基于DIMINE数字矿山软件系统的使用规范和流程.docx

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基于DIMINE数字矿山软件系统的使用规范和流程.docx

基于DIMINE数字矿山软件系统的使用规范和流程

 

基于DIMINE数字矿山软件系统的

狮子山铜矿采地测管理规范及流程

 

第一篇

 

基于DIMINE数字矿山软件系统

的矿山工程测量数据采集、

数据处理及数据管理规范

 

目录

1引言289

1.1目的289

1.2适用范围289

2定义289

2.1DIMINE数字矿山软件系统289

2.2矿山工程测量289

2.3数据采集290

2.4数据处理290

2.5数据管理290

3数据采集的方法和数据格式290

3.1矿山控制测量290

3.2地形测量291

3.3工程验收测量292

4数据处理293

4.1地表测量数据处理293

4.2井下控制点测量数据处理295

4.3地形图测量数据处理295

4.4验收测量数据处理296

5数据管理302

5.1工程实体文件和图层的管理302

5.2工程实体属性管理304

5.3实体模型的合并与运算305

5.4测量原始数据和测量成果管理307

1引言

1.1目的

制订本规范的目的是为了统一公司采用DIMINE数字矿山软件系统后矿山工程测量的数据采集、数据处理和数据管理方法,便利矿山管理、采矿设计、探矿设计等有关矿山工程测量信息的收集、存储、处理、加工、检索和利用。

1.2适用范围

本规范的适用于公司矿山工程测量数据的数据采集、数据处理和数据管理。

2定义

2.1DIMINE数字矿山软件系统

DIMINE数字矿山软件系统是采用先进的三维可视化技术,以数据仓库技术、三维表面建模技术、三维实体建模技术、地质统计学方法、数字采矿设计方法、网络解算与优化技术、工程制图技术为基础,全面实现了从矿床地质建模、储量计算、测量数据的快速成图、地下矿开采系统设计与开采单体设计、回采爆破设计、露天矿境界优化与开采设计、矿井通风系统网络解算与优化到各种工程图表的快速生成等工作的可视化、数字化与智能化的矿山软件系统。

2.2矿山工程测量

是指矿山控制测量、地形测量以及井下探矿、开拓、采准、切割等工程所形成的巷道、井筒、硐室、漏斗的验收测量。

2.3数据采集

是指矿山控制测量、地形测量和工程验收测量的数据采集方法及数据格式,其目的是为了满足后续利用DIMINE数字矿山软件系统进行数据处理的要求。

2.4数据处理

是指采用DIMINE数字矿山软件系统形成点文件、线文件、表面模型和实体模型的方法。

2.5数据管理

是指对测量过程中形成的原始数据和对数据处理后所形成成果的管理方法和要求。

3数据采集的方法和数据格式

3.1矿山控制测量

3.1.1矿山地表控制测量

(1)矿山地表控制测量方法

地表建立平面控制测量的方法有测角网、测边网、GPS网、导线网和交会法等。

地表建立高程控制测量的方法有水准测量、光电三角高程测量等。

(2)矿山地表控制测量的数据格式

原始数据格式:

点号X坐标Y坐标Z坐标

DIMINE数据格式:

点号,,东坐标(X),北坐标(Y),高程(Z)

如:

1,,2749825.413,505046.226,1439.754

3.1.2井下控制测量

(1)井下控制测量方法

井下建立平面控制测量的方法为导线法,井下建立高程控制测量的方法有水准测量、光电三角高程测量。

(2)井下控制测量的数据格式

原始数据格式:

点号X坐标Y坐标Z坐标

DIMINE数据格式:

点号,,东坐标(X),北坐标(Y),高程(Z)

如:

1,,2749825.413,505046.226,1439.754

3.2地形测量

3.2.1地形测量方法

采用数字化测图,其采集的数据具有位置、高程三维坐标。

测量现阶段常用的采集设备有全站仪、GPS-RTK两种,其采集各种有关的地物和地貌信息转化为数字形式,可通过数据接口传输给计算机进行下一步工作。

3.2.2地形测量的数据格式

(1)数字化测图的点数据原始格式为:

点号X坐标Y坐标Z坐标。

可直接导入DIMINE软件建立DTM模型。

(2)纸质图件,需用矢量化工具软件进行矢量化,使点、线具有三维坐标属性即可导入DIMINE建立DTM模型。

3.3工程验收测量

3.3.1工程验收测量方法

工程验收测量方法主要有:

步距法、极坐标法和三维坐标法。

(1)步距法:

是指在进行巷道测量时,首先以能确三维坐标的两点布设工程的施测主线(主距),然后在不同主距刻度上以垂直主距方向量取左、右帮距的测图方法。

对于工程交叉位置,只能量取一边帮距的,另一边帮距沿用上一步距同边帮距。

应用范围:

能得到测量主距起、止坐标的工程都可采用步距法。

(2)极坐标法:

是指在进行细部测量时,以能确定三维坐标的一点为基点,对所测点进行距离、方位、倾角测量的测图方法。

应用范围:

采用极坐标测量工程的主要是无法用步距法测量的浅采采场和硐室。

(3)三维坐标法:

在测图时,用测量仪器对工程的特征点进行测设,得到所测特征点的三维坐标值。

应用范围:

主要应用于通视条件较好,导线点之间距离较长的巷道的测量。

3.3.2工程验收测量数据格式

(1)步距法数据格式

原始数据格式:

起始点坐标—终止点坐标

主尺距离读数左帮距离右帮距离主尺读数位置高程

DIMINE数据格式:

按“工程名称起始点号—终止点号;起始点坐标;终止点坐标

主距;左;右;底板高程;巷高”格式以.txt文件保存。

如:

1525大巷451-501;2749820.880;505021.325;2749796.035;504978.616

0;3.2;1.5;1237.544;2.7

1.6;1.3;1.5;1238;2.8

可将多个测段文件存放在一个文件夹中,便于软件进行批量处理。

(2)极坐标法数据格式

原始数据格式:

基点点名X坐标Y坐标Z坐标

施测点点号方位角倾角距离

DIMINE数据格式:

按“基点导线点名称,,X,Y,H

测点号,,方位角,倾角,距离”格式以.txt文件保存。

如:

213,,2749820.880,505021.325,1439

1,,45.4339,14.3255,12.4

2,,85.4430,12.3045,11.9

可将多个测段文件存放在一个文件夹中,便于软件进行批量处理。

方位角(倾角)输入为°′″,如原始数据为45°43′39″则DIMINE数据格式为45.4339。

(3)三维坐标法数据格式

原始数据格式:

点号X坐标Y坐标Z坐标

DIMINE数据格式:

点号,,东坐标(X),北坐标(Y),高程(Z)

如:

1,,2749825.413,505046.226,1439.754

4数据处理

4.1地表测量数据处理

地表控制点测量数据按3.1.1格式录入后,直接导入便可生成三维点。

【操作方法】

(1)打开软件,点击“矿山测量”菜单,再点击“导入测点”命令,弹出“数据转换”对话框。

(2)点击“选择文件”选择按钮,选择需要导入的文件。

(3)在“原始数据”栏下,“字段行”中输入“1”,在“数据起始行”输入“2”。

(4)在“分隔样模”栏下,“选择分隔符”中,选择“逗号”,勾选“连续分隔符作为一个”选项,见图4-1。

图4-1数据转换对话框

(5)点击“下一步”,检查字段是否对应,不对应则进行调整,如图4-2所示。

图4-2数据转换-字段设置对话框

(6)点击“下一步”,检查数据后,点击“完成”。

4.2井下控制点测量数据处理

操作方法与4.1相同。

4.3地形图测量数据处理

是指利用测量点数据生成地表DTM(DigitalTerrainModel)模型的方法。

【操作方法】

(1)按4.1操作方法完成数据导入。

(2)点击“实体建模”菜单,选择“DTM”按钮下的“创建DTM”命令,如图4-3所示。

图4-3“创建DTM”命令

(3)左键框选需建立DTM模型的区域后,点击右键,选择“非约束DTM”命令,即可生成地表DTM模型,如图4-4所示。

图4-4生成的DTM模型

4.4验收测量数据处理

4.4.1步距法

利用步距法数据生成三维工程实体模型的方法。

【操作方法】

(1)打开软件,点击“矿山测量”菜单,点击“步距法2”弹出“实测数据生成巷道”对话框。

(2)处理单测段数据时,在对话框中的“生成模式”栏中选择“单个文件生成”;需要对多测段数据进行同时处理时,在“生成模式”栏中选择“批量生成”。

(3)点击“文件路径”选择按钮,选择需要导入的文件或文件夹。

(4)在“测点位置点”栏中,选择“底板处”,在“断面号”选择栏中,选择断面号,并勾选“导入测点”。

如图4-5所示。

图4-5步距法-实测数据生成巷道对话框

(6)点击“确定”,完成数据处理,如图4-6所示。

然后,将文件命名并归集在相关文件夹中。

图4-6步距法-批量生成的模型实体

4.4.2极坐标法

利用极坐标法测量数据生成三维工程实体模型的方法。

【操作方法】

(1)打开软件,点击“矿山测量”菜单,再点击“极坐标法”,弹“极坐标法”出对话框。

(2)处理单测段数据时,在“生成模式”栏中选择“单个文件生成”;需要对多测段数据进行同时处理时,在“生成模式”栏中选择“批量生成”。

(3)点击“文件路径”选择按钮,选择需要导入的文件或文件夹。

(4)在“测点模式”栏中,选择“方位角、倾角、长度”。

(5)在“角度模式”选择栏中,选择“度”,并勾选“导入基点”、“生成断面轮廓线”、“轮廓线闭合”。

如图4-7所示。

图4-7极坐标法对话框

(6)点击“确定”,完成数据处理,如图4-8所示,将文件命名并归集在相关文件夹中。

图4-8极坐标法-完成处理的窗口

(7)以后的测量数据按

(1)-(6)进行操作,当所有实测完成后,调入多次测量的文件,如图4-9所示。

图4-9导入的三次实测文件

(8)点击“实体建模”菜单下的“连线框”命令,按“命令”任务依次选择相邻两条轮廓线,右键菜单中选择“最小周长法”生成未封口的模型,如图4-10所示。

图4-10未封口的模型

(9)分别选择最上层、最下层轮廓线,在右键菜单中选择“封闭为面”命令,封闭最上和最下开口面。

框选所有模型,在右键菜单中选择“合并”命令合并模型,如图4-11所示。

图4-11合并后的实体模型

(10)在数据管理对话框中新建文件,并置其下的图层为当前图层,选中实体模型,在右键菜单中选择“移动到当前层”命令,把最终模型移动到新建文件下。

(11)双击实体,在属性对话框中输入相关属性值,将文件命名并归集在相关文件夹中。

4.4.3三维坐标法

采集工程特征点的三维坐标数据生成三维实体模型的方法。

【操作方法】

以采集巷道底板特征点为例。

(1)三维坐标数据的格式与导入操作方法与4.1相同。

(2)完成数据导入后,在界面右下角状态栏打开捕捉,右键点击“捕捉”勾选“孤立点”。

(3)在线编辑采单下点击“多段线”。

(4)依次连接测量点后点击右键选择“闭合(C)”,闭合多段线。

如图4-12所示。

图4-12依次连接完后闭合多段线

(5)点击“矿山测量”菜单下点击“双线法”,在弹出的断面对话中设置好断面。

(6)根据命令行提示行,选择双线巷道,左键点击闭合的多段线,右键确定,完成数据处理,如图4-13所示。

将文件命名并归集在相关文件夹中。

图4-13三维坐标法生成的实体

5数据管理

5.1工程实体文件和图层的管理

新导入工程数据时,如果选择导入“点”、“轮廓线”、“中线”,软件会自动生成以工程名称为前辍的“点”“轮廓线”“体”“中线”四个图层,对导线点、巷道交叉位置、测量重叠处进行编辑。

5.1.1点图层编辑

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