模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)
JDSoft SurfMill 9.0基础教程课件第3章

知识学习 任务实施 实例练习 章节总结
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3.1.2 借助曲线生成 • 两视图构造线
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3.1.2 借助曲线生成 • 中位线
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3.1.3 借助曲面生成 • 投影到面
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3.3 曲面绘制
3.3.1 标准曲面
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• 点击Ribbon菜单“曲面”→“标准曲面”按钮,打开“标准曲面”导航栏;系统提供了球 面、柱面、锥面、环面、椭球面和方体6种标准曲面构造方式。球面、柱面、锥面、环面和 椭球面分别均有3种类型:凸、凹、完整模型。下面以“球面”为例。选择“球面”,拾取 球心坐标,设置球心半径,鼠标右键结束命令,即得到球面。
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3.2.2 曲线裁剪
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3.2.3 曲线打断
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
3.2.4 曲线延伸
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3.1.3 借助曲面生成 • 网格曲面等距交线
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3.1.3 借助曲面生成 • 提取孔中心线
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PLC编程及应用 第5版 第2章 STEP 7-Micro WIN编程软件使用指南

2.1 编程软件概述
2.1.1 编程软件的安装与项目的组成
1.编程软件的安装 双击随书光盘的文件夹“STEP 7-Micro_WIN V40+SP9”中的setup.exe, 开始安装,使用默认的安装语言English。单击选择目标位置窗口的 “Browse”按钮,可以选择软件安装的目标文件夹。 安装成功后,打开编程软件,执行菜单命令“Tools” →“Options”,单 击 左 边 窗 口 的 “ General ” , 在 “ General ” 选 项 卡 , 选 择 Language 为 “Chinese”。退出后再进入软件,界面变为中文的了。 2.指令树与浏览条 用右键菜单命令关闭浏览条,可调节指令树的宽度。可以将常用的指令 拖放到指令树的“收藏”文件夹中。
5.用系统块设置PLC通信端口的参数 双击指令树“系统块”文件夹中的“通信端口”,设置波特率和CPU的站 地址。 6.建立计算机与PLC的在线连接 双击指令树中的“通信”,双击“通信”对话框中的“双击刷新”,将显 示网络上的CPU。 7.下载程序 单击工具栏上的“下载”按钮 ,勾选需要下载的对象。建议设置为CPU模 式转换时不要提示,和下载成功后关闭对话框。 8.上载程序 新建一个空项目来保存上载的块,单击工具栏上的“上载”按钮 。 9.运行和调试程序 用模式开关或工具栏上的RUN按钮将PLC切换到RUN模式。用外接的小开 关模拟按钮信号和过载信号。观察Q0.0和Q0.1对应的LED的状态变化是否正 确。 10.执行菜单命令“PLC”→“信息…”,读取PLC中的信息。 11.单击“历史事件”按钮,查看CPU事件的历史记录。
3.S7-200的致命错误 用菜单命令“PLC”→“信息”查看错误信息。致命错误使PLC停止执行 程序。 4.非致命错误 非致命错误不会停止执行用户程序。 (1)运行时间错误:运行时CPU发现I/O配置变化,将在模块错误字节中设 置配置改变位。 (2)程序编译错误 :编译程序时出错,不能下载程序。 (3)程序执行错误:程序运行时出现的错误。
MicrosoftProject2002教学管理手册

Microsoft Project 2002教学手册目录第一章什么是工程管理? (1)使用Microsoft Project来管理工程 (2)第二章Microsoft Project 2002的新功能 (7)Microsoft Project产品的演变历程 (7)Microsoft Project 2002系列产品简介 (7)Microsoft Project 2002的新功能 (8)分配资源对话框 (14)第三章工程根本设定与快速上手 (18)利用范本方式进行部署 (18)利用现成的文件快速变更成自己的部署方案 (22)从空白工程开始制作起-火速上线 (22)如果你还想要 (28)了解〔工程信息〕更多功能 (28)定义工程工作时间 (29)将新建的日历分享出去 (34)第四章工程工作的安排与设定 (36)工程任务的输入 (37)在任务名称中输入资料 (37)读取来至Excel的资料 (39)周期性任务 (43)输入与设定任务工期 (44)直接估计并输入 (44)里程碑 (45)利用〔任务信息〕功能来输入 (45)以〔任务拆分〕进行弹性工期设定 (47)调整任务的阶层 (48)设定任务间的关联性 (50)为工程任务参加更多信息 (53)第五章工程工作分派与设定 (58)将工程任务分派给小组成员 (58)建立工程所需的资源 (59)将资源分配到任务中 (61)掌握资源分配状况 (64)资源分配状况报表 (64)资源调配 (66)第六章工程本钱设定与监控 (67)以阶段方式呈现信息 (69)更多工程本钱的探讨 (70)资源本钱 (71)实际本钱的运作 (72)第七章美化建立好的工程信息 (75)甘特图向导进行甘特图的美化工程 (76)条形图样式的应用 (79)利用文字效果加强摘要任务 (82)第八章工程任务分派与沟通协调 (83)进行工程协作前的一些必要的设置工作 (84)利用Project Server 进行工程协作 (84)共享工程文档 (94)第九章在工程间建立更多检视方式 (102)如何轻易掌握所有工程状况 (102)利用筛选器筛选要观看的信息 (106)利用群组依据建立跨部门工程活动 (107)第十章工程报表制作 (110)如何制作各类工程报表给您的主管看 (111)将制作好的工程数据与Office 文件整合 (115)结论 (117)Microsoft Project 2002 Server 安装与相关本卷须知 (118)安装Microsoft Project 2002 Server之前的环境准备 (118)用户账户设置准备 (119)Microsoft Sharepoint Team Services安装方式 (125)Microsoft Project 2002 Server安装方式 (129)配置 (137)第一章什么是工程管理?工程管理是为完成一个预定的目标,而对任务和资源进行规划、组织和管理的程序,通常需要配合时间、资源或本钱方面的限制式。
Gemini

Handle 移至门口
‘run’ ‘Test’ ‘STOP’ 三键的使用
Gemini工作状态: 有‘Active’ ‘idle’ ‘ ‘Test’ 3种状态 ’ 软件开启gemini 工作.(点击 ‘run’时一定要 确保Gemini的工 作状态为: ‘idle’.) 当Gemini工作状 态为:‘idle’时 按此键可将 Gemini工作状态 转变成‘Test’, 在‘Test’状态 下可手动控制 Gemini Atuomation动作. ‘Stop’键可以将,Gemini 的工作状态由‘Active’ 或‘Test’转变成‘idle’.
托架应处的 正确位置
托架处于 错误位置
正确的位置
错误的位置
Accident Summary Report (1)
Date/Time of Accident: 15 April 07, Time: 9:45am The injured just finished changing the flow meter of the “Kerry Super Cleaning Machine”. He switched on the machine and extended his head forward, and looked right to check whether there is any leakage from the piping system. It caused his head position was just within the Robot Base moving track. During the process, he did not notice that the Robot Base was moving towards him from his back, his head was accidentally caught between the Robot Base and the machine supporting frame. Resulted in very serious nose injury. The injured was admitted to hospital for observation.
培训体系模块化构建的MICROMINE软件培训教程史上最全

(培训体系)模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)软件以模块化构建,共有7个模块,为用户提供地质勘探数据解译、三维建模、资源评估和采矿设计等功能,主要功能模块如下:➢综合软件平台—核心模块;➢地勘模块;➢测量模块;➢开采模块;➢资源评估模块;➢线框模块;➢输出模块。
Micromine主要功能:⑴野外数据采集;⑵坑道掌子面采样;⑶异常图、地球化学图、地球物理剖视图;⑷勘探和钻孔数据库、数据有效性检查和校正;⑸钻探计划及优化;⑹地质建模;⑺三维可视化显示;⑻三维动画;⑼资源评估;⑽采矿设计:坑道及露天采矿设计;⑾矿山及勘探测量;⑿采矿计划;⒀经济评价:盈/亏计算;⒁地下、露天爆破设计;⒂露采品位控制和露采采场设计。
第壹部分地质数据库地质数据库主要是四个文件组成:1、开口文件(COLLAR表)2、测斜文件(SURVEY表)3、样品文件(ASSAY表)4、岩性文件(GEOLOGY)。
岩性文件是于进行岩体质量评价的时候用的到,通常地质数据库只用前三个文件即可。
1、基础资料准备将文本数据转换为电子文档,通常是用Excel表。
开口文件:包含字段为HOLE(钻孔名)、NORTH(被坐标)、EAST(东坐标)、RL(高程)、TDEPTH(钻孔深度)、SECTION (勘探线号)等;测斜文件:包含的字段为HOLE(钻孔名)、SDEPTH(测斜深度)、AZIMUTH(方位角)、DIP(倾角)等样品文件:包含的字段为HOLE(钻孔名)、SAMPLE-ID(样品号)、FROM(自)、TO(到)、Cu、Ag、Pb等2、数据的录入打开MM软件:文件→导入→ODBC数据库链接(如下图1)→机器数据源(ExcelFiles)图2→选择对应的文件→导入。
3、钻孔数据的校验因为于前面数据输入的过程中难免会出现错误,就需要对录入的三个数据表文件进行修改。
打开MM软件;钻孔→校验→钻孔使用钻孔‖校验菜单,以确认钻孔数据的有效性。
Micromine教程封闭多面体的估算

确定数据来源
数据质量评估
可以从地质勘探数据、矿山测量数据 、遥感数据等多种来源获取封闭多面 体的相关信息。
检查数据的完整性、准确性和一致性 ,确保数据质量符合要求。
数据整理
对采集到的数据进行清洗、去重、格 式转换等预处理操作,以便于后续的 数据分析和可视化。
2024/1/26
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数据导入和导
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Micromine教程封闭 多面体的估算
2024/1/26
1
• 引言 • 封闭多面体基本概念 • Micromine软件介绍 • 封闭多面体估算方法 • 封闭与展望
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目录
2
01
引言
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3
目的和背景
2024/1/26
误差分析
对于估算结果的误差分析,可以采用对比分析、统计分析和可视化分析等方法。通过对比 分析不同方法的估算结果,可以评估各种方法的优劣;通过统计分析可以了解误差的分布 规律和影响因素;通过可视化分析可以直观地展示误差的大小和分布情况。
18
05
封闭多面体数据处理与可视
化
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数据采集和整理
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传统估算方法
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几何测量法
通过直接测量封闭多面体的各个边长 和角度,利用几何公式计算体积和表 面积。这种方法精度较高,但操作繁 琐,且对于复杂形状的多面体难以应 用。
间接测量法
通过测量多面体的某些特征参数,如 球心距、弦长等,利用经验公式或数 学模型间接推算体积和表面积。这种 方法操作简便,但精度受限于模型的 选择和参数的测量误差。
讨论与改进
3
针对估算过程中遇到的问题和不足之处进行讨论 ,提出改进措施和建议,以提高估算的准确性和 可靠性。
MicroStation PowerCAD V8 培训提纲

MicroStation PowerCAD V8 培训提纲安装 (2)基础 (2)鼠标的使用 (5)视窗的控制工具 (7)视图属性和保存视图 (8)属性工具栏 (9)介绍基本工具栏 (10)介绍标准工具框 (13)基本绘图 (15)捕捉工具 (17)设计文件 (19)优选项 (21)精确绘图和智能线 (23)颜色、线型和测量 (26)修改工具框 (28)图案化工具框 (30)操作工具框 (30)元素选择工具和强力选择工具 (31)尺寸设置 (33)标注的编辑与修改 (34)围栅工具 (36)单元 (36)参考文件 (38)文本以及的查找、替换 (39)关于字体 (40)打开DWG文件 (41)设计历史 (41)MicroStation PowerCAD V8 培训提纲安装MicroStation PowerCAD V8支持的操作系统包括Microsoft Windows NT® 4 (建议安装SP6)、Windows 98 (Windows Me for Home Use)、Windows® 2000、Windows® XP;所要求的硬件条件为Intel® Pentium®-based or AMD AthlonTM-based PC or workstation。
其默认按安装路径为\Program File\Bentley,或以前安装的MicroStation路径。
软件安装需要约200MB的硬盘空间,建议内存为128MB以取得满意的效果。
基础MicroStation PowerCAD 管理器进入MicroStation PowerCAD ,首先会看到MicroStation PowerCAD 管理器。
MicroStation PowerCAD更新了其Open对话框,在文件类型中增加了名为CAD Files的类型,它包括DGN、DWG、DXF三种文件格式。
micromine基本原理与方法

micromine基本原理与方法4.1 矿床三维模型构建方法运用计算机技术建立矿床三维模型的研究工作从六十年代为解决浸染状矿床建模问题而采用三维块段模型以来,至今已经历了近四十年的发展。
建模方法也由早期简单的方块模型,发展到如今的实体模型。
下面就三维矿床模型建模方法分别进行简要的介绍。
4.1.1 线框模型矿体的地质形态复杂多变,很难用规则的几何体来描述。
它需要一种灵活、简便、快速的方法来建立矿体的不规则几何模型。
目前,比较知名的采矿CAD 系统均是采用表面模型来描述矿体的几何模型。
这种表面模型通常是由一系列的三角面围成的表面。
如MICL的MICROMINE 的线框模型、Maptek 的Vulcan的模型等均是表面模型。
在不同的系统中表面模型的名称不同,但实质都是表面模型。
由于这种表面模型在未渲染前看似由线框构成,因而在采矿CAD系统中多称为线框模型。
不过,这种表面模型可以进行体积估算、表面渲染、切制剖面、快速三维显示等操作,比计算机图形学中的表面模型有所扩展。
能满足矿山设计、生产中地质制图的基本要求,也是建立矿体三维实体模型的基础。
线框模型的构建主要是采用了TIN技术(不规则三角网模型)中的V oronoi 图与Delaunay三角形算法。
TIN是一种表示数字高程模型的方法,它既减少规则网格方法带来的数据冗余,同时在计算效率(如坡度)方面又优于纯粹基于等高线的方法。
TIN模型根据区域有限个点集将区域划分为相连的三角面网络,区域中的任意点落在三角面的顶点、边上或三角形内。
如果点不在顶点上,该点的高程值通常通过线性插值的方法得到(在边上用边的两个顶点的高程,在三角形内则用三个顶点的高程)。
所以TIN是一个三维空间的分段线性模型,在整个区域内连续但不可微。
TIN的数据存储方式不仅要存储每个点的高程,还要存储其平面坐标、节点连接的拓扑关系,三角形及邻接三角形等关系。
TIN模型在概念上类似于多边形网络的矢量拓扑结构,只是TIN模型不需要定义“岛”和“洞”的拓扑关系。
MICROMINE简单操作说明

1、工程通常,你要把同一个地区的所有数据存放在一个工程中。
这些数据包括地表的样品、钻孔数据、矿体的轮廓线、航空测量资料、照片和其它相关信息。
除有关该地区的信息以外,如宏和窗体设置之类的其它信息也作为工程的一部分而被保存。
这样做有利于清晰地保存数据,使你更快地查找和利用数据。
要在MICROMINE 中开始工作,系统要求你必须创建一个工程。
一个工程只不过是一个你用来保存包含相关信息文件的一个文件夹(或目录)。
2、连接已存在的工程连接一个工程是一种使用已存在工程和外部数据的便利方法。
连接了一个工程以后,你就可以像自己创建的一样选择使用它。
练习:连接已存在的工程要链接已存在的工程:从主菜单选择文件|工程|连接。
输入工程名称。
工程名也就是包含此工程数据的文件夹名。
在这里,输入:石湖勘探。
点击工程路径响应框后面的[…] 浏览按钮,找到E:\MM建模\石湖勘探文件夹,然后点击浏览对话框上的确定按钮。
在标题中输入石湖金矿。
点击确定连接这个工程。
现在你已经链接了石湖金矿工程。
注意一下MICROMINE 窗口的标题栏(窗口上缘)中是怎样显示新工程的名字的。
1.双击。
3、VizEx 视图管理器介绍VizEx 视图管理器是MICROMINE 的图形环境。
通过使用VizEx 视图管理器,你可以在计算机资源允许和保持清晰易懂的情况下加载尽量多的对象。
VizEx 能够显示所有类型的MICROMINE对象。
4、什么是VizEx 视图管理器?可视化浏览器(Visual Explorer,VizEx)图形界面为所有的MICROMINE 对象类型提供了一个完全交互式的显示环境。
你使用VizEx 视图管理器显示面板组合显示多个窗体集对象的集合,形成一个多层次的显示。
使用VizEx 视图管理器图形编辑器,你可以察看和交互式地编辑多个数据集。
为了加速图形编辑功能,你可以使用显示面板随时打开和关闭显示层。
通过选择窗口|打开新窗口菜单选项,你可以同时察看多个数据集的平面图和剖面图。
2024版Micromine数字矿山软件系统的使用

contents •引言•Micromine软件安装与配置•Micromine软件基础功能介绍•Micromine软件高级功能应用•Micromine软件在实际生产中的应用案例•Micromine软件培训与支持服务•结论与展望目录01引言1 2 3提高矿山生产效率降低生产成本保障生产安全目的和背景Micromine软件简介123使用范围和对象使用范围使用对象02Micromine软件安装与配置系统要求操作系统01硬件要求02辅助软件03从Micromine 官网或授权经销商处获取最新版本的安装程序。
获取安装程序双击安装程序,按照提示完成软件的安装过程。
执行安装程序在安装完成后,需要输入授权码或激活码以激活软件。
激活软件安装步骤配置设置设置工作目录配置数据库连接自定义界面配置其他选项03Micromine软件基础功能介绍数据导入与导出支持多种数据格式,如CSV 、Excel 、Access 等,方便用户进行数据交换。
数据整合与清洗提供数据整合工具,可清洗重复、错误或无效数据,提高数据质量。
数据库管理支持关系型数据库管理系统,如SQL Server 、Oracle 等,保障数据的安全性和稳定性。
数据管理模块030201三维地质建模地质解译与分析储量计算与评估030201地质建模模块矿体圈定与优化模块矿体圈定基于地质模型和品位数据,自动或半自动圈定矿体边界,提高圈定效率和准确性。
品位优化通过品位控制和优化算法,对矿体进行品位优化,提高资源利用效率和经济效益。
多方案比较支持多种矿体圈定和优化方案的比较和分析,帮助用户选择最佳方案。
生产计划编制模块生产计划编制生产进度模拟生产报表生成04Micromine软件高级功能应用三维可视化分析技术01020304地质模型构建矿体形态分析剖面与切面分析储量计算与报告沉浸式体验交互式操作安全模拟演练设计与规划虚拟现实技术应用流程定制根据用户需求,定制符合矿山生产实际的自动化工作流程。
2024版MICROMINE培训教程

MICROMINE培训教程目录•MICROMINE软件概述•数据导入与预处理•三维建模与可视化•空间分析与查询•矿产资源评价与储量计算•矿山规划与设计•矿山生产管理与调度•MICROMINE软件高级应用01 MICROMINE软件概述自上世纪80年代诞生以来,MICROMINE 软件不断升级和完善,逐渐成为矿业领域不可或缺的工具之一。
随着计算机技术的飞速发展,MICROMINE软件在数据处理、三维建模、可视化分析等方面取得了显著进步。
MICROMINE软件是一款专业的矿产资源评估与矿山设计软件,广泛应用于全球矿业领域。
软件背景及发展历程主要功能与应用领域主要功能地质建模、储量计算、矿山设计、生产计划编制等。
应用领域金属矿山、非金属矿山、煤矿等各类矿产资源开发项目。
操作界面与基本设置操作界面简洁直观的用户界面,提供丰富的工具栏和菜单选项,方便用户快速上手。
基本设置支持多种数据格式导入,可根据用户需求进行个性化设置,如界面风格、快捷键等。
02数据导入与预处理支持的数据格式及导入方法01支持的数据格式:MICROMINE支持多种数据格式导入,如CSV、Excel、TXT、Access等。
02导入方法03通过MICROMINE的数据导入向导进行导入,选择数据源、指定字段映射关系等。
04使用MICROMINE的API或SDK进行编程导入,实现自动化数据导入流程。
去除重复数据使用MICROMINE的查询和筛选功能,找出并删除重复记录。
处理缺失值根据具体情况,选择填充缺失值、删除含有缺失值的记录或根据其他字段进行推测。
•数据类型转换:确保数据类型与数据库表结构一致,进行必要的类型转换。
统一字段命名规范,便于后续数据处理和分析。
字段标准化数据排序数据筛选按照特定字段对数据进行排序,以便更好地查看和分析数据。
根据需要筛选出符合特定条件的数据记录,缩小数据分析范围。
030201数据清洗与整理技巧设计数据库结构创建数据库和表建立索引设置数据完整性约束建立数据库及数据表结构根据业务需求和数据特点,设计合理的数据库结构,包括表、字段、索引等。
基于三维可视化技术的MicroMine矿业软件在数字化矿山中的应用

基于三维可视化技术的MicroMine矿业软件在数字化矿山中的应用【摘要】基于三维可视化技术的MicroMine软件被广泛应用在开矿的设计和管理之中,对建设更加全面的数字化矿山起着积极的促进作用。
文中从MicroMine软件的基本功能入手,介绍了MicroMine软件应用在数字haunted矿山设计及管理中的实际情况,提出采用MicroMine软件创建大红山实体模型的个例。
【关键词】MicroMine矿业软件;数字化矿山;应用随着我国工业化进程的加快,矿产资源处于急剧消耗的状态,为了提升开矿的经济效益,确保开采矿物资源的安全性,矿山设计和管理人员努力改革采矿的技术,数字化矿山由此产生。
数字化矿山可以在同一的时间和空间框架中,对各类矿山信息进行合理组织,实现矿山资源的有序管理。
建设数字化矿山主要包括矿山地质信息以及选矿、采矿等矿山各个生产工艺的内容,会最终把所有的应用系统、数据、部门进行企业级的集合与共享,创建更加自动化、智能化的矿山企业。
数字化矿山主要有基础信息化、管理信息化、作业信息化三个方面的内容。
随着计算机信息技术的不断发展,三维GIS和数据库技术逐渐成熟,采用三维建模受到人们的认可。
基于三维可视化技术的MicroMine软件可以对矿山资源进行精细的管理和分析,在矿山开采和管理中得到大力应用一、简述MicroMine软件的功能MicroMine软件是由澳大利亚MicroMine矿业软件邮件公司发布的一种大型矿业软件,该软件可以对地表数据进行处理、勘测分析地址数据等功能,是一套三维交互式软件系统。
MicroMine软件采用模块化的结构,帮助用户进行地质勘探、资源评估、储量估算、采矿设计等方面。
该软件运用最为先进的三维引擎技术,根据地质数学、图形学、地质统计学等为理论基础创建一套包括地质勘探数据解释、矿产资源评估。
三维建模等功能的三维矿业软件。
MicroMine软件采用模块化构建模式,主要划分为核心模块、测量模块、地勘模块、资源评估模块、线框模块、采矿模块、漏填境界优化模块机制图模块八大类。
2024版MICROMINE软件培训教程

目录•引言•MICROMINE软件概述•数据管理与导入导出•地质建模与可视化分析•矿产资源评估与优化•采矿设计与生产计划编制•环境保护与安全生产管理•总结与展望培训目的和背景目的背景培训课程安排课程时间共计五天,每天八小时。
课程内容包括MICROMINE软件基础操作、地质数据库建立、矿体模型构建、矿山设计、资源评估等模块。
课程形式采用理论讲解与实际操作相结合的方式,注重实践应用。
预备知识与技能要求预备知识技能要求熟悉Windows操作系统和常用办公软件,了解矿产资源评估和矿山设计的基本原理和方法。
MICROMINE软件简介软件发展历程及应用领域发展历程应用领域核心功能与特点核心功能MICROMINE软件具备三维地质建模、资源评估、采矿设计、生产计划制定等核心功能,满足矿山生产全过程的需求。
特点MICROMINE软件采用先进的三维可视化技术,操作简便、界面友好;支持多种数据格式导入导出,兼容性强;提供丰富的定制化选项,满足用户个性化需求。
数据类型及格式要求测量数据地质数据如地形测量、地下工程测量等,需以三维坐标形式导入,支持DWG等CAD属性数据创建新项目导入地质数据导入测量数据关联属性数据数据导入方法与步骤将建立好的地质模型导出为常用格式,如STL 、DXF 等,方便与其他软件进行数据交换和共享。
导出地质模型导出测量数据共享项目文件数据安全策略将测量数据导出为CSV 或Excel 表格文件,便于进行数据处理和分析。
通过MICROMINE 软件的共享功能,将项目文件共享给其他用户或团队,实现协同工作和数据共享。
在数据导出和共享过程中,需考虑数据的安全性和保密性,采取加密、权限控制等措施确保数据安全。
数据导出及共享策略地质建模流程介绍收集地质勘探数据、钻孔数据、地震数据等,并进行数据清洗和整理。
利用MICROMINE软件中的建模工具,根据收集的数据建立三维地质模型。
对建立的三维地质模型进行质量检查,确保模型的准确性和可靠性。
《模块化程序设计》课件

无副作用是指函数式程序设计中函数只 依赖于输入参数,而不依赖于外部状态 或环境。
不可变性是指函数式程序设计中变量的 值是不可变的,一旦一个变量被赋值后 就不能被修改。
函数式程序设计的主要特点包括高阶函 数、不可变性、无副作用等,这些特点 有助于提高代码的可靠性和可测试性。
在函数式程序设计中,函数是一等公民 ,它们可以作为参数传递给其他函数或 作为返回值返回。
强化模块化设计的教育和 培训
随着模块化程序设计思想的普 及,未来将有更多的教育和培 训资源涌现,帮助开发者更好 地掌握模块化程序设计的方法 和技巧。
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事件驱动程序设计通常用于开发 图形用户界面、网络编程和实时 系统等需要快速响应和扩展性的 应用领域。
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模块化程序设计中的常见问题与解决方案
模块间的耦合度过高
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总结词
详细描述
1. 减少模块间的 2. 模块间解耦 数据…
3. 设计良好的模 块间…
模块间的耦合度过高会导 致模块间的依赖关系复杂 ,影响模块的独立性和可 维护性。
模块维护
模块化设计应便于模块的替换、升级和维护,提高系统的可 维护性和扩展性。
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模块化程序设计的方法与实践
面向对象程序设计
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面向对象程序设计是一种基于对象的编程范式,它使用对象、类和继 承等概念来组织代码。
02
面向对象程序设计的主要特点包括封装、继承和多态等,这些特点有 助于提高代码的可重用性和可维护性。
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总结与展望
模块化程序设计的优势与局限
降低软件复杂度,提高软 件质量
提高软件可维护性和可重 用性
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模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)软件以模块化构建,共有7个模块,为用户提供地质勘探数据解译、三维建模、资源评估和采矿设计等功能,主要功能模块如下:➢综合软件平台—核心模块;➢地勘模块;➢测量模块;➢开采模块;➢资源评估模块;➢线框模块;➢输出模块。
Micromine主要功能:⑴野外数据采集;⑵坑道掌子面采样;⑶异常图、地球化学图、地球物理剖视图;⑷勘探和钻孔数据库、数据有效性检查和校正;⑸钻探计划及优化;⑹地质建模;⑺三维可视化显示;⑻三维动画;⑼资源评估;⑽采矿设计:坑道及露天采矿设计;⑾矿山及勘探测量;⑿采矿计划;⒀经济评价:盈/亏计算;⒁地下、露天爆破设计;⒂露采品位控制和露采采场设计。
第一部分地质数据库地质数据库主要是四个文件组成:1、开口文件(COLLAR表)2、测斜文件(SURVEY表)3、样品文件(ASSAY表)4、岩性文件(GEOLOGY)。
岩性文件是在进行岩体质量评价的时候用的到,通常地质数据库只用前三个文件即可。
1、基础资料准备将文本数据转换为电子文档,通常是用Excel表。
开口文件:包含字段为HOLE(钻孔名)、NORTH(被坐标)、EAST (东坐标)、RL(高程)、TDEPTH(钻孔深度)、SECTION(勘探线号)等;测斜文件:包含的字段为HOLE(钻孔名)、SDEPTH(测斜深度)、AZIMUTH(方位角)、DIP(倾角)等样品文件:包含的字段为HOLE(钻孔名)、SAMPLE-ID(样品号)、FROM(自)、TO(到)、Cu、Ag、Pb等2、数据的录入打开MM软件:文件→导入→ODBC数据库链接(如下图1)→机器数据源(Excel Files)图2→选择对应的文件→导入。
3、钻孔数据的校验因为在前面数据输入的过程中难免会出现错误,就需要对录入的三个数据表文件进行修改。
打开MM软件;钻孔→校验→钻孔使用钻孔‖校验菜单,以确认钻孔数据的有效性。
在源文件中所有已发现的错误必须予以更正,这些错误可能包括:●缺少孔口坐标和终孔深度;●缺少的、不一致的或重复的钻孔名;●缺少的或无效的钻孔测量数据;无效的采样间隔(起始值大于或等于终止值或丢失的)其中井口域参数如下图中所示测量域参数如下所示区间域参数如下所示当上述参数填写完毕以后,选择运行命令。
结果如下所示创建钻孔数据库当钻孔校验完成以后就要生成钻孔数据库。
命令路径:钻孔→钻孔数据库→创建显示钻孔数据库当钻孔数据库建立以后,要显示它就可以在视图管理器里面的钻孔轨迹选择。
命令路径:视图管理器→钻孔轨迹。
颜色集的设置如下显示钻孔轨迹图案钻孔轨迹图案只是能方便工作着能更加清楚看出钻孔轨迹上面的属性值。
命令路径:试图管理器→钻孔轨迹图案背景参数如下填充图案显示如下充填图案参数当上述参数都按要求填写后,就可以得到以下结果图:第二部分实体模型的建立实体模型包括了地表模型、岩层模型、断层模型、矿体模型等。
一、矿体模型的建立矿体模型的建立有两种方法:⑴根据钻孔数据库圈定矿体的边界。
⑵根据矿山已经解释的地质剖面图导入MM软件进行矿体连接。
1、根据钻孔数据库连矿体该过程是钻孔数据库按照勘探线方向切剖面,再按钻孔轨迹上样品的品位分布进行矿体边界的圈定。
命令路径:钻孔轨迹→选择对应的数据库→按勘探线方向截剖面→限制视野→新建线→按钻孔轨迹上品位值高低进行圈矿体。
限制视野对话框如下圈定矿体边界圈定了一个勘探线剖面以后,按相同的方法圈出其他勘探线剖面的矿体边界这些单一的线框组成一个线框集,如下图所示矿体实体模型的建立命令路径:窗体集→三维→线(选择圈定的线文件)→线框→新建→创建线框当矿体模型连接后,必须进行校验。
命令路径:在创建线框的状态下→点鼠标右键→校验按照要求把错误修改后,就需要保存线框文件。
命令路径:在创建线框的状态下→点右键→保存→选择线框类型(Ore.tdb)→输入名称。
2、按矿山提供的已经诠释好的工程剖面连矿体该过程主要是针对已经投产。
的矿山,利用已有的剖面图纸建立矿体模型,在此基础上进行下一部的开采设计。
该建模方法的思路是:首先剖面图纸扫描转化为电子图纸,其次将其矢量化(AUTOCAD,Mapgis、Vpstudio等)调整比例、转换坐标后再导入MM软件,结合勘探线图将剖面转换到正确的位置,最后过滤出需要的线框集。
下一步和1中的方法一样。
命令路径:第一步打开MM软件→文件→导入→DXF文件→转换坐标。
第二步窗体集→三维→线(选择线框文件)→过滤→线框→新建→创建线框→校验→保存。
第一步 DXF文件的导入导入后就要进行坐标的转换,该过程要遵循以下几个步骤:1、打开导入的线文件→将RL(高程)坐标复制到NORTH(北坐标)中,高程值用一个固定的值表示(通常取1)。
这时候剖面图已经立了起来并且平行于X坐标轴(1、CAD中移动剖面图,如以38588900,-200点为基点移动到38588900,-200位置;2、将DXF文件导入到MM中,右键—属性—编辑,将北坐标剪切到高程列中,再将北坐标全部设置为0;3、在CAD剖面图中选取两个点(变动的是东坐标值,北坐标值为1)作为网络A的两个点,再在CAD平面图中找到对应的两个点作为B网络的两个点,设置输入、输出文件名,运行OK。
)2、在上面转换好的剖面图上选取两点记录下坐标→再在勘探线剖面图上选择对应的两点→通过平面坐标转换→最后将剖面转换到与勘探线一致的位置。
命令路径:测量→坐标系统转化→平面转换完成以后,只需要把所需要的线框过滤出来,连接方法和第一种方法一样,保存方式也是一样的。
二、岩体模型的建立在上一部的基础上,将上述过滤条件改为岩层文件,连接方法和矿体一样。
如下图所示命令路径:三维→线(线框文件)→过滤→岩层→线框→新建→创建线框→检验→保存。
三、断层模型的建立命令路径:三维→线(线框文件)→过滤→断层→线框→新建→创建线框→检验→保存。
四、地表模型的建立建立地表模型的方法有两种:⑴栅格法⑵不规则三角网法方法一、栅格法命令路径:打开MM软件→图形显示→等值线→生成网络。
网格→数字地形模型。
方法二、不规则三角网法(TIN技术)该过程通常是将已有的矿山工程地质平面图进行矢量化工作,在CAD中使用多段线绘出等高线、坐标网格等。
完成之后,导入到MM软件中,然后对等高线赋高程,赋完高程值然后通过创建DTM命令生成地表模型。
命令路径:线→DTM→创建完成后,在三维或二维状态下点开线框→选择DTM→地表模型五、井巷模型我们在做实际工程中,常建立的井巷模型为分两种:⑴设计巷道模型⑵实测巷道模型。
1、设计巷道模型的建立设计巷道模型的生成主要是通过巷道中心线来生成巷道实体模型。
命令路径:二维→线(新建线)→编辑后作出设计中心线。
命令路径:打开MM软件→三维→从线生成线框2、实测巷道的建立实测巷道的建立重要是根据矿山提供的各中段开拓系统投影图,矢量化后导入MM软件。
在软件中生成实测巷道的方法有两种:1)分别在顶板线所在的平面上和底板线所在的平面上形成DTM (表面模型),并对形成的DTM进行剪切,最终连接顶板DTM和底板DTM使之形成单一的实测工程实体;软件提供使用这种方法,但是这种方法有自身的缺陷,所以设计者推荐以下一种方法。
2)在三维线框编辑器中将中段底板的巷道最外轮廓线关闭生成一个封闭的面,同时将最外轮廓线抬高巷道高度,按照连接矿体的方法生成一个大的工程实体A(中间没有矿柱)保存成一个实体文件,按照同样的方法生成矿柱B(实际上是巷道中间的区域,有可能是矿柱、也有可能是盘区,这里姑且称为矿柱),将一个中段平面的矿柱保存成一个文件,将外面大的工程实体A和矿柱线框实体B进行实体布尔运算,选择实体求差(B-A)算法,这样切割出来的就是我们需要的中段实测工程实体模型,这中方法有建模速度比较快,冗余比较少的特点,但是如果需要建立有拱形的中段实测工程模型,这种方法有它的局限性,还需要采用方法一来进行模型创建。
六、布尔运算布尔运算是为了解决地质体在空间范围内相交的问题。
一般有以下几种情况:实体与实体间(实体求差A-B)面与实体间(SOLID ABOVE SURFACE)面与面之间(表面求差A-B)命令路径:三维→线框布尔运算布尔运算的操作过程就如上,只是选择不同的运算法则第三部分资源评估一、封闭多面体估值该过程是为了粗略的对封闭线框进行储量计算。
命令路径:打开MM软件→建模→封闭多面体估值→体积/品位吨位报告。
⑴体积⑵品位吨位报告二、距离幂反比法该过程首先要对钻孔进行组合,其次建立空的块段模型,再通过距离幂反比法对目标块进行估值。
1、组合钻孔命令路径:第一步:打开MM软件→钻孔→生成井中坐标第二步:钻孔(工具栏)→组合→钻孔域参数如下计算域参数如下特殊数字参数如下图中最后输出的就是组合的样品文件:COMP12、空块模型的建立该过程的思路是:首先建立一个大范围的长方体模型,要求完全能把矿体模型包含在内,其次用矿体模型来约束长方体模型。
最后得到一个矿体轮廓的块段模型。
命令路径:打开MM软件→建模→三维矿块估算→创建空的矿块模型→输出(自己命名)。
线框限制参数如下块定义参数如下记住上面输出的空块模型的结果:MODEL-NULL3、赋值该过程是为了解决,约束条件不只一个的情况。
例如,在进行估值时候矿体线框模型中夹石是不能参与估值的,所以必须通过一个步骤来进行约束。
命令路径:建模→赋值→线框。
这一步输出的文件就是带有两个约束条件的空模型文件,以后估值过程就要用到该空块模型。
4、距离幂反比法估值命令路径:建模→三维矿块估算→距离反比加权。
输入域参数如下:从文件来限制。