煤矿矿图的GIS 管理、更新与共享

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淮北矿业煤矿GIS管理系统关键技术研究及应用

淮北矿业煤矿GIS管理系统关键技术研究及应用

淮北矿业煤矿GIS管理系统关键技术研究及应用【摘要】本文主要围绕淮北矿业煤矿GIS管理系统的关键技术展开研究,分析了GIS技术在煤矿管理中的应用、系统设计、数据采集与处理技术、空间数据分析与应用以及系统性能优化等方面。

通过对关键技术的研究和应用,提高煤矿管理效率和安全性。

研究发现,深入应用GIS 技术能够提高煤矿管理的精准度和科学性,对煤矿企业的发展具有重要意义。

未来,应继续加强关键技术研究,不断完善系统功能和性能,为淮北矿业煤矿管理的现代化和智能化发展提供支持。

本文通过系统性分析,总结了关键技术对煤矿管理的影响,并展望了未来的发展方向,为进一步推动矿业行业的发展提供了参考。

【关键词】淮北矿业、煤矿、GIS管理系统、关键技术、数据采集、空间数据分析、系统性能优化、煤矿管理、未来发展方向、总结与展望1. 引言1.1 背景介绍淮北市是中国重要的煤炭资源基地,拥有丰富的煤炭资源储量。

随着煤矿开采的不断深入,矿区环境监测、矿井安全管理、煤炭资源调度等工作变得越来越复杂。

为了提高煤矿管理的效率和准确性,利用先进的地理信息系统(GIS)技术已成为矿业管理的必然选择。

本研究旨在探索淮北矿业煤矿GIS管理系统的关键技术,提出相应的解决方案,并将其应用于煤矿管理实践中。

通过深入研究GIS技术在煤矿管理中的应用、数据采集与处理技术、空间数据分析与应用以及系统性能优化等方面,为淮北市矿业管理的信息化建设提供有效的技术支持和保障。

1.2 研究目的本文旨在探讨淮北矿业煤矿GIS管理系统的关键技术,通过对GIS 技术在煤矿管理中的应用进行分析,深入研究淮北矿业煤矿GIS管理系统的设计和实施过程,探讨数据采集与处理技术的应用和优化方案。

结合空间数据分析与应用,探讨如何提升系统性能,从而实现煤矿管理工作的智能化、精细化和高效化。

通过本文的研究,旨在为淮北矿业煤矿GIS管理系统的建设和应用提供技术支持和指导,提高煤矿管理的效率和安全水平,推动煤矿行业的可持续发展。

基于gis的煤矿安全管理信息系统

基于gis的煤矿安全管理信息系统

基于gis的煤矿安全管理信息系统汇报人:日期:CATALOGUE目录•引言•基于GIS的煤矿安全管理信息系统概述•基于GIS的煤矿安全管理信息系统的设计•基于GIS的煤矿安全管理信息系统的实现与应用•基于GIS的煤矿安全管理信息系统的优化与改进建议•结论与展望引言传统安全管理方法的不足GIS技术的发展与应用煤矿事故频发研究背景与意义研究内容与方法研究内容研究方法基于GIS的煤矿安全管理信息系统概述GIS技术定义GIS技术功能GIS技术应用范围GIS技术简介煤矿安全管理信息系统简介煤矿安全管理信息系统定义煤矿安全管理信息系统功能煤矿安全管理信息系统应用范围基于GIS的煤矿安全管理信息系统的优势010203空间信息集成事故预警与应急救援提高决策效率基于GIS的煤矿安全管理信息系统的设计基于B/S架构分层设计GIS组件030201系统架构设计统计分析模块对安全管理数据进行统计和分析,生成报表和图表,为决策提供支持。

人员管理模块管理煤矿工作人员信息,包括员工档案、出勤情况、培训记录等。

安全管理模块负责安全管理制度的制定、执行和监督,包括安全检查、隐患排查、事故报告等功能。

地图管理模块提供地图编辑、地图浏览、地图查询等功能,支持导入、导安全监测模块实时监测煤矿安全状况,包括瓦斯浓度、水位等参数,提供预警和报警功能。

功能模块设计空间数据库关系型数据库数据库访问接口数据库设计基于GIS的煤矿安全管理信息系统的实现与应用GIS是煤矿安全管理信息系统的核心,它提供了煤矿空间信息管理、可视化分析和风险评估等功能。

地理信息系统(GIS)系统利用云计算的分布式存储和计算能力,实现煤矿安全数据的云计算技术数据库技术网络技术系统实现技术案例一案例二案例三案例四系统应用案例基于GIS的煤矿安全管理信息系统的优化与改进建议03数据存储与处理优化01硬件环境优化02软件优化系统性能优化系统功能扩展与完善功能扩展界面设计优化操作便捷性1 2 3身份认证与权限管理数据备份与恢复安全漏洞检测与防范系统安全保障措施结论与展望安全评价根据煤矿的安全管理数据和生产数据,系统能够进行安全评价,为煤矿企业提供安全管理水平的量化评估。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用随着现代科技的不断发展,GIS技术在矿产资源勘查评价中扮演越来越重要的角色。

GIS,即地理信息系统,是一种将地理空间信息与各种数据结合起来进行空间分析和数据处理的技术。

下面将详细介绍GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用。

一、地质信息的整合和管理GIS技术能够对各种类型的数据进行整合和管理,可以将地质、地球物理、化学、剖面和测量数据等数据整合到一个数据库中。

GIS技术具有存储、管理、查询、分析和可视化等功能,使矿产资源勘探、开发和监测的地质信息进行统一管理,从而大大提高信息的利用率和保密性。

二、矿产资源评价的空间分析GIS技术的空间分析功能可以对矿产资源的空间分布进行分析,通过地质模型、数字高程模型、遥感影像等方法,生成矿产资源地表和地下空间的三维模型,从而实现矿产资源勘查评价的空间分析。

空间分析输出的数据可以直观地反映出矿产资源的分布、含量、品位等特征,为项目决策和资源评价提供参考。

三、矿产资源勘探和采矿路线规划GIS技术可以模拟和分析不同采矿方案的效益,根据矿产资源的空间分布、开采条件、可采储量等数据进行决策分析,为矿业企业提供合理的采矿路线规划建议。

在开采过程中,GIS技术也可以进行规划和监测,包括挖矿面积、开采深度、矿体剖面、矿体体积等多个方面的数据监测。

四、矿山环境管理GIS技术可用于建立矿山环境信息系统,实现矿山环境的污染监测、治理和生态修复。

通过图层叠加、空间查询等方式对矿山周边环境和水体等敏感区域进行监测和分析,以便及时进行排污和生态修复。

同时,利用GIS技术可以对矿山水资源、矿山排水等数据进行空间分析,得出污染源、扩散等情况,为环保管理提供有力支持。

总之,GIS技术在矿产资源勘查评价中的应用,提高了矿业企业的决策制定能力,提高了资源利用率,也有助于矿山环境的保护和治理。

随着各种技术的不断发展和GIS技术在矿业领域的不断创新,这一技术的价值和应用前景将会进一步扩大。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用
GIS技术在矿产资源勘查过程中的应用是非常广泛的。

通过GIS技术,可以对地质、地形、水文、气象等多种数据进行整合,建立起综合的地学数据库。

在野外勘查阶段,GIS可以对地理数据进行采集、处理和分析,从而为勘查人员提供相应的空间数据。

在地理信息系统中,可以将矿床、矿体、矿区等各种地质要素进行综合分析,形成空间数据模型,为矿产资源的勘查提供科学依据。

GIS技术在矿产资源评价中的应用也是不可或缺的。

在勘查阶段,勘查人员可以利用GIS软件对地质要素进行图形化和空间化表示,将地质区域划分为不同的矿业区,进而进行资源储量估计。

还可以利用GIS技术对矿产资源的地质特征、分布情况、空间关系等进行分析,从而对矿产资源进行综合评价。

在资源评价中,可以利用GIS技术构建资源潜力评价模型,通过空间分析和模型模拟,预测出矿产资源的分布情况、质量和储量等指标。

GIS技术在矿产资源管理中的应用也是非常重要的。

利用GIS技术,可以对矿产资源进行全面、多角度的管理与监控。

在矿区管控中,可以通过GIS技术建立矿区管理信息系统,实现对矿产资源的实时监测、预警和管理。

还可以利用GIS技术对矿产资源的开采、运输、选矿等过程进行模拟仿真,优化矿业生产流程,提高资源利用效率。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的应用是非常有效的。

通过GIS技术,可以对地理信息进行整合、分析和展示,为矿产资源的勘查、评价和管理提供科学依据。

在今后的矿产资源勘查评价中,应进一步加强对GIS技术的应用研究,并将其广泛推广应用,以促进矿产资源的合理开发和利用。

基于三维GIS的矿山计量管理系统

基于三维GIS的矿山计量管理系统

基于三维GIS的矿山计量管理系统随着矿山开采的不断深入,矿山计量管理系统的重要性日益突显。

传统的矿山计量管理系统主要依靠人工测量和数据录入,存在着工作量大、数据精度低、容易出现错误等问题。

而基于三维GIS技术的矿山计量管理系统以其高精度、实时性强、便捷性等特点,受到了矿业企业和相关部门的青睐。

本文将针对基于三维GIS的矿山计量管理系统进行深入探讨,分析其应用价值和发展前景。

基于三维GIS的矿山计量管理系统是利用地理信息系统(GIS)技术进行数据采集、处理和展示的一种全新的管理系统。

通过在三维地图上展现矿山的地质、地形、设备、矿石等数据,实现对矿山资源的精准管理和监控。

该系统主要包括地基建模、数据采集、数据处理、数据展示等模块,通过这些模块的协同配合,可以对矿山的各项数据进行准确的三维测量和管理。

1. 高精度:通过三维GIS技术进行矿山地质地形数据的测量和展示,可以实现对矿山资源的高精度管理和监控。

2. 实时性强:通过实时采集矿山数据,及时更新矿山地形地貌信息,实现对矿山情况的实时监控和管理。

3. 可视化:通过三维地图的展示,可以直观地展现矿山的地形、地质、设备等信息,便于管理人员进行分析和决策。

4. 数据互通:通过三维GIS技术,可以实现与其他地理信息系统的数据互通共享,提高了数据的利用率和工作效率。

基于三维GIS的矿山计量管理系统在矿山管理中具有重要的应用价值,主要体现在以下几个方面:3. 风险预警和应急处理:通过对矿山地质地形数据的综合分析,可以及时发现矿山地质灾害隐患,实现对矿山安全隐患的预警和应急处理。

4. 数据分析和决策支持:通过对矿山数据的可视化展示,可以为管理人员提供直观的数据支持,为决策提供科学依据。

基于三维GIS的矿山计量管理系统的应用已经取得了一系列成功的案例,例如在矿山勘探、矿石开采、矿山安全管理等方面都取得了显著的成效,得到了广泛的应用。

1. 技术创新驱动:随着地理信息技术的不断创新和发展,基于三维GIS的矿山计量管理系统也将不断受益于技术的创新,实现功能的不断完善和提升。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用一、GIS技术在空间数据处理中的应用GIS技术在矿产资源勘查评价中首先发挥的作用是处理空间数据。

矿产资源的地理位置分布和空间属性是其最重要的评价指标之一。

GIS可以对遥感影像、数字地图、GPS定位数据等空间数据进行整合、分析和处理,快速获取矿产资源的地理位置信息和空间特征,并将其呈现在地图或图表上。

通过GIS技术,可以实现对矿产资源的数字化、空间化、智能化管理,大大提高了矿产资源勘查评价的效率和准确度。

二、GIS技术在资源信息管理中的应用GIS技术可以对矿产资源的空间信息、属性信息、实验数据等进行管理和整合。

它可以建立矿产资源数据库,对矿产资源的类型、产量、质量、分布等信息进行录入和管理,并通过地理空间分析模型对其进行综合分析。

GIS技术还可以将矿产资源信息与其他社会经济数据进行关联分析,为勘查评价提供更为全面的信息支持。

通过GIS技术,矿产资源的信息管理得到了标准化、规范化,提高了资源信息的可靠性和可用性。

三、GIS技术在勘查评价分析中的应用GIS技术在矿产资源勘查评价中的应用最为广泛的是在勘查评价分析方面。

GIS可以通过空间叠加、空间分析、多元统计等方法对矿产资源进行评价分析。

可以通过GIS技术对地质构造、地貌地貌、水文地质等进行空间叠加分析,找出矿产资源的潜在隐蔽性;通过GIS技术对地貌地貌、土壤地球化学特征、遥感地物光谱数据进行综合分析,找出矿产资源的物化特征;通过GIS技术对矿产资源与交通、环境、水资源等进行关联分析,找出矿产资源的市场化特征。

通过GIS技术,可以对矿产资源进行全方位、多角度、深层次的勘查评价分析,为矿产资源的合理利用提供决策支持。

四、GIS技术在矿产资源管理中的应用GIS技术可以将矿产资源的勘查评价结果与实际开采、生产、利用情况进行关联,实现对矿产资源的全生命周期管理。

在矿产资源的整合利用过程中,可以利用GIS技术对矿产资源的开采、生产、加工、运输等环节进行管理和监测,实现矿产资源的精准开采和高效利用。

GIS技术在矿山应急管理中的应用现状

GIS技术在矿山应急管理中的应用现状

GIS技术在矿山应急管理中的应用现状一、 G一、技术概述地理信息系统(Geographic Information System,简称GIS)是一种以采集、存储、管理、分析和展示地理空间数据为基础,为人们提供空间信息查询、分析和应用服务的计算机系统。

随着信息技术的不断发展,GIS技术在各个领域得到了广泛应用,特别是在矿山应急管理中发挥了重要作用。

矿山应急管理是指在矿山生产过程中,对突发事件进行预警、监测、预测、评估、应急响应和恢复重建等全过程的管理。

传统的矿山应急管理主要依靠人工经验和直觉,存在信息不准确、反应迟缓等问题。

而GIS技术的应用,可以实现矿山地理信息的快速获取、处理和分析,为矿山应急管理提供科学、有效的决策支持。

灾害风险评估与预警:通过GIS技术对矿山地质、地形、气象等多源数据进行综合分析,评估矿山灾害风险,为矿山应急管理提供科学依据。

利用GIS技术实时监测矿山周边环境变化,实现灾害预警,降低灾害发生的可能性。

应急资源管理与调度:基于GIS技术的矿山应急资源管理系统,可以实现对各类应急资源(如救援队伍、物资设备、通信设施等)的统一管理和调度。

通过GIS技术对应急资源进行可视化展示,提高应急资源利用效率,确保矿山应急管理的顺利进行。

应急指挥与协调:GIS技术可以为矿山应急管理提供实时、动态的指挥决策支持。

通过对矿山地理信息的可视化展示和分析,为矿山应急管理部门提供直观的信息支持,提高应急指挥的准确性和时效性。

事故现场信息收集与处理:GIS技术可以快速采集事故现场的各种信息(如人员分布、伤员位置、灾情状况等),并进行实时处理和分析。

通过对事故现场信息的深入挖掘,为矿山应急管理部门提供有针对性的救援方案和措施。

灾后恢复与重建:基于GIS技术的矿山灾后恢复与重建规划系统,可以对灾后受损区域进行三维建模,实现对灾后重建工作的全面规划和管理。

通过对灾后重建工作的可视化展示和模拟分析,为矿山应急管理部门提供科学、有效的灾后恢复与重建方案。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用
随着矿产资源的逐渐枯竭,矿产资源的勘查评价变得尤为重要。

而传统的矿产资源勘查评价方法存在着工作效率低、信息收集不全面等问题。

而地理信息系统(GIS)技术的出现为矿产资源勘查评价提供了新的手段,有效地弥补了传统方法的不足之处。

本文将重点探讨GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用。

1. 空间数据管理:GIS技术能够对地质、地形、地貌等空间数据进行管理和分析,将矿产资源的空间位置信息进行整合,使得资源分布情况一目了然。

通过GIS技术的空间数据管理,可以为矿产资源的勘查提供准确的位置信息。

2. 矿产资源勘查:GIS技术能够对矿产资源进行勘查和评估,得出矿产资源的分布规律和潜在分布区域。

通过GIS技术的矿产资源勘查,可以提高勘查的准确性和效率。

3. 提高评价准确性:GIS技术能够对矿产资源的勘查和评价进行可视化呈现,从而提高了评价的准确性。

通过GIS技术的应用,可以直观地了解资源的分布情况,提高了评价的准确性。

1. 数据整合与共享:未来GIS技术将更加注重矿产资源数据的整合和共享,实现资源数据的共享和互联互通。

2. 空间数据技术的发展:未来GIS技术将更加注重空间数据技术的发展,实现资源数据的三维化和实时化。

GIS技术在矿产资源勘查评价中的有效应用,不仅提高了勘查的效率和准确性,也降低了勘查的成本。

未来,GIS技术在矿产资源勘查评价中的发展趋势将更加注重数据整合与共享、空间数据技术的发展和算法技术的突破。

相信随着GIS技术的不断发展和完善,其在矿产资源勘查评价中的作用将愈发重要,为矿产资源的合理开发和利用提供强有力的支持。

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收稿日期:2003-03-15 基金项目:教育部“高校青年教师奖”专项基金 作者简介:杨可明(1969-),男,讲师,从事矿山G IS 、数字矿山、遥感应用研究与教学。

煤矿矿图的GIS 管理、更新与共享杨可明,吴立新,陈书琳,王彦兵(中国矿业大学3S 与沉陷工程研究所,北京100083)摘要:矿山地学信息时刻处于时空动态变化中,矿图的及时维护与更新十分重要。

该文针对矿山需求,基于矿山GIS (MGIS )、Web -GIS 和办公自动化(OA )技术,结合矿山GIS 基础平台TT -MGIS 2002,介绍了矿图管理、绘制、更新及网络共享问题。

关键词:数字矿山;矿山GIS;矿图;更新;Web -MGIS中图分类号:P208 文献标识码:A 文章编号:1672-0504(2003)02-0042-02 矿业是我国的主要基础工业和能源支撑之一。

应用GIS 技术,有利于煤炭资源开发和维护矿区社会、经济与环境保护的协调发展。

数字矿山(Digital Mine ,DM )主要指应用3S 技术,以数字方式获取、处理和应用关于矿山自然和人文因素的空间数据,并在此基础上解决矿山的实际问题[1,2]。

矿山GIS (Mine GIS ,MGIS )的总体功能是对矿业时空数据进行采集、处理、存储、共享与分发,实现矿产资源开发、加工与利用过程的时空查询、拓扑分析、调度指挥、决策支持、动态模拟与虚拟再现[3]。

MGIS 提供的主要产品之一是数字矿图[4]。

本文以中国矿业大学3S 与沉陷工程研究所基于组件技术开发的TT -MGIS 2002为例,介绍基于MGIS 的矿图图素的动态维护与更新、基于网络的矿山GIS (Web -MGIS )的矿图共享技术。

1 矿图动态维护与更新为满足煤矿生产需要,矿图中的点、线、面等图素的点位精确度有严格要求。

所以在MGIS 管理的图层中绘制图素,必须根据实测的坐标数据来定位。

本文介绍的方法均为基于精确坐标来进行图素绘制与编辑,并从图素绘制、图素编辑和图素转换三个方面讨论图层动态维护与更新问题。

1.1 基于GIS 技术的矿图管理TT-MGIS 2002系统采用空间关系模型存储和管理矿山空间信息。

它以数据文件的形式存储空间图形数据,用关系数据库管理属性数据,并在二者之间建立有效的对应关系。

系统中图形数据包括矢量和栅格两大类,按图层进行组织和显示[4,5]。

系统界面如图1所示。

本文仅针对矢量数据进行讨论。

图1 TT -MGIS 2002系统界面Fig.1 I nterface of TT -MGIS 2002system 矢量数据组织方面,TT -MGIS 2002采用地物(Fea 2ture )、地物类(Feature Classes )和专题(Theme )三个逻辑层次,有点、线、面、符号和文本五种基本图素,涉及两种图层类型:1)地物类图层为基本图素层,地图要素包括点、线、多边形、文字、符号、圆等,图层中的图素可进行编辑;2)矢量专题层包含矢量专题信息,用属性表描述其专题要素的各种属性,类型包括地物类专题、面域专题、网络专题等。

其中图素不可编辑。

要对矿图中的图素进行维护与更新等编辑操作,只能在地图窗口中的地物类图层中进行。

每个地物类图层中都可以包括一种或多种基本图素(图2)。

1.2 图素绘制图素绘制包括线型和面域绘制,如井下巷道的绘制与延伸,井下采煤工作面的绘制等。

1.2.1 线型、圆弧巷道等线型图素的绘制与延伸 1)直线巷道绘制有二种方法,一是通过两个坐标点的二维或三维精确坐标值来绘制一段直线巷道,如井下新掘进的巷道绘制、回采工作面收尺线的绘制等;第19卷 第2期2003年3月 地理与地理信息科学G eography and G eo -In formation Science V ol.19 N o.2March 2003图2 TT-MGIS2002图素管理结构Fig.2 Features m anagement in TT-MGIS2002二是通过读取存储多个有序点的二维或三维精确坐标值的DBF文件来绘制线型图素,进行自动填图。

2)圆弧巷道绘制方法有多种,其一为通过圆弧起点坐标、圆弧所在圆的圆心坐标和圆弧所对应的圆心角,并确定是逆时针还是顺时针方向绘弧;其二为三点绘弧法,可通过圆弧起点坐标、圆弧中心坐标和圆弧终点坐标绘弧。

3)直线与圆弧巷道延伸:延伸时首先要选中需延伸的图素对象,让系统自动获取开始延伸点的坐标,然后根据两点坐标定义一条直线,或根据三点坐标来定义一段圆弧进行延伸。

1.2.2 采煤工作面等面域图素绘制 1)圆型图素绘制:圆型图素是根据圆心点坐标、半径绘制的,输入圆心点坐标值和圆半径后,就可按要求绘出一个圆。

2)多边形图素绘制:多边形图素是根据多边形上各节点的坐标来定义的,在绘制多边形图素时,首先要录入多边形的节点坐标数据,然后在地物类图层上绘制多边形图素。

如在采掘工程平面图上进行工作面自动绘制、工作面采空区延伸等自动填图操作。

1.3 矿图更新矿图编辑是对矿图中图素的节点进行编辑,编辑功能主要有:1)删除指定位置的点,用于删除矢量图素上的一个节点。

当该节点被删除后,其两边的相邻节点将重新自动连结,并保护其连通性。

2)插入点到指定位置。

在地物类图层上,矢量图素节点的编号是约定的,即从起点开始,编号的序列是0、1、2、3、……。

当要插入一已知点到指定位置时,首先必须指定该坐标点是插在哪个节点(编号为n)的后面,然后定义要插入的坐标点的点号为n+1,该图素上后面的所有节点编号也将相应加1,且节点按新的序列连结,并保护其连通性。

3)改变指定点的位置。

若在地物类图层选中某一矢量图素,然后在系统中输入坐标点编号,坐标X、坐标Y和坐标Z值后,系统根据输入的坐标点编号和坐标值,把该图素中相同编号节点的位置改变到所要求的位置。

4)删除导线上所有点。

系统将全部删除被选中的图素上的节点,即删除被选中的图素。

5)查看图素节点坐标。

其主要作用是显示被选中图素对象的所有节点坐标,以便用户对各节点坐标进行核对、编辑重绘等。

1.4 图素转换图素转换是将一种形式的图素转换成另一种形式的图素。

例如,在矿业生产过程中填绘矿图时,就可能有:1)单线巷道到双线巷道转换。

在地物类图层中选中所需的单线巷道(图素),根据各节点(导线点)在巷道中的实际位置,即“边邦距离”绘制双线巷道,同时删除原先被选中的单线巷道。

2)双线巷道到单线巷道转换(前述转换的逆过程)。

系统可自动以单线巷道来表示该双线巷道,同时删除原先被选中的图素(双线巷道)。

3)单一双线巷道绘制。

矿山实际中,一个测量控制点的左邦距离与右邦距离是不一样的,即测量控制点不一定在巷道中心。

为了反映实际,把控制点的点号、X坐标、Y坐标、左邦距离和右邦距离按顺序记录到一个数据库中,可以选择以中心线绘制方式或双线绘制方式来绘制图素(巷道)。

2 Web-MGIS简介互连网扩展了办公自动化(O ffice Automation, OA)的应用层次,同时也为MGIS的开发、建设与应用提供了新的思路。

矿区是一个复杂的动态巨系统,各子系统和各子要素通过单向、双向传递信息,构成各要素之间的复杂关系,形成各要素之间特定的时空组合。

MGIS和OA系统的集成,是MGIS技术发展的新趋势。

矿图由业务部门制作或更新后,必须及时地发送到各用图单位。

通过Web-MGIS,矿山企业可以进行互动办公、数据存贮和共享、信息发布、决策分析等。

Web-MGIS由浏览器、Web服务器、数据库服务器和应用程序服务器组成[6]。

与传统的MGIS相比,Web-MGIS特点包括:1)适应不同的软硬件平台;2)实现矿山空间信息的资源共享;3)网上发布矿图数据,做到实时更新,使矿山管理人员及时了解生产动态并做出科学的分析和决策。

3 结语采用GIS和Web技术,对复杂多变的矿业信息进行动态管理和维护,意义重大。

MGIS可为矿山开拓设计、优化开采、沉降预计、土地征迁、土地复垦和环境治理等辅助决策提供技术支持(下转第51页)页34第第2期 杨可明等:煤矿矿图的GIS管理、更新与共享家领土的完整(主权的完整)。

国土资源安全在国家安全体系中所处的基础地位见图2。

在新时期的国土规划中,既要充分、合理、有效的利用国土资源(如果因为简单的考虑国土资源安全,而把国土资源机械的“封存”起来,就丧失了国土规划的物质基础),又要保证国土资源具有支撑和保障能力,具有自主力、自卫力、竞争力。

国土资源安全理念,要求人们在国土规划中应该在确保国土规划合理消耗资源的情况下,建立和完善国土资源储备制度,要完善和发展土地储备制度,要加强战略性矿产资源的储备,要积极开展海洋资源储备。

2.8 经济全球化、信息一体化,使国土规划进行国际合作成为现实与可能随着时代的进步和世界的发展,经济全球化、信息一体化的进程使世界变得越来越“小”,“地球村”的说法不无道理。

国与国之间的交流与合作日益频繁,涉及政治、经济、文化、信息等诸多领域。

就国土开发、利用规划而言,这种国际合作伙伴关系同样日渐频繁,如:“新欧亚大陆桥”的构建涉及日本、韩国、朝鲜、中国、俄罗斯等且一直延伸到德国、荷兰、英国等国家。

就我国而言,西部大开发许多涉及矿产资源、旅游资源等的国土资源开发利用就有许多国际合作项目,东部沿海一带以及其他内陆省份的国土开发利用规划都不同范围的存在着国际合作。

可以利用我国加入WT O 这一历史机遇,组织一系列国际合作的国土发展规划研究课题,更好地为我国国土规划工作服务,也正是为我国经济社会发展服务。

参考文献:[1] 厉以宁.区域发展新思路[M].北京:经济日报出版社,2000.3-4.[2] 方创琳.区域发展战略论[M].北京:科学出版社,2002.155-156.The Importance and Characteristics of T erritorial Planning in the N e w PeriodLI X in -yu 1,C AO Qing -hua 2,DU Jian 2(1.Beijing Science and Technology Univer sity ,Beijing 100083;2.Chinese Academy o f Land and Resources Economics ,Beijing 101149,China )Abstract :The importance of the enterprise in the new times will be analyzed in this paper ,which comes from three aspects as follows :how to implement the sustainable strategy through the harm ony development of the population ,the res ources ,and the environment ;how to settle down the problem of the lay out of the strategy concerned land res ources ,which aims at prom oting the protection and the reas onable use of land re 2s ources ,prompting the change of the management means of the land res ources.Then the authors discuss the characteristics of T erritorial Plan 2ning in new times ,aiming at understanding and guiding the w ork of T erritorial Planning in the new century.K ey w ords :new times ;T erritorial Planning(上接第43页)和信息保障,为矿山安全生产提供实时数据,进而提高矿山信息化水平和保障矿山安全生产。

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