煤矿地测信息系统PPT课件
煤矿安全生产技术基础培训课件(地测方面)
三、特点不同 1、泥质粉砂岩:砂岩结构呈颗粒状,透水性能良好。 2、粉砂质泥岩:其由微小矿物组成,粒径小于1/256mm,具有页状或薄片状层理,用硬物击打易裂成碎片,透水性很差。
9号煤层底板等高线图
四、龙凤煤矿9号煤层特征
方位角记录法
9号煤层底板等高线图
地层走向南东-北西向,倾角7°左右。
51°∠7°
象限角记录法
N39°W∠7°NE或S39°E∠7°NE。
四、龙凤煤矿9号煤层特征
巷道布置图
龙凤煤矿二采区巷道几乎是以正南、正北或正东、正西方位布置。
例如: 120910风巷巷 道掘进方位为90° 121310瓦斯鉴定巷Ⅱ(外段)现掘进方位为180°
目的物方位的测量 为了避免时而读指北针,时而读指南针,产生混淆,应以对物觇板指着所求方向恒读指北针,此时所得读数即所求测物之方位角。 记录时除记方位角外,还要冠以所处相限名称,如SW230°,其中230°是方位角,SW是相限称呼。
3
岩层的产状
Part Three
三、岩层的产状
(一)岩层产状要素 岩层的产状通常用岩层面的走向、倾向和倾角表示。 走向——岩层的延伸方向,即岩层面(构造面)与假想水平面相交的直线。(两个方向,以北为准) 倾向——岩层倾斜的方向。岩层面上垂直于走向线,沿岩层倾斜面向下倾斜的方向所得的直线为真倾斜线。 倾向即为岩层真倾斜线在水平面的投影所指的方向。 倾角——层面与水平面的最大交角。
由于我国位于北半球磁针两端所受磁力不等,使磁针失去平衡。为了使磁针保持平衡常在磁针南端绕上几圈铜丝,用此也便于区分磁针的南北两端。
8 煤矿安全监测监控系统(课件PPT)
8.1 概述 安全监测监控系统组成
矿用传感器
瓦斯、风速、负压、一氧化碳、烟雾、 温度、风门开关;各种机电设备开停、电压、 电流、功率、电度等矿用传感器
8.1 概述 安全监测监控系统组成 温度传感器
第一节 概述
一、安全监测监控系统组成
长英科技为 楼宇温度监 测系统
8路总线 分支器
智能RS232/以太网 (TCP/IP)网桥
连接网络整合
多功能采 集模块
8.1 概述
第一节 概述
一、安全监测监控系统组成
第一节 概述
一、安全监测监 控系统组成
2)监测监控系统的组成
人体实际上也是一个“监测监控系统”。人通过五官( 传感器)感受外界的信息,通过神经(传输信道)传输给 大脑(计算机),大脑经过分析、判断,指挥四肢等器官 (执行机构)的动作。信息由大脑集中管理,产生的动作 由四肢等器官分散控制,这里可以将其称为。
监控 系统
控制技术
公路交通安全监控系统
电子技术
煤矿安全监控系统
第一节 概述
一、安全监测监控系统组成
1、测控系统的基本概念 “测”--检测各种环境安全参数、设备工况参数、过程控 制参数等; “控”--根据检测参数去控制安全装置、报警装置、生产 设备、执行机构等。 监测系统--若系统仅用于生产过程的监测,当安全参数达 到极限值时产生显示及声、光报警等输出的系统; 监测监控系统--除监测外还参与一些简单的开关量控制, 如断电、闭锁等的系统; 计算机监控系统--在监测系统上增加了对生产机械的控制 、调节功能的系统。
8.1 概述 安全监测监控系统组成 温度传感器
六大系统——矿井监测监控系统ppt
目前,我国煤矿已经基本普及了监测监控系统,并 逐步向数字化、智能化方向发展,实现了多系统融
合、多源数据融合、智能分析预警等功能。
随着科学技术的不断发展,监测监控系统的技术 水平将不断提高,系统的稳定性、可靠性、智能
性和灵活性也将不断增强。
02
监测监控系统的构成
数据采集系统
传感器和仪表
监测监控系统需要使用各种传感器和仪表来实时监测矿井下 的环境和设备状态,例如温度、湿度、气压、瓦斯浓度、水 位等参数。
其他领域监测
能源监测
对电力、燃气、水等能源进行监测,以确保能源供应的稳定性和安全性。
农业监测
通过对农田、温室等进行环境参数监测和数据分析,以提高农业生产效率。
05
监测监控系统的优势
提高效率
自动化采集数据
矿井监测监控系统可以自动化地采集井下环境和设备运行数据, 减少了人工干预和错误率。
实时数据处理
系统性能提升方向
数据处理速度与准确性
提高数据处理速度和准确性,减少数据延时和误差,以满足实 时监控和预警需求。
系统稳定性与可靠性
提高系统的稳定性和可靠性,确保在复杂多变的矿井环境下能够 稳定运行,减少故障率。
可视化界面与操作体验
优化可视化界面和操作体验,使系统更加直观、易用、友好,方 便用户使用和维护。
03
监测监控系统的功能
实时监测功能
1 2
监测井下有害气体浓度
如甲烷、一氧化碳、二氧化碳等,以及温度、 湿度、风速等参数。
监测设备运行状态
如电机、水泵、风机等设备的电流、电压、转 速等参数。
3
数据实时显示
监测数据在控制中心的大屏幕上实时显示,方 便调度人员随时掌握井下情况。
《煤矿测量》课件
3
安全管理
监测矿山中的地质灾害风险,预警并采 取相应环境的影响,确 保矿山运营符合环境保护要求。
煤矿测量的挑战与解决方案
1 复杂地质条件
应用先进技术和综合数据 分析,精确评估地质条件 的影响。
2 安全与隐私
制定严格的数据保护和安 全措施,确保煤矿测量数 据的安全和合规。
煤矿测量的方法和工具
传统测量
使用经典测量工具,如经纬仪、水平仪和测距 仪等。
遥感测量
利用遥感技术和卫星图像进行矿山表面和地下 测量。
现代测量
应用先进技术,如激光测距仪、全站仪和卫星 导航系统等。
地质勘探
通过地质勘探和钻探技术获取地下矿层信息。
常见的煤矿测量技术
激光测距技术
使用激光测距仪对矿井的长度和距离进行测量。
《煤矿测量》PPT课件
煤矿测量是一门关于测量、监测和评估煤矿工作环境和资源的学科,通过使 用多种方法和工具来收集和分析数据。
煤矿测量的定义和背景
煤矿测量是指在煤矿开采过程中,对煤矿工作面、巷道、煤柱及矿压等进行方位和尺度等各种参数的测量工作。
煤矿测量的重要性
煤矿测量的准确性和及时性对确保矿井安全和高效开采至关重要。它为矿山 管理、工程设计和资源评估提供了必要的数据支持。
3 数据处理与解释
开发智能化的数据处理工 具和模型,提高数据处理 和解释的效率。
煤矿测量的发展趋势和未来展 望
随着科学技术的进步和煤矿行业的发展,煤矿测量将继续发展和创新,为矿 山管理和资源开发提供更精确、高效的解决方案。
全球卫星导航系统(GPS)
利用GPS技术对煤矿工作面和设备位置进行定位和 监测。
地理信息系统(GIS)
将煤矿数据与地理位置信息结合,实现矿山管理和 资源分析。
1.2.61.2.3煤矿安全智能监测监控系统的特点PPT
煤矿安全监控系统智能化发展方向
矿用无线传感器的引入
2.硬件设计。 以ZigBee技术为依托的矿用无线传感器网络硬件系统包括任务管理器、网关、 数据汇集模块和采集终端四个部分。其中,采集终端涵盖负责检测各类环境安全 信号的无线传感器,可对井下数据进行实时采集和传输。终端传感器的布置分为 移动监测和固定监测两部分,移动监测由井下作业人员随身携带,用于采集其活动 范围内的环境信号;固定监测则被分别布置在井下各个监测点位置。数据汇集模 块能够进行数据的汇总和转发,其通信模式为有线与无线相结合的方式,作为整 个系统中的连接、协调环节。
煤矿安全监控系统智能化发展方向
物联网的引入
(2)数据库优化。为使智能化安全 监控系统不断适应煤矿生产安全管 理需求,将系统原本的数据库升级 为SQLServer数据库,该数据库可通 过odbc接口,实现与原数据库的高 速数据传输,将多个数据库联合使 用。
煤矿安全监控系统智能化发展方向
物联网的引入
煤矿安全监控系统智能化发展方向
物联网的引入 1.系统框架设计 基于物联网的智能化安全监控系统框架分为采集 层、传输层、持久层和应用层四部分。 (1) 采集层负责对矿下环境、设备的实时状态信 息进行采集。结合矿用无线传感器,实现对异常信 号位置的自动化识别.采集层中融入自我调节、自 我校正技术,可有效保证传感器在井下运行的可靠 性,同时还可对自身故障、异常展开自动诊断。
煤矿安全监控系统智能化发展方向
矿用无线传感器的引入
1.网络选型 煤矿安全监控系统智能化建设矿下网络选用物联网,地上部分则依托因特网。
为使无线传感器采集数据传输达到足够的安全性和高效性,建议使用ZigBee物联 网技术,该技术的稳定性极高,可适应多种复杂、恶劣的运行条件,且其可扩展 空间大、布施简便、应用成本较低,因此非常适合将其弓|入到煤矿生产的安全控 制工作当中。而地上监控中心的环境条件要明显优于矿下,因特网已经可充分满 足其对网络传输、通信的要求。地面数据传输以有线方式进行,数据通过以太网 被发送至具备存储功能的任务管理器,准备开展数据分析、检测等工作。
煤矿安全监测监控培训ppt课件
按照设备说明书和设计要求,进行设备的安装和接线。
调试系统
完成安装后,进行系统的调试,包括传感器测试、分站设置、数据传输等。
煤矿安全监测监控系统的安装步骤及注意事项
注意事项 确保安装位置和布局合理,方便维护和使用。
确保所有设备符合设计要求和说明书要求。
煤矿安全监测监控系统的安装步骤及注意事项
监测矿井内部的气体、温度、风 速等环境参数。
矿井设备状态监测
监测矿井设备的运行状态,如电机 、减速机等。
矿井安全监控
通过视频监控、红外线探测等技术 ,实现对矿井安全的全面监控。
煤矿安全监测监控技术的优缺点分析
优点
能够实时监测煤矿环境参数和设 备状态,及时发现安全隐患,提 高煤矿生产的安全性。
缺点
传感器等设备可能受到环境影响 ,导致数据失真或误报,同时需 要定期维护和校准。
定期保养设备
对设备进行定期的保养和维护,包括清洁、润滑、更换易损件等。
建立维护保养记录
建立设备的维护保养记录,记录设备的维修保养情况和使用状态等 信息。
05
煤矿安全监测监控系统 常见故障及排除方法
煤矿安全监测监控系统常见故障类型及原因分析
硬件故障
包括传感器、传输线路、电源设 备等硬件设备出现故障,导致监
01
确保接线正确,避免短路、断路 等问题。
02
确保调试过程中数据传输稳定可 靠。
煤矿安全监测监控系统的调试方法及技巧
调试方法
单机调试:对单个设备进行调试,包括传感器测试、分站设置、数据传 输等。
系统调试:在所有设备安装完毕后,进行系统的整体调试,检查数据传 输的稳定性和可靠性。
煤矿安全监测监控系统的调试方法及技巧
2024版煤矿地质PPT课件
煤矿地质PPT课件•煤矿地质概述•煤层与煤质目录•构造与地应力•水文地质条件•瓦斯地质•顶底板条件•环境地质问题与对策01煤矿地质概述煤矿地质定义与特点煤矿地质定义研究煤的形成、赋存状态、煤质变化及煤矿床与周围地质体之间关系的科学。
煤矿地质特点以沉积岩为主,构造复杂,含煤岩系及煤层变化大,水文地质条件复杂。
煤矿地质研究意义指导煤炭资源勘查预测煤炭资源量,评价煤炭资源勘查前景。
保障煤矿安全生产分析煤矿地质构造,预测地质灾害,提出防范措施。
促进煤炭资源综合利用研究煤质变化规律,提高煤炭资源利用效率。
1 2 3通过采煤实践,逐渐积累煤矿地质知识。
古代煤矿地质知识积累随着地质学的发展,煤矿地质学逐渐形成独立学科。
近代煤矿地质学科形成引入新技术、新方法,推动煤矿地质学科向更高层次发展。
现代煤矿地质学科发展煤矿地质发展历程02煤层与煤质泥炭沼泽是形成煤层的主要环境,植物遗体在沼泽中堆积并经过复杂的生物化学变化形成泥炭,泥炭再经过成岩作用转变为煤。
煤层的形成煤层的分布受古地理、古气候和构造等多种因素控制。
不同地质时期和不同地区的煤层分布特点各异。
煤层的分布煤层在地下常呈层状、似层状或透镜状产出。
其产状受地层产状控制,一般与围岩呈整合或假整合接触。
煤层的赋存状态煤层形成与分布煤质评价与分类煤质评价根据煤的物理性质、化学性质和工艺性质等指标,对煤的质量进行综合评价。
常用指标包括水分、灰分、挥发分、发热量、硫分等。
煤的分类按照煤的变质程度从低到高可分为褐煤、烟煤和无烟煤三大类。
其中烟煤又可细分为长焰煤、气煤、肥煤、焦煤等。
煤质对煤矿生产的影响不同变质程度的煤具有不同的物理和化学性质,对煤矿的开采、运输和加工利用等方面产生重要影响。
煤层厚度变化规律煤层厚度变化的原因主要受古地理环境、沉积物供应、构造运动等多种因素影响。
不同地区的煤层厚度变化规律各异。
煤层厚度变化类型根据煤层厚度变化的特点和规律,可分为稳定型、较稳定型、不稳定型和极不稳定型四种类型。
煤矿安全监测监控培训课件ppt
遵循国家及行业标准,确保系统稳定 、准确、可靠。
系统日常维护保养
1 2
定期检查
对设备外观、电缆、接插件等进行检查,确保无 损坏。
清洁除尘
对设备进行清洁除尘,保持设备良好散热。
3
记录与报告
建立维护保养记录,及时报告异常情况。
系统故障诊断与排除
故障诊断
通过系统报警、历史数 据等判断故障原因。
传输设备
将采集到的数据传输到地面监控 中心,包括光纤、无线传输设备 等。
数据处理与分析软件
数据处理软件
对采集到的数据进行处理、分析和存储。
预警软件
根据数据处理结果,发出预警信息,提醒相关人员采取措施。
报警与控制设备
声光报警器
在出现异常情况时发出声光报警,提醒人员注意。
控制设备
根据数据处理结果,自动或手动控制相关设备,如通风机、排水泵等。
用于监测煤矿井下的甲 烷气体浓度,预防瓦斯
爆炸。
一氧化碳传感器
用于监测一氧化碳浓度 ,预防矿工因吸入过多
一氧化碳而中毒。
温度传感器
用于监测矿井内的温度 变化,预防火灾等事故
。
压力传感器
用于监测矿井内的压力 变化,预防因压力过大
而发生矿难。
数据采集与传输设备
数据采集器
负责收集各个传感器的数据,并 进行初步处理。
煤矿安全监测监控系统概述
系统定义与功能
定义
煤矿安全监测监控ห้องสมุดไป่ตู้统是一种用于监 测煤矿内各种环境参数、设备状态和 安全状况的综合系统。
功能
实时监测瓦斯、一氧化碳、温度、湿 度、风速等环境参数,监控主要设备 的工作状态,及时发现和处理安全隐 患,保障煤矿安全生产。
六大系统——矿井监测监控系统ppt
人工智能和大数据分析技术的引入,将实现对矿井监测监控数据的深度挖掘和分析,提高 对矿井安全状况的准确预测和判断。
安全与可靠性挑战
系统安全性
矿井监测监控系统需要具备高度的安全性,包括对传感器的 安全、数据传输的安全以及系统的稳定性等方面。需要采取 有效的措施,确保系统不受外部攻击和干扰。
2023
六大系统——矿井监测监 控系统
目录
• 矿井监测监控系统概述 • 矿井监测监控系统硬件设备 • 矿井监测监控系统软件功能 • 矿井监测监控系统应用案例 • 矿井监测监控系统发展趋势与挑战 • 结语:矿井监测监控系统的意义与价值
01
矿井监测监控系统概述
定义与重要性
定义
矿井监测监控系统是一种用于实时监测煤矿井下环境和设备 运行状态的综合性系统,旨在保障煤矿安全生产和人员生命 安全。
维护与保养
总结
为保证系统的稳定运行,定期对传感器、数 据采集器等进行维护保养,确保系统的正常 运行。
该安全监测监控系统在某矿井的应用取得了 良好的效果,为矿井的安全生产提供了有力 保障。
案例三:某矿井水文监测监控系统应用效果
项目背景
某矿井为了确保安全生产,降低水文地质灾害的影响,特别重视水文监测监控工作。
重要性
通过对煤矿井下环境参数(如温度、湿度、气压、瓦斯浓度 等)和设备运行状态(如电流、电压、转速等)进行实时监 测,及时发现潜在的安全隐患,预防事故发生,保障矿工和 煤矿的安全。
发展历程与趋势
发展历程
矿井监测监控系统经历了从传统模拟信号监测到数字信 号监测,再到网络化、智能化监测的演变过程。早期的 系统主要采用模拟信号传输方式,存在传输距离短、稳 定性差等问题;随着技术的发展,数字信号传输逐渐取 代模拟信号,提高了数据传输的稳定性和可靠性;近年 来,随着物联网、大数据、人工智能等技术的不断发展 ,矿井监测监控系统正朝着网络化、智能化的方向发展 。
《煤矿地测防治水》课件
资料分析
对整理后的资料进行分析,提取有用的信息,为防治水工作 提供依据。
05
矿井涌水量的预测
涌水量预测的目的与意义
目的
矿井涌水量的预测是煤矿安全生产的重要环节,其目的是为了提前了解和掌握 矿井的涌水情况,为防治水工作提供科学依据,保障矿井生产安全。
意义
通过预测矿井涌水量,可以及时发现和解决潜在的水患问题,降低矿井水灾事 故发生的概率,提高矿井生产的安全性和稳定性,为煤矿企业的可持续发展提 供保障。
重要性
随着采矿深度的增加,矿山水文地质 条件变得更加复杂,地测防治水工作 对于保障采矿安全、提高采矿效率、 降低事故风险具有重要意义。
防治水工作的主要任务
01
02
03
监测与预测
通过测量和分析矿山水文 地质数据,预测矿山水情 变化,为采矿计划提供科 学依据。
制定防治方案
根据矿山水文地质条件和 采矿需求,制定合理的防 治水方案,确保采矿安全 。
利用机器学习和神经网络等人工智能技术 ,对历史涌水量数据进行训练和学习,实 现对未来涌水量的预测。
预测结果的分析与应用
分析
对预测结果进行误差分析和可靠性评估,确定预测结果的准确性和可信度。
应用
将预测结果应用于防治水工作计划和应急预案的制定,指导矿井安全生产和灾害 防治工作。同时,通过对比实际涌水量与预测结果,不断修正和完善预测模型和 方法,提高预测精度和可靠性。
《煤矿地测防治水 》PPT课件
目 录
• 煤矿地测防治水概述 • 煤矿水文地质基础 • 矿井水害的预防与治理 • 矿井水文地质勘探 • 矿井涌水量的预测 • 煤矿防治水工程案例分析
01
煤矿地测防治水概述
定义与重要性
《煤矿信息化技术》课件
04
煤矿信息化技术的安全与保障
安全风险与挑战
安全风险
随着煤矿信息化技术的广泛应用,网 络安全风险也随之增加。包括数据泄 露、系统被攻击、设备故障等风险。
挑战
如何确保信息化技术在提供便利的同 时,不带来新的安全隐患,是煤矿信 息化技术面临的重要挑战。
安全防护措施与技术
物理安全
确保信息化设备免受自然灾害和物理损害,如设置防 雷击、防水、防火等设施。
煤矿信息化技术的应用场景
生产管理 利用信息化技术对矿山的生产计 划、调度、安全监测等进行统一 管理,提高生产效率和管理水平 。
人员管理 通过信息化技术对矿山人员进行 定位、考勤、培训等方面的管理 ,提高人员的工作效率和安全性 。
安全监控
通过安装各种传感器和监控设备 ,实时监测矿山的各种安全参数 ,及时发现安全隐患,保障矿山 安全。
设备管理
利用信息化技术对矿山的各种设 备进行智能化管理,实现设备的 远程控制和维护,提高设备的运 行效率和安全性。
02
煤矿信息化技术的主要内容
矿井监控系统
监控系统概述
介绍矿井监控系统的定义、功能和重要 性,以及其在煤矿安全生产中的地位。
监控系统应用
列举矿井监控系统在煤矿生产中的应 用场景,如瓦斯监控、人员定位、设
特点
自动化、智能化、高效化、安全性。
煤矿信息化技术的发展历程
初始阶段
20世纪80年代,煤矿信息化技术 开始起步,主要以单机版软件为 主,用于简单的数据录入和处理 。
发展阶段
20世纪90年代至21世纪初,随着 计算机技术的不断发展,煤矿信 息化技术开始向网络化、集成化 方向发展。
成熟阶段
近年来,随着物联网、大数据、 云计算等新技术的广泛应用,煤 矿信息化技术逐渐走向成熟,智 能化水平不断提高。
煤矿安全监测监控培训ppt课件
提高生产效率
通过实时监控和数据分析 ,优化生产流程和资源配 置,提高煤矿生产效率。
02 煤矿安全监测监控技术
传感器技术
传感器类型
介绍不同类型的传感器,如气体 传感器、压力传感器、温度传感 器等,用于监测煤矿环境中的各
种参数。
传感器原理
阐述传感器的工作原理,包括敏感 元件、转换元件、测量电路等组成 部分的作用和工作机制。
数据转换器
将传感器数据转换为标准格式, 便于传输和处理。
数据存储设备
用于存储历史数据和实时数据, 便于后续分析和查询。
数据传输设备
通讯电缆
用于连接传感器设备和数据采集设备,传输数据 。
无线传输模块
用于实现无线数据传输,提高数据传输效率和稳 定性。
数据中继器
用于中继传输数据,确保数据传输的可靠性和稳 定性。
传感器选型与布置
根据煤矿安全监测的需求,讲解如 何选择合适的传感器类型和数量, 以及如何合理布置传感器的位置。
数据传输技术
数据传输协议
介绍适用于煤矿安全监测 监控系统的数据传输协议 ,如Modbus、CAN总线 等。
数据传输设备
讲解数据传输所需的设备 ,如网关、路由器、交换 机等,以及它们在系统中 的作用。
显示与控制设备
监控主机
01
负责显示监控画面和控制煤矿安全监测监控系统。
大屏幕显示器
02
用于显示监控画面的大屏幕显示设备。
报警装置
03
当监测到异常数据时,发出声光报警,提醒相关人员及时处理
。
04 煤矿安全监测监控系统应 用
瓦斯监测监控
瓦斯监测监控系统是煤矿安全监测的重要环节,通过实时监测瓦斯浓度、报警、断 电等功能,有效预防瓦斯事故的发生。
煤矿安全监测监控培训课件
目录
• 煤矿安全监测监控系统概述 • 煤矿安全监测技术 • 煤矿安全监控技术 • 煤矿安全监测监控系统应用案例 • 煤矿安全监测监控发展趋势与挑战
01
煤矿安全监测监控系统 概述
定义与功能
定义
煤矿安全监测监控系统是一种用于保障煤矿安全生产的信息 系统,通过实时监测和监控煤矿环境、设备状态等关键参数 ,为煤矿管理者和作业人员提供及时、准确的安全信息。
生率等。
视频监控技术
01
02
03
视频监控系统概述
介绍视频监控系统的基本 原理、组成和功能,以及 在煤矿安全监控中的重要 性。
视频监控技术应用
详细介绍视频监控技术在 煤矿安全监控中的具体应 用,包括实时监控、录像 回放、智能分析等功能。
视频监控技术优势
阐述视频监控技术的优势, 如提高监控范围、实时发 现安全隐患等。
某矿区监测监控系统应用
监测监控系统概述
该系统用于实时监测矿区的瓦斯浓度、一氧化碳浓度、温 度、湿度等环境参数,以及通风机的运行状态等,确保矿 区安全。
系统组成
该系统包括传感器、数据采集器、传输装置、控制中心等 部分,能够实现数据的实时采集、传输、处理和报警。
应用效果
通过该系统的应用,矿区内的环境参数得到了有效监控, 及时发现并处理了多起安全隐患,提高了矿区的安全性。
面的应用。
03
煤矿安全监控技术
人员定位监控技术
人员定位监控系统概述
01
介绍人员定位监控系统的基本原理、组成和功能,以及在煤矿
安全监控中的重要性。
人员定位监控技术应用
02
详细介绍人员定位监控技术在煤矿安全监控中的具体应用,包
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设计、设备在线管理与人员定位
为一体的煤矿数字化系列产品发
展。
销售网点
3 软件功能介绍
3.1 系统组成与运行环境
1、以煤矿企业已建成的网络环境作为基本运行平台; 2、由基础数据管理、专业成图平台及远程管理系统三大部分组成, 适合煤田地质勘探、煤矿地测部门、通风安监部门办公自动化的需要; 3、采用C/S+B/S相结合的二级混合管理模式设计,满足专业科室和 管理部门的各自需要; 4、采用模块化结构进行设计,可根据需要自由组合拼装。
柱状图类
用户可以通过标准格式或自定义 格式绘制单孔柱状图;自定义岩性
符号;自由定义煤岩层对比图的输 出格式。系统可读取数字测井数据
直接绘制测井曲线。
剖面图类:
可处理任意落差、任意倾角的断层及各种切割交错关系的断层组合。
平面图类
系统通过组合的方式,分步引导用户绘制图框、钻 孔标志、煤层小柱状、各类等值线、储量计算块段、 各类边界曲线和采掘工程等内容。 系统能通过构造限 制Delaunay三角形[2]方式实现等高线跨断层处理技术。
系统可以容纳各专业所需的成果图件。专 业性很强的实用算法保证了系统应用的效率。 通过各专业数据库或外部数据文件,系统可方 便地生成煤矿生产现场所需的各种图件。
常用的图件主要包括:柱状类:钻孔柱状图、 综合柱状图、煤层小柱状、煤岩层对比图;剖面 类:地质剖面图、采区剖面图、巷道素描图;平 面类:煤层底板等高线与储量计算图,各类等值 线图,三下压煤图,水平切面图,采掘工程平面 图,井上下对照图、通风系统图、排水系统图、 井下避灾线路图、采区布置图、采掘衔接计划图、 工作面循环图表等。
3 软件功能介绍
3.2 系统结构
远程管理
基础数据管理
专业成图平台
3 软件功能介绍
3.3.1 基础数据网络管理模块
1、真正意义上的网络数据管理; 2、后台以SqlSever2000管理基础 数据,前台采用Dephi6和 JavaScript编写客户端应用程序;
3、系统采用基于C/S和B/S的二级管理模式;
谢谢大家!
煤炭科学研究总院西安分院
2007年 3月
提问与解答环节
Questions And Answers
谢谢聆听
·学习就是为了达到一定目的而努力去干, 是为一个目标去 战胜各种困难的过程,这个过程会充满压力、痛苦和挫折
巷道素描及工作面平面图
采掘工程平面图
利用导线成果数据,自动 完成巷道的生成与延伸。
综合水文地质图
煤层底板等高线及储量计算图
井底车场
排水系统示意图
水文地质剖面图
3 软件功能介绍
(4) 在统一平台下,可实现地质、测量、水文地质及测 量等方面的设计与方案比较。系统可同时打开多个相同 或不同专业的图件进行操作。
6服务方式
• 产品销售--------
煤矿地质测量空间信息系统软件销售;
❖ 软件开发--------
在煤矿地质测量空间信息系统基础上, 根据户要求定制软件功能;
❖ 系统工程--------
为用户建立系统基础数据库, 扫描矢量化旧图纸
❖ 编制报告--------
利用软件系统为用户编制勘探地质报告、 建井地质报告、修编地质报告
3 软件功能介绍
3.3.1 基础数据网络管理模块
该模块完成各专业技术人员对原始基础数据的录 入、编辑、查询、制表工作,并为生成专业的成果图 件提供数据基础。
•各专业数据共享程度高,一次输入,完全共享。 •能与office办公软件很好地兼容。
完成地面勘探钻孔、井下探 煤点、断层、地质编录等资 料的管理
该平台的主要 特点:
(1)包含了一 个专业化的图 形编辑器:可对
各种专业图形对 象进行属性修改、 几何变换、形态 编辑与修改;属 性数据的查询与 访问;图形的拼 接与裁剪等。
(2)具有面向对象的海量图形数据库。
系统将生成的平面图、剖面图、综合柱状图组合在一起形成基岩 地质图。
(3)专业图件的自动化程度高。
3 软件功能介绍
3.3.5 开放接口模块
◆与其它通用CAD 系统和GIS系统之间图形文件及资源 数据之间的共享与交流。提供了开放的 DXF接口;
◆支持用户通过命令行方式对系统功能进行扩充; 允许用户通过数据库、文本文件、交互式手工方式 进行计算制图。
◆二次开发接口。
3.4 辅助管理与决策
井下人员管理
完成导线点、水准点等资料的管 理、计算与制表 为采掘工程制图提供基础数据
3 软件功能介绍
3.3.2 数据处理模块
数据处理模块提供地质、测量、水文、 储量专业的各种基本运算工具(如钻孔测 斜计算、止煤点计算、导线平差计算、涌 水量计算等);
实现煤矿储量的动态刷新等。
3 软件功能介绍
3.3.3 煤矿生产专用软件基础GIS平台
(5) 不同比例尺的图纸可以进行相互转换。图例、图 纸、字符等随比例尺可以自动切换并符合现行规范。
(6) 系统的3D模型保证用户快速地实现平剖面对应、 任意切剖面功能。
(7) 基础图件上地测信息的4 远程管理模块
该模块采用JavaScript技术编写,根 据用户的使用权限实现对服务器中存储的 各类基础数据和图形文件的浏览、综合查 询、上传与下载等操作。
煤矿地质测量空间信息
网络管理系统(MsGIS_2006)
地 质 所: 姜 在 炳
煤炭科学研究总院西安研究院
1引 言
在煤矿生产的各个环节中,煤矿地质测量工作是煤 矿生产最基础和最重要的工作之一。
煤矿地质测量空间信息网络管理系统是数字矿山 的基础。
2 产品开发、推广应用情况
2000以前:MsGis Ver1.0 2001推出:MsGis Ver2.0 2002推出:MsGis Ver2.5 2003年底:MsGis Ver3.0 2005年10月:MsGis 网络 以版MsGis为平台,逐步向地质
生产动态管理
机电设备管理
通风网络解算
3.4 辅助管理与决策支持
风机运行参数
工况 参数 模拟
避灾路线 选择
4 安全监控平台
5 配套的软硬件设备
1、网络环境或单机环境 2、各矿服务器一台,客户机2-3台(至少1台) 3、B0绘图一台(HP800ps,必选项) 4、数字化仪一台(可选项) 5、刻录设备和消耗材料(可选项) 6、A3激光打印机一台(可选) 7、工程复印机一台(可选)