数字化矿山建模
三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用

三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用矿山地质数字化是将矿山地质资料、地质模型、岩石属性等信息数字化处理,在计算机软件中进行可视化展示和分析的过程。
三维矿业软件在矿山地质数字化中起到了重要的作用,具体应用有以下几个方面:1. 地质建模:三维矿业软件能够将不同地质层的数据进行建模,并将地质信息以立体化的形式展示出来。
通过对矿山地质实际情况的建模,可以更加直观地了解矿藏的分布、形态和特征,为后续的采矿工作提供有力的支持。
2. 资源评估:通过三维矿业软件,可以对矿山地质数据进行处理和分析,得出更加准确的资源量评估和储量计算结果。
基于地质信息的三维可视化分析,能够更好地帮助矿山企业进行资源规划和开采决策,提高矿山资源的利用效率。
3. 矿床模拟:三维矿业软件可以模拟不同的矿床成因、地质构造和岩石属性,根据不同的参数设置,模拟出不同的矿床分布模式和形态。
通过矿床模拟,可以较为真实地预测矿床的规模、形态和分布情况,为矿山勘探和开发提供重要的依据。
4. 地质分析:三维矿业软件能够对矿山地质数据进行多种分析,例如实体建模、剖面分析、交互式切片等。
通过对地质数据的分析,可以更好地理解地质构造、岩性分布和矿体形态等信息,为矿山地质研究和开采规划提供科学依据。
5. 可视化展示:三维矿业软件具备强大的可视化功能,能够将矿山地质数据以真实、直观的形式展示给用户。
通过三维可视化展示,矿山工作人员可以更加清晰地了解矿山地质情况,更好地指导矿山开采工作,提高生产效率。
通过三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用,可以实现对矿山地质数据的全面、深入的分析和建模,为矿山企业提供全方位的技术支持和决策依据,提高矿山开采的效率和水平。
三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用也推动了矿山地质科学研究的发展,为矿山行业的可持续发展提供了重要的技术支撑。
智慧矿山三维地质体建模的探索与研究

智慧矿山三维地质体建模的探索与研究作者:王娟刘猛来源:《科技风》2024年第07期摘要:为提高矿山生产的安全性、开采效率,本文首先分析智慧矿山三维地质体建模的具体优势,再分析建模过程中存在的实际问题,结合矿山生产实际,提出三维地质建模的应用要点,最后总结梳理总结了智慧矿山三维地质体建模技术路线、建模流程,以此为更多的相关从业人员提供实践参考。
关键词:智慧矿山;三维地质体;建模前言:随着智能化、信息化的快速发展,矿山生产也不断得到优化和升级。
地质体建模作为矿山智能化、信息化的数据重要组成部分,具有很重要的实际意义。
传统地质学方法只能提供简单的矿床地质数据,不能从三维立体角度、三维可视化、可分析角度下直观展示三维地质体构造,不能满足现代大规模采矿对复杂地质结构需要高度精确的实时监控与评估需求,因此,在近几年发展起来的三维新技术支持下进行三维地质体建模具有较高实用性。
1智慧矿山三维地质体建模的优势1.1可以在虚拟环境下进行开采和选矿工程设计三维地质模型可以从不同的角度观察地形、地质构造,可以根据工程设计需要进行任意剖切,真实反映矿体的形状和产状。
在三维地质模型上进行矿山开采设计时,可以建立矿体模型和岩层模型,并利用勘探数据进行赋值,从而对采场位置、开拓方案、开采顺序、巷道布置、生产能力计算等进行合理安排。
在选矿工程设计时,可以利用三维地质模型建立矿体模型和岩性模型,通过与矿体、岩层、地表等属性数据相结合,实现矿床的开采、选矿工艺的设计和优化。
在进行露天采矿设计时,可以利用三维地质模型建立三维地表模型,实现整个矿区的整体规划和资源开发。
1.2可以准确地反映矿石质量和资源量矿体和围岩是矿石的基本特征。
利用三维地质建模技术可以建立矿体和围岩的三维模型,直观地观察到矿体的赋存状态,并且可以观察到不同部位的矿石质量和资源量。
利用三维地质模型对矿石进行筛选,可以降低选矿成本。
例如:某一矿区现有已探明资源量约为3100万吨,开采1-2号矿石,预计在生产过程中可采出矿石量为500万吨,因该矿区已经探明地质资源量3100万吨,已探明矿石量占总资源量的70%,不能满足开采要求。
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。
三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用

三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用随着科技的不断发展,矿山地质数字化技术在矿业领域中的应用愈发重要。
而三维矿业软件作为数字化技术中的重要工具,其在矿山地质数字化中的作用也越来越受到重视。
本文将重点探讨三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用,以及其对矿山地质勘探、资源管理、安全生产等方面的积极影响。
1. 地质建模三维矿山软件通过数字化技术,可以快速、精准地进行矿山地质信息的建模。
传统的地质勘探需要依靠地质勘探员的个人经验和手工绘图,不仅费时费力,而且容易产生错误。
而三维矿山软件可以将地质数据进行数字化处理,实现地质信息的精确建模,为矿山地质的详细分析提供了可靠的数据基础。
2. 地质信息可视化三维矿山软件可以将地质信息数字化呈现在三维虚拟空间中,使得地质信息更加直观、清晰。
通过虚拟现实技术,勘探人员可以在模拟的地质环境中进行勘探和分析,不仅提高了工作效率,还能够减少人员在野外勘探中的风险。
3. 地质数据分析三维矿山软件能够快速有效地整理和分析大量地质数据,为地质勘探提供了强大的数据分析工具和技术支持。
通过数据分析,可以对矿山地质结构、矿产资源分布等信息进行深入挖掘,为矿山勘探提供更为准确的地质信息和资源评估数据。
二、三维矿山软件在矿山资源管理中的应用1. 资源评估三维矿山软件可以通过对地质数据的分析和建模,实现对矿产资源的精准评估。
传统的资源评估需要大量的人力物力,而且容易受到主观因素的影响。
三维矿山软件可以通过数字化技术,减少了人为因素的干扰,提高了资源评估的准确性和可靠性。
2. 矿山规划在矿山开发过程中,矿山规划是至关重要的一环。
三维矿山软件可以通过对矿山地质信息的建模和分析,实现对矿山的合理规划。
在规划过程中考虑到地质特征、矿产资源分布等因素,可以最大程度地提高矿山的开采效率和资源利用率。
3. 生态环境保护矿山开发过程中,保护生态环境是一个重要的问题。
三维矿山软件可以通过地质信息的数字化和可视化,对矿山开发区域的生态环境进行全面评估和规划。
矿山企业 3d建模的现状和发展趋势

3D建模技术好厉害啊!它可以帮助矿山企业更好地知道地质情况和工程结构,还可以提高管理效率,简直是太酷了!传统的建模方法有好多限制,比如手绘和二维CAD软件,他们不能真实地展现出矿山的情况,也不方便分析。
3D建模技术就显得特别牛啦!
近年来,3D建模技术在矿山企业中越来越流行,用来展示地质情况、矿体分布和采矿工艺,帮助规划、设计、生产和管理。
这个技术真的太方便啦!而且,最近激光扫描仪也变得越来越普遍,用来获取现场地质和工程结构的数据。
这样一来,建模的精度和可靠性都提高了好多。
我觉得未来3D建模技术会更牛X!因为一些高科技技术会变得越来越好,像是大数据和人工智能,so,矿山企业的建模工作会变得更智能化和数据化。
还有虚拟现实和增强现实技术也会应用得越来越广泛,这样一来,我们就可以在虚拟世界里漫游了,对矿山地质和工程结构进行实时监测。
嘿嘿,另外,自动化建模和智能制图也会越来越流行。
未来,矿山企业可以用智能化的建模软件,快速生成高质量的3D模型和工程图纸。
但是,技术虽然好,也要留意一些问题,比如建模软件和数据的安全性,以及建模人员的专业知识。
哦对了,有一个例子就是某矿山企业用了激光扫描仪和智能化建模软
件,提高了生产效率和安全性。
这个案例特别有意思,可以让我们更好地了解3D建模技术对矿山企业的重要性。
3D建模技术真是太酷了!未来的发展也会让它变得更加智能化、精准化和便捷化。
期待3D建模技术能够为矿山企业的发展提供更多的支持和帮助!。
数字化矿山(三维建模)经验浅谈-彭南良

数字化矿山设计经验浅谈彭南良2012年(中冶长天国际工程有限公司矿山分院,长沙)一、数字化发展现状1、数字矿山概念及前景数字矿山是数字地球的具体应用和具体体现,是数字化、智能化、自动化、信息化技术在采矿生产中的具体应用,目的是为了从根本上改变矿山传统的生产模式,实现矿山安全、高效、经济开采。
2、数字矿山的国外应用现状20世纪90年代,国外矿山已经在矿业软件应用、三维矿床模型的建立、储量和品位计算、设计和计划优化、生产调度和指挥等领域全面实现了计算机化和网络化;矿业发达国家重点转向智能矿山、自动化采矿技术的研究与应用,并已取得了丰硕成果。
3、数字矿山的国内应用现状国内矿山则通过建设“数字矿山”来实现矿山的信息化、数字化,以此为基础开展研究与开发建设工作。
多所高等院校、科研院所相继设立了与数字矿山有关的研究所、研究中心、实验室或工程中心。
如中南大学2005年设立了数字矿山实验室;北京科技大学2006年设立了数字矿山实验室;2007年,东北大学设立了3S与数字矿山研究所;中国矿业大学设立了矿山数字化教育部工程研究中心。
神华集团、首钢矿业公司、山东黄金集团下属的焦家、新城和三山岛等矿山、南京梅山铁矿、安徽冬瓜山铜矿、云南会泽铅锌矿等企业或矿山围绕矿业软件应用、过程自动化、安全生产、经营管理等内容在实现装备现代化的同时,在提高矿山信息化、自动化,设计计划优化、井下采矿生产过程监控技术、设备与人员的智能调度技术、井下安全监测、人员定位、决策支持智能化、建设数字矿山方面做出了突出成绩。
4、技术层面现状(1) 地质资源、地矿工程的可视化方面地质资源、地矿工程的可视化主要靠商品化的矿业软件来实现;GEMCOM(Surpac)、Micromine、Minesight、Datamine等国外矿业软件在国内矿山应用较广泛。
最近几年,国内矿业软件如Dimine、3Dmine等有了长足的发展,占领了一定的市场分额,取得了较好成绩。
采矿行业中的智能化技术应用现状与前景

采矿行业中的智能化技术应用现状与前景在当今科技飞速发展的时代,智能化技术正以前所未有的速度渗透到各个行业,采矿行业也不例外。
智能化技术的应用为采矿行业带来了显著的变革,不仅提高了生产效率和安全性,还降低了成本和对环境的影响。
本文将详细探讨采矿行业中智能化技术的应用现状,并对其未来前景进行展望。
一、智能化技术在采矿行业的应用现状1、自动化开采设备自动化采矿设备是智能化技术在采矿行业中的重要应用之一。
例如,无人驾驶的矿用卡车和铲运机已经在一些大型矿山投入使用。
这些设备通过激光雷达、摄像头和传感器等技术实现自主导航和作业,大大减少了人力需求,提高了作业效率,同时降低了人为操作失误带来的安全风险。
2、智能矿山监测系统智能监测系统在矿山的安全生产中发挥着关键作用。
通过在矿山内部和周边布置各类传感器,如位移传感器、应力传感器、瓦斯浓度传感器等,可以实时监测矿山的地质结构变化、设备运行状态和环境参数。
这些数据通过无线网络传输到监控中心,经过数据分析和处理,及时发出预警,为矿山的安全生产提供有力保障。
3、数字化矿山建模数字化矿山建模技术利用地理信息系统(GIS)、三维建模软件等工具,将矿山的地质结构、矿体分布、巷道布置等信息以数字化的形式呈现出来。
这使得矿山管理者能够更加直观地了解矿山的整体情况,进行资源评估、开采方案设计和生产调度,从而提高决策的科学性和准确性。
4、智能选矿技术选矿是采矿过程中的重要环节,智能选矿技术的应用提高了选矿的效率和质量。
例如,基于机器视觉和光谱分析技术的选矿设备能够快速准确地识别矿石的品位和性质,实现自动分选,减少了人工拣选的误差和劳动强度。
5、远程控制与监控技术借助互联网和通信技术,矿山管理人员可以在远程对矿山的生产设备和作业流程进行监控和控制。
这使得管理人员能够及时掌握生产情况,对突发问题进行快速响应和处理,提高了矿山的运营管理水平。
二、智能化技术应用所面临的挑战1、技术复杂性和高成本智能化技术的应用需要投入大量的资金用于设备购置、系统建设和技术研发。
矿山3DMine矿业工程软件的三维建模

矿山3DMine矿业工程软件的三维建模引言矿山三维地质建模,是“数字矿山”的核心组成部分,是现代矿山信息化研究的热点和重点。
三维建模软件可以根据钻孔数据等建立矿体模型,三维展现矿体位置和形态。
进而建立块体模型,可以进行储量计算和刀量切割,并为后续开采设计创建基础条件。
三维建模已经成为采矿设计中重要的技术手段,通过三维建模可以准确、快速、方便的进行采矿设计,提高设计质量。
1 3DMine矿业工程软件三维建模软件包括Surpac、Minex、3DMine等,其中3DMine矿业工程软件是国内普遍使用的一款符合中国矿业行业规范和技术要求的三维矿业软件系统。
3DMine矿业工程软件广泛应用于地质、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矿业工程软件有着与 AutoCAD相似的操作界面,再加上软件的三维处理,可以很方便的为采矿设计服务。
在建立模型过程中,要发挥建模人员的主观能动性,根据实际情况和经验让软件更好的服务以 3DMine矿业工程软件为平台对矿山建模。
2 三维建模3DMine矿业工程软件集成三角网建模手段,通过散点和剖面创建地质模型。
3DMine矿业工程软件建立矿体模型时,对于金属矿,倾角变化大,通常采用连接剖面闭合线并封闭矿体两端的方式形成实体。
三维建模过程可以分为钻孔数据库建立、剖面模型建立和块体模型建立。
2.1 钻孔数据库建立建立钻孔数据库就是把钻孔数据导入3DMine矿业工程软件的数据库中,为绘制各剖面解译线制作实体模型做准备。
具体步骤如下:1)钻孔数据整理:把原始钻孔数据整理成3DMine矿业工程软件要求的格式。
并且要注意在cad图中查询钻孔的X、Y坐标值,使定位数据中开孔坐标E、开孔坐标N与cad图中的东坐标、北坐标相对应,避免X、Y坐标对换。
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ARCMap软件主要界面
(4)巷道的三维建模
• 基本方法
Why三维建模?
• 看图!
13:18
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煤矿巷道三维可视化问题
• 巷道多:近400条 • 空间关系复杂:不同高度处理 • 接头与交叉多 • 巷道颜色:蓝色-煤巷,黄色-岩巷 • 如何解决?
1)建模工具: 仿真建模工具———Creator、SketchUp 辅助建模工具———3DMAX; 数据转换工具———Deep Exploration; 数据提取工具———ArcInfo、AutoCAD
2) 地形建模 采用 专用设计软件,如Terra Vista 软件,导入建模区的 DEM,并导入对应区域的 DOM,以及河流道路等矢量数据, 生成 3 维地形( 包括河流、道路等) ,格式为 open flight,采用 Deep Explo-ration 软件,将其转换为 3ds 格式。
(1)DEM的数据来源
•经纬遥仪是感测卫量星任:务机中用载于激测光量扫角描度仪的也精密可测直量接仪获取DEM;
器,可以用于测量角度、工程放样以及粗略的距 离测取。整套仪器由仪器、脚架部两部分组成。
光学经纬仪
电子经纬仪
(2)DEM的生成方法
•人工网格法: 将地形图蒙上格网,逐格读取中心或交叉点的高程值、构成数字高程模型。
数字矿山框架
2.生产过程的 控制
1.矿山海量、 异质、时空 数据库及分
析系统
3.生产过程安 全监控与预警 系统
4.信息快速 传输系统
5.矿山ERP系统
数字矿山建设总体框架示意图
问题:如何绘制图样?如何建模?
矿山数字化的主要图样包括:平面图、剖面图、地质地形图、矿岩体三维仿真图等
解决方法: • 二维矿图的绘制:采掘工程平面图,地形图,矿区平面图等。可采用AutoCAD,专用矿图绘制软件
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基于引擎模式构建的三维巷道截图
三、数字矿业软件的实际应用
(一)绘制地质剖面 • 地质技术人员用钻孔(坐标、
测斜、品位表)数据导入数 据库,然后将数据库在矿业 软件中生成钻孔轨迹图。根 据钻孔见矿信息,圈出矿体 边界。
等高线插值算法生成DEM的方法
采用移动拟合加权平均插值方法。设A点为待内插的点,从A点按45°的方位
间隔引出八条搜索射线,八条射线与A点相邻等高线的交点为C1,C2……Ci, 其高程分别为Z1,Z2…Zi,它们到P点的距离设为d1,d2…di,则P点的插值 高程Zp为
c
(Zi
/
dm i
)
Zp
CAD技术在矿山信息化中的应用
• 数字矿山的概念及框架 • 三维矿山建模方法 • 数字矿业软件的应用 • 二维矿图的绘制 • 设计案例展示及应用系统开发
一、数字矿山的概念及框架
• 1998年底,前美国副总统戈尔提出了数字地球(Digital Earth,DE)的概念,指出将各种与地球相 关的信息集成起来,可实现对地球的数字化、可视化表达,以及多尺度、多分辨率动态交互。
(二)三维建模基本步骤
• 纹理采集与信息采集:相机采集数码照片;
• 模型建立
工作流程首先对招标方提供的白模数据进行必要的处理,矢量数据生成统一格式( ARCGIS 的 shp 格式) ,地形数据 ( 等高线、高程点) 生成 DEM,正射影像( tif 格式) ; 然后分类型进行地形建模、建筑建模、植被建模等。
i 1
c
(1
/
dm i
)
i 1
DEM生成方法:三角网转换法
对有限个离散点,每三个 邻近点联接成三角形,构 成三角网。每个三角形代 表一个局部平面,再根据 每个平面的拟合方程,可 计算各格网点高程,生成 DEM。
1)TIN的生成方法
首先取其中任一点P,在其余各点中寻找与此点距离最近的点P1,连接P和P1 构成三角形的第一边,然后在其余所有点中寻找与这条边最近的点P2 ,找到 后即构成第一个三角形,再以这个三角形新生成的两边为底边分别寻找距它 们最近的点构成第二个、第三个三角形,依此类推,直到把所有的点全部连 入三角网中。
• 数字矿山建设是一个典型的多学科技术交叉的新领域,它涵盖了矿山企业生产经营的全过程。所谓 数字矿山是采用现代信息技术、数据库技术、传感器网络技术和过程智能化控制技术,在矿山企业 生产活动的三维尺度范围内,对矿山生产、经营与管理的各个环节与生产要素实现采矿 CAD(MCAD)、虚拟现实(VR)、仿真(CS)、科学计算(SC)、可视化(VS)、办公自动化等多技术高度 集成。从而将企业的安全生产与经营管理业务流程数字化并加工成新的信息资源,及时准确地提供 给各层次的管理者及时掌握动态业务中的一切信息,以做出有利于生产要素组合优化的决策,使企 业资源合理配置,从而使企业能够适应瞬息万变的市场经济竞争环境,求得最大的经济效益。
• 4D产品:数字高程模型(DEM)、数字正射影像图(Digital Ortho image Map,DOM)、数字线划图(Digital Line Graphic, DLG) 和数字栅格地图(Digital Raster Graphic, DRG)等。前3D为国家空间数据基础设施(NSDI)的框架 数据.
• 数字高程模型(Digital Elevation Model, DEM)是表示区 域上地形三维向量的有限序列{Vi= (Xi, Yi, Zi) } Xi, Yi∈D是 平面坐标,Zi是(Xi, Yi)对应的高程,对于规则格网{Vi= Zi};也称DHM( Digital Height Model)
地貌变化剧烈而且迅速,既有地图往往也不宜作为DEM的数据源;但对于其他经济落 后地区如山区,因地形变化小,既有地图无疑是物美价廉的数据源。 • 航空影像:航空影像测量方法可直接得到DEM。 航空摄影测量一直是地形图测绘和更 新最有效也是最主要的手段,其获取的影像是高精度大范围DEM生产最有价值的数据 源。利用该数据源,可以快速获取或更新大面积的DEM数据,从而满足对数据现实性 的要求。 • 卫星扫描系统(如SPOT卫星[1]上的立体扫描仪)获取的图像也能提供DEM; • SAR[2]:雷达干涉波可直接得到DEM;
•摄影测量法: 利用遥感立体像对[1],根据视差模型,通过选配左右影像的同名点,可建立数字高程模型。
•等值线插值 根据各局部等值线上的高程点,通过插值公式计算各点的高程,得到DEM。等值线插值法是比较
常用的方法,输入等值线后,可在矢量格式的等值线数据基础上进行,插值效果较好。 •高程点插值方法
以不规则点图元组织的Z变量的数据,并不适合于图形显示,也不适于进行分析。高级曲面分析要 求将Z值转换成一个规则间距空间格网【2】,或者转换成不规则三角形网(TIN)【3】。栅格法可用来将 不规则的空间数据转化为规则格网的空间模式。 • 栅格法
2.三维地形的建立 利用高精度数字高程模型( DEM) 和数字正射模型( DOM) 或更先进的 三维建模模型建立三维地形,从而表达区域地 形地貌。
3.三维模型和三维景观的制作 矿区工业区和生活区典型地物的三维建模,主要包括永久性建筑及其附属物; 三维景观包括地面管线设施、道路及其 附属设施、植被、水系等。利用三维建模工具对以上地物进行基于地理信息和外业采集图片的三维立体建模,从而 用三维图表达真实的地物外观和整体结构。
• 三维矿山定义:三维矿山是在测量、地质、采矿、选矿、安全等各个专业知识和技术资 料比较完备的基础上,结合相应软件建立起来的三维模拟图形,可以相当真实地立体展 示地表形态和生产现场实际情况,模拟再现生产现场的调度指挥。
• 三维矿山系统建模关键技术:主要包括三维地形的建立、三维模型和三 维景观的制作、 LOD 技术、虚拟现实技术、数据库建设与 三维管理软件开发等。
1. DEM的表示方法及数据来源和生成方法
数字地形的表达可分为:矢量(点、等高线);三角网;栅格(连续栅格) (1)DEM的来源: • GPS接收仪、普通测量设备(如经纬仪),用于小范围内各种大比例尺高精度的地形建
模,这种数据获取方法的工作量很大,效率不高,费用高昂; • 地形图:数字化或由等高线自动生成。对于经济发达地区,由于土地开发利用使得地形
则P点的插值为:
DEM生成方法小结
• DEM数据采集的几点结论
– 摄影测量是DEM的重要数据源,是进行数据库更新的最有效方法之一; – 现有地形图是DEM的另一重要数据源,从等高线生产DEM的方法已经完全成熟,被广泛地用
于生产; – 使用GPS、激光扫描、干涉雷达等新型技术进行DEM数据采集是很有发展前景的方法; – 利用基于不规则三角网TIN的方法进行数据建模和栅格转换,是快速可靠地生产高精度DEM
完成 • 三维模型的绘制:地形,煤矿设备,房屋,人员等。可采用3DMax,Maya,Solidworks, 以及其
他专门软件完成
矿山建模专用的有代表性的软件有: MapGis(武汉中地数码科技有限公司) 3DMine(北京三地曼公司) D-Mine(长沙迪迈信息科技有限公司)
二、三维矿山建模方法
• 矿山建模是数字矿山的重要组成部分,建模范围主要包括地表、地物、建筑、植被等。
• 矿山信息化基本现状:(1)空间基础信息不足:由于中国矿山资源赋存条件的复杂性、地质勘探程 度的有限性、地质勘探手段的局限性,以及矿床资源与地质环境固有的不确定性影响,导致矿山可 获得并有效利用的地质矿产资源信息不足,尤其是数字化、可视化的空间基础信息所占比例相当低。 (2)信息孤岛现象严重:由于缺乏矿山空间数据集成与共享环境,导致包括地质、测量、传感在内 的各类矿山静态、动态数据分别管理、相互孤立,不能或难以进行集成、融合与共享利用。面对众 多的矿山信息孤岛,人们难以认识和发现不同数据之间的联系及其隐藏的有用信息。
3) 建筑建模 4) 植被及其他复杂建模 5) 模型贴图