三维可视化矿业软件编制资源储量估算报告及报告评审
台吉营子金矿三维建模及储量估算

第 1 期
化
工
矿
产
地
质
、 , 0 1 . 3 7 NO . 1 Ma r . 2 0 1 5
2 0 1 5 年0 3月
GE 0L OGY OF CHEM I CAL MI NERALS
信 息 技 术
台吉营子金矿 三维 建模及储 量估 算
屈 云燕q 严启平 2 贺宝宝
块状黄 铁矿 硅质 碎裂 岩 。
主知识产权、全中文开发、达到国外同类软件模
过 2 0 1 1年工作 , 发现矿 区 内有蚀 变破 碎 带
1 7条 ,编 号为 ①~ ⑩号 。目前有工 程控 制 的 7条 , 本文仅 对 ①号矿 体 进行储 量 估算 。 ①号矿体 位 于 矿 区的南 侧 ,产 于太 古宇建 平群 小塔 子沟 组 角 闪 斜 长片 麻岩 中 。岩石 呈浅 灰 白色 、暗灰 色 ,硅化
三维 采矿 设计 i l l 。
强 烈 ,黄铁矿 化 发育不 均 ,另有 碳 酸盐化 及 少量
绿泥 石 化 。受北 东 向压 扭 性构造 控制 ,沿 走 向及 倾 向均 呈 明显 的舒缓 波状 ,总体 走 向 6 0 。 ,倾 向
3 3 0 。 ,倾角 5 0  ̄8 0 。 ,并有 分支 复 合趋 势 , 是本
业 软件 系统 。软件 服 务于测 量 、地质 、采矿 和 生 产 管理 等方 面 ,主要 模块 的功 能包括 :矿 山地 质 数据 的获取 、输 入与 管理 ,建 立矿床 地 质模 型 , 实现 矿 山地 质 图件编 制 ,运用 地质 统计 学进 行 品 位估 值 ,引入块 体模 型概 念进 行储量 估 算 ,进 行
区的主矿 体 [ 2 1 o
2 建 立 矿 区三 维 地 质 模 型
资源储量报告编制与评审工作重点与质量

资源储量报告编制评审工作重点与质量一、不同资源储量报告相应工作重点1、探矿权范围的地质勘查报告这种报告送交评审的有工作总结报告、普查报告、详查报告等。
工作总结报告大部分处在普查阶段,因矿业权人根据矿业权处置、转让的需要而提交。
工作程度较低,在总结报告中要全面反映投入的工作量,对勘查区找矿潜力作出评价,可估算资源量的进行资源量估算(包括预测资源量)。
资料收集方面不便强调其全面性,只要充分反映已做的全部工作。
普查报告是普查工作的总结,普查工作是对矿化较大地区开展地质、物探、化探工作和取样,对已知矿化区做出初步评价,对有详查价值地段圈出详查范围。
相对而言,在普查阶段,投入的方法手段较多,工作范围较广。
工作严格按实施方案或设计进行,按程序、规范要求操作,物探、化探工作应有专门的总结(文、图);地质测量(填图、剖面测量)、山地工程及钻探工程有专门的记录及对应的图件;地表及坑道中应系统的刻槽取样,钻孔中按不同矿种要求连续采样,采样长度按一般工业指标要求,样长不大于夹石剔除厚度;对于金属矿产,应全孔取样进行光谱分析,根据光谱分析结果,确定基本分析项目,组合分析及化学全分析一定要按要求进行。
为保证分析质量,应对基本分析进行内、外检。
而水文地质工作及矿石加工选冶性能研究则以收集资料为主,不必投入过多的实物工作量;综合工作充分反映不同方法手段工作量与成果,研究他们之间的内在关系,为进一步开展工作提供依据。
资源储量估算按一般工业指标进行,有条件的,可采集体重样。
普查工作要求的是对整个勘查区地质情况进行了解,不要认为对某段或某个矿体提交了333资源量,就达到了普查。
详查报告是详查工作及普查工作阶段地质工作的全面总结,故报告中要反映详查阶段以前所有地质工作及所形成的认识。
详查是对详查区采用各种勘查方法和手段,进行系统的工作和取样,并通过预可行性研究,作出是否具有工业价值的评价,圈出勘探区或作出可作为矿山设计提供依据的结论。
基于3DMine软件在某某矿区资源量估算的应用

基于3DMine软件在某某矿区资源量估算的应用孙浩展(金诚信矿山工程设计院有限公司,北京 100071)摘 要:目前的矿区生产工作中都会采用到3DMine矿业工程软件,它采用了国外矿业工程基础软件架构,再通过我国自主开发相关矿区生产经验建立多功能应用体系。
该软件最主要的功能就是资源量估算,可实现对矿区资源量的精确估算,建立矿区模型实现矿区品位布局与资源量估算操作。
本文中就以某A矿区为例,简单探析了基于3DMine软件的矿区资源量估算应用过程,凸显其软件技术应用优势。
关键词:3DMine软件;矿区资源量;资源量估算;软件模块;三维地质建模中图分类号:P628 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)02-0225-2Application of 3DMine software in resource estimation of a mining areaSUN Hao-zhan(Jinchengxin Mine Engineering Design Institute Co., Ltd,Beijing 100071,China)Abstract: At present, 3DMine mining engineering software is used in the production of mining area, which adopts the basic software architecture of foreign mining engineering, and then establishes a multi-functional application system through China's independent development of relevant mining area production experience. The main function of the software is to estimate the amount of resources, which can accurately estimate the amount of resources in the mining area, establish the mining area model, and realize the grade layout and resource estimation operation of the mining area. Taking a mining area a as an example, this paper briefly analyzes the application process of mining area resource estimation based on 3DMine software, and highlights the advantages of its software technology application.Keywords: 3DMine software; mining resources; resource estimation; software module; 3D geological modeling3DMine软件的结构基础主要为模块,其模块中就包含了三维核心、地质数据库、表面模型、块体模型、线框模型以及采矿设计模块。
219528777_浅谈固体矿产储量估算中三维地质建模及可视化技术的应用

世界有色金属 2023年 4月上190浅谈固体矿产储量估算中三维地质建模及可视化技术的应用杨 波(四川省第七地质大队,四川 乐山 614000)摘 要:三维地质建模技术、地理信息技术和可视化信息技术的有机结合在矿产资源勘探方面具有重要意义。
本文提出了一种新的固体矿产储量预测技术方法,利用三维地质建模和可视化等方法进行估算,提高了估算水平和准确性。
同时,现代技术手段的综合应用也为固体矿产储量估算系统的成熟和适应性提供了支持。
此外,在矿产勘查期间,采矿企业可以通过利用成熟的系统,较为准确地把握地下矿藏储量,以可视化管理模式、三维技术直观的观察地下矿藏。
关键词:三维地质建模;储量估算;可视化;三维GIS中图分类号:P624.7 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)07-0190-3Discussion on the Application of 3D Geological Modeling and Visualization Technologyin Solid Mineral Reserve EstimationYANG Bo(The Seventh Geological Brigade of Sichuan Province,Leshan 614000,China)Abstract: The organic combination of 3D geological modeling technology, geographic information technology, and visual information technology during mineral resource exploration can help strengthen the reserve prediction ability and automation control level of exploration units, and promote significant improvement in work level. This article presents a new technical method for predicting solid mineral reserves using methods such as 3D geological modeling and visualization. Based on existing exploration techniques, a feasible solution for estimating solid mineral reserves is proposed by exploring the processing scheme of ore body surface models.Keywords: 3D geological modeling; Reserve estimation; Visualization; 3D GIS收稿日期:2023-02作者简介:杨波,女,生于1989年,汉族,四川彭州人,本科,工程师,研究方向:地质调查与矿产勘查。
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指将矿山地质信息进行数字化处理,使其便于存储、管理和分析。
三维矿业软件是在矿山地质数字化过程中常用的工具之一,它通过建立矿山地质模型,实现对矿产资源的评估、规划和管理。
本文将介绍三维矿业软件在矿山地质数字化中的应用。
三维矿业软件可以用于矿产资源的勘探与评估。
通过采集矿山地质信息和钻探数据,结合地球物理勘探和遥感技术,建立起矿山地质模型。
在矿山地质模型中,可以对矿产资源进行精确的定量描述、归类和评估,如确定矿物储量、矿石品位和矿床类型等关键参数。
在勘探阶段,三维矿业软件可以提供全方位的数据可视化展示和分析,有助于决策者更准确地判断矿产资源的质量和潜力。
三维矿业软件可以用于矿山规划和设计。
在矿山地质模型的基础上,可以对矿山的开发和运营进行模拟和规划。
通过设置不同的开采方案、采矿方法和开采序列,可以评估矿山的产量、生产周期和经济效益。
三维矿业软件还可以模拟矿石的开采过程和矿山的地质地形,帮助规划人员更好地了解矿山的结构和复杂性,减少开采过程中的风险和问题。
三维矿业软件可以用于矿山生产管理。
在矿山地质模型的基础上,可以实时跟踪、监控和调整矿山的开采过程。
通过与现场测量设备和监测系统的集成,可以及时获取矿石品位、矿体形态和采矿进度等数据,帮助管理人员掌握矿山的生产情况,及时做出决策。
三维矿业软件还可以模拟不同的开采场景和方案,帮助管理人员优化矿山的运营效率和资源利用率,降低生产成本和环境风险。
三维矿业软件还可以用于矿山环境保护和治理。
在矿山地质模型的基础上,可以模拟和分析矿山的环境影响,预测和评估矿山对周边土地、水源和生态环境的影响程度。
通过与环境监测设备和污染治理系统的集成,可以实时监控和控制矿山的环境排放和废水处理,保护周边自然环境的稳定和健康。
三维矿业软件在矿山地质数字化中发挥了重要的作用。
它不仅提供了全方位的数据可视化展示和分析,提高了矿产资源的勘探和评估的准确性和可信度,而且帮助规划和管理人员更好地了解和掌握矿山的结构和复杂性,优化了矿山的规划和设计,提高了矿山的生产效率和经济效益,保护了矿山周边的自然环境和生态系统。
三维矿业软件在矿山中的实际应用——以勐满金矿为例

31C omputer automation计算机自动化三维矿业软件在矿山中的实际应用——以勐满金矿为例伍超奇云南黄金矿业集团股份有限公司,云南 昆明 650200摘 要:随着地学信息化的发展,矿业领域也得到了快速的发展。
当今矿业领域开始不断向着数字化、可视化发展,“数字矿山”已成为矿业发展的主要趋势。
本文探讨了基于云南省西双版纳傣族自治州勐海县勐满金矿的实践,以实际生产过程为基础,利用三维矿业软件Surpac进行三维地质建模和矿山资源储量的估算。
此外,还探讨了在矿山开采过程中通过对比勘探和采矿,并调整生产计划来应用三维地质软件的关键要点。
关键词:勐满金矿;三维地质建模;资源储量的估算;探采对比;三维矿业软件中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)01-0031-3The Practical Application of 3D Mining Software in Mines - Taking Mengman Gold Mine as an ExampleWU Chao-qiYunnan Gold Mining Group Co., Ltd,Kunming 650200,ChinaAbstract: With the development of geoscience informatization, the mining field has also developed rapidly. Nowadays, the mining industry is constantly developing towards digitalization and visualization, and "digital mine" has become the main trend of mining development. Based on the practice of Mengman Gold Mine in Menghai County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, Yunnan Province, this paper discusses the practice of Mengman Gold Mine in Menghai County, Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture, Yunnan Province. Based on the actual production process, 3D geological modeling and estimation of mine resources reserves are carried out by using three-dimensional mining software Surpac. In addition, the key points of applying three-dimensional geological software in the process of mining by comparing exploration and mining and adjusting production plan are also discussed.Keywords: Mengman Gold Mine; 3D geological modeling; Estimation of resource reserves; Exploration and mining comparison; 3D mining software收稿日期:2023-11作者简介:伍超奇,男,生于1990年,汉族,湖南衡阳人,本科,地质工程师,研究方向:矿产资源勘查与评价。
三维固体矿产资源储量估算系统及关键技术研究的开题报告
三维固体矿产资源储量估算系统及关键技术研究的开题报告一、选题的背景和意义矿产资源储量估算是矿产资源评价的核心内容,是国家制定资源开发计划、制定矿产资源政策、确定矿产资源开发方向和规模的基础。
当前,我国矿产资源勘查进入了深部、远难、复杂区域,需要对三维固体矿产资源储量进行更加精细的估算,以保障资源开发的合理性和可行性。
在此背景下,开发一套三维固体矿产资源储量估算系统及其关键技术研究具有重要的研究意义和现实意义。
二、研究的目标和内容目标:本文旨在开发一套能够实现三维固体物质的储量估算的软件系统。
主要解决资源储量普查和评估过程中存在的困难,实现对三维矿体结构的准确描述、储量估算和资源信息查询等功能的综合软件系统。
内容:主要研究内容包括以下几个方面:1. 三维固体物质模型的建立:包括其在计算机中的表示,以及对其特征参数的提取。
2. 可视化技术:基于三维图形学技术,实现对复杂三维物体的实时渲染和导出,便于用户查看和分析。
3. 三维储量评估算法研究:设计和实现三维矿体结构的分段划分和分层储量评估算法,以精确计算矿体中的储量。
4. 数据管理与查询:设计开发一个充分考虑数据规模与数据质量的数据管理与查询模块,以保证系统的高效性和可扩展性。
三、研究的方法和步骤本研究采用以下方法和步骤:1. 资料搜集:对三维固体矿产资源储量估算的相关理论和技术进行全面的调研和文献综述,对各种算法进行比较分析,为软件开发提供技术支持和理论基础。
2. 系统设计:基于先前调研的技术进行软件系统的设计,包括功能模块、系统架构和数据模型等。
3. 界面设计:在保证软件功能的基础上,进行系统用户界面的设计。
采用图形化操作,方便用户使用和操作。
4. 系统开发和测试:在系统设计和界面设计的基础上,进行编程实现和系统测试,保证各个功能模块间的兼容性和稳定性。
5. 系统优化:针对系统中出现的问题进行优化和改进,保证系统运行效率和性能的提高。
四、预期结果和应用价值1. 预期结果:开发出一套能够提供精准矿产资源储量估算的三维固体矿产资源评估软件系统,实现对三维矿体结构的准确描述、资源储量的精准估算和资源信息查询等功能。
矿业软件在矿山三维可视化建模中的应用
本文 介 绍 了 S ra u p c软件 三维 可 视化 建 模 技 术 在 国 内某 金矿 的具体 应用 。
行 组合 。它 是进行 地质 信息解 译 、 品位估 值 、 储量计
1 矿 山 地 质 概 况
某矿 山矿 体 的产 出主要受 下石 炭统 大哈拉 军 山
组第 二 岩性段 控制 , 矿体 分 布 空 间形 态 与 赋 矿 岩层 的产状基 本 一致 。矿体 多为 地毯状 、 缓倾 斜 、 埋深 不
益普及 。
2 地 质 数 据 库 建 立
地质 数据 库是建 立矿 床三维 模 型的基 础 。钻孔 样 品数据 的统计 分 析 、 体模 型和 品位 块体 模 型 的 实
建 立 、 位估 值 和 资源 量/ 量 计 算 以及 平 面 图 、 品 储 剖
面 图绘制 等都 需要 利用 地质数 据库 。 地 质 数据 库 是 包含 钻 孔 完整 信 息 的数 据集 合 , 钻 孔 中不 同的地质 信息 数据按 照一 定 的规则关 系进
一
规 律 、 矿条 件为 主导 因素 , 点考虑 矿体 的产 出位 控 重 置 及三 维空 间上 的对 应 关 系 , 软件 中圈 定 矿体 边 在
界线。
并 圈人 。
外 推原则 : 见矿 工程 边缘 有未见 矿工 程控 制 , 尖
夹 石剔 除厚 度按 工 业 指标 的规 定 执 行 , 即矿 体 中连续 厚 度 ≥ 4 Om、 品 位 < O 3g t部 分 作 夹 . 金 . / 石, 并在 软件 中形成 夹石 实体模 型 。 在 单 工程 圈 定 的基 础 上 , 主要 以矿 体空 间 分 布
观 、 真地 展示矿 体空 间形 态 , 逼 而且 利用 建立 的矿体
3DMINE矿业工程软件在矿山模型及资源储量估算中的应用——以津巴布韦卡玛提威锡锂铍钽铌多金属矿为例
属性、比重属性等。
2) 对块体模型约束显示并赋 值利用实体模型对建立的块体模 型进行约束显示,只显示实体内
图7津巴布韦卡玛提威(KAMATIVI) IV号矿体锡矿体模型效果
335
3DMINE矿业工程软件在矿山模型及资源储量估算中的应用
部的块体。 利用钻孔数据库信息对
样品进行组合整理,整理后生 成组合样品文件,通过地质统 计法,协同克里格法变异函数 方法体系,求取合理的实验半 变异函数(图8):各向异性 的主轴与次轴比和主轴与短 轴比、主轴变异函数的块金值、 球状模型的基台值和变程等 参数,用普通克里格方法对约 束的块体模型进行赋值(图9)。
333
3DMINE矿业工程软件在矿山模型及资源储量估算中的应用
里格法,与块段法相比考虑了样本的空间变化,最大矿化方向发展延续性和趋势性,有其优越性,并且 该方法已由中国矿业评估师协会和国土资源部矿产资源储量评审中心组织专家评审通过,并在国土资源 部矿产资源储量司备案。通过建立三维模型,为矿山资源管理、资源开采效率管理提供便捷高效的技术源自关键词:矿山设计;三维模型;卡玛提威
中图分类号:TP3U.1; P624.7
文献标识码:A
文章编号:1006-0995 ( 2021) 02-0333-05
DOI: 10.3969刀.issn.1006-0995.2021.02.031
随着数字矿山的兴起,对矿山进行三维可视化地质建模,即通过计算机技术将矿山进行信息管理、 地质解译、空间分析以及三维图形可视化,实现地质模型的三维显示,可更加形象的反映矿山地形地貌、 矿体空间形态及各地质体之间的空间关系。
情况(图5)。 3.3矿体实体模型的生成
利用原来已有的勘探剖面直接进行矿体实 体建模。首先对勘探剖面进行整理,将二维剖面
基于3DMine软件在某某矿区资源量估算的应用
3DMine 软件的结构基础主要为模块,其模块中就包含 了三维核心、地质数据库、表面模型、块体模型、线框模型 以及采矿设计模块。软件本身可实现从二维到三维界面的快 速转换,并在界面结构上构建关联关系,建立一套完整的数 据递进共享机制,在地质软件设计模式应用方面具有显著作 用。
1 3DMine软件模块的基本构成分析 如前言所述,3DMine 软件中的模块内容非常丰富,以
Application of 3DMine software in resource estimation of a mining area
SUN Hao-zhan
(Jinchengxin Mine Engineering Design Institute Co., Ltd,Beijing 100071,China)
下将进行逐一分析。 首先是核心模块,核心模块拥有友好界面,其功能强大,
可建立一套三维显示与浏览平台,它完全集成了数据可视化 内容与可编辑的真实环境内容。当然,核心模块所承担的纽 带作用也非常明确,它可将多种类型的空间数据叠加起来并 形成真彩渲染形式,保证模块在不同角度实现静态或动态剖 切过程。一般来说,3DMine 软件模块中的三维线段内部填 充内容是非常丰富的,它能够实现三维可视化优化,在三维 建模方面也追求利用地质统计学实现矿区资源量品位估值, 实现资源量估算。它所建立的是一套完整的、三维环境下的 矿体模型与矿床边界,它能够对采掘工程实施动态显示,保 证应用模块模型与地质统计学估值方法都能被应用于矿区 资源量估算过程中,也可实现动态储量计算与管理过程。
3DMine 的 外 部 数 据 导 入 主 要 通 过 核 心 模 块 中 的
收稿日期 :2021-01 作者简介 :孙浩展,男,生于 1985 年,汉族,山东聊城人,本科,工程师, 研究方向 :地质勘查、三维建模。
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三维可视化矿业软件编制资源储量估算报告及报告评 2012.2.18 软件所需要的数据1 数据文件类型和结构1 创建所需要的文件1 录入数据的不同方法2 数据录入3
使用ODCB连接一个外部数据库4
校验钻孔数据7
建立钻孔数据库9 创建一个新数据库10 练习:创建一个新的钻孔数据库11
刷新一个数据库13
三维显示钻孔13 显示钻孔轨迹13 练习1:显示钻孔轨迹13
添加钻孔信息14 练习2:向轨迹显示图添加化验值15
练习3:添加钻孔岩性标签到显示区15 创建文本颜色集16 练习4:创建一个文本颜色集16 创建阴影显示18 练习5:在显示中添加一个阴影图案18 切割剖面21 显示范围21 理解剪切22 创建剖面图23 地质剖面解释24 必要准备24 命名规则25 解译步骤25 剖面出图28 加载一个剖面绘图文件28 导入参数29 输出30 输出文件格式30 风格30 设置一个绘图30 纸张尺寸31 绘图布局31 绘图定义32 坐标网格33 标题框34 建立矿体地质模型34 工作流程34 加载数据35 质量控制35 建立地质模型35 校验36 更正36 不同的创建线框的方法36 添加连接线37 调整线串37 封闭端部37 保存线框模型38 建立断层模型38 利用坑道数据建立矿体模型39 建立DTM模型41 创建DTM41 在DTM上批覆图像43 利用封闭多面体方法估算资源储量44 利用距离反比加权方法估算资源储量错误!未定义书签。 矿产储量估算流程错误!未定义书签。
距离反比加权方法物理意义错误!未定义书签。 距离反比加权方法数学表达式错误!未定义书签。 距离反比加权方法在MICROMINE软件中的主要步骤错误!未定义书签。
第一步: 生成井中坐标错误!未定义书签。 第二步:线框赋值错误!未定义书签。 第三步:组合样长错误!未定义书签。 第四步:空块模型错误!未定义书签。 第五步: 建立搜索椭球体错误!未定义书签。 第六步:品位插值错误!未定义书签。 第七步:资源量报告错误!未定义书签。
附录1:安装软件及设置解密文件错误!未定义书签。 安装MICROMINE软件错误!未定义书签。 设置解密文件错误!未定义书签。 附录2:资源量估算报告模板错误!未定义书签。 第一节 工业指标错误!未定义书签。 第二节 资源量估算方法的选择及依据错误!未定义书签。
第三节 资源/储量估算参数的确定错误!未定义书签。 第四节 矿体的圈定错误!未定义书签。 第五节 矿块模型错误!未定义书签。 第六节 品位插值错误!未定义书签。 第七节 资源/储量分类错误!未定义书签。 第八节 资源/储量估算结果错误!未定义书签。 第九节 资源/储量可靠性验证错误!未定义书签。 第十节 资源/储量估算中需要说明的问题错误!未定义书签。 软件所需要的数据 数据文件类型和结构 Micromine的数据文件几乎都有一个表的结构,每一条记录包含了不同的字段。字段内的数据有两种类型:字符型C,数据类型N,同时在表结构中也定义了每个字段中存储数据的长度及其小数位数。
在Micromine中经常遇到的就是以下4个数据文件:井口文件Collar.dat、测斜文件Survey.dat、样品分析文件Assay.dat、岩性文件Lithology.dat。
4个数据文件的表结构(数据结构)分别如下所示: 井口文件,测斜文件 字段名称 类型(C/N) 宽度<256 小数位数 钻孔号 C 20 0
东 N 12 2
北 N 12 2
高程 N 12 2
钻孔深度 N 12 2
样品分析文件,岩性文件
字段名称 类型(C/N) 宽度<256 小数位数 钻孔号 C 20 0
从 N 12 2
到 N 12 2
样品区间 N 12 2
品位 N 12 2
定义文件名时可以选用字符“#”和“!”。也可以利用已有的数据文件作为模板创建新的数据文件,而且创建的新文件的数据结构与模板相同。在数据录入方面Micromine还提供了功能强大的文件编辑器。Micromine主要的输入文件有数据文件(Data)和线文件(String)。可以通过它们的扩展名区分开,.dat对应数据文件,而.str对应线文件。除了扩展名的区别以外,这些文件没有什么本质的区别与不同。事实上一个结构完全相同的文件可以被冠以其中任何一种扩展名,而且可以通用。使用扩展名主要是为了区分文件,如果工程中文件太多,那么还是按类查找方便,而且也更加便于管理数据。
创建所需要的文件 因为你可以使用本课程所提供的数据集,因此在后续课程中你只需创建很少几个数据文件。本节将展示如何创建井口文件,样品分析文件、测斜文件、岩性文件以及线文件可以依此来建立。
创建井口文件 开始之前,请先打开Examples工程,然后按下面的步骤操作: 1. 从主菜单选择文件|新建,或者从工具条上点击新建按钮。 2. 在新建文件对话框中输入下面的值:
字段名称 类型(C/N) 宽度<256 小数位数 钻孔号 C 20 0
方位角 N 12 2
倾角 N 12 2
测量深度 N 12 2
字段名称 类型(C/N) 宽度<256 小数位数 钻孔号 C 20 0
从 N 12 2
到 N 12 2
样品区间 N 12 2
岩性 C 20 0 3. 不要选择使用模板。 4. 点击确定,会出现新建文件窗口。
你将在这个窗口中创建文件结构。要创建文件结构你必须定义: 每个字段的字段名称。 每个字段的类型(字符型C或数值型N)。 每个字段的宽度(就是每个字段所需的长度,共有几位)。 对于数值字段,定义小数位数。
在文件结构表中输入以下数值:
按下Tab键可以逐单元地右移,或者Shift+Tab键逐单元地左移。还可以使用箭头键上下移动当前单元,或者简单地用鼠标点击一个单元。按下Enter键,创建一个新行。
1. 输入这些值以后,在新建窗口的菜单中点击关闭。 2. 点击是,确认创建文件。 3. 新文件将在文件编辑窗口中被打开。你可以立即开始为字段输入一些值,但是因为我们想用它作为一个模板文件,所以就让它保持为一个空文件吧。
4. 通过点击窗口右上角的[X],或者点击工具条上的关闭按钮来关闭文件编辑窗口。 录入数据的不同方法 文件编辑器是创建和维护数据文件的主要工具。当然你可以手工地在文件编辑器中键入数据,但是把电子表格、外部数据库或者化验实验室得来的数据文件中已有的数据再重复输入是一项很乏味的工作。为了解决这个问题,MICROMINE包含三种便捷快速的方法将大量的数据导入到一个工程中。它们是: 导入 合并 链接
当你导入数据时,源文件中的所有字段都将参与导入过程。你可以控制选择将源文件中的哪些字段写入到MICROMINE目标文件中。
要合并数据,你需要从源文件中选择字段,并且通过匹配主键字段将它们合并到目标文件中的恰当字段。另外,你还可以追加数据。
合并实验室数据是一个“智能化”的功能,用于处理很多分析实验室使用的SIF(Standard Interchange Format 标准交换格式)文件。这个功能的灵活设计,使你可以处理几乎所有类型的SIF文件。
需要链接数据库时,你可以使用ODBC去链接外部数据源。 普通文本导入只是用于将独立数据集转移到MICROMINE工程中。文本合并功能用于重建数据集之间的关系,例如,合并化验结果和采样位置的坐标。
在开始使用这些功能以前,回顾一下你在这些功能模块中将遇到的不同数据文件类型是有益的。 数据录入 MICROMINE的文件编辑器是一个很好的数据录入工具,它专门为快速地录入空间数据和钻孔数据提供了多种工具。例如,通过定义一系列规则,你可以用最少的击键次数输入钻孔的井口坐标和井下采样数据。尽管许多人使用电子表格录入数据,但你会发现文件编辑器提供了更安全和更快速的数据录入环境。
文件编辑器有一个工具(Tools)菜单,它包含一些基本工具,用于导入、导出和合并数据;排序和校验文件;执行基于字段的计算。有不少工具可以通过工具条按钮来完成。
在屏幕上MICROMINE文件显示为一种常用的网格布局。你可以使用上下箭头键上下浏览文件,也可以通过Pg Up 和 Pg Dn一页一页地浏览。还可以使用鼠标滚动页面。要在字段单元之间移动,请使用Tab 或者 Shift+Tab键,或者使用鼠标点击所需的字段单元。要创建新的记录,只需在文件的末尾按下Enter键。 文件编辑器支持标准的文本编辑快捷键,如: Ctrl+C(复制) Ctrl+X(剪切) Ctrl+V(粘贴)
使用这些快捷键,你可以很方便地在MICROMINE和MS Excel之类的程序之间直接传递数据块。 使用ODCB连接一个外部数据库 ODBC是开放数据库连接(Open Database Connectivity)的简称。它是为了实现多种数据库应用的数据存取而制订的工业标准接口。ODBC不是被绑定到一个特定操作系统或数据库管理系统的,相反地,它允许你在不同的软件环境中以相同的方式查看数据。你只要在计算机上安装了相应的驱动程序,你就可以连接到相应的数据库。通常当你安装数据库产品时,对应的驱动程序也一起安装了。
要建立一个新的ODBC连接,首先要创建一个数据源(Data Source Name ,DSN)。有三种类型的数据源,所以初看起来选择数据源的过程比较复杂。事实上,三种数据源的不同之处只是它们对计算机上或网络上其它用户的可见性不同。你只需创建一次数据源,以后就可以在每次引用数据库时重用它。
很多情况下你都希望创建一个ODBC链接(通过使用文件|链接|ODBC),这样MICROMINE就总是能够访问你所在公司的数据库中的最新数据。但是,因为我们在后边需要编辑这些文件,在这里我们将使用导入数据功能。
培训用数据中包含有钻孔数据的四个表(井口文件,测量文件,样品分析文件和岩性文件),我们只用到其中一个:样品分析文件。如果需要导入其它表数据,你只需要重复下面的步骤。
要创建一个ODBC联接: 1. 选择 文件|导入| ODBC数据库链接。 2. 点击选择数据源…按钮。 3. 选择机器数据源选项卡,点击新建…按钮。
4. 选择用户数据源,然后点击下一步>。