探析地理信息系统在采矿安全中的设计
浅谈地理信息系统在地质矿产勘查中的应用

浅谈地理信息系统在地质矿产勘查中的应用【摘要】地理信息系统在地质矿产勘查中起着重要的作用。
本文首先介绍了地质信息管理与分析的重要性,接着探讨了遥感技术在矿产勘查中的应用,以及地理信息系统在矿产勘查中的三维模拟和决策支持。
还分析了地理信息系统在矿产勘查中的环境影响评价。
结论部分总结了地理信息系统的应用优势,并展望了地理信息系统在地质矿产勘查中的未来发展方向。
地理信息系统的发展将进一步提高矿产勘查的效率和准确性,为矿产资源的合理开发提供更大的支持。
【关键词】地理信息系统、地质矿产勘查、地质信息管理、遥感技术、三维模拟、决策支持、环境影响评价、应用优势、未来发展方向、总结1. 引言1.1 地理信息系统在地质矿产勘查中的应用地理信息系统(GIS)在地质矿产勘查中的应用是一种重要的技术手段,它基于地理信息的数据和空间分析功能,能够帮助地质勘查人员更加全面、准确地开展矿产资源的勘查工作。
GIS技术通过将不同类型的地质数据进行整合和分析,可以为矿产勘查提供更加有效的支持和决策依据。
在地质信息管理与分析方面,GIS技术可以对各种地质数据进行集中管理和分析,包括地质地球化学数据、地质地形数据、地质矿产资源数据等,帮助地质勘查人员更好地了解地质情况和资源分布规律。
通过GIS的空间分析功能,可以对地质地形进行三维模拟,帮助勘查人员更好地了解矿产资源的分布情况和赋存规律。
GIS技术还可以在环境影响评价和决策支持方面发挥重要作用,帮助决策者更好地掌握资源开发的影响和风险,制定合理的勘查和开采方案。
2. 正文2.1 地质信息管理与分析地质信息管理是地理信息系统在地质矿产勘查中至关重要的一环,它涉及到采集、存储、管理和分析地质信息数据的过程。
通过地质信息管理系统,勘查人员可以方便地查找和获取各种地质信息,包括地质地貌、地质构造、地质物质等,从而为矿产勘查提供必要的数据支持。
地质信息管理系统还可以实现对地质信息数据的分析和处理,包括地质图像的处理、地质数据的统计和分析等。
浅析地理信息系统在矿山测量中的应用

浅析地理信息系统在矿山测量中的应用摘要:地理信息系统作为重要的测量手段在矿山测量中发挥了重要作用,在整个矿山测量过程中,地理信息系统的应用不但提高了测量的准确性,同时也降低了测量难度,使整个矿山测量过程更具有更强的实效性,满足矿山测量的实际需求。
为此,我们有必要对地理信息系统在矿山测量中的应用进行全面了解。
关键词:地理信息系统矿山测量正文:矿山地理信息系统(MGIS) 是将GIS 应用于矿山的区域性GIS,是为矿山生产、设计、规划等提供支持的系统。
它以计算机为基础,应用摄影测量与遥感等技术采集信息,发挥GIS 的强大地学分析和辅助决策功能,通过制图和图像处理手段结合矿山资源特征构建起来的地理信息系统。
该系统功能强大,具有信息采集、存储、处理,建立矿区数据库及软件系统,实现对信息的查询检索、综合分析、动态预测和评价、信息输出等功能。
该系统能为矿区的环境监测和评价及矿产资源的开发管理提供科学的依据。
MGIS 是矿山现代化管理、决策的重要标志,是为适应矿山生产发展的需要而开发的一种现代信息管理系统。
1.GIS 在矿山测量中的应用模式1.1矿山管理信息系统。
矿山管理包括矿山设计、巷道开挖、矿产开采、沉降监测和环境评价等工作。
矿山管理信息系统内容庞杂,功能齐全。
目前已有很多学者对矿山地质灾害、矿山机电安全管理、煤矿灾害事故、矿井通风信息系统、煤矿瓦斯管理信息系统、矿区生态环境评价、矿区土地利用、煤矿安全管理、矿山开采沉降可视化、井下可视化管理系统、救援信息系统等方面进行了研究和探讨。
1.2三维矿山。
目前,三维矿山模拟已成为科技热点。
它是在GIS、可视化技术和地质信息计算机模拟技术基础上建立的矿山客观实体模型[2]。
建立三维矿山,有利于地质和矿业界人员更直观精确地圈定矿体边界,进而了解不同矿体分布的三维形态,便于对地下地质体进行准确解读和圈定,为矿产开发和找矿预测进行指导。
1.3矿产资源规划管理。
应用GIS 手段对矿产资源规划管理中的大量图形、文档和指标数据进行有效管理,有利于进行标准和规范化的处理,建立统一的矿产资源数据库。
测绘事业单位的地理信息技术在矿产资源开发中的应用

测绘事业单位的地理信息技术在矿产资源开发中的应用地理信息技术(Geographic Information Technology,简称GIT)是一种基于计算机技术和地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)的数据处理和分析工具。
在测绘事业单位中,地理信息技术被广泛应用于矿产资源开发领域。
本文将探讨测绘事业单位的地理信息技术在矿产资源开发中的应用。
一、地理信息系统在矿产资源勘查中的应用地理信息系统通过对地理数据进行收集、存储、处理和分析,为矿产资源勘查提供了重要支持。
首先,地理信息系统可以整合各种地理数据,包括地形地貌、地质构造、水文地质等,为矿产资源勘查提供全面而准确的空间信息。
其次,地理信息系统可以利用地理数据进行空间分析,发现矿区的潜在资源分布规律,有助于确定勘查的重点区域和路径。
此外,地理信息系统还可以构建矿产资源数据库,实现数据的动态更新和共享,提高勘查效率和资源利用率。
二、地理信息技术在矿山规划设计中的应用地理信息技术在矿山规划设计中发挥重要作用。
首先,地理信息技术可以结合地理数据和遥感影像,进行三维地形重建和地貌分析,为矿山规划提供精确的地理环境信息。
其次,地理信息技术可以模拟不同开采方案的效果,包括开采率、矿石品位、环境影响等,为制定合理的矿山规划提供科学依据。
同时,地理信息技术还可以实现矿山设计方案的可视化展示,方便相关部门和利益相关方的参与和决策。
三、地理信息系统在矿产资源管理中的应用地理信息系统在矿产资源管理中发挥重要作用。
地理信息系统可以对矿区进行管理和监测,包括勘探权、采矿权的划定和管理、矿区环境的监测、矿权的使用情况等,实现对矿产资源的全过程管理和监管。
同时,地理信息系统可以实现矿产资源开发的动态监测和预警,对矿区的环境变化和资源变化进行实时监测和评估,为早期预警、决策支持提供数据支持。
四、地理信息技术在矿山安全生产中的应用地理信息技术在矿山安全生产中具有重要应用价值。
利用地理信息系统优化采矿工程的矿区内道路规划研究

利用地理信息系统优化采矿工程的矿区内道路规划研究矿区内道路规划是采矿工程中一个至关重要的环节。
利用地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)可以在道路规划过程中提供有关地理数据的精确信息,并为优化采矿工程的道路规划提供决策支持。
首先,利用GIS进行矿区内道路规划可以帮助确定最佳的道路布局。
通过GIS技术,可以在地图上标记出矿区的边界、地貌、地质、水系等要素,以及目标地点(例如矿井、加工厂等),并传入相关数据进行分析。
GIS可以根据这些数据生成多种道路方案供参考,如最佳路径、缩短行程、最小坡度等,以更好地满足矿区内的交通需求。
其次,利用GIS进行矿区内道路规划可以评估道路的可行性和环境影响。
在道路规划过程中,GIS可以综合考虑多种因素,如地形起伏、土壤条件、水文地质状况等,以评估道路施工的可行性。
同时,GIS可以模拟道路建设对周边环境的影响,如植被覆盖率、水体质量、土地利用等,以确保建设工程不会对环境造成过大的破坏。
此外,利用GIS进行矿区内道路规划可以提高交通运输的效率和安全性。
通过GIS技术,可以实时监测道路的交通流量、拥堵情况和交通事故发生的频率,以确定道路设计的合理性。
同时,GIS还可以帮助确定合理的道路标志、信号灯和交叉口布局,以提高道路的交通安全性。
在实际应用中,利用GIS进行矿区内道路规划需要进行以下步骤:1. 数据采集:通过地面调查、航空摄影和卫星遥感等方法获取矿区内的地理数据,并将其进行数字化处理。
2. 数据处理与分析:利用GIS软件对采集的数据进行处理与分析,包括数据的导入、空间分析、网络分析等,以得到全面准确的地理信息。
3. 道路规划方案生成:根据矿区内的交通需求,利用GIS生成多种道路规划方案,并进行评估和比较,选出最佳的道路方案。
4. 可行性评估与环境影响评价:利用GIS模拟和分析道路建设的可行性和环境影响,并进行定量评估。
5. 交通运输规划与设施设计:根据道路规划方案,设计合理的交通运输系统,包括道路标志、信号灯和交叉口等设施。
地理信息系统在地质矿产勘查中的应用分析

地质勘探G eological prospecting地理信息系统在地质矿产勘查中的应用分析余明军摘要:当前我国经济持续快速发展,对矿产资源的总体需求和消费总量都在持续增长,为了保证对矿产资源的需求,国家更加重视矿产地质勘探工作。
随着科技创新的发展,地理信息系统迅速发展,并得到了广泛的应用,使得地质和矿产的勘探工作更有效、精确。
在地质矿产勘探中,地理信息系统合理应用获得的地理信息、数据,为开展地质矿产勘探工作提供了重要的基础条件;在有效地降低了成本投入的同时,也使企业的整体效益得到了明显的提升。
在地质矿产勘探中,正确使用地理信息系统对地质矿产勘探工作有着重大的影响和意义。
关键词:地理信息系统;地质矿产勘查;应用当前的矿业公司要做好资源勘探工作,这是矿产勘查的关键基础,在矿产资源勘探的过程当中需要加强信息技术的应用,要给企业提供合理、科学、全面化的地质信息,保障矿产资源勘查工作可以顺利的开展,现在地理信息系统应运而生,同时地理信息系统被广泛地使用在地质勘查过程当中并取得了比较大的成绩,地理信息系统具有足够的优势能够切实保障矿产资源勘查产生可靠的数据,有效地保证矿山的安全生产,从而可以有效地减少环境污染。
1 地理信息系统地理信息系统又称简称GIS技术,利用计算机的硬件和软件系统,对具体的空间数据进行分析、采集;具体技术支持,如存储,管理,显示等。
地理位置信息是定位技术的核心和基础。
在地理学上,仅是一个经度坐标,代表着一个地点、一个标志或方向,人们就能明白这个符号和它的含义,通过它,使用者就能知道它的具体位置,从而对环境进行查询和分析,从而为使用者的行为提供依据。
地理信息系统是将地理、地图学和遥感学相结合的综合学科;电脑科学,都是很全面的。
它被应用于多个领域,集输入、显示、查询于一体;它集分析技术于一身,显示了地理信息是一种十分强大的电脑系统。
这就是所谓的“地理资讯科学”。
它以其特有的视觉效果和地理分析功能,被广泛应用于工业领域。
MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用

MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用MAPGIS(地理信息系统)在矿山中的应用体现在资源管理、工程地质、矿山规划与设计以及矿山管理等方面。
可以对矿山资源与环境信息进行采集、存储、处理,建立矿区数据库及软件系统,实现对信息的查询检索、综合分析、动态预测和评价、信息输出等功能,从而为矿区环境工程和矿产资源开发管理进行规划、判断和决策提供科学依据。
标签:MAPGIS;地理信息系统;矿山1 MAPGIS地理信息系统MAPGIS是具有自主版权的集数字制图、数据库管理及空间分析为一体的大型基础地理信息系统软件。
它的主要功能包括数据采集与编辑、空间数据管理、空间分析、数据输出等,借助这些功能可以从原始数据中图示检索或条件检索出某些实体数据,还可以进行空间叠加分析,以及对各类实体的属性数据进行统计。
MAPGIS广泛应用于地质、矿产、城市规划、测绘、土地管理等领域,并成为专业技术人员进行各自研究的重要工具。
2 地理信息系统在矿山中的应用MAPGIS地理信息系统在矿山中的应用大致分为两类:一类是以多源信息的集成管理为主;另一类以多源信息的分析为主,即在前者的基础上结合一些应用模型进行分析。
可以对矿山资源与环境信息进行采集、存储、处理,建立矿区数据库及软件系统,实现对信息的查询检索、综合分析、动态预测和评价、信息输出等功能,从而为矿区环境工程和矿产资源开发管理进行规划、判断和决策提供科学依据。
2.1 MAPGIS在资源管理中的应用在矿山建设和生产过程中,涉及到多种资源的管理,如矿山开采的主要资源(矿山资源)、伴生矿物、水资源等。
基于MAPGIS的资源管理,建立矿产资源空间数据库,实现图形及其相关属性数据的统一集成管理。
(1)矿山资源管理。
矿山资源储量和品位管理是矿山资源管理的基础,利用GIS技术进行矿山资源管理,实现矿山资源储量和上覆岩土剥离量的自动快速计算、动态管理及分析、表达,反映矿山资源的数量和分布情况,最终保证资源的合理开采和充分利用。
地理信息系统(GIS)及其在地质矿产勘查中的应用

地理信息系统(GIS)及其在地质矿产勘查中的应用地理信息系统(GIS)是一种以地理空间数据为基础,通过计算机技术进行地理信息处理、管理和分析的系统。
地质矿产勘查是利用地质学理论和方法,通过对地质矿产资源的调查、勘探和评价,确定其储量、品位以及开采可行性的过程。
GIS在地质矿产勘查中发挥着重要作用。
GIS在地质矿产资源调查中扮演着重要角色。
传统的地质调查通常需要采集大量的地质样本,并通过人工分析和整理进行数据统计。
而GIS可以通过对地表、地下地理信息的采集和整理,自动化地生成空间数据库,实现对地质样本数量、分布、属性等信息的统计与分析。
地质调查者可以通过GIS快速查找和获取所需数据,并在地图上可视化显示,从而更加高效地进行地质调查。
GIS在矿产资源勘探中发挥重要作用。
矿产勘探是寻找矿藏或目标矿床的过程,需要对勘探区域的地质、地貌、磁力、地电等信息进行综合分析。
GIS可以整合各类空间数据,并进行数据叠加分析、裂缝解译、异常分析等,辅助确定目标矿床的位置和类型。
GIS还可以支持勘探区域的3D可视化,通过地貌模拟和地下地质模型建立,帮助勘探人员更好地理解勘探区域的地质情况,指导勘探工作的选址和规划。
GIS在矿产资源评价中具有重要作用。
矿产资源评价是对矿床的储量、品位、开采可行性等进行综合评估的过程,需要对矿床周边的地质、地貌、地球化学等因素进行综合分析。
通过GIS可以将各项数据整合到一个平台上,并进行专题分析、空间插值等处理,对成矿规律进行定量评估。
GIS还能够通过地理信息的可视化展示,对矿产资源的储量和品位进行空间分布和连续性分析,为决策者提供更直观、更全面的评价结果。
GIS在矿产资源开发中提供了决策支持。
矿产资源开发需要考虑到经济、环境、社会和法律等因素。
GIS可以将空间数据与其他数据进行关联,分析各项影响因素的空间关系与交互作用,为决策者提供决策所需的多项指标。
GIS还可以通过场景模拟和风险评估等功能,对矿产资源开发方案进行预测和评估,为决策者提供决策支持。
探究地理信息系统在露天开采矿山测量中的应用

探究地理信息系统在露天开采矿山测量中的应用摘要:地理信息系统是近年来我国研究的主要系统之一。
该系统本身具有许多功能,可以很好地应用于许多领域。
将其应用于露天金属采矿测量工作过程中,可以有效地提高工作质量和效率,节省一定的人力资源,为我国当前的采矿测量工作提供有效的帮助。
关键词:地理信息系统;露天开采;矿山测量;应用1地理信息系统1.1地理信息系统的概念地理信息系统是一种能够收集地理信息数据的技术系统。
该系统集成了计算机技术、地图学和其他专业内容,可以测量和收集地理空间信息。
通过该系统可以查询每个区域的地理信息,了解每个区域的地理信息状态。
在矿山测量和开采工作中,使用该信息系统可以了解矿区的准确地理数据,从而提高矿山测量和开采工作的质量和效率。
1.2地理信息系统具备的功能地理信息系统的功能比较全面,应用于各个领域。
通过对地理信息数据的收集、存储、预测、分析等工作,可以为工作人员提供更有价值的信息数据。
在矿区开采过程中,利用地理信息系统可以准确采集矿区的地理信息数据,分析矿区的地理信息条件,为矿区的开采工作提供准确的数据。
同时,GIS可以根据获得的数据,以三维模拟图的形式向工作人员展示矿区的整体情况,使工作人员能够了解矿区内的具体环境,从而设计出更科学合理的开采方案,保证采矿工作的顺利进行,提高采矿工作的安全性。
2地理信息系统的应用现状由于地理信息系统本身的优势和特点,它被广泛应用于矿区的测量和开采,提高了测量和开采工作的质量。
国外的地理信息系统已经较早地应用到实际工作中。
通过实践测试,该系统得到了不断优化和完善,使国外信息系统更加成熟,可以为矿区工作提供更准确的指导。
在我国,虽然地理信息系统为矿区工作提供了更准确的信息数据,但在实际应用过程中仍存在一些问题。
在未来的发展过程中,应不断优化和完善地理信息系统。
例如,在实际应用过程中,地理信息系统不能准确地向工作人员展示无处不在的信息,工作人员对信息理解不够,这将影响后续工作的安全性。
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探析地理信息系统在采矿安全中的设计
摘要:随着我国对采矿安全生产的重视,采矿安全生产管理信息逐渐成为现代煤矿安全生产管理中的最显著特征。
本文基于地理信息系统设计,探索采矿产业的安全性,结合地理信息系统的特点和优越性,探讨其在采矿安全中的作用及系统运行方式。
关键词::采矿;安全;地理信息系统
0 前言
采矿安全生产地理信息系统(GIS)是描述、存储、分析、决策和输出矿井空间地理信息系统的一门技术.它结合了空间科学和地球科学的交叉学科,是一种特殊的且必要的空间信息系统。
将地理信息系统应用到采矿安全地理信息系统中去,是对矿井、输出、决策等的信息描述,并且进行信息化管理。
其数据采集主要包括采炭安全方面的五大系统图数据(通风、瓦斯、监测监控、防尘、防火)和系统图上相应的属性信息;瓦斯监控数据(包括瓦斯的浓度、监控设备的状态)、视频信息(包括井上下监控系统的)。
1 采矿安全地理信息系统现状
1.1矿山采矿技术安全管理问题
1)安全生产制度的落实情况较差。
为了保证矿山采矿作业的安全,我国相继颁布了《矿山安全法》、《矿山采矿法》《、安全生产法》和行业标准,对矿山采矿技术安全行为进行了明确规定。
但从矿山采矿过程来看,有些单位并没有认真执行这些安全管理制度,导致安全事故频繁发生,不仅严重威胁了矿山采矿人员的安全,也对采矿企业的经营利润造成很大损失。
安全责任制度不健全。
在矿山采矿过程中,管理层没有制定安全管理责任制或者责任制不清晰,发生安全事故后无法追究责任,在一定程度上也增加了矿山采矿事故隐患。
由于安全责任制度不健全,在采矿作业中监管力度较弱,管理人员在发现安全隐患后并没有予以重视,导致安全事故的发生频率较高。
安全设备和安全应用技术比较落后。
与发达国家相比,我国的矿山采矿技术还存在着很大差距。
由于矿山采矿企业管理水平较低,资金有限,导致企业在安全应用技术和安全设备的投入不足,安全设备老化严重,无法及时更新。
同时,在矿山采矿作业中,不重视安全设备和安全应用技术的重要性,为事故发生埋下了安全隐患。
因此,加强采矿安全地理信息系统的应用,在一定程度上能减少矿山采矿技术事故的发生。
1.2基于AutoCAD 平台的GIS 系统
从目前的的开发形式上可以大致分为 4 种类型。
其中基于AutoCAD 开发
平台的GIS 系统(采矿地理信息系统),利用VB、VC 等开发语言进行开发的采矿CAD 能够利用AutoCAD进行绘图,从而实现对采矿图形和非图形的处理。
通过这个平台能够对采矿生产的安全管理和经营生产进行统一监管,在采矿生产中发挥着重大的作用。
在AutoCAD 数据库中可以实现定期添加图形信息,从而基本反映实际生产情况。
AutoCAD 在采矿生产中的应用时间较长,许多图形也是直接在该平台上完成绘制的,因此技术人员对AutoCAD 的操作非常熟练,因此AutoCAD 在一定程度上具有优势,但基于AutoCAD 的CIS 也存在许多不足之处,主要表现在以下几个方面:①绘图功能不完善:AutoCAD 作为一种通用绘图制图软件,在采矿生产中的应用是非常广泛的,并且具有较强的功能,采矿生产的制图是一个系统复杂、但单元形式简单的图形。
AutoCAD 绘制矿图会将矿图绘制复杂化,许多简单的操作功能不具备,还有许多很难用到的制图功能,这对绘制矿图来讲是极为不利的。
②链接漏洞:基于AutoCAD 的地理信息系统只是将图形数据库和属性数据库进行浅性链接,没有从根本上做到无缝链接,因此在链接上存在漏洞。
2 、采矿安全与GIS
随着网络技术的不断发展,信息系统的发展也非常迅速,GIS 作为采矿生产中的重要系统,在维护采矿生产的安全问题上发挥着重要作用。
地理信息系统,即GIS 是一种在计算机的支持下,把各种地理信息按照不同的空间分布和空间属性,进行对应格式的输入和存储,并且实时对地理信息进行检索和更新,具有显示、制图、综合分析等应用的技术系统。
地理信息系统在采矿安全中的应用主要体现在其定位数据、图形数据、遥感数据及属性数据的利用上。
它有利于针对性的对一定地域内的地理信息进行分析和检测。
GIS 的操作对象是具有点、线、面的三位要素地理实体,在系统运行中可以结合GPS 定位技术以及遥感技术对地理信息进行更加全面的把握,提高地理信息的准确性和科学性,在后期的采矿生产中更具有说服力和价值。
根据采矿方法和工程地质,合理确定采场允许跨度和暴露面积。
建立顶板管理制度,顶板管理人员和安全人员应经常检查顶板,及时处理顶板松石。
控顶高度根据装运设备、顶板管理手段和矿岩稳固性等条件确定。
采场顶板不稳固时,必须采取护顶措施。
采用锚钎护顶时,必须在出矿前安装,采场顶板应保持平整。
3 亟待解决的几个问题
3.1 图形绘制编辑的问题
系统中需要完善绘图过程中需要的图元和线型,满足绘图的基本需求,另一方面各个采矿绘图板块的绘图和编辑方式应该尽量和AutoCAD 保持一致,从而简化了操作人员的工作,因为当前多数学校学习的系统还是AutoCAD 绘图系统。
矿图的格式应该标准化,尽可能具有兼容性和同一性,使得矿图能够在不同
的平台上使用,并且对采矿安全进行集中统一的监管,这样有利于保持采矿数据的持续性和延续性。
3.2 软件接口标准化
软件接口的标准化主要是针对前文中所提出的关于采矿系统中各个系统之间链接不畅和链接漏洞的问题。
因此在软件的接口标准化中需要注意:
3.3 数据采集的实时性
数据采集是采矿安全的重要因素,准确安全地获取采矿井下数据是GIS 运行的必要条件。
因此发展当前的数据采集手段,提高采集水平的准确性是当前亟待解决的迫切问题。
虽然当下的采集方法能够获得井下的数据,但是这些数据在一定程度上存在滞后性,因此需要在地理信息系统设计中充分考虑信息采集的实时性和时效性,尤其是一些较深矿井信息的及时采集在采矿安全生产中显得非常重要。
4 、基于采矿安全的地理信息系统的设计
采矿安全GIS 设计的重点是针对矿井安全地理信息系统的建立。
它集合了采集、输入、存储、检索、查询与分析井下数据的功能,并且输出各种安全信息,主要针对井下的点、线、面空间数据进行收集,并且对各个部分的属性进行管理。
从地理信息系统的管理角度来说,矿井安全地理信息系统主要包括图形数据库和属性数据库的综合分析和管理。
设计中的输入、存储和输出功能是实现GIS 功能的重要方面。
属性数据库主要完成实体属性数据的输入和管理,并且要做好各种报表的分析和管理输出。
图形空间数据和属性数据之间并不是相互独立的,是一种动态链接方式。
图形数据库管理系统主要由矿井通风系图、通风示意图、网络图、矿井防尘图、安全监测系统图等共同构成,各个系统之间相互影像关联,最终组成采矿安全的GIS 系统。
目前地质及采矿设计方面应用比较广泛的采矿软件还有SURPAC、DATAMINE、MICROMINE等,这些软件各有特色,各有侧重点,比起传统的设计方法,这些软件所输出的图纸信息量大,数据精确,除了能完成我们传统的手工图纸中的水平地质分层平面图之外,还能输出水平分层岩性图、水平分层品位图、任意块段的储量及平均品位、矿岩量报告及矿岩搭配后的数据等等,这些数据对采矿生产具有直接的指导作用。
结束语
采矿安全的数字化和现代化发展与计算机信息技术的不断革新息息相关,计算机信息系统应用到采矿生产中大大提高了采矿生产的效率和科学性。
保证了安全信息收集筛选、分析处理、反馈及时、追究到位,实现安全信息网络化管理,建立了安全信息长效管理机制,促进了矿山安全生产工作健康稳定发展,收到了较好的社会效益和经济效益。
采矿安全的GIS 在我国还存在诸多问题亟待解决,我
们相信在未来我国的采矿安全地理信息系统会取得长足的发展。
参考文献:
[1] 牛聚粉,程五一.采矿安全生产地理信息系统技术现状及展望[J].中国安全生产科学技术,2005,1(4):50-53.
[2] 张建军.地理信息系统在祁南采矿的应用[J].采矿开采,2007,12(5):15-17。