利用3DMINE等软件建立三维数字矿山模型及其应用

合集下载

3DMine软件在蒙亚啊矿区三维建模中的应用

3DMine软件在蒙亚啊矿区三维建模中的应用

262管理及其他M anagement and other3DMine 软件在蒙亚啊矿区三维建模中的应用刘子龙(西藏华夏矿业有限公司,西藏 拉萨 850000)摘 要:西藏华夏矿业有限公司在蒙亚啊矿区已形成集地质勘查、采矿与选矿、销售等完整矿业开发体系的绿色矿山。

绿色矿山发展必然离不开矿山数字化的建设,利用3DMine 矿业软件对蒙亚啊铅锌矿进行三维可视化建模,以求更加形象的理解矿山地表地形、矿体空间形态及其空间位置关系,有利于采矿、开拓方法优化选择,同时实现矿山最优化效益。

关键词:西藏蒙亚啊;3DMine ;数字化建设;三维模型中图分类号:R197.32 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)02-0262-3收稿日期:2021-01作者简介:刘子龙,男,生于1988年,汉族,山西晋中人,本科,中级地质工程师,研究方向:矿床学、资源勘查。

本文就3DMine 三维矿山建模软件在蒙亚啊矿区的应用范围和取得的成果作简单说明,为下一步地质勘探和矿产开发利用提供科学依据,为矿山的现代化管理提供基础资料。

从钻孔数据库的建立、自动切割剖面、矿体的圈连、矿体模型及块体模型的建立、矿体资源量的自动报告等,基本实现自动化的操作及基础平台的可视化。

1 矿山地质概况蒙亚啊矿床大地构造位置位于西藏冈底斯-念青唐古拉复合岩浆弧的次级构造带之隆格尔-工布江达弧背断隆带中部。

成矿区带属于改则-那曲-腾冲(造山系)成矿省(Ⅱ-11)之拉萨地块(冈底斯岩浆弧)Cu、Au、Mo、Fe、Sb、Pb、Zn 成矿带(Ⅲ-42),矿区内主要分布有矽卡岩型铅锌矿体,是多次成矿作用的叠加形成的矿床。

矿区内矿体主要赋存于晚石炭纪—早二叠纪来姑组(C 2P 1l)第三岩性段中,其次赋存于来姑组三段(C 2P 1l 3)与中二叠统洛巴堆组(P 2l)接触带附近。

蒙亚啊铅锌矿区自发现以来,共有矿体51个,其中地表矿体14个,隐伏矿体37个。

浅论3D Mine三维地质模型在矿山环境治理的应用

浅论3D Mine三维地质模型在矿山环境治理的应用

20河北地质2019年第2期浅论3D Mine三维地质模型在矿山环境治理的应用王守超夏慧洁(河北省地矿局第一地质大队邯郸056001)摘要智能矿山的发展是当代矿业发展的必然趋势,通过3D Mine矿山三维软件对矿山现状与矿山治理过程和效果的建模,可直观反应出矿山环境治理前后的对比效果,从而更好地指导矿山环境治理工程项目的施工+ 3D Mine建模软件将二维视图和三维视图置于同一图形操作窗口环境内,实现了平面效果与立体效果的直接转换,从而更高质量、高水平的完成矿山环境治理方案的编制任务;3D Mine软件测量模块中填挖方计算功能在完成工程量计算后可出具详细的计算过程报告,同时软件中多种计算方法可验证工程量计算的准确性。

相对于传统计算方法,软件计算功能可大大缩短工程量计算时间,同时提高工程量计算数值的准确性+3D Mine矿地质随着当今社会的科技发展,我国矿产资源开发利用领域也逐步由简单的人工化、机械化技术转型为高智能、数字化技术,“数字矿山”在近年来不断的研究与发展,已渐渐适用于当今矿业发展的需求,智能矿山作为“数字矿山”中全新的矿业软件体系,采用三维地质模型进行矿产资源开发与管理是我国新矿业发展的必然趋势+3D Mine建模软件将二维视图和三维视图置于同一图形操作窗口环境内,实现了平面效果与立体效果的直接转换,从而更高质量、高水平的完成矿山环境治理方案的编制任务,为矿产环境治理提供更加科学、高效的施工指导+1现阶段矿山环境治理方案编制方法矿山环境治理设计的任务与目标主要为查明项目区矿山地质环境现状问题、危害特征及工程地质条件,同时根据前期勘查提供的地质依据与设计参数,采取土石方工程、生态景观恢复工程等工程措施,以达到消除地质隐患、恢复土地资源、改善矿山环境和生态环境的目的+阶矿编制主要采技手段为二维平面图设计(主要软件为CAD和Map-GIS),工程量计算及施工范围拐点坐标确定主要采取断面法,通过对矿山工程地质剖面的现地形线处理,按矿山设计规范及相关技术要求完成堆坡、削台阶等工程措施的布置,从而确定平台及斜坡治理界线,进而完成平面布置图的绘制,达到预期设计目的。

3DMine矿业软件在数字矿山三维建模中的应用

3DMine矿业软件在数字矿山三维建模中的应用
的应用 。 主要 应用 在 以下几方 面 :
换 ,轻松辅助用户进行数据查询、地质解译和剖面品位 计算。操作简单直观 、 错误信息即时呈现报告。
实 体模 型 ,通 常 意 义 上包 括 两 种类 型 :一 是 表 面 模型 ( D T M) ,典 型 的特 点 是 空 间 曲 面模 型 ,如 地 表 、 煤 层 和 构造 面模 型 ;另一 个 是 矿 体模 型 ,如 地 层 、矿
1 3 D Mi n e 矿业工程软件简 介
1 . 1核心模块
核 心 模 块 是 一 个 界 面友 好 、功 能强 大 的 三维 显示
或多个工程 的地质岩性 、品位 、轨迹 和深度等数据信
息 。在屏 幕上 可 以选择容 差范 围 内的数据按 照 标高生 成
【 第一作者简 介 】 于 谦( 1 9 7 8 一 ) , 女, 河北保定人 , 工程师, 主要从事矿产资源 储量动态 监督管理以及矿山三维可视化教术推广及应用方面的工作。
部 现象 可视 化 和数 据管 理 的 问题 。
1 . 3地质模块 ( 地 质数据库 、实体模型 、块体 模 型 、地质统计、储量计算)
地 质数据 库通过 E x c e l 将 工程 ( 探 槽 、坑 道) 编录 的 数 据 、物 化探 或水 文 和煤 质数 据 按 照规 则 的表 格 录入 ,
在3 D Mi n e 软 件 中 ,服 务 于 测 量 工作 的是 一 个 交 互
性很强 的功能集 :一是实现不 同测量仪 器 ( 全站仪和
经 纬 仪 ) 数据 与 软件 的通 读 接 口 ,使 得 不 同 的实 测 数 据 快 速 导 入 成 图形 数 据 。应 用 测 量数 据 库 ,可 以全 面 存 储 不 同类 型 、阶段 和文 件 的测 量 数据 ;二 是 具 有 独 创 性 地 实 现 了实 测数 据 与E x c e l 、A u t o C A D软 件 之 间 的 数 据 与 图形 互 换 功 能 ,从 而 使 得 测 量 内业 工作 变 得 十 分 简便 、快 捷 。

基于3DMine的矿山真三维可视化构建

基于3DMine的矿山真三维可视化构建

基于3DMine的矿山真三维可视化构建董小勇;赵立军【摘要】露天矿真三维可视化是矿山数字化的重要组成部分.真三维可视技术以3DMine软件为平台,集地质、测量、采矿、管理为一体,综合运用数字化技术、图形技术、计算机技术等,用一定的方法建立矿床地质模型,对某一地区的地质地形进行准确而详细的描述,具有对地质地形信息存贮、查询、修改、计算地质储量、绘制地质地形图件,进行地质分析等功能的信息系统.它通过将各种地质信息以数字的形式载入数据库来加以成图,能够直观的反应出矿山的三维可视化图像,很大程度上方便的了矿山的总体设计、储量计算及矿山的管理.本文以义煤集团青海公司木里矿为例介绍了我公司在此软件的基础上实现真三维可视化的基本原理、方法及应用情况.【期刊名称】《露天采矿技术》【年(卷),期】2013(000)001【总页数】3页(P60-61,63)【关键词】矿床模型;真三维可视化;数据库【作者】董小勇;赵立军【作者单位】义煤集团义海能源公司,青海德令哈817000;北京三地曼矿业软件科技有限公司,北京100043【正文语种】中文【中图分类】TD671 前言真三维可视化技术是基于地理信息系统的基础上,综合运用数字化技术、图形技术、计算机计算等,采用数据库承载各种地理信息,进而达到数据的直观呈现。

以信息化、自动化和智能化带动采矿业的改造和发展,开创高效、高产和可持续发展的矿业发展新模式,是数字化发展的高端技术[1]。

它实现了矿山生产经营管理的各个环节间的生产要素网络化、数字化、模型化、可视化,为矿山的动态管理、生产方案对比决策、系统优化决策提供了可靠的依据,是我公司科技发展的重要途径。

2 数据导入与整理目前我公司所采用的制图软件为AutoCAD,其中的数据来源主要来自RTK的测量,这样的数据结果不能够直接加载,必须经过处理才能使用。

所需处理的数据主要包括钻孔的数据、当前剥岩的实际情况、煤层的分布层位显示、地质地形图数据及其他一些数据。

基于DEMINE软件的三维建模在矿山中的应用

基于DEMINE软件的三维建模在矿山中的应用

基于DIMINE软件的三维建模在数字矿山中的应用马恒亮胡晓婷摘要:三维建模是数字矿山中的核心组成部分,对于矿山工程设计和管理决策等具有十分重要的意义。

本文详细阐述了基于DIMINE 软件建立矿山三维模型的方法,及其与传统方法的对比,发现基于DIMINE软件建立的实体模型更加逼真的反映了矿山开采现状,更加直观、形象、容易理解。

最后介绍了基于DIMINE的三维模型在地质、测量、采矿设计、现场管理等领域的应用,为建立数字化矿山提供了一个探索的实例。

关键词:数字矿山三维建模 DIMINE软件生产应用数字矿山作为矿山领域的前沿技术,使得矿山工程逐渐向综合集成化、数字化、可视化的方向发展。

三维建模作为矿山数字化的核心技术,对矿山工程设计与管理决策具有十分重要的意义。

传统的平面表达方法使得矿山信息表达不充分,决策者难以理解和分析,不利于矿山的安全生产管理。

本文基于DIMINE软件,建立地表模型、巷道模型、矿体模型,与传统表达方法对比,该模型直观、形象、容易理解,能够很好的为矿山安全生产管理提供了有效和可靠地决策依据,具有很高的实用意义。

1.数字矿山和三维地质建模1.1数字矿山数字矿山也称智慧矿山,是建立在矿山数字化基础上能够完成矿山企业所有信息的精准适时采集、网络化传输、规范化集成、可视化展现、自动化操作和智能化服务的数字化智慧体。

[1]1.2三维地质建模三维地质建模(3D Geosciences Modeling),就是运用计算机技术,在三维环境下,将空间信息管理、地质解译、空间分析和预测、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具结合起来,并用于地质分析的技术,它是随着地球空间信息技术的不断发展而发展起来的,由地质勘探、数学地质、地球物理、矿山测量、矿井地质、GIS、图形图像和科学计算可视化等学科交叉而形成的一门新兴学科,这一概念最早是由加拿大的Simon W Houlding于 1993年提出的[2]。

利用3DMINE等软件建立三维数字矿山模型和应用

利用3DMINE等软件建立三维数字矿山模型和应用

3Dmine矿三维数字矿山系统的步骤及简单应用这是2012年时候,我看了网友的相关帖子然后按照他们的流程,梳理出来的方法。

当时对3DMINE软件理解还不够,以为建几个实体模型就是数字矿山了,实际上还差比较远,最基本的钻孔数据库、块体模型储量估算那些部分还没有,所以题目应该叫做“利用3DMINE 等软件生成三维数字矿山模型”更恰当一些吧。

因为许多朋友问这个方法,所以我再整理一下分享给大家。

网友的方法还是比较简单实用的,能够快速生成一套三维矿山模型,我添加的一些内容仅供参考,里面还是有不少小错误,请大家以网友原创为准。

网友原创网页链接在上面,主要是两个帖子,一个是采集等高线,一个是截图的。

需要再补充一点,刚截出来的卫星图片,范围可能不是很准确,可以用PHOTOSHOP裁剪图片。

如果有CAD实测平面图,将卫星图片多次插入CAD平面图中,图片后置显示,将卫星图片与测量实测地表建筑等对比,用PHOTOSHOP多次裁剪后就非常准确了。

将裁剪准确后的卫星图片贴在DTM表面模型上,才与实际地表更吻合(如图13)。

摘要:利用3Dmine软件建立矿山地下巷道、矿体、空区、矿岩界面模型;利用Google Earth、Getscreen软件截取矿区地表高清卫星图片;利用Global Mapper 、MapGis 、3Dmine 建立地表等高线图和三维地表模型,并将高清卫星图像贴在三维地表模型表面;三维数字矿山系统在矿山生产设计中简单应用。

关键词:3Dmine ;三维建模;Google Earth ;Getscreen;Global Mapper; MapGis ;三维模型应用随着计算机软硬件不断发展,三维矿山工程设计软件在很多矿山、设计院、地勘单位、高校得到越来越多的应用,比较有代表性的软件有3Dmine、dimine、supac、micromine、sd、龙软等等。

三维软件有着许多传统二维设计软件不具备的优势,并且逐渐成为发展趋势,这里尝试用3Dmine结合其它一些软件建立铁山矿数字矿山系统,介绍详细制作流程并浅谈一下它的部分应用。

基于3DMine软件的矿山地层模型建模

基于3DMine软件的矿山地层模型建模

基于3DMine软件的矿山地层模型建模摘要:矿山三维立体模型是建立数字化矿山的基础,在地质工作中,通常理解的模型包括主要有:工程模型、地表模型、地层模型、断层模型和块体模型。

本文主要论述采用3DMine矿业软件进行三维矿山地层模型的主要流程。

关键字:3DMine软件,地层建模1 引言矿山数字化是在计算机信息技术飞速发展的前提下,伴随着数字地球而出现的新概念,这一概念的提出为三维建模和可视化的发展打下坚实的基础。

所谓三维地质建模(3D Geosciences Modeling),是指采用适当的数据结构在计算机中建立能反映地质构造的形态和各要素之间关系以及地质体物理、化学属性空间分布等地质特征的数学模型。

建立三维地质模型,普遍采用的是不规则三角网(TIN)[1]来逼近实体的表面形态。

属性模型则采用块体模型即有限元的方式来存储和处理。

随着计算机软硬件技术的飞速发展及计算机在矿业中的广泛应用,三维建模技术备受关注,并得到广泛的研究和应用。

本文以3DMine软件为平台介绍三维建模的基本过程。

2 3DMine 软件介绍3DMine矿业工程软件[2]是由北京三地曼矿业软件科技有限公司研究并开发的拥有自主知识产权、采用国际上先进的三维引擎技术、全中文操作的国产化矿业软件系统,是在多年来应用推广、总结分析国外主流软件结构的基础上,开发符合中国矿业行业规范和技术要求的全新三维矿业软件系统。

广泛应用于地质、测量、采矿和生产管理等方面,主要为固体矿产的地质勘探数据管理、矿床地质模型、构造模型、传统和现代地质储量计算、露天及地下矿山采矿设计、露天短期进度计划以及生产设施数据、规划目标数据建立实用三维可视化基础平台,为矿山资源管理、资源开采效率管理和生产数据管理提供技术支持服务。

3DMine的基本特点:二维和三维界面技术的完美整合;结合AutoCAD通用技术,方便实用的右键功能;支持选择集的概念,快速编辑和提取相关信息;集成国外同类软件的功能特点,步骤更为简单;剪贴板技术应用,使Excel、Word 以及Text数据与图形的直接转换;交互直观的斜坡道设计;快速采掘带实体生成算法以及采掘量动态调整;爆破结存量的计算和实方虚方的精确计算;多种全站仪的数据导入和南方Cass的兼容;工程图的打印绘制准确简便;兼容通用的矿业软件文件格式。

DIMINE三维数字软件在矿山的应用

DIMINE三维数字软件在矿山的应用

DIMINE三维数字软件在矿山的应用摘要:近年来信息技术快速发展,数字矿山建设现已成为世界各国矿业界共同关注的课题。

目前国内外三维可视化软件日趋成熟,三维可视化技术在地矿中的应用也日益广泛。

积极地应用数字矿山三维可视化软件是提高矿山企业生产工作效率、提升信息化管理水平最突出的技术手段。

矿山利用三维建模与可视化技术,可以更直观、形象、精确地圈定地质体及矿体边界,揭示地层、断层、褶皱等地质体及地质现象的三维形态,了解矿体规模及矿体的空间分布规律,方便快捷地进行资源储量估算和动态管理,从而为矿产勘查与开发提供精确动态指导,直接推动传统矿山进行现代化改造。

基于此,本文主要对DIMINE三维数字软件在矿山的应用进行分析探讨。

关键词:DIMINE;三维数字软件;矿山;应用1前言随着科技的飞速发展,计算机和网络技术的不断进步,“数字化矿山”是最近发展的新事物。

“数字化矿山”是对真实矿山的信息化再现,是把矿山的所有数据输入计算机后分析、整理、计算集成三维模拟图形,可以真实的体现矿山地质形态与现场生产的实际情况。

DIMINE数字矿山系统是由中南大学数字矿山研究中心和长沙迪迈信息科技有限公司软件开发团队,研究开发出的一整套基于数字矿山整体解决方案的矿山数字化软件系统。

DIMINE系统采用三维可视化技术,以数据库技术、三维表面建模技术、三维实体建模技术、国际上通用的地质统计学方法、数字采矿设计方法、工程制图技术为基础,主要用于对矿床地质建模、储量计算、测量数据的快速成图及建模、地下矿开采系统设计、开采单体及回采爆破设计、地下矿生产计划、矿井通风解算与设计、露天矿开采设计、采剥计划与配矿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。

2、DIMINE数字软件在矿山地质中的应用DIMINE支持多用户的开发数据库技术,可用多种数据库来存储和管理地质信息。

数据库的连接十分方便快捷,数据类型主要包括模型数据和钻孔数据。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

3Dmine矿三维数字矿山系统的步骤及简单应用这是2012年时候,我看了网友的相关帖子然后按照他们的流程,梳理出来的方法。

当时对3DMINE软件理解还不够,以为建几个实体模型就是数字矿山了,实际上还差比较远,最基本的钻孔数据库、块体模型储量估算那些部分还没有,所以题目应该叫做“利用3DMINE等软件生成三维数字矿山模型”更恰当一些吧。

因为许多朋友问这个方法,所以我再整理一下分享给大家。

网友的方法还是比较简单实用的,能够快速生成一套三维矿山模型,我添加的一些内容仅供参考,里面还是有不少小错误,请大家以网友原创为准。

网友原创网页链接在上面,主要是两个帖子,一个是采集等高线,一个是截图的。

需要再补充一点,刚截出来的卫星图片,范围可能不是很准确,可以用PHOTOSHOP裁剪图片。

如果有CAD实测平面图,将卫星图片多次插入CAD平面图中,图片后置显示,将卫星图片与测量实测地表建筑等对比,用PHOTOSHOP多次裁剪后就非常准确了。

将裁剪准确后的卫星图片贴在DTM表面模型上,才与实际地表更吻合(如图13)。

摘要:利用3Dmine软件建立矿山地下巷道、矿体、空区、矿岩界面模型;利用Google Earth、Getscreen软件截取矿区地表高清卫星图片;利用Global Mapper 、MapGis 、3Dmine 建立地表等高线图和三维地表模型,并将高清卫星图像贴在三维地表模型表面;三维数字矿山系统在矿山生产设计中简单应用。

关键词:3Dmine ;三维建模 ;Google Earth ;Getscreen;Global Mapper; MapGis ;三维模型应用随着计算机软硬件不断发展,三维矿山工程设计软件在很多矿山、设计院、地勘单位、高校得到越来越多的应用,比较有代表性的软件有3Dmine、dimine、supac、micromine、sd、龙软等等。

三维软件有着许多传统二维设计软件不具备的优势,并且逐渐成为发展趋势,这里尝试用3Dmine结合其它一些软件建立铁山矿数字矿山系统,介绍详细制作流程并浅谈一下它的部分应用。

国产大型3DMine矿业工程软件可应用于地质、测量、采矿和生产管理等方面,主要为固体矿产的地质勘探数据管理、矿床地质模型、构造模型、传统和现代地质储量计算、露天及地下矿山采矿设计、露天短期进度计划以及生产设施数据、规划目标数据建立实用三维可视化基础平台。

Global Mapper 是一款地图绘制软件,不仅能够将数据(例如:SRTM 数据)显示为光栅地图、高程地图、矢量地图,还可以对地图作编辑、转换、打印、记录GPS及利用数据的GIS (地理信息系统)功能;可以转换数据集的投影方式以符合项目的坐标系统,并可以同时对数据集的范围进行裁剪;还提供距离和面积计算,光栅混合、对比度调节、海拔高度查询、视线计算等。

GetScreen(全称Get Screen Copy from Google Earth)是自动截屏Google Earth地图至本地的专用软件,根据用户确定的截图区域和高程,自动计算所需要的相关数据,自动拼接成无缝隙的地图文件,支持BMP和JPEG 两种存盘文件格式,并同时生成可用于OZI的GPS导航文件。

图1三维数字矿山系统侧视图铁山矿三维数字矿山系统包括地上和地下部分。

地上是带有等高线的DTM表面模型,并贴上了卫星图片。

等高线是从中科院下载的地形TIFF文件,通过Global Mapper、MAPGIS、3DMINE等软件转变而来,而卫星图片是通过GetScreen软件从Google Earth上截取而来。

地下部分就是通过3DMINE常用功能将CAD图纸转换到真实空间坐标位置的平面图、剖面图,再利用平面图、剖面图制作出巷道、矿体、空区、矿房矿柱等实体模型。

技术路线如图2。

图2 三维数字矿山系统建立技术路线方法1.数字矿山系统地下部分建立流程1.1 CAD文件前期处理图形文件中远离有效图形的无效点、线,将影响显示效果,导致图形文件在3Dmine中无法准确显示,所以应先在CAD中将图形文件远处多余点、线删除;重叠线段将导致无法正确捕捉,重叠线还会导致线段无法封闭,所以在前期CAD制图中应避免重叠线段产生。

1.2 CAD文件导入3Dmine3DMine能与多种软件格式兼容,“文件导入”命令可以能够导入文本、全站仪数据、Datamine、Surpac、MapGis、 AutoCAD、Micromine等类型的数据。

1.3 图形文件分层过多图层将增加后期处理工作量,建议分导线层、图框坐标网勘探线层、注记层、巷道层、矿岩界线层等。

1.4 巷道腰线、矿体界线处理①手动链接线选择工具>>线的基本操作>>连接2条线段或左键单击功能图标;选择需要连接两条线,点击右键,命令执行,依次链接。

②自动连接线选择工具>>自动连接线或左键点击功能图标,弹出自动连接线条对话框;用户需要输入连接距离,连接距离代表所有距离小于其数值的线条都将被合并,大于其数值的线条不作处理。

输入合适的连接距离后,框选所需要合并的线条,点击鼠标右键后,分开的线便合并为一条线。

注意:连接线前提是,没有重复和交叉线,否则将无法封闭或出现交叉线连接,无法创建模型。

1.5 平面图赋高程选择工具>>线赋高程>>赋Z值或左键单击功能图标,弹出请输入参数值对话框;在输入Z值中输入合适的数值,点击确定后选择待赋高程的图形对象,点击右键,命令执行。

1.6 查询点坐标①查询线段端点坐标运行菜单项查询>>查询点或单击工具栏图标,在界面最后一行的状态栏右边出现提示。

选择要查询的点左键单击,这时在信息栏中即可查看该点属性。

此功能还可以查询线段两端端点的坐标,点击时将只显示线段上点击位置距离端点较近的那一个端点的坐标。

②查询相交点坐标工具 >>点的操作>> 相交点,便可查询两条相交线的相交点的属性。

1.7 坐标转换①选择工具>>坐标转换>>平面2点坐标转换,弹出“2维坐标转换”对话框。

一个平面图形需要两个点控制,其中:旧的两点图形当前位置两点坐标—(x1,y1),(x2,y2)指在图形区域内控制当前图形的两个点坐标,这个坐标不一定是真实坐标,可以通过查询功能得到。

新的两点图形目标位置两点坐标—(X1,Y1),(X2,Y2)指图形的真实坐标,可以通过标注或者文字资料得到。

②得到“旧的两点”(x1,y1)(x2,y2)坐标和“新的两点”(X1,Y1),(X2,Y2)坐标后输入,点击确定,弹出“确认参数”对话框。

③点击执行后,图形就按照新旧两个点之间的缩放、旋转、X 移动、Y移动确定的参数值,进行坐标转换。

注意:从缩放比例可得知坐标转换是否出错。

1.8 将图形区域内的图形的X、Y、Z坐标做调换。

选择工具>>坐标转换>>坐标调换(X-Y-Z),左键点击,弹出“坐标调换”对话框。

包括“XY调换”,“XZ调换”,“YZ调换”三种坐标调换方式;选择要坐标调换的方式,点击确定后当前图层内的图形就会进行相应的转换。

特别说明:①将图形文件从CAD导入3Dmine过程中,原图形文件的坐标如果是真实坐标,那么平面图将不需要进行坐标转换。

②如果图形文件在CAD中不是真实坐标,则在导入3Dmine后需要进行坐标转换。

因为CAD中坐标系横轴是Y轴纵轴是X轴,我们习惯将XY坐标反着输入的,才符合我们坐标网是上北下南的习惯。

而3Dmine中坐标横轴是X轴纵轴是Y轴,所以CAD的XY坐标和3Dmine中XY坐标是相反的。

因为图形文件在CAD中XY坐标是反着输入的,所以在坐标转换时需要再将XY坐标纠正过来。

坐标转换示意旧点 1 →新点 1 旧点 2 →新点2原来位置坐标 x1 → Y1 x2 → Y2目标位置坐标 y1 → X1 y2 → X2这个过程是两步,但是由一次转换完成。

③一个剖面图从CAD转换到3Dmine,需要进行一次Y坐标转换,一次YZ坐标调换,一次坐标ZX面内坐标转换,共三步完成。

下图是一个平面图和一个剖面图坐标移动后处在实际空间坐标位置。

图3立体空间中实际坐标位置的平面图和剖面图1.9 矿体实体模型建立1.9.1 初步建立实体①调入剖面图矿体线文件,选择实体>>连接三角网>>线之间连三角网,②根据状态栏提示,左键依次单击2根线,2根线变为虚线,并且线之间连接起三角网,这些三角网被填充了颜色,形成光滑的表面。

③在没有点击鼠标右键或Esc键结束连接三角网之前,鼠标呈星型十字状态,只需要连续点击多根线段,就可以依次连接多个三角网。

注意:连接实体的线,必须是封闭的,才可以进行封闭线段间建立实体模型;连接实体的线,上面的控制点最好是均匀并且数量适中,否则生成模型不圆滑。

图4矿体三维模型1.9 合并多个剖面线之间的实体在连接三角网时,创建了不同的体号,用合并三角网为一个实体的命令,可将不同体号的三角网合并为一个实体号文件。

实体>>实体编辑>>合并三角网为一个实体。

①调入矿体模型文件,该矿体模型由不同体号的三角网组成;②选择实体>>实体编辑>>合并三角网为一个实体命令,创建新的体号;③根据提示,框选需要合并的部分,这时该部分呈虚线显示,右键单击即可完成合并。

1.10 腰线巷道建模1.10.1 各水平巷道建模①为了在生成巷道时不被除腰线外其他线条影响而导致出错,巷道层应只保留巷道腰线。

②数据清理:一般来讲,对于巷道腰线,要求线条和其上的点比较清晰均匀,控制点数量适中,没重复和交叉,同时,保证不同区域的线条是完整闭合的,否则需要清理和编辑。

控制点不够则需要线上添加控制点加密。

③选择地下>>腰线巷道建模,弹出“腰线巷道建模”对话框。

点击“显示巷道出口”后在界面右下角最后一行状态栏将出现提示。

左键点击外侧的闭合线,再在空白处点击右键生成。

注意:此时必须选择最外侧的闭合线,选择内侧的线或体无效。

内外侧线都必须封闭。

④选择“生成拱线”:这是在产生巷道立体图时,自动在顶板上生成巷道的拱线,其中,顶板线的点即在每个角网的交点依次连接而成。

确定后,使用左键点击最外侧的巷道线,即可得到。

⑤当选择“圆弧拱巷道”、“矩形巷道”和“梯形巷道”时,操作步骤与上述相同,不同的是选择不同的巷道参数。

铁山巷道为三心拱断面2.8*2.5或者3.0*2.8,参数可以根据实际巷道断面设置,或者手工绘制断面。

图5利用CAD巷道腰线图建立巷道三维模型1.10.2 斜坡道的生成①生成铁山矿斜坡道,在斜坡道上、下口找准底板线,连接成封闭线段,依然采用腰线巷道建模的方法生成。

相关文档
最新文档