DIMINE软件在矿山道路设计中的应用
Dimine三维软件井巷工程模型的建立与管理

1、巷道数据采集
1.1坐标法采集
坐标法采集:首先全站仪测设完施工导线存储起始坐标(X,Y,H)和点号,然后采集巷道两帮的特殊点位坐标。由于我矿是井下开采,这就避免不了采空区,陷落区等不安全地方。这部分大多就用带免棱镜全站仪来收集数据,但全站仪在井下也会受限制,只适用通视条件好的地方,在曲线段或者凹进的地方也不方便。
Dimine三维软件井巷工程模型的建立与管理
摘要:矿山井下巷道三维建模技术逐步走进矿山行业,也是适应现代矿山生产发展的需求。根据Dimine数字化矿山软件自动生成井巷工程三维模型的方法,测量原始数据的采集、内业数据导入Dimine、图层管理,图名管理、属性管理,工程模型的更新、保存几个方面进行了探讨与应用。结果表明,Dimine软件可以很好地处理矿山测量的大量数据,能快速实现三维立体巷道场景可视化。
参考文献:
[1]王李管,冯兴隆等《Dimine操作手册》.长沙迪迈信息科技公司.2010年1月.
[2]1:500 1:1000 1:2 000外业数字测图技术规程GB/T 14912-2005.
1.3点图层的建立
把测量坐标X、Y、Z、导入Dimine软件后建立点图层,是为以后方便管理、交接、查询测量导线点。保存名称要跟线图层、体图层相对应。
5、模型的存储与管理
最新模型存储管理最好由专人保管,建立单独的模应的人员审核签字确认。
(1)实测数据、工程模型应使用两台计算机进行存储、备份,指定专人管理,检查合格后的工程模型,复制保存归档。
1.2支距法采集
支距法采集:施工导线测量完成之后,将皮尺在两个施工导线点之间拉紧,然后用皮尺或钢尺丈量两帮的特征点到皮尺的垂直距离和垂足到导线点的距离。适用范围通视条件差,采集数据多、拐点多的直线或曲线段。缺点是精度低,主距和支距的距离不能过长。支距法数据采集多用于采切工程的分层、耙道等工程。
DIMINE数字矿山软件在大屯锡矿地质日常工作中的应用

DIMINE数字矿山软件在大屯锡矿地质日常工作中的应用发布时间:2022-10-28T06:20:42.036Z 来源:《中国科技信息》2022年13期作者:盘建和[导读] 本文主要阐述DIMINE数字矿山软件在大屯锡矿地质日常工作中的应用,介绍了DIMINE数字矿山软件的基本功能,盘建和云南锡业股份有限公司大屯锡矿云南个旧661017摘要:本文主要阐述DIMINE数字矿山软件在大屯锡矿地质日常工作中的应用,介绍了DIMINE数字矿山软件的基本功能,对软件使用情况进行了评价。
关键词:DIDINE;地质数据库;地质建模;储量计算;应用1前言随着信息技术的快速发展,“数字矿山”建设得到国内有色、黑色、黄金等不同类型矿山企业推广和应用,矿山生产效率的高低取决于矿山的现代化程度,因此,矿山的数字化变得尤为重要。
为了大屯锡矿实现数字化和自动化矿山建设,2016年云南锡业股份有限公司大屯锡矿引进采用了先进的矿山工程软件DIMINE进行了应用。
2大屯锡矿简介大屯锡矿1952年建矿,是云锡股份有限公司下属一个主力生产单位,以生产锡为主,铜、铅、银等金属为辅的井下矿山。
地处云南个旧矿区东部区域,矿区内分布三曡系中统个旧组地层,断裂构造发育,主要以北东向和东西向两组断裂控制着深部隐伏花岗岩岩体的侵入形态和矿床产出,主要矿床分为层间氧化矿床、断裂带银铅锡矿床、花岗岩接触带的矽卡岩型锡铜多金属硫化物矿床三大类,矿体厚度变化大、形态复杂、矿体数量多,开采历史悠久,井巷工程从2125m至1330m共30多个开拓中段,生产区域采空区及井巷工程遍布。
传统二维软件CAD修改地质图件,储量改算难度越来越大,工作效率低,二维软件也无法全面展示大屯锡矿复杂矿体、岩体、断裂构造、采空区及众多井巷工程之间的三维空间关系。
因此,DIMINE数字矿山软件的应用不仅全面展示了大屯锡矿矿区所有井巷工程、采空区、矿体、岩体及断裂构造之间的三维空间关系,而且提高了地质资料改图慢、计算慢、出图慢的难题;同时三维可视化可以更直观的看见各矿体在三维空间分布情况,更有利于矿区地质找矿分析。
DIMINE数字矿山软件在谷家台铁矿的应用

DIMINE数字矿山软件在谷家台铁矿的应用王怀佳,马继业,亓浩,朱文龙,郑维强(莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司,山东莱芜 271100)摘要:论述了矿山数字化及数字矿山软件在矿山信息技术建设中的重要性,介绍了DIMINE数字矿山软件的基本功能,谷家台铁矿采矿工艺,二维原始资料收集整理,三维基础模型建立(钻孔数据库、注浆数据库、矿体模型、井巷模型、块段模型、地表DTM模型),在地质、测量、采矿设计中的应用,对软件使用情况进行了评价。
关键词:数字矿山三维软件地质测量采矿————————————————1 简述随着信息技术的飞速发展,“数字矿山”建设已成为世界各国矿业界共同关注的课题。
先进、高效的生产装备在矿业企业的大量推广和应用使企业具有了“强健的体魄”,但要充分发挥技术装备的效率,就必须使企业具有“智慧的头脑”,即开发出高效的管理这些技术装备和资源的数字矿山软件平台和应用系统,提升企业的信息化管理水平。
计算机技术、传感器技术和三维仿真技术的发展使矿山的数字化、智能化、信息化具备了基本的条件和工具。
矿山生产效率的高低,一定程度上取决于矿山的现代化程度,矿山数字化又是矿山现代化的基础,因此,矿山的数字化变得尤为重要。
莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司采用先进的大型矿山工程软件DIMINE对谷家台铁矿进行数字矿山建模,并重点针对谷家台铁矿进行了应用研究。
DIMINE是中南大学数字矿山研究中心和长沙迪迈数码科技股份有限公司自主研发的一款专业的矿山应用软件,它可应用于地质勘探,储量计算,露天采矿设计和生产,地下采矿设计和生产等。
DIMINE作为一套完整而且全面的软件系统,它极大的改进了地质工程师、测量工程师、采矿工程师在生产管理过程中的技术信息交流。
软件以模块化构建,共有9大功能模块,提供了地质勘探数据解译、三维建模、资源评估和采矿设计等功能。
项目研究主要技术路线:以DIMINE数字矿山软件为平台,运用数据库技术、三维实体建模技术、三维表面建模技术、图形运算功能建立谷家台铁矿地质数据库、矿床模型构造模型、地表模型和工程模型,并以地质统计学原理和方法,对建立的矿床块段模型进行品位推估,形成三维模型及资源模型的数据仓库。
迪迈软件概述

DIMINE 2010数字矿山软件系统是在中南大学古德生院士及王李管教授领导下、由中南大学数字矿山研究中心的矿业及软件专家们,在全面研究了国内外数字矿山相关软件和国内矿业企业实际需求的基础上,经过多年的艰苦努力,研究开发出的新一版基于数字化矿山整体解决方案的矿山数字化软件系统,达到了国际领先水平。
该系统主要适用于矿业企业的地质、测量、采矿专业的技术人员及技术管理人员,全面实现了从矿床三维地质建模、储量计算与动态管理、测量验收及数据的快速成图;地下矿开采系统设计与开采单体设计、回采爆破设计、生产计划编制、矿井通风系统网络解算与优化;露天矿开采境界优化、露天采场设计、采剥顺序优化与计划编制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,是各矿业企业进行数字化矿山建设最佳的软件平台。
目前,DIMINE数字矿山软件系统已成功应用在国内包括有色、黑色、黄金等不同类型的矿山企业、设计院及大专院校,用户包括:江西铜业集团、安徽铜陵矿业集团、云南玉溪矿业公司、中国铝业河南分公司、中核集团、云南金沙矿业公司、五矿集团邯邢冶金矿山管理局、新余钢铁集团、北京矿冶研究总院、兰州设计院、本钢设计院、中南大学、北京科技大学等,为企业带来的经济和社会效益正逐渐显现出来,同时也极大地改善和提高了地质工程师、测量工程师、采矿工程师及企业管理者们在生产管理过程中的技术信息交流水平和工作效率,进而提高了矿山企业的技术及生产管理水平。
DIMINE 2010版软件系统的主要特点如下:l 采用OFFICE2007及AUTOCAD2009的界面风格,组织更有条理,界面更友好;l 采用八叉树技术及硬盘虚拟内存技术,可以支持超大块段模型的建立及显示;同时采用先进的动态次级分块技术实现对矿体边界的最佳拟合;l 增加了露天采剥顺序优化和计划编制功能,自动确定露天矿的分期开采境界,实现了中长期和短期采剥计划的快速编制;基于生产过程模拟技术、增加了符合中国矿山实际的地下矿生产进度计划编制功能;l 独有的类AUTOCAD绘图技术,具有支持OLE对象插入及自动标注功能;l 国内外首次采用数据库技术管理矿山所有数据,提高了企业数据的共享程度和安全性,实现了多用户,全方位协同工作;l 国内外首次利用三维GIS技术,实现复杂属性信息和空间信息的逻辑表达式查询与处理;l 首次采用空间工作面方式提高了真三维环境下的开采设计的精度和效率;l 实现了三维矿业软件由几何建模到开采设计建模的跨越;l 支持单用户、多用户及数据库用户三种不同类型的用户使用。
Dimine介绍

地质数据库、地表模型、矿体模型、品位模型作为矿山数字化架构的基础,本研究以DIMINE软件为平台进行了矿山地质数据库、地表模型、矿体模型、品位模型、采矿设计等的创建工作。
并且在验证了各个模型的基础上对相应模型做了进一步的分析与研究,提出一些矿山常用数据信息的提取方法和思路,对矿山的设计、地质、测量、现场管理有一定的实用意义。
1 数字矿山介绍数字矿山的核心是在统一的时间坐标和空间框架下,科学合理地组织各类矿山信息,将海量异质的矿山信息资源进行全面、高效和有序的管理和整合。
数字矿山的任务是在矿业信息据仓库的基础上,充分利用现代空间分析、数据采矿、知识挖掘、虚拟现实、可视化、网络、多媒体和科学计算技术,为矿产资源评估、矿山规划、开拓设计、生产安全和决策管理进模拟、仿真和过程分析提供新的技术平台和强大工具。
我国著名矿山工程设计专家、中国工程院于润沧院士在做客腾讯网时说到:因为现在业开采条件越来越恶劣,金属含量高的矿石也越来越少,另外对采矿安全环境的要求也越来严格,所以我们必须要走数字化矿山这条路。
数字化矿山可以是理解为从初级到高级三个层次:即第一个层次就是矿山数字化信息系统或者叫做矿山数字化信息管理系统;第二个阶段就虚拟矿山;第三个阶段就是远程遥控和自动化采矿的阶段。
在此我们利用DIMINE软件为平台进行数字建模就是指第二个阶段。
DIMINE软件是由中南大学自主开发的一款数字化矿软件,目前己经在国内许多矿山有广泛应用。
广泛应用于地质勘探、测量、采矿设计、士地复垦等。
本研究借助DIMINE软件建立矿山地质数据库并在此基础上完成地表模型、矿体模型、品位模型、模拟采矿等。
2 矿山主要数字模型的建立矿山数字化模型主要包括:地质数据库、地表模型、矿体模型、品位模型、相关设计。
2.1地质数据库:主要通过搜集矿山勘探资料并在此基础上进行整理得到,将以前纸质数据或者EXCEL表数据,整理成开口表、测斜表、样品表、岩性表,并按照DIMINE要求格式,将整理好的各表分别导人DIMINE软件中,各表之间通过“钻孔名”这个字符串实现了数据间的衔接,进而生成地质数据库。
基于3dmine软件的露天矿山道路设计

3
1 :0.5 4.5
3 道路设计 3.1 建立实测地形的 DTM 模型
数字地面模型(DTM)是构建矿区三维模型的基础,也 是进行道路设计的重要平台 [2]。根据矿山现有的地形地质平 面图和实测数据建立 DTM 地表模型。
首先在 3Dmine 软件中打开原始地质地形图,导入实测 地形的测点,根据测点位置及测点编号连接陡坎的坎顶线与 坎底线,根据两个溶洞的测点位置及洞深洞高的测量参数, 勾勒出溶洞的实际位置。利用测点、坎顶线与坎底线形成实 测地形的 DTM 模型,通过此模型可以显示三维状态下的陡 坎与溶洞的空间位置。 3.2 道路中心线平面定线
在复杂地形条件下设计具有特殊要求的露天矿山道路时, 如果采用基于 Auto CAD 的传统道路设计方式,在第一次道 路中心线设计后,需要对中桩和边桩进行高程、坐标的检查工 作,特别是在设计道路中桩、边桩靠近特殊地貌时检查工作需 要更加仔细,要尽量避免道路穿过地质结构的软弱面、大型溶 洞以及坎高较大的陡坎等。如果设计的道路受这些特殊地理 位置的影响较大就要修改第一次的道路设计,这就导致道路 设计和检查修改工作较为繁琐。同时基于 Auto CAD 的传统 道路设计方式不能直观的展现特殊地貌与设计道路的空间位 置关系。利用 3Dmine 软件建立矿区数字地形模型,在此模型 基础上进行道路设计可以很好的解决此类问题。
2 主要道路设计参数
为保障矿石需求量、提高车辆的运输效率和行车途中的
安全性,本次道路设计主要根据《厂矿道路设计规范》以及 《现代采矿手册》中三级矿山道路规定进行取值 。 [1,3,4]
主要道路设计参数列于表 1。
表 1 主要道路设计参数
道 路 最 大 纵 路 面 宽 最小圆曲线 路 面 横 路 堑 边 弯 道 纵 等级 坡(%) 度(m) 半径(m) 坡(%) 坡 坡(%)
dimine软件在采空区建模中的应用实践
dimine软件在采空区建模中的应用实践摘要:为了预防和消除金属矿山中采空区对采场工程的各种安全隐患,本文分析了金属矿山中的各项难点以及dimine软件应用在采空区中的优势,并应用dimine软件实践应用了一些采空区三维模型建立的方法,实现矿山采空区的可视化、数据化、信息化,有助于实现采场工程的安全施工,对矿山的设计、测量及施工管理有一定实用的意义。
关键词:dimine 采空区可视化前言:目前,我国的矿业企业面临着采矿效率、采矿成本和安全生产的压力,数字化技术是解决这些问题的有效途径。
而矿山三维模型的建设,更是数字化矿山中最基础最重要的一环。
采空区由于存在种种诸如冒顶、片帮、坍塌等安全隐患,使人员不能进入测量,且时间一久容易发生变化,以前的二维平面视图已不能直观的提现,上下左右不清,从而容易造成盲区,若四周有工程设计,易造成重叠、交错,存在较大安全隐患,严重威胁矿山安全生产。
对采空区进行三维可视化建模,可以提供精确、直观的图形数据,对工程的安全、设计及施工管理具有一定的参考价值。
1、采空区难点分析1.1 采空区隐蔽性强,环境复杂。
云锡大屯锡矿开采历史悠久,井巷工程从2125m至1330m共分为36个开拓中段,空区遍布[1],存在中段多,巷道错综复杂的问题。
而一坑作为整个大屯锡矿氧化矿采掘生产的主力军,生产区域内小规格巷道工程多,作业点、采空区更是零散,隐蔽性极强,环境更为复杂。
1.2 经年累月过后,采空区经过位移沉降,易发生变形,难以获取真实形态。
1.3 原有的CAD等软件,不能直观清晰的反应上下左右对应的关系情况,从而造成安全威胁,影响工程的精准性。
2、基于dimine软件的采空区模型构建及数据标准化空区建模分为实测空区和推算空区。
主要运用线框法生成空区模型。
测量数据根据不同的数据来源方式分为全站仪导线数据、自由设站数据、罗盘导线数据,三维激光扫描仪数据等。
2.1推算空区的构建以大屯锡矿一坑1600中段芦塘坝矿段10-5-13矿体510-514剖崩落空区为例,利用dimine平台崩落法空区进行建模。
Dimine矿山软件在矿山资源管理中的应用
3个 文件 组成 , 分别 为钻 孔孑 口三 维坐 标 文件 、 孔 L 钻
3伽 枷
全 管理 和资 源充分 回收等方 面 的应用 。该 软件 为矿 山企业对 资 源开采 提 供 了一个 较 为先 进 、 捷 且 科 简
学 有效 的管理 手段 。在 矿石 质量 管理方 面能 适应 矿 产 品市场 的 瞬时性 、 波动 性 , 整个 矿 山的服 务年 限 从
功 能
Dmn i ie矿 业 软 件 主 要 用 于 地 质 勘 探 、 源 评 资 估 、 量计 算及 露 天 矿 和地 下矿 山设计 和开 采。 储 Dmn i ie提供 了与其 他 数 据库 和 相关 软 件 接 口 的功 能, 使该 系 统 的数 据 可 被 其 他 数 据 库 管 理 系 统 和 相关 软 件 查 询 和 编 辑 , 够 实 现 各 种 工 程 和 矿 体 能 的三 维立 体 显 示 和 成 图 , 根 据 地 质 统 计 学 的 方 并
矿 山开采过 程 中对 资 源管 理 非 常 重要 , 别 是 特
近年来 计算 机在 矿 山 开采 中得 到 了广 泛 的应 用 , 给 矿 山资源 管 理 带 来 了很 大 的 方 便 。作 者 重 点 讨 论
Dmi i n e矿 山软件在 矿 山开 采 中的矿 石 质量 管 理 、 安
1 1 建 立 矿 体 模 型 原 理 .
法 和 原理 提 供进 行 矿 体 品 位 和 储 量 估 值 的各 种 方
格, 以此来 模 拟矿 体 边 界 和 空 间形 态 ( 1 。矿 体 图 ) 实体模 型不 仅给 出 了矿体 的几 何 空 间形 态 , 而且 也
是 后 面进行 品位 估值 的基 础 。
矿山坑道3DMine建模规范及流程
测量绘图规范及3DMine巷道建模流程第一部分:规范梳理原CAD平面图1.1图层管理:在3DMine软件中,左键单击菜单栏“文件-打开”,在弹出对话框中,右下角选择“所有文件”,选中CAD文件打开。
在软件左下部的层浏览器中,依次点击图层管理前面的“+”,把规范梳理的CAD图层的子层显示出来,将原CAD已有无用图层删除。
具体操作为:右键点击层浏览器中已有图层进行删除,删除过程中无其他提示可直接删除,若提示“删除的层内含有对象,是否继续”则不能删除。
1.2统一规定平面图层:在3DMine软件左下部的层浏览器中,把要进行编辑的图层设为当前图层,选中此图层右键打开“层管理”或“新建子层”,创建以下的图层,将相应的点、线、文字等图形保存在相应的图层里。
1.2.1 CAD中0层在3DMine软件中为1层,原则上不使用;1.2.2巷道轮廓:线型Bylayer,,线型比例1,线宽Bylayer,线颜色:黑色。
1.2.3 导线点:颜色:黑色,点样式:,线型线宽比例均采用默认。
1.2.4点号高程注记:点号注记:高度1.5,宽度0.8;高程注记:高度0.7,宽度0.7;颜色统一黑色;仿宋体;1.2.5 文字注释:高度:2,宽度:0.8,仿宋体,颜色黑色1.2.6 图框:图名XX矿XX中段平面图,文字高度:15,仿宋体;比例尺1:1000,高度8,仿宋体;坐标网标注:高度3,仿宋体;颜色统一黑色;1.2.7 图幅:图幅字体:仿宋体,高度20,颜色黑色;1.2.8 竖井:方井4.5*2.4,图例:圆井:直径5.2,图例:颜色都为黑色;1.2.9天井、地井、风井:天井:1.5*2.5,图例:地井:1.5*2.5,图例:颜色都为黑色;1.2.10 顺路、溜井:顺路:1.5*2.5;图例:溜井:1.5*1.5,图例:颜色统一为黑色;1.2.11 砼支护:包括图中有的砼假底、砼墙、砼充填等。
具体见测量制图图例。
第二部分:绘图要求2.1.严格按照规定定义图层,按图层内容归类相关元素。
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。
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Abstract: Open-pit Mine road design is an important work to keep the mine production efficient and stable. Taking Dexing Copper Mine as an example, they utilized the DIMINE software to design the Fujiawu mining area haul load and study the application effect of this function in road design. The results show that DIMINE software has clear advantages over traditional CAD road design methods in mine road design work. DIMINE software optimized the drawing process of road design and solved the problem that how to calculate the volume of fills and digs rapidly in road design work, and improved the efficiency and accuracy of road design work.
3 道路技术要求及参数
本道路主要用于载重 154t 以上大型电动轮自 卸汽车运输使用。根据《厂矿道路设计规范》要求, 设计道路属于生产干线,结合采区废石分布,本道 路使用期限较长,但车流量较低,小时车流量低于 25 辆,故设计时按三级露天矿山道路标准进行设 计[1]。按照 730E 电动轮要求,汽车最小拐弯半径 为 40m,考虑线路顺畅,同时根据现场条件,本次 线路拐弯半径设计为 100m,道路技术参数如表 1 所示。
Total 155 No. 1 2019
COPPER ENGINEERING
总第 155 期 2019 年第 1 期
DIMINE软件在矿山道路设计中的应用
杨辉明
(江西铜业集团有限公司 德兴铜矿,江西 德兴 334224)
Байду номын сангаас
摘 要 :露天矿山的道路设计工作是确保矿山生产高效、稳定的重要环节[6]。文中以德兴铜矿为例,运用 DIMINE 软件对该矿富家坞采区运岩公路进行设计,并分析探讨该软件在道路设计中的应用效果。结果表明 : DIMINE 软件在矿山道路设计工作中与传统 CAD 道路设计方法相比具有明显的优势。DIMINE 软件优化了道路 设计过程中的制图程序,解决了道路设计工作中填挖方量快速计算的问题,有效提高了道路设计工作的效率和 准确性。
关键词 :露天矿 ;DIMINE 软件 ;道路设计 ;填挖方量 ;块段法
中图分类号 :U41 文章编号 :1009-3842(2019)01-0094-03
文献标识码 :A 开放科学(资源服务)标识码(OSID):
Application of DIMINE Software in the Mine Road Design
4.2 道路中线设计 选定道路起点位置,通过露天采矿道路设计中
的中线设计命令,指定道路坡度上限值和中线两侧 偏移距离并按需要绘制道路中心线,如图 2 所示。 一旦道路坡度超出上限值,软件自动将道路中心线 变成红线提示操作者。设计好的中线如图 3 所示(图 中为凸显道路中线和边线特意进行改色加粗)。
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杨辉明:DIMINE软件在矿山道路设计中的应用
2019 年第 1 期
家坞南部排土区域下方有历史遗留的 2 座尾矿库, 分别为东、西尾矿库,为了防止上方排土对尾矿库 的尾砂造成挤压,决定先期对尾矿库进行压排,降 低排土风险,同时,也为了避免东部废石运输与 西行运矿车辆交汇,降低运矿公路车流密度,保障 上部生产的安全高效,决定从富家坞沟口修一条压 排公路到废石场。公路起点位于富家坞采区富家 坞沟口 170m 标高处,终点位于富家坞南部废石场 265m 标高处。
表 1 道路技术参数
2 工程概况
德兴铜矿富家坞采区排土场紧临露采南部境 界,采用的是就近、压坡脚式排土,排土段高大, 最高排土标高为 500m,最低排土标高为 265m。富
收稿日期 :2018-06-04 作者简介 :杨辉明 (1991-),男,江西吉安人,本科,主要从事采矿技术方面研究。E-mail:835947197@
Keywords: open-pit mine; DIMINE software; road design; volume of fills and digs; block method
1 引言
矿山道路工程是矿山建设的重要工程之一 , 其 设计是矿区规划设计的一部分。露天矿山道路是指 露天矿山范围内行驶矿用自卸汽车的道路 , 或通往 附属厂 ( 车间 ) 和各种辅助及附属设施所行驶的各 类汽车的道路[5]。
露天矿山道路具有地形复杂、坡度大、载荷大、 弯道多等特点,在设计方面和施工方面都要比一般 道路的设计和施工复杂性更高 , 难度更大 , 需要考 虑诸多因素[3]。目前,大多数矿山道路反应出来 的问题是设计技术指标偏低、路况性能差。
道路设计不仅要求严格遵守《厂矿道路设计规
范》,还需要结合现场生产及规划情况作出合理的 调整,以至于设计结果达到更为科学、合理、经济、 实用的目的。传统的道路设计依托于 CAD 软件,道 路剖面图绘制完毕后需要手工计算填挖方量,效率 很低,精确度也不够高[2]。采用 DIMINE 软件分别 建立道路设计前、后的地形三维模型,并利用块段 法快速计算模型内填挖方量,可有效解决以上问题。