矿山储量动态测量采集系统教程
三维激光扫描的露天矿山储量动态监测系统设计

2021年 11月上 世界有色金属9C omputer automation计算机自动化三维激光扫描的露天矿山储量动态监测系统设计张军伟(甘肃省地质矿产勘查开发局水文地质工程地质勘察院,甘肃 张掖 734000)摘 要:为确保资源开采的合理化,促使资源利用实现可持续发展,我国矿山资源储量应该加大核实力度,以此来对我国矿山开采实际情况进行全面掌握。
不过,由于露天矿山地势环境相对较为复杂,测量工作人员在使用仪器的过程中,难以确保仪器的平衡与稳定,进而对测量结果会造成影响,所以通过对三维激光扫描技术的运用,可对露天矿山储量监测提供帮助,构建动态检测系统,以此来对露天矿山储量进行全面测量。
关键词:三维激光扫描;露天矿山;储量动态;监测系统中图分类号:TP274 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)21-0009-2Design of dynamic monitoring system for reserves in open pit mine based on three-dimensional laser scanningZHANG Jun-wei(Hydrogeological Engineering Geological Survey Institute of Gansu Bureau of Geology and mineral exploration and development, Zhangye 734000, China)Abstract: In order to ensure the rationalization of resource mining and promote the sustainable development of resource utilization, my country’s mine resource reserves should be increased in nuclear power, so as to fully grasp the actual situation of my country’s mining. However, due to the relatively complex topographic environment of open-pit mines, it is difficult for surveying staff to ensure the balance and stability of the instruments during the use of the instruments, which will affect the measurement results. Therefore, through the use of 3D laser scanning technology, the open-air Mine reserves monitoring provides assistance and constructs a dynamic detection system to comprehensively measure the reserves of open-pit mines.Keywords: 3D laser scanning; open pit mines; reserve performance; monitoring system收稿日期:2021-10作者简介:张军伟,男,生于1987年,汉族,甘肃静宁人,本科,工程师,研究方向:基础地质和矿产勘查。
固体矿产评野外数据采集系统图解操作手册共47页

《矿产资源调查野外数据采集系统》MEMAP用户操作指南(探矿工程编录)(本稿最后完成日期:2006年11月15日)中国地质调查局发展研究中心目录1 程序和数据传输到平板电脑 (1)2 打开程序 (1)3 打开地图程序运行机制(装入野外手图) (1)4 工具栏按钮介绍 (2)5 GPS操作 (3)5.1 启动GPS (3)5.2 GPS信息浏览及定位 (3)5.3关闭GPS (4)5.4 GPS系统误差校正值输入 (4)6 打开影像(遥感、数字高程模型)文件 (4)7 坑道基本信息数据采集 (5)8 坑道测量数据采集 (5)8.1打开坑道数据录入总界面 (5)8.2坑道分层坐标数据说明 (6)8.3坑道绘图原点约定 (7)8.4坑道导线数据录入 (7)8.5坑道分层(穿脉)数据录入 (7)8.6坑道分层(沿脉)数据录入 (7)8.7坑道刻槽取样数据录入 (8)8.8坑道样品数据录入 (9)8.9坑道产状数据录入 (9)8.10坑道照片数据录入 (10)8.11坑道掌子面基本信息数据录入 (10)8.12坑道掌子面分层数据录入 (11)8.13坑道掌子面刻槽取样数据录入 (12)8.14坑道工程图绘制与编辑 (12)8.15 地下水库数据录入 (12)8.16 水文地质库数据录入................. 错误!未定义书签。
9 探槽基本信息数据采集 (13)10 探槽测量数据采集 (14)10.1打开探槽数据录入总界面 (14)10.2探槽坐标系与取值约定 (14)10.3探槽绘图原点(起点方式)约定 (14)10.4探槽导线数据录入 (15)10.5探槽壁轮廓测量数据采集 (15)10.6探槽分层数据采集 (16)10.7探槽采样数据采集 (16)10.8探槽刻槽采样数据采集 (17)10.9探槽产状数据采集 (17)10.10探槽照片数据采集 (18)11 圆井(方井)基本信息数据采集 (18)12 圆井(方井)测量数据采集 (19)12.1打开圆井(方井)数据录入总界面 (19)12.2 圆(方)井分层坐标参数约定 (19)12.3 圆(方)井分层数据采集 (19)12.4 圆(方)井刻槽数据采集 (20)12.5 圆(方)井产状数据采集 (20)12.6 圆(方)井B采样数据采集 (21)12.7 圆(方)井照片数据采集 (21)12.8 圆(方)井井底数据采集 (22)12.9方井素描图绘制 (22)12.10 圆井素描图绘制 (22)13 钻孔基本信息数据采集 (22)14 钻孔测量数据采集 (23)14.1打开钻孔测量数据采集总界面 (23)14.2回次库数据录入 (23)14.3分层库数据录入 (24)14.4钻孔弯曲度 (24)14.5刻槽采样数据录入 (25)14.6照片数据录入 (25)14.7采样数据录入 (26)14.8 水文库数据录入 (26)14.9 冲洗库数据录入 (26)14.10 测井点数据录入 (27)14.11 测井层数据录入 (27)15 坑道数据编辑 (27)15.1坑道基本信息数据编辑 (27)15.2坑道测量数据编辑 (28)16 探槽数据编辑 (28)16.1探槽基本信息数据编辑 (28)16.2探槽测量数据编辑 (28)17 圆井(方井)基本信息数据编辑 (29)17.1圆井(方井)基本信息数据编辑 (29)17.2圆井(方井)测量数据编辑 (29)18 钻孔数据编辑 (30)18.1钻孔基本信息数据编辑 (30)18.2钻孔测量数据编辑 (30)19 工程素描操作 (30)20 新增地球化学过程 (31)20.1添加(新增)地球化学岩石测量数据采样点 (31)20.2添加(新增)地球化学土壤沉积物测量数据采样点 (31)20.3添加(新增)地球化学水系沉积物测量数据采样点 (31)20.4添加(新增)重砂数据采样点 (32)21 编辑地球化学过程 (32)21.1编辑地球化学岩石测量数据采样点 (32)21.2编辑地球化学土壤沉积物测量数据采样点 (32)21.3编辑地球化学水系沉积物测量数据采样点 (33)21.4编辑重砂数据采样点 (33)22添加(新增)水文地质数据采样点 (33)24添加(新增)河流地质数据采样点 (33)25编辑水文地质数据采样点 (34)26编辑河流地质数据采样点 (34)27 字典帮助操作 (34)27.1字典的使用 (34)27.2.1.一级或一点五级字典的修改 (36)27.2.2.二级字典的修改 (37)28 工程手图数据转掌上机 (37)29 掌上机的工程数据导入桌面操作 (38)30 工程测量数据转掌上机操作 (38)附件一固体矿产勘查探矿工程地质编录野外数据采集系统(MEMAP)功能简介 (39)1 程序和数据传输到平板电脑(1)将桌面系统生成的掌上机数据拷贝,通过连接线传输到掌上机。
矿山储量动态检测要求

矿山储量动态检测储量动态检测是合法持证矿山,在正常生产中应履行的主要义务之一,是储量管理的基础性工作,因此,做好矿山储量动态检测工作,是储量管工作的重要内容之一。
一、储量动态检测基本内容(一)定义及内容矿山储量动态检测是矿山企业的基础性工作,是在矿山建设和生产过程中进行地上、地下工程施工测量,测绘采掘(剥)工程图,绘制矿体几何图,对采掘工程的数量和质量、采矿量和矿石损失贫化等进行统计,并绘制相关图件,编写矿山资源储量年度测量报告。
是矿山企业履行义务的重要体现。
内容:测量矿山保有矿产资源储量、开采储量、损失储量,及储量变化情况,编制资源储量计算图等图件,编写矿山矿产资源储量年度测量报告。
(二)动态检测和动态监督的区别与联系矿产资源储量动态监督是指国土资源行政管理部门依据矿产资源管理的法律法规、地质技术规范及标准,在矿山占用的矿产资源储量登记的基础上,对储量开采动用实施动态监督管理,对矿山企业开采动用计划和储量注销、报损进行核定和审批。
对违反有关规定造成矿产资源储量破坏损失的行为依法进行处理。
二者区别:动态监督:监管主体:国土资源主管部门,义务履行主体:矿业权人,作业主体:地测机构。
动态检测:义务责任主体:矿山企业,监督主体:测量机构,作业主体:测量机构二者联系:储量动态检测是矿山储量动态监督的基础或前提,搞好矿山储量动态监督,首先必须先搞清矿山占用的矿产资源储量,即先把起始储量搞清楚,在此基础上开展矿山储量动态检测,根据矿山生产消耗情况,逐年核减矿山占用的储量。
其次,储量动态检测的目的任务、工作要求和内容与矿山储量动态监督并不完全一致。
二、矿产储量动态检测报告提交及验收程序(一)矿山储量动检工作周期统一定本年度1月1日至本年度12月31日为一工作周期(二)年检工作布置各省辖市局在每年11月15日之前布臵矿山资源储量动态检测年度报告的编制、提交及验收工作。
北京市矿产资源资源储量动态检测技术指南
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北京市矿产资源资源储量动态检测技术指南第一部分、矿产资源储量动态检测原则及技术要求一.矿产资源储量动态检测是以年度为阶段,调查核实矿山矿产资源储量开采利用情况。
检测对象是获得采矿权并进行开采的矿山。
二.矿产资源年度检测应在矿区勘查报告或储量核实报告的基础上进行。
三.检测工作必须遵循实事求是的原则,遵守有关规范和规程要求,认真收集各方面资料,客观反映实际情况,不得弄虚作假。
四.检测工作要充分利用已有的采掘工程,圈定矿体和采空区范围,计算矿山保有储量、采出量、损失量。
五.原始记录统一格式(见附件1、2),记录内容齐全,整洁美观,检测机构要对自己形成的原始资料真实性负责,作者、项目组、项目负责人要对原始资料进行100%的自检、互检和全面检查。
六.检测工作要充分利用现代地质工作的新技术、新方法,采用计算机成图技术进行图件和报告的编制。
第二部分、资料收集及调查内容一.矿产资源年度检测须首先收集矿山勘查报告和储量核实的有关资料以及采矿设计、环境评估资料,在此基础上详细收集年度内矿山及各有关部门进行的采矿工程测量、地质、地形测量及各种化验测试资料,收集矿产品种类、加工方式、销售及经济效益等资料。
二.矿区矿床地质的补充调查重点调查矿区经一年的开采,矿区地质、地形和矿床地质变化情况,矿体厚度、产状、矿石质量变化特征,并进行必要的岩矿分析,修测矿区地形地质图。
三.开采利用情况调查重点调查矿山当年的开采规模、开采深度、采空范围、采矿方式、采矿回收率、损失率、采矿贫化率、选矿回收率,调查矿山环境情况及开采技术条件的变化情况。
四.进行采矿工程的调查要调查年度内形成的采矿巷道、采掘工作面、露天采场台阶、采矿范围,对重要的采矿工程要系统编录,绘制编录图,并绘制见矿点的矿体柱状图。
五.矿山工程测量工作以足量控制采矿工程、满足有关规范和储量计算要求为目的,矿山已有测量资料的可充分利用,不足的应补充;无测量资料的矿山,在进行年度检测时需进行必要的工程测量。
矿山测量作业安全操作指南
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矿山测量作业安全操作指南一、前期准备1、了解矿山环境在进行测量作业前,测量人员必须充分了解矿山的地质条件、地形地貌、开采现状以及可能存在的安全隐患。
这包括查阅矿山的相关资料、图纸,向矿山管理人员和一线工人咨询等。
2、制定测量计划根据矿山的实际情况和测量任务的要求,制定详细的测量计划。
计划应包括测量的范围、精度要求、测量方法、作业时间安排以及安全保障措施等。
3、准备测量仪器和工具确保所使用的测量仪器和工具完好无损、精度符合要求,并经过校准和检验。
常见的测量仪器如全站仪、水准仪、GPS 接收机等,应检查其电池电量、通讯功能等。
同时,准备好必要的测量工具如棱镜、三脚架、钢尺、锤子等,并确保其质量可靠。
4、个人防护装备测量人员必须配备齐全个人防护装备,如安全帽、工作服、安全鞋、防尘口罩、护目镜等。
这些装备能够有效保护测量人员在作业过程中免受意外伤害和职业病的侵害。
二、现场作业安全1、进入矿山的安全注意事项测量人员在进入矿山前,必须接受矿山的安全教育,了解矿山的安全规章制度和应急救援措施。
在矿山入口处,应按照规定佩戴好个人防护装备,并接受矿山安全管理人员的检查。
2、测量点的选择测量点应选择在安全稳定的位置,避免选择在可能发生坍塌、滑坡、泥石流等地质灾害的区域,以及爆破作业区、运输道路等危险区域。
在选择测量点时,应仔细观察周围环境,确保测量人员的安全。
3、仪器架设与操作在架设测量仪器时,应选择平稳牢固的地面,并确保三脚架安装稳固。
仪器操作过程中,要严格按照操作规程进行,避免因操作不当导致仪器损坏或人员受伤。
在使用全站仪等需要对中、整平的仪器时,要注意防止仪器倾倒。
4、数据采集与记录在进行数据采集时,测量人员应保持注意力集中,避免因疏忽导致数据错误。
同时,要及时准确地记录测量数据,确保数据的完整性和可靠性。
在记录数据时,应注意防止数据丢失或被篡改。
5、与其他作业人员的协调配合矿山测量作业往往需要与采矿、掘进、运输等其他作业人员协同进行。
摄影测量数字化系统在矿山动态测量中的应用
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模 块 组成 。
3 1 数 字摄 影测 量技 术 .
z 0 5 0 2 7. ) 实现了易操作 、 1 0 0 52 1 8 , 2 2 成本低 、 速度快、 效 率高 、 度准 的 测量 方 式 , 进 一 步 加强 矿 产 资 源 开 精 为 发 管理 工作 奠定 了 良好 的基 础 。
关键 词 : 山动 态测 量 ; 字摄 影 测量 ; 山储 量 矿 数 矿
中图分 类号 i 2 1 2 文献标 识 码 : 文 章编 号 :O 4 7 6 2 1 ) 5 O 3 一O P 3. B 1 0 —5 1 (0 2 O 一 1 4 3
1 概 述
险峻 山 区获取 数据 时 , 作 量 、 作难 度 以及 危 险性 都 工 工
() 3地质块段法 : 该方法需要将矿体形态 , 按照要求 分割 成大 小不 同 的几何 形 状 求 出体 积 从 而计 算 全 矿 区
保护和合理利用矿产资源 , 建设资源节约型社会 , 推进 国土资 源管 理职 能 全面 到位 , 具有 重 要意义 。依 据 国土 资源部《 关于全面开展矿山储量动态监督管理的通 知》 ( 国土资发[0 6 8 号) 20 3 7 以及 江苏省 国土 资源厅《 关于 印发 < 江苏 省矿 山储 量 动 态 监 督 管 理暂 行 办 法 > 的通 知 》苏 国土 资发 [ 0 7]0 ( - 0 - 2号 ) 件 精 神 ,0 6年 南 京 2 2 文 20
2 矿 山测 量 常用 方法
目前 常用 的矿 山测 量方 法有 :
() 1 网格法 : 即在平 面地 形 图上分 格 网 , 用平 均高 利 程 来计 算小 格 网 内 的体 积 , 后 进 行 体积 累加 , 而 计 然 进 算 矿 区体 积 、 量 。该 种 方 法 计 算 的精 度 很 低 , 别 在 储 特 地 形起 伏较 大 的 区域 , 平 均高程 来计 算小 区域 内体积 用 与实 际地 表 的体积 差值 很大 。 () 于全 站 仪 的地 面 测 量 法 : 方法 在一 些 地 势 2基 该
矿产资源勘探标本(岩石)采集操作流程
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矿产资源勘探标本(岩石)采集操作流程1. 准备工作在进行矿产资源勘探标本(岩石)采集之前,需要做好以下准备工作:- 确定采集地点:根据需要勘探的矿产资源类型,选择合适的地点进行采集。
- 获取许可:确保获得相关地方政府或业主的采集许可。
- 装备准备:准备好必要的采集工具和器材,例如锤子、凿子、手套、安全帽、安全鞋等。
2. 采集过程按照以下步骤进行矿产资源勘探标本(岩石)的采集:1. 辨别目标:确定采集的目标岩石,了解其特征和产状。
2. 选择采集点:在目标岩石附近选择合适的采集点,确保能够获得具有代表性的标本。
3. 清理采集区域:清理岩石表面的杂质,保持采集区域的干净。
4. 预备岩石:使用锤子和凿子将目标岩石打破,获取需要的标本。
5. 采集标本:将打破的岩石标本放入塑料袋或标本袋中,注意标注采集地点和日期。
6. 采集记录:记录采集的标本信息,包括采集地点、日期、样品号码等。
7. 清理现场:将采集区域进行清理,确保不留下任何垃圾或痕迹。
3. 标本保存与处理采集完矿产资源勘探标本(岩石)后,需要进行适当的保存和处理:- 标本保存:将采集的标本妥善保存,避免碎裂和丢失。
可以使用标本盒、密封袋等进行包装。
- 标本标识:对每个标本进行标识,包括采集地点、日期、样品号码等信息。
- 标本处理:根据需要进行样品的化学分析、物理性质测试等处理。
4. 安全考虑在矿产资源勘探标本(岩石)采集过程中,需要注意以下安全事项:- 佩戴个人防护装备:包括安全帽、手套、安全鞋等,确保个人安全。
- 注意岩石的稳定性:在采集过程中要留意岩石的稳定性,避免发生意外事故。
- 不超出许可范围:严格遵守采集许可的限制,不超出指定范围或采集未经许可的地点。
以上为矿产资源勘探标本(岩石)采集的基本操作流程,根据实际情况可以进行适当调整和补充。
矿山测量技术的使用方法
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矿山测量技术的使用方法矿山测量技术是指通过测量、监测和控制等手段,对矿山中的地下和地表进行精确测量和数据采集的工作。
这些测量数据对于矿山的规划、设计、施工和安全管理都起着至关重要的作用。
近年来,随着科技的不断进步,矿山测量技术也得到了广泛的应用和发展,为矿山行业带来了许多创新和进步。
一、地形测量和地形建模在矿山的规划和设计阶段,地形测量是至关重要的一项工作。
通过使用现代化的地形测量仪器,可以快速而准确地获取矿山地区的地表地形数据,并利用这些数据进行地形建模。
地形建模可以帮助工程师和设计师更好地了解矿山地区的地貌特征,为矿山的开发和利用提供科学依据。
同时,地形建模还能够精确预测和评估矿山相关工程的风险和影响,为矿山开发提供参考和决策依据。
二、地下勘探和资源储量估算地下勘探是指对矿山井下进行测量和探测,以获取地下空间的信息和数据。
矿山地下勘探常用的技术包括地下雷达、电磁法、地震勘探等。
这些技术可以帮助矿山工程师准确了解矿山井下的地质构造、水文地质条件等重要参数,为矿山的规划和设计提供准确基础数据。
同时,通过对地下勘探数据的分析和处理,可以估算矿床的资源储量,为矿山的开发利用提供科学依据。
三、矿山导航和安全监测矿山导航是指通过利用卫星定位和导航技术,为矿工提供准确的位置信息和导航指引,使其能够安全、高效地在矿山工作区域移动。
矿山导航技术可以帮助矿工避免迷失和事故,提高工作效率和安全性。
同时,矿山安全监测是指通过使用现代化的传感器和监测设备,对矿山的地表和地下进行实时、全面的监测和检测,及时发现和预警潜在的安全隐患。
矿山导航和安全监测技术的使用,可以最大程度地减少矿山事故的发生,保障矿工的生命财产安全。
四、测量数据处理和分析测量数据处理和分析是矿山测量技术中不可或缺的一部分。
通过使用专业的测量软件和算法,可以对测量数据进行质量检验、精度评定和空间分析,从而得出准确的测量结果和地理信息。
测量数据处理和分析还可以将不同来源的测量数据进行整合和叠加,形成一体化的测量数据集,为矿山的规划和决策提供更全面、准确的信息。
矿山储量动态管理要求
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矿山储量动态管理要求国土资源部二○○八年八月目次1 总则.............................. 错误!未定义书签。
2 矿山地质测量...................... 错误!未定义书签。
3 资源储量分类 (1)4 资源储量估算 (1)5 资源储量损失 (3)6 回采率 (4)7 资源储量报销 (4)8 矿山资源储量台帐 (5)9 矿山储量年报 (7)10 附则 (8)附件1 金属、非金属矿山资源储量损失分类和损失率计算. 10 附件2 煤炭储量损失及损失率计算 (13)附件3 矿山查明资源储量台帐(表)格式 (20)附件4 设计资源储量台帐(表)格式 (21)附件5 矿山资源储量变动台帐(表)格式 (22)附件6 开采结束资源储量比较台帐(表)格式 (23)附件7 矿石损失统计台帐格式 (24)附件8 矿山储量年报编写格式 (25)2.3.2 凡与资源储量估算有关的采掘、勘查工程应进行地质编录,并绘制相应图件。
其内容和格式按照国家有关标准、规范执行,没有标准、规范的,可参照《采矿手册》(第一册)(冶金工业出版社,1988年)中矿山地质部分执行。
2.3.3 按照相关矿种采样工作的一般要求采集各类样品,相关矿种没有规定的可参照《采矿手册》(第一册)(冶金工业出版社,1988年)中矿山取样部分执行。
2.3.4 样品测试分析一般应有分析化验资质的实验室承担,并按要求进行内、外检。
3 资源储量分类3.1 资源储量的分类应严格执行《固体矿产资源/储量分类》(GB/T 17766—1999)和国土资源部印发的相关文件。
3.2 生产矿山设计开采范围内的探明和控制的资源储量为基础储量;设计开采范围以外的查明资源量为内蕴经济资源量。
未进行正规设计的正在开采矿山,采矿许可范围内查明资源量视为基础储量。
4 资源储量估算4.1 资源储量估算必须严格执行国家有关标准、规范和技术要求。
4.2 当地质勘查报告采用垂直断面将矿体划分成若干个矿块并估算其资源储量时,矿山须改用水平断面将矿体分层并估算其资源储量;当地质勘查报告矿块划分与开采方案不一致时,应按照开采方案划分的矿块重新估算资源储量。
控制点测量在矿山资源储量动态检测工作中的应用
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控制点测量在矿山资源储量动态检测工作中的应用
张 德
( 哈 尔滨 市恒 盛土地 勘测 有 限公 司 , 黑龙 江 哈 尔滨 1 5 0 0 0 0 )
摘 要: 文章主要 阐述 了控制 点测量在矿 山资源储 量动态检 测工作 中的应用及作 用。在传 统的矿 山勘测 中, 往往存在数据套合误差 较大而影响动态检测 工作精度的 问题 ,为 了提 高勘测精度 ,在矿 山勘测工作 中采 用至少布设 3个勘测控制点对矿 山进行控制测量的手 段, 解 决因不同勘测 时间、 不 同勘测人 员以及不同勘测 队伍之 间勘测数据套合精度低 问题 , 保证矿 山资源储量动 态检测成果质量 , 为矿产 资 源监督管理提供技 术支持 关键词 : 控制点测量 ; 矿 山资源储量 ; 动 态监测工作 ; 具体应用
随着社会不断发展 ,能源的使用呈现出直线上升 的发展趋势 , 需要做 的工作是将所在位 置的具体 环境以及 各种地形 图和监测点 这对 于我 国能源 的储存安全来说提出了极 大的要求 。 并且随着科学 控制点 的选择以及测量结果资料进行收集 , 然后 根据 预先选择好 的 技术不断发展的今天 , 越来越 多的高新 技术设 备被用在矿产资源的 比例尺进行控制 网的具体选择和设计工作。 根据测 区内现有的 国家 开发和挖掘方 面 ,并且有专 门的技 术设备用在矿 山资源 的储存 方 控制点或测 区附近其他可资利用 的控制点 , 确定与其联测的方案及 面, 尤其是对整个储存的动态性检 测。但是 具体 的技 术在应用过程 控制 网点位置 。 在布网方案初步确定后 , 可对控制网进行精度估算 , 中, 仍 然需要做好一些 准备 性的工作 和了解 工作 , 从 而做好一切 准 必要 时对初定控制点作调整 。 然后到野外去勘探 、 核对 、 修改和落实 备性工作 ,更好 的利用控制点测量 技术在矿 山资源储 量 的动 态监 点 位 。 测。 2 . 3控制点在具体工作 中应该遵 循的要求 1 矿 山资 源 储 量 动 态 监 测 工作 的简 要 概 况 在具体 的控制点测量工作 中 , 需要满 足这样几点要求 : 所 谓的矿 山资源储 量动态监测 主要 指 的是利用 高新技术 对矿 首先 , 相邻 的两个 控制点之 间要保 证视野 的通 畅 , 能够实 现通 山的储 量保 持着一种动态性的监督管理 , 从 做好防备性的工作 。这 视 , 这样能够确保整个矿 山的具体形态 的测量工作。 监测 管理工作 的 目的主要在于对矿 山进行地质方面 的监测工作 , 其次, 控制点 的位 置选择十分讲究 , 需要 选在土壤 十分坚 硬的 从而更加准确 的 , 实 时的掌握整个矿 山资源的储存量 , 具体 的变化 位 置 ,并且稳定不会 发生任何 的动摇从而发生与预先位置 的偏差 , 情况 , 以及引发变化 的主要原 因 , 从而促进整个 矿山资源更加 合理 这样可以控制点 的保护和管理 ,通视保证整个检测过程 中的稳定 , 的开发和提供有效性 的保护工作 。 所 以, 从这一方面来看 , 对矿 山资 确保最终数据 的稳定 。同时 , 位置稳定可 以帮助更好地展开矿 山外 源进行动态监测工作是一项基础性 的工作 , 对于整个矿产资源 的保 貌邢 台的具体检测工作。 护和管理起着 十分重要 的作用 。在具体 的动态监测 的工作 中, 需要 最后 , 控制点应该选 择在较高 的位置 , 并 且要保证 整个视 野十 使用两次测量数据 的结合 , 从 而计 算并确定出整个矿山使用资源的 分的开 阔。这样可以保证 整个工作 的隐秘性 , 同时还能对监测点进 具体情况 , 为整个矿产检测部 门的监督管理部 门提供基础性 的数据 行扩展 , 同时还方便对各种 细碎 部分的寻找和测量 , 这样使 用于整 支持 。然而在近些年 的具体实践过程 中我们发现 , 两次数据结合过 个具体施工 的放样工作。 程 中, 因为数据监测人员不同 , 采用 的检测方式不 同 , 并且监测 的整 3控制点测量在矿 山资源储量动态监测工作所具有的作用 个路线不同 , 从而使得两次数据无法准确的嵌合在一起 。出现 的这 使用控制点测量工作 , 能够对矿 山整体 的形态展 开详细而深入 种情况 , 就需要我们采取一些针对性的措施 。我们首先对整个动态 的控制测量工作 ,不仅准确性 的确定 了数据联合 的具体控制点 , 为 监测工 作进行系统性 的研 究 ,挖掘潜藏在其 中影响数据 变化 的问 历代的数据联合提供可 以依赖的依据 , 从而确保整个数据联合 的结 题, 继而对其 进行 仔细 的侦查 和辨别 , 最终 确定在整个检 测过程 中 果准确可信 , 并且提高整个精确度来提交给相关部 门一些可 以依赖 使用控制点测量的方法 , 这种方法能够提高整个数据 的准确性和可 的具体监测 成果 。 3 . 1 解决 了历年来矿 山勘测数据无法套合 问题 利用性 , 从 而保证数据可 以供相关部门的研究和使用 。 2控 制点测量方法的具体工作应用 通过实行控制点勘测 , 解决 了在矿 山勘测 中数 据套合 问题 。使 2 . 1 控制 点测量方法 的简要概况 矿 山勘测能够很好地反映矿 山实际动用情况 , 避免 了因无法套合导 所谓 的控制点测量方法 主要指的是在进行 具体 的测 量工作之 致 的勘测数据不 准问题 。 前, 要对需要 进行测量 的具体 范围之 内, 安排各种各样 的控制点来 3 _ 2 提高矿 山勘测工作精度 , 为矿政管理提供基础数 据支持 完 成 对 整 个 区域 的 数 据 测 量工 作 作 业 。 在 对 矿 山进 行 动 态 的检 测 过 通过实行 控制点勘测 , 规 范 了 矿 山勘 测 工 作 流 程 , 提 高了历次 程 中, 根据不同区域 大小来选择不 同的控制点数量 , 但 是不论大小 , 矿 山勘测数 据套合精度 , 真实反映 了矿 山开采 动用 资源情况 , 避免 般 要 埋 设 至 少 3个 控 制 点 的 测 量 制 点 桩 , 并 且 在 最 终 的动 态 数 据 了因勘测不准带来 的不 良后果 , 为矿政管理部 门规范矿 山矿产 资源 监 测图中与整个矿 山的实际地形实现联合 , 从 而实现动态 上的联合 开采秩序提供了及时准确 的基础数据。 测量工作 。而在多次 的矿 山资源储量监测数据的结合过程 中, 一般 结 束 语 将上述 的测量制点桩 的控制点作为数据联合的主要依据点 , 这样就 通过在矿 山资源储量动态检测 中进行控制点测量 , 解决 了历年 能够保 证在整个平 面坐标点上 以及高程联 合就不会产 生数据对不 矿 山勘测数据套 合精度低 的问题 , 能够准确无误地估算矿 山动用 资 上, 联合不起来 以及 动态 的具体监测成果精确程度极差 的情况 了。 源储量情况 。 估算结果得到 了矿 山企业的认可 , 更得 到了区、 县( 市) 2 . 2控制点测量方法中需要注意 的事项 国土资源局和市国土资源局 的认可 , 为 国土资源管理部门规范矿山 从 这一方面我们就看 出, 测量 控制 点桩 的具 体位 置在选取方便 开采秩序 、 依法保护矿产资源提供 了强有力 的技术支持 。 极 为重要 , 首先需要满 足整 个矿 山资源勘探工 作的具体需要 , 确保 参考文献 任 何位置都能被 G P S系统所 精确地定位 , 并且准确 的找到。同时 , 【 1 ] 刘勇, 王 帅杰 . 矿 山储 量动 态检 测技 术的应 用分析[ J ] . 河 南科 技 , 0 1 4 ( 1 ) : 3 8 . 还要满 足它 的直接可 以看到的特性 , 确保在 整个 矿山具体 挖掘工作 2 过 程中 , 不能够对控制点桩位 置进 行任何破 坏性操 作。在整个矿山 【 2 ] 胡波. 控制点测量在矿 山资源储量动 态检测 工作 中的应 用【 J 】 . 科技 具 体 的测量 过程中 , 控 制点 的测量需要严 格进行选择 , 并且按 照国 创 新 与 应 用 . 2 0 1 4 ( 2 ) : 2 9 8 — 2 9 9 . 家相关 规定要求 和规范进行工作作业 , 诸如国家相关 矿产资源储量 【 3 ] 袁 军民 , 赵 建飞. 浅析矿 山测量在储 量动态检测 中的实 际应 用『 J ] . 核实 、 地形图测量以及工程测量规范 。 在具体位置的选 择方 面 , 首先 今 日科 苑 , 2 0 0 9 ( 6 ) : 3 6 — 3 7 .
河南省矿山资源储量动态检测技术指南
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河南省矿山资源储量动态检测技术指南第一章总则第一节、矿山资源储量动态监测工作的法律依据1、《中华人民共和国矿产资源法》第十四条规定,矿产资源勘查成果档案资料和各类矿产资源储量的统计资料,实行统一的管理制度,按国务院规定汇交或者填报。
第十五条规定,地质矿产主管部门、地质工作单位和国有矿山企业应当按照积极支持、有偿服务的原则向集体矿山企业和个体采矿提供地质资料和技术服务。
第二十三条规定,集体矿山企业必须测绘井上、井下工程对照图。
2、《中华人民共和国矿产资源法实施细则》第三十二条规定,采矿权人在采矿许可证有效期满或者在有效期内,……事先完成下列工作:(一)编制矿山开采现状报告及实测图件;(二)按照有关规定报销所消耗的储量。
3、国务院(1987)《矿产资源监督管理暂行办法》第四条规定,省国土资源行政管理部门负责“对本地区矿山企业的矿产资源开发利用与保护工作进行监督管理和指导;负责矿山企业的矿产储量管理,严格执行矿产储量核减的审批规定。
” 第十四条规定,“矿山企业必须按照设计进行开采,不准任意丢掉矿体。
对开采应当加强监督检查,严防不应有的开采损失。
”4、国务院(2005)《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》“建立严格的煤炭资源利用监管制度,对煤炭资源回采率实行年度核查、动态监管,……研究将煤炭资源税费以产量和销售收入为基数计征,改为以资源储量为基数计征的方案,……健全煤炭生产企业资源储量管理机构,落实储量管理责任,完善煤炭储量管理档案和制度,严格执行生产技术和管理规程。
”5、国务院(2005)《关于全面整顿和规范矿产资源开发秩序的通知》“切实加强对矿产资源开发各个环节的监管并承担相应责任。
……要加强市、县国土资源管理部门监管职能,加强监管力度,……要积极探索对储量进行动态监督管理的有效办法,严格矿产资源开发利用方案执行情况的检查,完善年度报告制度”。
6、国土资源部(2003)《市(地)县(市)级国土资源主管部门矿产资源监督管理暂行办法》第四条规定,市、县级国土资源主管部门依照矿产资源法律法规的规定,对本行政区内的矿产资源储量进行监督管理,并对采矿权人不按规定由具有资质的地质测量机构每年对其占用的矿产资源储量变动情况进行地质测量,并提交有关报告和图件的等违法行为进行查处。
矿产资源规划实施动态监测移动管理系统-用户使用手册

矿产资源规划实施动态监测移动管理系统用户使用手册2013年10月目录第一章软件建设方案.......................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1目标概要...................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2建设方案 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.2.1 软件建设基本流程.............................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.2 系统要求.............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.3 硬件和网络环境.................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2.4 功能需求.............................................................................................. 错误!未定义书签。
实时动态矿堆土石方测量方法测量

实时动态矿堆土石方测量方法探讨姓名:孟涛学号:2010126017 专业:大地测量学与测量工程摘要:通过对土石方测量常用的方法进行介绍,结合实时动态矿堆土石方测量实例,对大地块、不规则矿堆测量的操作步骤和计算方法提出了一些经验和建议。
关键词:实时动态;土石方测量;范围边界;基准面;三角网法引言随着我国经济的快速增长,资源的大量消耗,近年来,矿产资源的价格不断上涨,因此各种矿产的实时库存量越来越受到人们的重视。
企业矿堆不仅包括各种矿石,而且随时在进货和出货,堆积密度有很大的差别,形状也极不规则。
如果要对矿堆进行准确的资产评估,就必须采用先进的测量手段对矿堆的体积方量和密度进行测量。
1 土石方测量概述1·1 施测方法土石方施测的方法有很多,比较常用的有4种:1)用全站仪对各地块进行坐标和高程的数据采集,并准确测定各地块的范围边界和基准面,再用专业软件进行土石方量算。
2)用GPS-RTK对各地块进行外业数据采集,再用专业软件计算土石方量。
3)用激光扫描的方法,对采集的数据进行滤波处理,生成数字地表模型计算土石方量。
4)用摄影测量的方法,实现数据采集,结合图像处理技术生成DSM模型,然后计算土石方量。
不同的方法有各自的优缺点。
第一种方法施测灵活、方便能多个点同时进行,在保证外业数据点位精度和分布良好的前提下,具有内业处理速度快和精度高的特点,并能对结果进行比对和检核,提供正确可靠的成果,因此被大多数人所采用。
1·2 土石方量算土石方量算的方法有方格网法、等值线法、断面法和三角网法,各种量算方法的数学模型各不相同,根据实际情况的不同,各有优缺点。
对地形完整、起伏变化不大的区域,采取合适的网格点和断面,方格网法和断面法都能反映实地特征,且构网简单可靠。
但对地形复杂破碎,起伏变化较大的区域,方格网法和断面法的网格点和断面都难以和实地地形特征相符,使计算的土石方量和实际有较大的出入。
等值线法数据结构复杂且难以建立,易产生数据冗余的问题。
矿压监测系统系统使用方法大全
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矿压在线监测系统各设备介绍及传感器的日常维护、使用方法以及软件操作使用手册泰安市国华科技机电设备有限公司2011年9月3日矿压在线监测系统矿压在线监测系统由软件部分和硬件部分组成。
软件安装于技术科监控主机,该软件由我们公司自己开发。
硬件部分由地面设备及井下设备组成,该设备除线缆外均由我公司独自开发。
一、设备组成及系统实现的功能要求(一)设备的组成1、地面部分包括:主机(工控机)、通讯接口、软件。
就近提供220V,50Hz电源,三项插头三个或以上。
安装位置:主机安装于技术科办公室。
2、井下设备包括:通讯分站,隔爆不间断电源箱、顶板离层仪、支架压力传感器。
(二)系统实现的功能要求1.井上计算机动态模拟显示监测参数、报警。
监测服务器和客户端可实时显示监测点的数据和实时曲线,当监测数据超限时能自动记录报警事件。
2.井下现场显示数据和报警。
井下的离层传感器、可实时监测数据,能根据设定报警参数报警指示。
3.监测数据自动记录存储,井上监测服务器能根据设置记录周期将数据存储到数据库,数据采用动态存储技术,数据库采用SQL海量数据库。
4.系统具备完善的扩充功能,可包含水文监测、瓦斯抽放、电量监测等子系统的接入接口。
5.系统通讯抗干扰能力强,可以适应井下复杂的工作环境接线简单方便。
二、仪器原理介绍及使用方法(一)分站1.概述1.1 简介KJ377-F矿用本安型分站(以下简称分站)是KJ377煤矿安全监控系统的主要配套设备之一;是根据矿井安全监控新标准以及相关的煤炭行业标准而设计的。
该分站性能稳定、工作可靠、操作维护简单、信号采集和传输能力强,可在有瓦斯煤尘爆炸性气体混合物的煤矿井下使用。
分站和地面中心站进行信息交换,及时将监测到的各种参数及状态传送给地面中心站,并执行中心站发送的各种命令。
分站本身也可以独立使用,监测和显示各测点信息,发出报警和断电控制信号。
通过设置,具有风电甲烷闭锁功能。
分站由KDW0.2/660B矿用隔爆兼本安型电源箱供电,电源箱内置电池能够在电源掉电后不间断为分站供电2小时以上。
实时动态矿堆土石方测量策略分析

实时动态矿堆土石方测量策略分析摘要:伴随国民经济飞速发展,我国矿产资源消耗愈加增多,矿堆实际存量成为人们关注的焦点,然而矿产资源形状各异、密度不等,在库存测量上存在较大难度,采用合理的土石方测量方法对企业矿堆进行测量具有重要意义。
现结合个人多年的实践经验,对矿堆土石方测量方法进行总结,并提出几点实时动态测量的建议对策。
关键词:矿堆;土石方测量;实时动态;三角网法近些年来,矿产资源为经济增长作出了突出贡献,而随着矿产资源的不断消耗,矿堆管理成为企业日渐重视的内容,由于矿堆包含的矿产资源种类复杂、形状不一、密度不等,在矿堆库存测量上存在较大难度。
然而,矿堆测量将直接关系到企业的资产评估,亟需探讨有效的矿堆土石方测量方式,实现对矿堆资源的实时动态测量。
一、矿堆土石方测量简述(一)常用测量方式基于矿产资源的多样性、不规则性等特点,单一的测量方式将难以获得准确的体积方量,为此矿产企业往往综合运用多种方式进行测量,从而获得精准的数据信息,现将几种常见的测量方式加以概述:1、GPS-RTK测量实时动态差分(简称RTK)测量精度较高,能够在野外实现厘米级的测量精度,可对各地块矿堆进行外业数据采集,然后借助专业技术软件将数据进行处理,从而获得土石方量。
2、摄影测量摄影测量技术发展较快,其进行土石方测量的原理主要是利用摄影技术获得矿堆图像,再利用图像处理技术对数据进行分析,建立DSM模型从而明确体积方量。
3、全站仪测量全站仪才测量较为方便灵活,可以同时对多个点位进行测量,获得矿堆地块坐标与高程,测定矿堆的基准面与边界,然后由处理软件将数据进行分析,对不同点位数据进行对比,从而获得更加可靠的量算结果。
正是由于该种方法获得的测量结果更加真实,在现代矿产企业中应用最为广泛。
4、激光扫面测量滤波是激光扫面测量中的关键,采用该种方法进行土石方测量就是根据收集的滤波信息建立数字地表模型,通过模型的计算获得精准的测量数值。
(二)量算方法的选择土石方测量主要分为两大步骤,一是外业数据采集,二是内业数据处理,进行数据处理则将运用到量算方法,由于量算方法各自的数学模型不同,为此应根据实际情况对量算方法进行选择。
矿调数据采集系统
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样品类别:利用字典
矿调数据采集系统
刻槽样
以基线为准,通过起点、终点2组 坐标确定。 壁:有正有负,基线以上为正 底:偏移槽底线的距离,无负值
150°
H
H
壁
1
3
起点
(0.5,-0.2)
终点
(2.5,0.2)
底
起点
(6,0.5)
终点
(8,0.7)
矿调数据采集系统
照片库成素描图 浏览素描图 修改素描图
矿调数据采集系统
坑道工程(编录)
①坑道基本信息的录入 ②坑道地质数据录入规则 ③坑道坐标系与取值约定
矿调数据采集系统
①坑道基本信息的录入
矿调数据采集系统
②坑道地质数据录入规则
数据录入的顺序必须遵循以下基本原则:
A.必须先录入导线库。 B.导线数据录入后,才能输入分层库。 C.其它数据只有在导线库和分层库有数据的情况下,才能输入数据。这 是因为采样、素描、产状、刻槽必须在某一导线号和某一分层号进行数据 采集的。 D.掌基本(掌子面基本信息)、掌分层(掌子面分层数据)、掌刻槽 (掌子面刻槽数据)、掌产状(掌子面产状)的操作与C的原则一致。
矿调数据采集系统介绍
矿调数据采集系统
系统安装与启动
构成:桌面(MEMAPGIS)、平板(MEMAP_EARTHDET)
安装MEMapGis_Setup67.exe 第一次进入系统:在任意盘符的根目录下建立
MEMAPPING文件夹 注意:基于67的,需要启动服务(单机版) 自动配置默认MEMAP目录环境 启动系统后,修改工作环境
– 系统提供了工程测量数据转野外数据采集系统的操作。
矿调数据采集系统
矿调数据采集系统
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动测控制点编辑
2.导入 Excel 编辑格式。
名称(点号) YQ1
X坐标 28XXXXX.XXX
Y坐标 354XXXXX.XXX
Z坐标 19XX.XXX
等级 一级
备注
YQ2
28XXXXX.XXX
354XXXXX.XXX
19XX.XXX
一级
注:等级为二等(B级)、三等(C级)、四等(D级)、一级、二级、三级。
露天开采实测工程坐标表编辑顺序 内边界 外边界
24
工程信息编辑
动测工作区范围编辑 1.导入工程实测坐标后,系统根据工程实测坐标 自动形成外接多边形。本年度动测工作区范围是 2010年—2013年动用范围,故本年度导入的采空 区范围会超出本年度动测工作区范围。
25
工程信息编辑
工程分布图更新 1.工程分布图(图件类别码 02)更新是矿山 本年 度新增加 的探矿工程和采矿工程信息,主要涉及到 钻孔、勘探线、探矿工程、采矿工程、工程注释 5 个图层。已经实测的 开采现状工程平面图 应该对应 更新工程分布图。
工程实测坐标编辑 动测工作区范围编辑
工程分布图更新
注:所涉及坐标均为1954年北京坐标系,1956年黄海高程 系。
18
工程信息编辑
动测控制点编辑 1.单击“控制点编辑”,弹出控制点列表,填写 控制点名称、坐标、等级,导入“点之记”,并保 存。可以单击“添加”或“导入 Excel”。
19
工程信息编辑
1
Z003
28XXXXX. XXX
354XXXXX.X 19XX.XX
XX
X
注南翼:运①输导巷 线性2 质C为00中1 线28,XXX根XXXX据X测. 量35方4X法XXXX确XX定.X。
19XX.XX X
…
……
…
…
…
中线 中线
…
C8煤层 C8煤层
……
22
工程信息编辑
工程实测坐标编辑
3.露天开采矿山实测工程坐标表。
工程 名称
顺序 号
点名
X坐标
Y坐标
Z坐标
导线 性质
所属矿 备 体(层) 注
采剥场1
1
N00 28XXXXX.X 354XXXXX.
1
XX
XXX
19XX.X XX
内边界
XXX
采剥场1
2
N00 28XXXXX.X 354XXXXX.
2
XX
XXX
19XX.X XX
内边界
XXX
…
……
…
…
…
…
……
采剥场1 Exc8el 编W10辑0 坐28标XXX表XXX时X.X每条35导4XX线XXXX结XX束. 后19需XXXX要.X空一外边行界隔开XXX
20
工程信息编辑
工程实测坐标编辑 1.单击“工程实测坐标编辑”,弹出三维坐标列 表,单击“导入坐标”,导入 Excel坐标。 2.可将 Excel 模版导出,然后将编辑好的数据复制 粘贴至模板,再导入坐标。
21
工程信息编辑
工程实测坐标编辑
2.井下开采矿山实测工程坐标表。
工程名称
顺序 号
点名
X坐标
13
动态测量年报信息录入
矿山经济与矿产品: 按照《基本信息记录 表》填写空白位置。
采选环: 按照《基本信息记录表》填写空 白位置,主要参照矿山开发利用方案、恢复 治理方案等报告填写。
14
动态测量年报信息录入
注意
矿山基本情况表中“ 矿床 主要特征及开采条件 ”和 “主矿体(层)”, 采集 系统无填写栏的,可暂时 不用处理。
6
采集系统管理
采集系统导入数据登录 5.进入系统后,也可用“数据库工具—底数导入” 进行底数导入。
7
采集系统管理
用户管理 1.由于配置的密码繁琐,每次登陆比较麻烦,可 以进入系统管理—用户管理进行修改密码。
8
采集系统管理
数据备份 1.单击系统管理—数据备份,选择需要备份的矿 区。(包括相互检查时需用数据备份和恢复功能。 )
15
动态测量年报信息录入
动态测量工作区 1.切换至动态测量工作区,单击“添加”,弹出 “动态测量工作区”
16
动态测量年报信息录入
动态测量工作区 2.对动测工作区名称按“ 年度+煤层/矿体+序号” 重命名;储量数据截至日期“ 年度-12-31”,并保存。
17
动态测量年报信息录入
动测控制点编辑
工程信息编辑
3
采集系统管理
采集系统导入数据登录 2.进入系统后,提示“设置数据目录”对话框。
4
采集系统管理
采集系统导入数据登录 3.进入底数导入对话框,单击“导入底数”,进 入“底数导入”对话框,导入后缀名“ dsl”底数。
5
采集系统管理
采集系统导入数据登录 4.底数库倒入成功后,采集系统自动重启,输入 地调局分配的单位“用户名”和“密码”。
9
采集系统管理
数据恢复 1.单击系统管理—数据恢复,提示数据恢复覆盖 提示。
10
动态测量年报信息录入
属性更新 /状态切换 1. 进入系统后,界面显示动测矿区地形地质套合 图,需要切换为编辑状态才能进行操作。界面右下 角单击“切换至编辑”或单击“动测管理数据更 新”—“属性更新”,进行编辑操作。
11
动态测量年报信息录入
基本信息
矿山基本 情况
矿山经济 与矿产品
测量数 据编辑
动态测量工作区 拟采与探采对比
重建审批
采选环
12
动态测量年报信息录入
基本信息: 选择“采矿权人”;按照《基 本信息记录表》填写空白位置。
矿山基本情况: 矿山编号为 2012年储量台 账对应矿山编号;矿山名称为最新采矿证名 称;按照《基本信息记录表》填写空白位置。
采剥场1
9
W0 28XXXXX.X 354XXXXX.
11
XX
XXX
19XX.X XX
外边界
XXX
注:①导线性质分内边界、外边界,根据测量方法确定。
采剥场2
1
N01 28XXXXX.X 354XXXXX.
4
XX
XXX
19XX.X XX
内边界 C8煤层
23
工程信息编辑
工程实测坐标编辑 4.露天开采矿山实测工程坐标表内边界和外边界 平台要形成一个“闭合环”。
Y坐标
Z坐标
导线 所属矿 备 性质 体(层) 注
主运输巷道
1
Z001
28XXXXX. XXX
354XXXXX.X XX
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
19XX.XX X
中线
主巷道
主运输巷E道xce2l 编Z辑00坐2 标28表XXX时XXXX每X.条导354线XXX结XXX束X.后X 需1要9XXX空.X一X 行中隔线 开主巷道
南翼运输巷
云南省储量动态测量采集系统
邹晶
云南华联矿产勘探有限责任公司总工办 二○一三年七月
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采集系统管理
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