举 可 实 现对 工 作 场景 的动 态模 拟 , “ 货物” ; 把高速企业网作为“ 路 网” ; 把 多 源异 质 矿 业 数 据 的 采集 和 操作 性 较 强 , 防止 意 外 的发 生 。 更 新 系统 作 为 “ 保障” , 把矿山 G M S作 为 “ 调度” 。D M 主要 包 括 如 下 ( 2 ) 数 字 化 资料 的处 理技 术 。 矿 山测 量工 作 中的数 据 处 理 内容 , 几 方 面 的 内容 : 指对 数 字 、 图形 、 文 字 以及 表 格 的 相应 处 理 , 涵 盖 了采 集 、 处 理 与存 ( 1 ) 采集 系 统 。 主要 负 责 数据 的采集 和处 理 , 涵 盖 了测 量 、 勘探 、 储。 实际工作的过程 中, 通过计算机加工整理测量的数据 , 制作电子 传 感 以及 文 档 四种 基 础 的数 据 采集 子 系 统 。 ( 2 ) 调 度 系统 。 主要 负 责 化的表格 , 并共享数据。此过程 中, 须使用专业化 的数字处 理软件 , 提 供 拓扑 建 立及 维 护 、空 间 的查 询 以 及分 析 等 G I S的基 本 功 能 , 并 比如说 V B软什 等 ,此举 对 于有 效 建 立 数字 数 据 库 是 非 常 重 要 的 , 可 控制 数 据 的访 问 、 调 度 及指 挥 管 理 的开 放接 口与 生产 等 。 ( 3 ) 功 能 并可提高数字共享性 、 维护性 以及易保存性 。 系统。 主要 负 责 并类 专 业 的模 拟 及 分析 。 ( 4 ) 包装系统。 主要 是 提 供 2 . 2 . 2 矿 山开 采环 境 的 四维 动 态 信息 系 统 3 D空 间 的建 模 工具 、多 源 异 质矿 山数 据 的 空 间融 合 环 境 ,涵 盖 了 除 了包括 以前 的开 采 沉 陷 预测 和 安 全 开 采方 案 的评 估 、 矿 区 塌 3 D G M 以及 数 据 的 挖掘 工 具 。 ( 5 ) 核心系统。 主要 是数 据 及 模 型 的统 陷 区域 的综 合 治理 和 动态 环 境 的评 价 、 矿 区土 地 的 管理 和 区域 规 划 管理, 决策 分 析 等 工作 。 等 相关 内容 , 综 合评 价 及 治 理 矿 山 的开 采 环境 还 包 括 G I S的技 术 手 2矿 山 数字 化 测 量技 术 概述 段。 基于 矿 山开 采 空 间 的状 态 是 随着 时 间 以及 生产 发 展 的变 化 而 变 2 . 1矿 山测 量 的 主要 任 务 化的特征 , 在 目前 G I S 数据模型的基础上 , 对适 用矿 山 开 采 环 境 的 矿 山测 量 因 为具 备 特殊 性 、 多学 科 以及 交叉 性 等 特 点 , 所 以, 矿 空间以及时间的综合 四维数据模型进行相应的研 究, 构建合理有效 的矿 山地 理 信 息 系统 。其 主 要 目标 如 下 : 山测 量 的发 展 离 不 了 以下几 方 面 的特 征 : ( 1 ) 测绘 科 学技 术 和 相关 设 备 的发 展 程 度 。 ( 1 ) 在 不 同地 质 采 矿 条 件 下 , 开采 沉 陷 的 四 维 动 态 进 行 相 应 的 模拟 , 为 矿 山开 采沉 陷的 综 合治 理 提供 相 应 的依 据 。 ( 2 ) 矿业 工 程 和采 矿 技术 的发 展速 度 以及 相 关 要求 。 ( 3 ) 其它 学 科 的 发展 程 度 和相 应 的影 响 。 ( 2 ) 对 矿 区 的生 产管 理 进 行 动 态 模 拟 , 可 以 给 主 管 部 门 提 供 相 作 为 矿 山 测 量 的 工作 者 需 要 负 责 的是 矿 山地 面 和 地 下 三 维 空 应 的决 策咨 询 。 间 的测 量 、 定 位 以及 制 图 ; 开采 监 督 和 储量 管理 ; 开采 沉 陷 的 观测 和 ( 3 ) 自动 化 管理 矿 区土 地 资 源 , 给 矿 山 开 采 环 境 的 综 合 评 价 以 开采 损 害 的预 防 等工 作 。据 资 料 显 示 , 从 事 矿 山测 量 的工 作 者需 要 及 治 理 提供 重 要 的依 据 。 2 . 2 . 3矿 山 开采 环 境 的 实时 监测 系统 对矿 区环境信息管理 、 环境动态综合监测 、 开采沉 陷区的综合管理 等方 面 进 行详 细 的考 虑 , 并 采 取积 极 有 效 的措 施 。 对 于矿 山开 采环 境 的研 究 来说 , 主要 运 用 G P S定位 技 术 对地 面 并使用 G I S进 行 数 据管 理 以及 空 间 的分 对 于 矿 山测 量来 说 , 它 的主 要 任务 是 在 矿 山 勘测 、 设计 、 开 发 以 的动 态 坐标 数 据 进行 采 集 , 及生 产 运 营 阶段 , 对 矿 区地 面 以及 地下 的空 间 资 源 与环 境 信 息 进 行 析 , 以 便获 取 相 应 的 信息 。最 终 可 以达 到 直 接使 用 G P S 技术对 G I S 建立矿 区开采环境的实时监测系统 。 相应 的进 行 采 集 一 存储一 处理一 显示一 分析一 利用 , 通 过 上 述 的 流程 可 进行实时的更新 , 以更 加 合 理 的服 务 于 开 发 和 保 护 资 源 、 环境 , 为矿 区 的可 持 续 发 展 3 数字 矿 山 的重 要 意义 保驾 护 航 。 数字化矿山主要使用现代信息 、 数 据库 、 传感器 网络 以及过程 2 . 2矿 山测量 的研 究 内容 和 目标 智 能化 控 制等 相 关 技术 , 在 矿 山企业 相 关 生 产 活 动 的三 维 尺 度 范 围 数字矿山建设的过程中 , 对 矿 区 的测 量来 说 , 不 仅 要重 视 日常 之内, 可以实现网络化与数字化 、 模型化与可视化 、 集成化与科学化 按 的矿井建设、 生产 中的测量任务 , 还须重视如下 内容 的研究 : 矿图的 的 管理 矿 山生 产 、经营 以及管 理 的不 同环 节 和 相 关 的 生产 要 素 , 数字 化 以 及数 字 化成 图一 自动化 矿 山地 学 信 息 的 采集 系统 ;综 合 评 照 实 际应 用 的相 关 要 求 , 构建 矿 山规 划 设 计 与 安 全 生 产 管 理 、 矿 山 矿 山的 经 营管 理 与 办公 自动 化 等 应用 系统 。这样 价 及 治 理 矿 山 的 开 采 环 境 一 矿 山 开 采 环 境 的 四维 动态 信 息 系 统 ; 的应 急 指 挥救 援 、 G I S以及 全 球 定 位 系统 互 相结 合并 应 用 于 矿 山 开 采 环 境 的 监 测 及 可 以数 字 化 企业 的安全 生 产 以及 经 营 管 理 的服 务 流 程 , 并 形 成新 的 快 速 有 效 的 提 供 给 每个 层 次 的管 理 者 , 以便 及 时 准确 的 治理 , 矿 山开 采 环 境 的 实 时 监测 系统 ; 矿 山 环 境 信 息 系 统 的 质 量 模 信 息 资 源 , 型 与 精 度 不确 定 性 的处 理 一 矿 山开 采 环 境 信 息 系 统 的误 差 分 析 系 掌握 动 态 业务 的全 部信 息 ,这样 对 于 生 产要 素 组 合 优 化 的决 策 、 企 统。 业 资源 的合 理配 置 是极 为有 利 的 。 2 . 2 . 1 自动化 矿 山 地学 信 息 的采 集 系统 4 结 束 语 近 年来 , 矿 山数 字 化 测量 的地 位 逐 渐显 现 。矿 山测 量 工 作 在 矿 矿图的数字化 以及数字化成 图己逐渐演变为矿 山 G I S数据采 集的主要方式。 达到数据采集 的自动化对于降低矿山 G I S的成本至 山生产建设过程中 , 属于基础性的工作 , 在整个矿 山生产 的系统 中 关重要 。对井上下测量 、 地勘信息 以及航测遥感信息等数据进行综 是非常关键的。很长时间以来 , 矿山测量 的过程都使用传统的手工 合利用 , 建立适合于矿山不同应用的基础地理空间信息数据库与分 计算以及绘 图的方式 ,而随着现代计算机 以及通信技术 的不 断进 层信息, 构建好矿山地学的信息系统。 步, 传统 的方式 已经跟不上时代变化的步伐 , 思维的停 滞不 前对于 ( 1 ) 三维 的 可视 化 技 术 。该 技 术 就 是针 对 矿 山的 数 据建 立 模 型 矿 山测 量 工 作 的 发展 是 极 ��
信息技术在矿山测量中作用[论文]
信息技术在矿山测量中的作用摘要随着社会经济的发展,人们对矿山的生产能力和生产效率提出了更高的要求。
新形势下,矿山的生产和管理必须走向现代化。
矿山测量作为矿山的生产管理中的重要环节,必须采用先进的信息技术来促进矿山测量的科学化、规范化,提高矿山开采的效率与安全性。
本文从以下两个方面对信息技术在矿山测量中的作用进行分析:一是矿山测量概述,二是信息技术在矿山测量中的作用。
关键词信息技术矿山测量数字矿山中图分类号:td175 文献标识码:a矿山测量作为矿山生产和管理中的重要环节,是对矿山的基本数据信息进行统计和分析,通过这些基础性的数据为矿山生产和管理服务,确保矿山开采顺利进行,提高矿山开采的效率。
新形势下,矿山测量必须走向信息化,科学地对数据信息进行分类和管理,为矿山生产管理的决策提供数据支持。
1矿山测量概述矿山测量需要处理较为复杂和庞大的数据信息,这些信息种类繁多,并且数据信息之间还存在着错综复杂的关系。
矿山测量的工作就是准确地获取信息,并对收集到的信息进行分类,做好数据信息的统计分析。
通过统计分析使信息的管理更加的系统化和科学化,使用户能够更方便快捷地获取信息,提高矿山生产的管理效率,促进矿山开采工程顺利开展。
具体说来,对矿山测量所得到的数据进行分类需要掌握以下原则:1.1简单明了,条理清晰由于在矿山开采和生产的过程中,各种信息会随着矿山开采进程的不断推进而发生改变。
因此,矿山测量中所面对的信息量是非常庞大的,再加上这些信息的种类多样,信息之间还存在着错综复杂的关系,简单明了、条理清晰的测量信息能够使人们更清楚地掌握矿山资源开发过程中相关的生产数据,为下一步的工作方案设计和生产建设打好基础,更重要的是简单、清晰的数据信息能够为矿山开采巷道的行进指明方向,促进矿山开采过程的科学化和规范化。
因此,矿山测量被矿山开采的生产管理者称为“矿山开采的眼睛”。
在矿山开采的过程中,充分发挥矿山测量的方向指引作用需要让“矿山开采的眼睛”更清晰、更明朗。
论数字化技术在矿山测量中的应用
i o tn a eywo kof n r d cin. emo e nd gt l e h o o yus fs r e i gme s r me t a mp o et e mp ra ts ft r ep o u t Th d r i i c n l g eo u v yn a u e n sc ni r v h mi o at
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论数字化技术在矿山测量中的应用
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( 南矿 业 集 团 张 集 煤 矿 地 测科 ,安 徽 淮 南 2 2 4 淮 51产 对测量 工作 的需 求 ,矿 山测量工作 已经成 为影响矿 业企业 生产的重要 因素之一 ,其不仅 关 系
到矿 山开采 、生产 的科 学进 行 ,同时更是 关 系到矿 山生产安 全的重要 工作 。运 用现代 数字化测量技 术进行矿 山测量工作 能够有 效提 高矿 山测量 的质量 ,提 高矿 山测量精度 ,为矿 业企业生产指 明方 向,提 高矿业 企业生产安 全管理效果 。 关 键词 :数字化 ;矿 山测量 ;应 用
k yw o d : g tz t n; i e s v y n ; p i a i e r s Di iia i M n ur e i g Ap l t o c on
l 引言 矿 山测 量 学 科 是 采 矿 学 的 一 个 分 支 学 科 ,是 采 矿 学 的
高 了效益 ,加 快 了速度 ,又 减少 了开发 ,保 证 了精度 。另 外 ,空间信 息技 术是 矿 山测量实现现代任 务的重要的技术支 撑和 保证 。以3 技术和其 他测量仪器 的有机 结合 为基 础的矿 s 区资源环境信息系统 ,就 是空间信息技术在矿 山测量 中应用 的综合性结构 。陀螺经纬仪也是用于矿 山测 量的另一类主要 的测量 仪器 ,新 一代 的 陀螺经 纬仪 是 由微机 控制 ,仪器 自
煤矿地质测量中数字化测绘技术的运用探讨
煤矿地质测量中数字化测绘技术的运用探讨摘要:数字化测绘技术在煤矿地质测量中有效引入可以更好地发挥其安全性、完整性、便捷性、直观性的优势为煤矿地质测量工作落实的效率和质量提升提供更多的助力,保障煤矿地质测量结果的精准性和有效性,本篇文章也将目光集中于此,从数据采集、数据处理、地质变形测量、GIS数字化测量技术、差分定位技术等多个角度来展开分析,讨论如何将数字化测绘技术应用于煤矿地质测量当中。
希望通过本篇文章的探讨和分析可以为相关工作人员提供更多的参考与借鉴,对煤矿地质测量技术方法做出有效优化。
关键词:煤矿测绘;数字化测量;信息技术1煤矿地质测量概述1.1数字化测绘技术目前,在国家信息化迅速发展的同时,数字测绘技术也在逐步提高。
数字化测绘技术主要是将现代通信技术、数据处理技术、计算机应用技术、测绘技术等多方面技术融合在一起,利用计算机硬件的实地测量和软件系统空间数据的处理,准确地呈现出地质环境,从而得到数字测绘图,使地下空间结构展示更为清晰、坐标更为准确、整体精度更高。
作为一种新型的测量技术,数字化测绘技术可以显著提升图像编辑效率,推动了测绘技术的质的飞跃。
它与传统绘图技术相比,无论是工作效率、操作方式,还是绘图质量和精度,都有着显著的优势,因此它在矿产地质测量中得到了广泛的应用。
1.2煤矿地质测量目前,煤田地勘工作已被划分为地表与地下两大类,其精度与采煤质量有很大的关系。
煤田地质勘查员担负起了井田、井下的勘测任务,为每个矿区建立了上下联系。
监测地面及地层的移动,严格按照规定,确保测量的精度,对测量的过程及结果作详细的记录,并对数据做好适当的保存。
同时,要使矿井地质测量工作者在使用各种测量仪器和设备的同时,选择合适的测井方法,对矿井进行测量,以精确地反映出被测区的状况,从而保证矿井的安全生产。
2煤矿地质测量对煤矿生产的影响2.1煤矿地质测量是保障煤矿安全的前提在矿井中,要保证矿井的安全,就必须做好矿井的地质勘察工作。
矿山测量中数字化测量技术的应用
矿山测量中数字化测量技术的应用摘要:在日常矿山测量工作中,计算机测量技术是其测量的重要组成部分,随着科技的发展,这种技术越来越纯熟,越来越完善,功能也日益强大,其应用范围也越来越广泛。
关键词:矿山测量数字化应用管理延伸前言在矿山测量工作中,数字化测量技术的具体应用,要在了解自身企业具体运营情况之后,才能进行相关环节的规划,在此环节中,我们要提高对测量工作人员的要求,建立健全相应的测量管理体系,实现企业综合效益的提升,在此环节下,实现对数字化测量技术的有效应用,就能规范日常矿山测量系统的各个环节,有利于我们进行矿山测量质量、效率的提升。
一、对数字化测量技术基本架构的分析数字化测量技术的基本架构是相对复杂的,在日常矿山工程作业中,实现相关测量步骤的健全,对矿山具体测量工作影响是巨大的。
在此过程中,实行矿山准备工作的完备性,保证相关设备技术的齐全,进行整体环节的优化,以促进测量环节实现其高速性,便利性,实时性等,这都有利于满足日常测量系统的稳定。
在日常工程中,我们提高测量系统的实时性、科学性,这对整个测量系统的完善是很有必要的。
为了有效促进矿山测量工作的实现,我们需要进行相关测量技术的优势分析,进行比较以找出最适合我们的方案,在此环节中,我们要构建一个综合性质的数字化测量系统。
比如激光测量雷达系统,室内定位设置、三维测量激光跟踪仪,扫描仪等,以满足日常矿山测量工作的需要。
在此环节中,进行激光雷达系统的布置工作,有利于工程部件外形测绘与检测工作的顺利进行。
利用三维激光跟踪器可以有效实现详细信息的反馈,有利于日常装配型架的调整。
为了实行满足矿山测量工作的需要,我们也需要进行相关零部件外形测量检测系统的建立健全。
二、数字化矿山测量的具体步骤我们日常所说的数字化矿山测量系统,分为五大环节,分别是采集环节、调度环节、功能实现环节、包装环节、核心系统环节。
在整个系统中,相关数据信息的采集、处理通过采集环节来实现,采集环节又分为四个部分,分别是测量工程、勘探工程与传感和文档工程等。
采矿业中的矿山数字化转型与智能化生产实践
采矿业中的矿山数字化转型与智能化生产实践随着科技的快速发展,矿山行业也在加速进行数字化转型和智能化生产实践。
数字化转型和智能化生产是矿山业未来发展的必然趋势,它们对于提高生产效率、降低成本、提升安全性具有重要意义。
本文将探讨矿山数字化转型和智能化生产的核心内容和实践案例。
一、数字化转型在矿山行业中的应用数字化转型是指运用信息技术、大数据、云计算等先进技术手段,将传统矿山生产过程中的各项数据进行数字化处理和智能化管理,实现生产过程的可视化、可追溯、可优化。
数字化转型在矿山行业中的应用可以涵盖以下几个方面:1. 数据采集与分析:通过传感器、监测设备等手段,实时采集和监测矿山中的数据,如地质信息、设备状态、气体浓度等,利用大数据分析和人工智能技术对数据进行处理和分析,为决策提供有力支持。
2. 资源规划与优化:通过数字化技术对矿区地质、矿体模型等数据进行建模和分析,优化矿山资源的利用和开采方案,提高矿产资源的勘探和开发效率。
3. 设备智能化管理:通过数字化监测和控制系统,实现矿山设备的智能化管理和运维,包括设备状态监测、故障预警、维修管理等,提高设备利用率和生命周期成本管理。
4. 安全生产管理:数字化转型可以提供全方位的安全管理手段,包括安全监测、事故预警、风险评估等,帮助矿山企业提高生产安全水平,减少人员伤亡和财产损失。
二、智能化生产在矿山行业中的实践案例智能化生产是数字化转型的重要组成部分,其核心是运用人工智能、机器学习等技术手段,实现矿山生产过程的自动化和智能化。
以下是一些矿山行业中的智能化生产实践案例:1. 智能勘探技术:利用人工智能、遥感技术等手段,对矿区进行全面勘探和评估,提高勘探的准确性和效率。
例如,通过遥感影像与地质数据库的结合,可以对矿区的岩层、矿体等进行三维建模和分析,为勘探人员提供精确的勘探目标。
2. 自动化采矿技术:通过自动化设备和智能控制系统,实现采矿过程的自动化控制和智能化管理。
数字化测量技术在矿山测量中的应用分析
数字化测量技术在矿山测量中的应用分析近年来,数字化测量技术在矿山测量中得到了越来越广泛的应用,随着矿山技术不断更新和发展,高效、精准、智能化的数字化测量技术已成为矿山测量中不可或缺的一部分。
本文将从数字化测量技术的优点、应用领域以及发展趋势三个方面对数字化测量技术在矿山测量中的应用进行分析。
一、数字化测量技术的优点数字化测量技术相较于传统测量技术,具有以下明显优点:(1)高度精准:数字化测量技术采用现代化的计算机技术,能够实现高度精准的测量,其中大部分测量误差在毫米级别。
这种准确性对于矿业行业的测量工作至关重要,因为矿山测量往往决定了矿床的开采及后续矿物资源的储量和利用。
(2)高效可靠:数字化测量技术利用计算机软件和数据管理手段迅速整理、处理和储存被测数据,减少了传统测量所需的大量人工和时间。
而且,数字化测量技术广泛应用于矿山测量定位和地质测量等方面,提高了矿山测量的可靠性。
(3)智能化控制:数字化测量技术在测量的整个过程中实现数字化控制,使得测量更加准确和可靠。
此外,数字化测量设备还具有自动化功能,实现了数字化、智能化控制,进一步提高了测量效率和精准性。
(1)地形测量:在矿山开采前,需要对矿区地形进行精确定位和测量,以帮助矿山企业更好地了解矿区地形和结构特征。
此外,地形测量还可以用于地质勘探和矿床勘探,据此评估矿藏储量和前景。
(2)巷道测量:矿井内部的巷道测量是一个复杂的计算过程,需要对巷道直径、高度、地表的宽度等进行多层次测量。
数字化测量技术可以精准测量巷道高宽、曲线和坡度等参数,有助于提高矿山开采效率和安全性。
(3)矿山水文地质测量:矿山水文地质测量对于矿山环境保护和安全生产至关重要。
数字化测量技术可用于矿区地表水、地下水、溶蚀性区域的测量分析,为矿山环境保护提供科学依据。
未来,数字化测量技术在矿山测量中的前景将会越来越广阔。
以下是数字化测量技术在矿山测量中的发展趋势:(1)数据标准化:数字化测量技术数据的标准化将使传感器和设备之间的交流更容易,并且能够实现数字化测量数据共享和管理。
数字化制图技术在矿山测量中的应用
图中岔道 A 为上盘运输巷岔道,岔道 B 是 2号 穿 脉 巷 岔 道 ,岔 道 C 是 3号 穿 脉 巷 岔 道。 2 . 2巷道放样和实测 施工到岔道 A时, 在C AD 电子图中选取 巷道 中线上任意一点 L 1 ,如图 2所示 。 图2 :点 L 1示意图
工 矿 博 览
数字化制图技术在矿山测量中的应用
何 彬
贵 州林 东煤业发展有 限责任公 司 贵州 贵阳 5 5 0 0 5 6
摘要:数字化制 图技术融合 了电子计算机 技术以及 现代 测绘技术 ,目前在很 多领域都被广 泛应用 , 在这种 背景下 ,本文简介数字化制 图技术的工作 流程 ,并结合项 目 实例 ,探讨数字化制 图技术在矿 山测量 中的应用, 旨在为相关工作提供 思路 。 关键词:数 字化制 图技术 矿 山测量 现代测绘 电子计算机
读取 点 X2的坐标为 X: 3 9 6 4 9 7 4 . 0 2 3 , Y: 2 0 4 5 2 2 0 0 . 0 0 0 , 点 x3 的 坐 标 为 x :
3 9 6 4 9 8 1 . 2 9 8 ,Y:2 0 4 5 2 2 0 3 . 3 2 8 ,点 X4的坐
标 为 X:3 9 6 4 9 9 4 . 1 6 1 ,Y:2 0 4 5 2 2 0 2 . 0 1 6 ,再
采 用全 站仪将 点 X 2 、点 X 3 、点 X 4 在巷道顶 板上放样 ,之后进行实测 ,制成弯道大样 图。 2 . 5巷道 中线点 的设置 在 实际工作 中,不仅 要确保巷道 建设符 合 设计标准 ,并且还要考 虑美观 因素,为 了 满族这些要求 , 首先在巷道 中线上确定 点 L 5 、 图中点 1 、点 2 、点 3 均是四等永久导线 点 ,各点 的坐标和标高如下 : 点1 —. X: 3 9 6 4 9 1 1 . 5 0 8 , Y: 2 0 4 5 1 9 4 1 . 5 3 0 ,
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测绘技术M apping technology简析矿山测量领域数字化技术的有效运用郑亚增(河北钢铁集团司家营研山铁矿有限公司造地分公司,河北 唐山 063000)摘 要:伴随我国经济水平和科技水平的发展速度越来越快,数字化技术发展开始成为了全社会所关注的主要对象之一。
对于我国矿山测量工作而言,数字化测量技术的应用率越来越高。
在提升工作效率的同时,还能保证其质量不受影响。
本篇文章将阐述数字化技术在矿山测量工作中的应用优势,探讨相关技术种类,并对于测量工作中的应用研究方面提出一些合理的见解。
关键词:数字化;测量技术;矿山测量;有效运用中图分类号:TD17 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2019)02-0024-2Brief Analysis of Effective Application of Digital Technology in Mine Survey FieldZHENG Ya-zeng(Hebei Iron and Steel Group Sijiaying Yanshan Iron Ore Mine Co., Ltd.,Tangshan 063000,China)Abstract: With the rapid development of China's economic and technological levels, the development of digital technology has become one of the main objects of concern to the whole society. For the mine survey work in our country, the application rate of digital survey technology is getting higher and higher. While improving work efficiency, it can also ensure that its quality is not affected. This paper will elaborate the advantages of digital technology in mine surveying, discuss the types of related technologies, and put forward some reasonable opinions on the application of digital technology in mine surveying.Keywords: digitalization; survey technology; mine survey; effective application从现阶段发展而言,我国测量技术的水平正在不断提高。
矿山测量领域在应用了数字化技术之后,整体工作效率大幅度提升,同时还可以提升其精确性和准确性,进而确保矿山开采工作顺利进行。
1 数字化技术在矿山测量工作中的应用优势其一,在进行测量过程中应用数字测量技术,可以通过计算机的仿真技术,将相关地籍要素资料全部反映出来,以此促使后期的矿山开采活动能够顺利进行。
其二,在应用数字化测量技术之后,测量工作的效率将会大幅度提高,所有数据都能够在短时间之内迅速获取。
如此可以确保各项工作内容的测量更具动态性,并且在第一时间完成图片输出[1]。
其三,结合生产工作的具体需求,应用数字化测量技术,可以对其中存在的各类因素进行处理,从而使得实际测量成果的使用范围能够进一步扩大。
其四,数字化测量工作本身有着更高的范围,同时精确度更高,以此可以保证测量工作能够更好地展开。
2 数字化技术在矿山测量工作中的应用技术(1)三维可视化技术。
在矿山测量工作之中应用三维可视化技术之后,可以对地面以及其他多种不同地质现象展开描绘和理解,因此通常可以算作是一种十分常见的表征方式。
不仅如此,还能够了解矿山的空间信息以及空间位置关系,从而可以为后期的分析工作提供相关数据资料的支持。
一般来说,其主要涉及三个方面。
①数据采集。
在进行数据采集的时候,主要依靠三维激光扫描的方式,对地形本身的实际情况展开扫描,以此了解矿山的开采现状、运营以及山坡变化等相关资料信息,以此为后期工作展开创设良好基础。
②数据处理。
在完成数据采集工作之后,需要对其展开处理。
主要通过去除噪点、数据拼接及三维建模等相关基础软件展开处理。
所有软件都需要具有足够的专业性,在完成数据过滤的同时,还能进行相关拟合方面的处理。
经过处理之后,工程人员便能够完成三维模型的制作工作。
③管理平台建设。
基于三维系统平台的建立,可以在不同的环境条件下完成矿山的测量工作,同时也能通过应用互联网的形式,促使管理人员可以在不同地点对区域中的空间位置以及设备属性等相关信息内容展开查询,从而可以更好地进行调度。
(2)空间信息技术。
通常而言,空间信息技术又能被称作是3S技术,主要是由GPS、RS以及GIS技术共同组成。
在实际应用之后,对矿山测量工作能够带来诸多帮助,促使其更具先进性以及时效性[2]。
①GPS技术。
一般来说,GPS 技术主要由三方面技术共同组成,分别是用户层面、地面监控层面以及空间层面。
相比于矿山测量技术,GPS技术在测量层面有着更高的精确性,同时也有着高灵活性以及全天候的基本特点,不用考虑测量通视方面的问题,也不会有测量误差累积的情况出现。
正是由于这方面原因,在测量工作中得到了广泛应用。
②RS技术。
RS技术通常又称作是遥感技术,通过对信息资源进行扫描、摄影、传输以及处理的方式,可以有效完成地物信息的距离控测和识别工作。
通常而言,RS技术主要包括四个方面,分别是传感器技术、信息传递技术、信息处理技术以及信息分析技术。
在使用RS技术进行测量之后,一方面能够使得测绘工作变得更为高校和准确,而且还能对矿山周边的环境展开监测。
③GIS技术。
GIS技术通常又能被称作是地理信息技术,其通常将地理空间作为主要基础,结合相关模型,展开相关分析工作,以此能够为工程人员提供空间以及动态地理信息方面的数据资料。
在矿山测量工作中应用GIS技术,主要是采用矿区地理的信息系统,将周边资源环境当作是基础平台,将测量数据采集、处理和输出结合在一起,从而完成体系建立。
如此一来,数据资料内容将会更具稳定性,保证项目可以顺利进行。
收稿日期:2018-12作者简介:郑亚增,男,生于1980年,汉族,河北唐山人,大专,助理工程师,研究方向:数字化技术在矿山测量领域的应用。
世界有色金属 2019年 1月下24测绘技术M apping technology(3)测量数据资料的数字化技术。
对于数字化测量系统来说,数字化处理技术可以算是其中应用率最高的一种形式。
其主要是依靠计算机技术,完成绘图工作,并将获得的资料信息制作为表格。
一般来说,数据资料主要包括文字、图形、图表以及图表等。
而主要采用的数字化软件则包括AutoCAD、VB或者C++软件。
根据矿山测量工作的具体情况,可以对这些软件进行二次开发,确保其能够满足工程开展的项目,以此为基础创设数据处理系统,进而为后期的工作提供相应的数据资料服务。
(4)数字化绘图技术。
对于矿山生产工作来说,地表本身地质条件的开采工作,其内容通常具有很强的客观性特点。
但是伴随项目的开展,其往往会有诸多变化出现。
诸如矿山在实际生产的时候,矿质的变化以此采掘层的实际厚度等。
所以,可以尝试将矿山地表及其地下情况全面在图纸之中进行反映,以此为生产工作提供更具精确性的资料内容。
而在使用数字化技术进行绘图的时候,一方面能够实现智能化绘图和信息化绘图,另一方面也能够借助电脑原有的管理分析,以此能够充分把握矿山的实际情况。
除此之外,数字化绘图技术还可以防止受到图纸尺寸带来的影响,从而可以更好地进行修改与储存。
之后将其和GIS数据结合在一起,从而对后期的规划工作展开全面调整。
3 数字化技术在矿山测量工作中的应用研究其一,针对矿山原有的地形以及采掘玻璃的具体现状展开测量和分析工作。
通过应用数字化技术的方式,可以直接完成矿山的测量工作。
特别对于一些较为特殊的地形,尽管无法直接进行测量,但却仍然能够获得具体的三维坐标。
不仅如此,在应用测量技术之后,还可以将获取的数据资料直接转化为可视化图形,确保数据测量更具直观性特点。
其二,在应用测量技术之后,还可以在实际工程中钻孔工作、征地工作以及边界划分方面展开定位,同时也可以在一些单一区域之中完成规划。
特别是对于矿山本身的开采以及测量工作方面,可以直接进行边界实际位置的确定,一方面能够直接完成远程测量的工作,另一方面还不会首都外部气候因素造成的影响。
其三,为矿山生产的工作提供相应的测量数据资料。
在应用数字化测量系统之后,可以以此为基础,建立数据观来的系统,同时还能够有效减少其中的数据传递和处理方面的多余环节。
如此一来,测量的实际速度和精确性都会得到全面提升。
其四,针对测量工作的实际结果进行检验,确保其满足预期规定的要求。
通过应用数字化技术之后,数据资源将会更为准确。
同时,工作人员也可以根据具体的结果采取一些针对性措施进行处理。
4 结语综上所述,如今信息技术的发展速度越来越快,数字化测量技术的普及也随之提升,从而提升了测量的效率,同时也使得开采工作更具安全性。
如此一来,相关项目工程自然也能够顺利进行。
[1] 何彬.数字化制图技术在矿山测量中的应用[J].商品与质量:学术观察,2018(9):337-337.[2] 莫兴林,邝华扬.数字化测量技术在矿山测量的应用思路探讨[J].低碳世界,2015(13):122-123.(上接23页)这个过程中可以进行多次扫描,使数据可以更加精准展现采空区的真实变化,科学监测危险区域。
(4)矿山数字化技术测量数据取样处理。
使用数字化技术测量之后利用计算机多媒体技术来对数字化测量数据信息进行分摊处理与分析,因为在数据采集环节中检测设备类型不同、检测设备所输出的数据格式不同,所以在数据信息的后期整合与分析之前就需要对数据信息的应用格式进行统一处理。
一般为了使后期对数据信息的整合分析更加科学、有效,将所有数据信息处理成SAS的标准格式,完成数据信息的处理以后,技术人员就按照其数据来进行矿山地图绘制。
同时,使用该技术最后得到的地形图还可以在客户端使用,进行实时交互操作,更加具有实用性,至此基于数字化测量技术的矿山测量工作基本完成。
2 实验论证分析为证明基于数字化测量技术的矿山测量方法更加准确、高效,采用相同地区的,具有相同矿层的矿山进行矿山测量实施论证实验。
为保证实验的严谨性,对照组过程中采用传统测量方法,并对两种方法所测得的误差结果和耗费工时成本进行统计,实验论证结果曲线如图1所示。