Маркшейдерско-геологическая аналитическая информационная система (МГАИС) горного предприятия

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 03 Февраля 2014 в 15:52, реферат

Краткое описание

В целом современный мировой уровень компьютерных графических систем для горной промышленности отличается разновидностью, активностью, динамичностью развития, готовностью удовлетворять практически любые специфические требования заказчиков — при наличии у последних необходимых средств и достаточно квалифицированного персонала для освоения сложных программных продуктов. К числу наиболее сложных и развитых компьютерных систем в рассматриваемой области относятся DATAMINE фирмы MICL , VULCAN фирмы МАРТЕК, MINESCAPE фирмы MINCOM.

Содержание

1.Маркшейдерско-геологическая аналитическая информационная система (МГАИС) горного предприятия………………………………………………...4
2. Структура системы……………………………………………………………5
3. Топологические основы геометризации маркшейдерской базы данных……………………………………………………………………………7
4. Программное ядро и динамическая структура маркшейдерской базы данных……………………………………………………………………………9
5. Геологический модуль и практическое использование системы на примере ОАО "Воркутауголь"…………………………………………..……………….14
6.Список литературы……………………………………………………….…..16

Вложенные файлы: 1 файл

АСУ.docx

— 31.15 Кб (Скачать файл)

     Такая информационная иерархия наглядно может быть представлена графами, в виде стрелок, где начало отображает верхний по иерархии объект, конец отображает нижний по иерархии объект, а от стрелок в виде дроби название информационного слоя и его параметр.

      Создав принципиально новую динамичную структуру ядра БД, ее хранение и управление возложено на известные СУБД Acces фирмы Микрософт, имеется готовность к внедрению СУБД Oracle, подчеркивая этим перспективную трехзвенную архитектуру клиент-сервер приложений — СУБД.

     Важнейшим слоем графа является "Склад" (хранилище). На нем заканчивается информационная иерархия графа БД и ссылается на таблицу БД, в которой представлена тематическая информация, например, каталог маркшейдерских точек. Каждой стрелке графа соответствует строка формализованной таблицы представления объектов в БД.

         Представление любого геометрического объекта в БД возможно в 4-х разновидностях: исходной, производной, планируемой (проектной), расчетной (проекция). Исходное — это представление по результатам маркшейдерской съемки. Производное — представление по производной горной графической документации оператором-векторизатором.   Планируемая (проектная) — это информация в плоских координатах, например, с плана горных работ. Расчетная (проекция) - это информация в трехмерных координатах, восстановленная по плоским координатам путем проекции на поверхность определяемую цифровой трехмерной моделью, например, почвы пласта. Это позволит увидеть объемное отображение будущего звена по отношению к объемному рудному телу или угленосному слою.

     Заполнение БД будет происходить в полуавтоматическом интерактивном режиме. Структура таблиц слоев автоматически закладывается в БД по мере отображения горных выработок на плане, т.к. независимо от количества слоев и их расположения они аккумулируются в БД однозначно таблицами из 4-х столбцов, в которых меняется название слоя и параметр. Склады формируются интерактивно и их содержание зависит от решаемых задач.

    Решение той или иной задачи, поставленной на производстве, связано лишь селективно с теми или иными информационными данными по выработкам. Эта селективность выбора данных решается в новой структуре БД наглядно, выбирая из БД лишь те стрелочки (слои, графы) информации, которые необходимы для решения той или иной задачи. Практически достаточно соприкоснуться курсором с графическим объектом на электронном маркшейдерском плане, объект выделится миганием и определенным интерфейсом свяжет клиента с базой данных на выделенный объект, а если необходимо — с АРМ маркшейдера /2/.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Геологический модуль и практическое использование системы в ОАО "Воркутауголь"

     Непосредственно к маркшейдерской базе данных в системе ВНИМИ примыкает геологический модуль, разработанный институтом Углеавтоматизации.

     Он предназначен для автоматизации на ПЭВМ труда геолога угольного предприятия путем ввода и обработки материалов геологических наблюдений и измерний в горных выработках и разведочных скважинах.

     В качестве исходной информации используются дела разведочных скважин и первичные (черновые) данные геологических наблюдений и измерений в горных выработках.

     При необходимости исходная информация может вводиться с чистовых геологических разрезов, выполненных ранее на бумажных носителях.

     На базе обработки исходной информации осуществляется получение чертежей чистовых геологических разрезов по оси, забою, откосу (стенке) и подошве (площадке) горных выработок:

     Формирование базы геологических данных по горным выработкам и разведочным скважинам, необходимой при выполнении прогноза горно-геологических условий разработки угольных пластов, пополнении планов горных выработок, геометрических построениях на планах (изолинии, границы, тектонические нарушения) подсчете, учете и анализе запасов угля.

     Использование в модуле графического корпоративного ядра системы Microstation триангуляционного моделирования границ геологических слоев позволили построить для ОАО "Воркутауголь" маркшейдерско-геологическую модель участка месторождения, выбранного на электронном маркшейдерском плане, в районе планирования горных работ. С учетом данных по разведочным скважинам, горным выработкам, данным по геологическим нарушениям построить точные стратиграфические разрезы по выбранным линиям, провести криволинейный разрез по поверхности полезного ископаемого с определенным уклоном, построить изолинии по различным характеристикам (изолинии подошвы, пласта, кровли пласта, изомощности, изолинии плоскости сместителя геологического нарушения, изолинии поверхности, изоглубины).

     На основе перечисленных данных, используя объемное моделирование в системе ВНИМИ проектируется календарное планирование работ на определенный объем добычи угля с фиксацией за каждый месяц с учетом перестановки добычного комплекса, если это необходимо.

     Для геомеханического обеспечения горных работ оперативно и точно прогнозируется влияние намеченных горных работ на поверхность и объекты, расположенные на ней, поскольку от него зависит безопасность ведения горных работ и условия эксплуатации объектов.

     Задача расчета ожидаемых сдвижений и деформаций реализована в системе специальным модулем /З/. Эти расчеты дают возможность применения природноохранных мероприятий для защиты природных объектов от вредного влияния горных разработок.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Список литературы

1. Яковлев Д.В., Михалевич  Д.С. и др. "Географическая информационная  система горного предприятия"  в сб. "Проблемы геодинамической  безопасности" II международное рабочее  совещание. СПб, Россия, июнь 1997 г.  с.60-65

2. Жуков Г.П. "Автоматизированное  рабочее место маркшейдера". Межвузовский  сб. "Маркшейдерское дело и  геодезия " Спб, СПГГИ, 1995 г., с.14-18.

3. Земисев В.Н. и др. "Правила охраны сооружений  и природных объектов".

4. Михалевич Д.С и др. Отчет “Внедрить растрово-векторную  технологию изготовления и пополнения  электронно-цифровых маркшейдерских  планов на шахтах ОАО “Гуковуголь”  и “Ростовуголь”.

 

 


Информация о работе Маркшейдерско-геологическая аналитическая информационная система (МГАИС) горного предприятия