矿井三维模型可视化系统的设计与实现教学提纲

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煤矿地层三维可视化研究与实现

煤矿地层三维可视化研究与实现
2 1 1 曲 面 模 拟 ..
矿 的稳 定、安全 的生产对我 国的经济建设具有很重要 的作用 ,但 频繁 发生 的煤矿 安全 事故 ( 如瓦斯 爆 例 炸 、突水 等)严 重影 响着我 国煤矿工业 的安全生产和 发 展。基 于以上 问题 的提 出,在数字矿 山的建设 中实
基于 面 的煤矿 三维 数据 模型 主要 用于 对三 维地
22 三维数据模型相关算法研究 .
在三 维地 质实 体建模 过程 中需 要用 到许 多的地 质数学 算法 问题 ,例如根 据有 限 的采 样点数 据插 值
生成任 意一 点 的空间位 置信息 或属性 信息 的方法 、
模型 。实验 系统运行 过程如 图l 示 : 所
地层 的构模 算法 、切 割算法 、挖掘算 法等 。
2 1 6 o 中阎高 0 20 新技扣 、1 5 址 3
质 实 体 的表 面 进 行 表 示 ,像 地 表 地 形 、 某 一地 层 顶 底板 层面 、构筑物 或工程 的空间框 架和轮 廓 。 目 前 ,常用 的基于 曲面 的煤 矿三 维地质 模型有 线框 模 型 ( ie Fa e Md 1 W r r m o e )、样 条 曲面模型 ( p i e S ln
本文 基于 东滩 煤矿十 四采 区 内的钻孔 基础 数据 ,主
地层 三维可 视化 就是运 用三 维地 学模拟 对现 实矿 山
的三 维 空 间 实体 在 计 算 机 系 统 中进 行 三 维模 拟 显
示 ,如三维 地层 、断裂 、矿 体和巷 道 的真三 维动 态
显 示 、三 维 巷 道 的空 间拓 扑 分 析 、 三 维矿 体 的 体 积 、储量 的计算等 。论文将通 过M c o o t f i e i r s f O f c

煤矿虚拟现实系统三维数据模型和可视化技术与算法研究

煤矿虚拟现实系统三维数据模型和可视化技术与算法研究

未来展望
随着科技的不断发展,煤矿虚拟现实系统三维数据模型和可视化技术与算法 将进一步完善和提高。未来研究可从以下几个方面展开:
1、数据模型优化:进一步优化三维数据模型的构建方法和技术,提高数据 的精度和完整性,以更好地反映煤矿井上、下环境。
2、可视化技术升级:研究更为先进的数据可视化和图像处理技术,提高可 视化效果和质量,为用户提供更为真实、直观的沉浸式体验。
结论
煤矿虚拟现实系统三维数据模型和可视化技术与算法在煤矿安全生产、管理 和决策等方面具有重要意义。本次演示介绍了煤矿虚拟现实系统的三维数据模型 构建方法及可视化技术与算法的实现方法,并探讨了其应用场景和优势以及未来 的研究方向。为了进一步提高煤矿生产和管理水平,未来还需进一步优化三维数 据模型和可视化技术算法研究,并加强跨领域合作,共同推进煤矿虚拟现实系统 的应用和发展。
1、数据可视化:利用图形学、计算机视觉等技术将煤矿井上、下环境的三 维数据模型以图像、视频等形式呈现出来,以便用户进行观察和分析。
2、图像处理:为了提高可视化效果,需要对获取的图像进行处理,如增强、 滤波、色彩调整等,以突出重要信息,提高图像质量。
应用场景与优势
煤矿虚拟现实系统三维数据模型和可视化技术与算法在煤矿安全生产、管理 和决策等方面具有广泛的应用前景。具体来说,其应用场景和优势如下:
1、安全生产:通过模拟煤矿生产过程中的各种复杂情况,可以训练矿工的 操作技能,提高安全生产意识。同时,可视化技术与算法还可以实时监控矿井环 境,发现安全隐患,预防安全事故的发生。
2、生产计划:通过对煤矿井上为合理、高效的生产计划,优化资源配置,提高产量和效益。
3、智能化应用:将人工智能等技术引入煤矿虚拟现实系统,实现智能化决 策和管理,提高煤矿生产和管理水平。

矿井三维模型可视化系统的设计与实现

矿井三维模型可视化系统的设计与实现

矿井三维模型可视化系统的设计与实现摘要:巷道包含了复杂的拓扑信息和空间信息,是矿井其他信息的空间载体,其建模尤为重要。

本文针对矿井三维模型可视化的需要,设计并实现了一套基于Java语言的矿井三维可视化模型。

系统主要包括不同断面巷道模型的分类和参数化构建、矿井液压支架模型的实现、巷道纹理材质库的选择、光照选择,巷道漫游等。

关键词:矿井三维可视化,JOGL,Java,巷道1引言数字矿山作为一种复杂的三维空间信息系统,不仅能够存储、分析和表达真实矿山中各种空间实体对象的属性信息,而且涉及大量复杂的空间定位特征及可能拓扑关系的组织和管理。

因而,数字矿山的三维空间数据模型是联结真实矿山世界和计算机中抽象的矿山世界的桥梁[1]。

本研究就是对矿井三维模型可视化系统进行设计与实现。

通过数字矿山建设至少可以在以下几个方面给矿山企业带来好处:1、提高矿山企业的生产效率和资源优化;2、加强矿山的安全管理,积极的预防矿难事故;3、降低决策的风险性,提高企业快速反应能力。

本文针对煤矿井下环境抽象出各类图元,在空间上模拟真实井下系统,实现了矿井三维模型可视化系统[2-3]。

2 JOGL图形库JOGL是Java对OpenGL API绑定的开源项目并设计为采用Java开发的应用程序提供2D/3D图形硬件支持。

JOGL对OpenGL 2.0[4-5]规范中的API和几乎所有第三方开发商的扩展提供完整访问,而且集成了AWT和Swing界面组件。

JOGL函数库的简单抽象要比高度抽象如Java 3D函数库执行起来高效的多,因为其大部分代码是自动生成的,所以JOGL的升级可以迅速的与OpenGL升级相统一[6-8]。

3矿井三维模型可视化的设计3.1巷道图元三维模型分析巷道由于存在于地下,其数据提取不像地表实体一样简单。

巷道图元与巷道图元间采用非直线形式,以实际角度进行弧形连接。

根据巷道的不同用途,其断面形状,宽度,高度也都不一样,所以可以从巷道断面形状入手抽象出几例模型。

矿井三维仿真可视化解决方案

矿井三维仿真可视化解决方案
矿井三维仿真可视化解决方案
演讲人
目录
01. 解决方案概述 02. 应用场景 03. 技术实现 04. 案例分析
解决方案概述
矿井三维仿真技术
01
利用计算机图形学和虚拟 现实技术,构建逼真的三 维矿井模型
02
支持实时交互,用户可以
在三维场景中自由漫游,
观察矿井的各个部分
03
提供多种可视化工具,如 剖面图、立体图等,帮助 用户更好地理解矿井结构
矿井安全监测
实时监测矿井内的气体浓度、 温度、湿度等环境参数
及时发现安全隐患,如瓦斯 泄漏、顶板塌陷等
及时报警,提醒相关人员采 取措施,避免事故发生
记录监测数据,为矿井安全 管理提供数据支持
矿井生产管理
实时监控:对矿井生 产过程进行实时监控,
确保生产安全
生产计划:制定合理 的生产计划,提高生
产效率
应用场景
矿井设计规划
地质建模:利用三维仿 真技术,构建矿井地质 模型,为设计规划提供 基础数据。
01
通风系统设计:设计矿 井通风系统,确保矿井 内空气流通,保障矿工 安全。
03
02
04
采矿方案设计:根据地 质模型,设计采矿方案, 包括采矿方法、采矿设 备、采矿路线等。
排水系统设计:设计矿 井排水系统,确保矿井 内积水及时排出,保障 矿井安全。
04
支持模拟各种灾害和事故
场景,帮助用户进行应急
演练和培训
可视化呈现方式
3D模型:真实还原矿井
结构,提供直观的视觉 01
体验
虚拟漫游:模拟矿井内
部环境,提高员工培训 03
效果
实时数据:动态展示矿
02 井生产数据,便于监控

煤矿3D可视化模拟教学系统

煤矿3D可视化模拟教学系统

煤矿3D可视化模拟教学系统产品简介全面提高煤矿职工队伍的安全素质,增强依法自我安全保护的意识,坚持“安全第一、预防为主”的生产方针,促进全国煤矿安全生产状况的稳定好转和优化煤矿生产,北京金视和科技股份有限公司致力于VR技术在矿业领域的研发,结合煤矿领域的实际情况,并联合煤矿开发和安全生产方面的相关高校专家共同研发制成煤矿3D可视化模拟教学系统。

系统以煤矿职工安全生产、优化技术设计、安全技能培训和提高矿产效益作为主要目的。

利用国际领先的虚拟现实和三维仿真技术开发而成。

煤矿3D可视化模拟教学系统紧紧围绕着煤矿安全生产,搭建了完整的、系统的、可视化的应用平台。

该系统由两大部分构成,分别为理论培训和实战操作培训,提供基于虚拟现实的人机交互演练,大幅度提升学员的实际操作能力和安全防范意识。

产品特点知识库丰富煤矿3D可视化模拟教学系统以国家统一的煤矿培训教材《煤矿新工人岗前安全培训教材》为基础,整个系统不但客观的复原教材中的关键知识点,而且还将实际生产操作进行了深度扩展结合,从而提高了系统知识的丰富性,提高了学员对相关操作规程的理解和认识。

系统内置的数据库管理模块,可以详细准确的记录所有学员的学习、训练以及考核数据,具有安全生产的规范性和准确性。

三维交互煤矿3D可视化模拟教学系统以独特的三维仿真技术将煤矿井下环境完整的呈现,全新的三维仿真交互操作突破了以往传统的教学方式,让学员能够以多种视角对井下环境进行多维度的学习和认识。

立体可视化煤矿3D可视化模拟教学系统以国际先进的三维仿真技术为基础平台,搭载定制化开发的立体显示设备,让用户佩戴液晶快门立体眼镜即可在任意环境下呈现井下立体画面。

立体显示设备坚固稳定,精致便携,且不受场地限制即可沉浸式体验立体画面。

自由操作,煤矿3D可视化模拟教学系统包含两种学习模式:顺序模式和自由模式。

分别为初级学习和强化训练提供人性化的学习方式。

顺序模式可以根据煤矿安全生产的工序流程进行逐步学习,在每项工序开始前会弹出提示框,提示下一步应该执行哪项任务,这样可以帮助学员快速了解相关开采及预防的流程。

矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术分析

矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术分析

矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术分析发表时间:2018-09-17T10:48:17.610Z 来源:《基层建设》2018年第20期作者:王见林[导读] 摘要:矿山地质勘察三维可视化管理系统始终是将建模技术作为核心,然后以此为基础,整合矿山地质勘察三维可视化管理全要素信息,构建高度集成模式。

中国黄金集团新疆金滩矿业有限公司新疆鄯善 838200摘要:矿山地质勘察三维可视化管理系统始终是将建模技术作为核心,然后以此为基础,整合矿山地质勘察三维可视化管理全要素信息,构建高度集成模式。

而在目前建立矿山地质勘察三维可视化管理全要素信息系统,针对各项业务环节,整合所有矿山地质信息,已成为当前构建矿山地质勘察三维可视化管理系统所面临的主要难题。

本次就对矿山地质勘察三维可视化管理系统建设过程中所存在着信息孤岛问题展开了深入研究,实现对矿山地质勘察三维可视化管理模型构建与应用,为相关研究提供借鉴和参考。

关键词:矿山地质;勘察;三维可视化管理系统;建模技术 21世纪的地理信息技术在不断发展,矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术也在不断提升。

对于矿山地质勘察建模工作来讲,该技术所依据的标准不同,技术本体的划分类型也不尽相同。

本文将简单介绍矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术本体类型,论述矿山地质勘察三维可视化管理系统模型,并浅谈矿山地质勘察三维可视化管理系统建模技术中心建设。

一、矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术本体类型目前,从宏观视角来看,矿山地质勘察三维可视化管理系统与建模技术本体类型可分为以下四种:作者简介:王见林(1987–),男,甘肃天水人,本科,地质工程师,主要从事矿山地质技术管理工作。

E-mail::jianlinw2006@ 1、顶层本体应用在对通用型概念及概念关联性的本体,并非只针对某个领域,通常是任务、多个领域以及应用本体的主要信息来源,所谓的“通用型概念”和不同概念间存在一定的关联性,可以在不同任务、领域和应用的本体中继续沿用、继承与拓展。

矿井三维仿真可视化解决方案

矿井三维仿真可视化解决方案
2019
矿井三维仿真可视化 解决方案
客户收 益
解决方 智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案 案
现状分 析
现状分析
矿井运营工作面临的挑战
环境条件
安全 风险
地形 复杂
成本 高昂
随机 多变
智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案
现状分 析
客户收 智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案智慧小区云服务平台整体解决方案 益
解决方 案
解决方案
全矿井虚拟现实监测系统
以Meta平台为基础建立的全矿井虚拟现实监测系统, 为采矿领域的科研管理和工程人员提供身临其境的矿 山体验和研究环境,其高度的逼真性、实时的人机交
线收发 服务器 其他
有线通信
无线通信
RS232/485总线
解决方案
矿井模拟
矿山环境的模拟:运用虚拟现实技术将矿山的整体规 划设计、矿山内矿床、巷道和建筑间的相互关系非常 直观生动地展现出来。
智慧小区云服务平台整体工解艺决方流案程智慧模小拟区云:服全务平面台仿整体真解模决方拟案演智慧示小矿区云井服下务平的台各整体种解作决方业案 场景,用户可以任意漫游观看甚至操作场景中的仿真 器械。也可以按照预定规则在场景中运行设计好的作 业预案,从而测试预案的可行性和作业效果。
解决方案
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解决方案
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矿山3D虚拟及动画仿真教学系统要求

矿山3D虚拟及动画仿真教学系统要求

《矿山3D虚拟及动画仿真教学系统》一、系统概述系统主界面示意图系统模型以单水平开采模式和斜井开拓方式为矿井原型。

在模型中,地面各个职能部室,井下巷道的开拓形式、已经采掘完的工作面、正在采掘的工作面以及准备采掘的工作面等内容。

将会详细的讲解矿井地面办公楼、职工生活区、选煤厂等地面工业广场及主井、副井、井下开拓巷道以及井下各种巷道、采掘工作面布置情况,将煤矿生产的采煤、掘进、机电、运输、通风、排水等系统通过实景仿真互动以虚拟仿真技术搭建还原一个真实的虚拟煤矿,学习者以第一人和第三人称的视角在矿井中进行自主漫游,并且可以来回切换。

当漫游到巷道或者工作面后,可以即时学习该工作的工艺、原理、设备等核心知识点。

虚拟矿山界面示意图将整个煤矿从地面到井下以三维形式展示给学生,可以进行自主漫游。

通过点击相应的热点进行相应的学习,通过二维动画的形式将原理和工艺展示出来。

系统结合学院学生的特点,将游戏的元素引进系统中,在巷道中漫游通过键盘和鼠标的同时操作,寻找自己需要学习的知识点。

各个专业可以通过小地图很快进入到自己专业的学习模块,操作方便,有效的提高学习兴趣和学习效率。

主要生产系统示意图系统可以宏观的看到井下各个生产系统:通风系统、运输系统、给排水系统以及各个生产环节所使用设备的运行。

将从宏观到细节对煤矿生产的各个环节进行逐一展示,使学习者能由浅入深的学习煤矿安全生产的采煤、掘进、运输、通风、机电等相关知识内容,知识内容覆盖全面,讲解形象生动。

井上部分:1、地面及地质概述:构建三维虚拟矿山场景,井田位置,采用电子地图的方式显示矿区具体位置,可对井田进行立体观察、学习。

其中包括矿图中描述的各个技术细节:采煤边界、煤层走向、煤层布置情况、周围的山脉、河流、铁路等设施对采煤生产的影响等。

2.工业广场:矿井工业广场的规划,可对矿区进行漫游,通过鼠标和键盘可以转换第一人称和第三人称视角,如同置身矿区,身临其境,将矿井地面办公楼、职工生活区、选煤厂等井上建筑还原出来。

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矿井三维模型可视化系统的设计与实现
矿井三维模型可视化系统的设计与实现
摘要:巷道包含了复杂的拓扑信息和空间信息,是矿井其他信息的空间载体,其建模尤为重要。

本文针对矿井三维模型可视化的需要,设计并实现了一套基于Java语言的矿井三维可视化模型。

系统主要包括不同断面巷道模型的分类和参数化构建、矿井液压支架模型的实现、巷道纹理材质库的选择、光照选择,巷道漫游等。

关键词:矿井三维可视化,JOGL,Java,巷道
1引言
数字矿山作为一种复杂的三维空间信息系统,不仅能够存储、分析和表达真实矿山中各种空间实体对象的属性信息,而且涉及大量复杂的空间定位特征及可能拓扑关系的组织和管理。

因而,数字矿山的三维空间数据模型是联结真实矿山世界和计算机中抽象的矿山世界的桥梁[1]。

本研究就是对矿井三维模型可视化系统进行设计与实现。

通过数字矿山建设至少可以在以下几个方面给矿山企业带来好处:
1、提高矿山企业的生产效率和资源优化;
_________________________________________________ _
2、加强矿山的安全管理,积极的预防矿难事故;
3、降低决策的风险性,提高企业快速反应能力。

本文针对煤矿井下环境抽象出各类图元,在空间上模拟真实井下系统,实现了矿井三维模型可视化系统[2-3]。

2 JOGL图形库
JOGL是Java对OpenGL API绑定的开源项目并设计为采用Java开发的应用程序提供2D/3D图形硬件支持。

JOGL 对OpenGL 2.0[4-5]规范中的API和几乎所有第三方开发商的扩展提供完整访问,而且集成了AWT和Swing界面组件。

JOGL函数库的简单抽象要比高度抽象如Java 3D函数库执行起来高效的多,因为其大部分代码是自动生成的,所以JOGL的升级可以迅速的与OpenGL升级相统一[6-8]。

3矿井三维模型可视化的设计
3.1巷道图元三维模型分析
巷道由于存在于地下,其数据提取不像地表实体一样简单。

巷道图元与巷道图元间采用非直线形式,以实际角度进行弧形连接。

根据巷道的不同用途,其断面形状,
_________________________________________________ _
__________________________________________________
宽度,高度也都不一样,所以可以从巷道断面形状入手抽象出几例模型。

模型按照断面分类,可以简单分为矩形断面巷道,梯形断面巷道,拱形断面巷道,圆形断面巷道。

各例巷道图元根据其断面形状,自然具备其属性数据[9]。

在点线面模型中,最基本的是点和线,面和体是通过线复合而来的,所以设计巷道的主要思路为点和线的确定,然后构成面和体[10]。

巷道图元的整体设计,绘制起点设定在笛卡尔坐标系的原点,巷道向屏幕z 轴负方向延伸。

笛卡尔坐标系如图
3.1所示。

图3.1 笛卡尔坐
__________________________________________________
比如矩形断面巷道:
矩形断面巷道需要接受的参数包括:矩形宽,高,以及巷道的长。

当给定参数后开始建模,根据点绘制面,进而构成体。

如上所述,构筑的起点位于笛卡尔坐标系原点,绘制的方向为先绘制矩形左竖直面,然后按照顺时针方向,将其他面逐渐构出。

使用OpenGL 函数根据点坐标绘制出三角形,然后再拼成巷道模型。

如图3.2所示:
根据以上三维模型分析,在OpenGL 环境下可以从点坐标
入手,以相应绘制模式构建出三角形面,继而构建成为图3.2 矩形巷道数学
模型建立
矩形面,最终构建成不同类型的巷道模型,实现各类巷道模型的可视化建立[11]。

3.2液压支架三维模型分析
液压支架的型式很多。

煤矿液压支架有以下属性特点,根据中间顶杠的有力伸缩,支架高度可以调节;支架前面板可以自由旋转角度,以灵活的支撑采区顶部。

由此,可以在设定了其单个支架的大小后,连续排在采区进行模拟。

其三维模型需要考虑以下问题:一是液压支架的连动部分是根据其两排支柱的伸缩来控制,二是前支架面板的旋转角度可以自由设定。

由上分析,设支柱高度参数为PlankHeight,支架前面板水平旋转角度参数为FrontPanelAngle。

如图3.3所示,当支柱高低伸缩时,左边随之旋转的面板旋转角度设为LeftTurnAngle,而左边上下两块面板的旋转夹角设为InterturnAngle。

此处还有一个假设数据是面板长度,假设液压支架的上下两块面板大小一样,左边两块随动面板与上下两块面板大小也都一样。

_________________________________________________ _
__________________________________________________
3.3巷道图元的连接
三维矿井环境下,使用已经抽象出的巷道图元,搭建走向不同的巷道时需要将巷道图元以一定的角度连接起来,从而组建成为真正的三维矿井走向图。

以下是巷道俯视连接拐角图:
补齐圆方法
矩形连接拐角的主要功能是将两个矩形巷道图元连接起来,所需要的参数就是两个矩形巷道图元的对接参数,包括两个巷道宽度,高度,方向。

将两个巷道的参数输入,就可得到图元拐角。

如图3.4所示:
图3.3 液压支柱
数学模型
__________________________________________________
这种算法,称为“补齐圆法”,即使用所给参数将两巷道图元用弧形连接起来,而内外的这两段弧形必是某圆上的一段,而这个圆唯一。

根据图元连接坐标和平缓长度将圆补齐,再根据圆心角和半径求出平缓过渡的单元坐标。

3.4矿井三维模型的总体设计
由于三维矿井的概念是开放性的,所以本文的设计并非是针对某一矿井,而是根据特定矿井实体数据构建出三维模型,将矿井巷道以及其他设备图元化,根据实体数据搭建模型。

另外,在搭建总体的三维虚拟矿井时,也需要一些其他东西做渲染辅助,如光照。

系统提供两种光照方式,散图3.4 矩形巷道
连接拐角
__________________________________________________
光源和点光源。

两种光源都是为模拟不同场景提供选择使用。

如图3.6所示:
4 系统运行 综合显示效果就是将液压支架放入巷道的采区中,再配合光照和交互,进行实际的巷道模拟进行综合的显示。

运行效果如图4.1所示:
图4.1 采煤区综合显示
5 结论
图3.6 构建巷道
本文根据矿井三维可视化的需求,主要对矿井三维模型可视化做了分析和设计。

将矿井内巷道、液压支架等多个实体参数综合到计算机中。

本文的设计和分析对提高煤矿企业效益,构建数字矿山等都具有深远意义。

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