模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)
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1、工程通常,你要把同一个地区的所有数据存放在一个工程中。
这些数据包括地表的样品、钻孔数据、矿体的轮廓线、航空测量资料、照片和其它相关信息。
除有关该地区的信息以外,如宏和窗体设置之类的其它信息也作为工程的一部分而被保存。
这样做有利于清晰地保存数据,使你更快地查找和利用数据。
要在MICROMINE 中开始工作,系统要求你必须创建一个工程。
一个工程只不过是一个你用来保存包含相关信息文件的一个文件夹(或目录)。
2、连接已存在的工程连接一个工程是一种使用已存在工程和外部数据的便利方法。
连接了一个工程以后,你就可以像自己创建的一样选择使用它。
练习:连接已存在的工程要链接已存在的工程:从主菜单选择文件|工程|连接。
输入工程名称。
工程名也就是包含此工程数据的文件夹名。
在这里,输入:石湖勘探。
点击工程路径响应框后面的[…] 浏览按钮,找到E:\MM建模\石湖勘探文件夹,然后点击浏览对话框上的确定按钮。
在标题中输入石湖金矿。
点击确定连接这个工程。
现在你已经链接了石湖金矿工程。
注意一下MICROMINE 窗口的标题栏(窗口上缘)中是怎样显示新工程的名字的。
1.双击。
3、VizEx 视图管理器介绍VizEx 视图管理器是MICROMINE 的图形环境。
通过使用VizEx 视图管理器,你可以在计算机资源允许和保持清晰易懂的情况下加载尽量多的对象。
VizEx 能够显示所有类型的MICROMINE对象。
4、什么是VizEx 视图管理器?可视化浏览器(Visual Explorer,VizEx)图形界面为所有的MICROMINE 对象类型提供了一个完全交互式的显示环境。
你使用VizEx 视图管理器显示面板组合显示多个窗体集对象的集合,形成一个多层次的显示。
使用VizEx 视图管理器图形编辑器,你可以察看和交互式地编辑多个数据集。
为了加速图形编辑功能,你可以使用显示面板随时打开和关闭显示层。
通过选择窗口|打开新窗口菜单选项,你可以同时察看多个数据集的平面图和剖面图。
contents •引言•Micromine软件安装与配置•Micromine软件基础功能介绍•Micromine软件高级功能应用•Micromine软件在实际生产中的应用案例•Micromine软件培训与支持服务•结论与展望目录01引言1 2 3提高矿山生产效率降低生产成本保障生产安全目的和背景Micromine软件简介123使用范围和对象使用范围使用对象02Micromine软件安装与配置系统要求操作系统01硬件要求02辅助软件03从Micromine 官网或授权经销商处获取最新版本的安装程序。
获取安装程序双击安装程序,按照提示完成软件的安装过程。
执行安装程序在安装完成后,需要输入授权码或激活码以激活软件。
激活软件安装步骤配置设置设置工作目录配置数据库连接自定义界面配置其他选项03Micromine软件基础功能介绍数据导入与导出支持多种数据格式,如CSV 、Excel 、Access 等,方便用户进行数据交换。
数据整合与清洗提供数据整合工具,可清洗重复、错误或无效数据,提高数据质量。
数据库管理支持关系型数据库管理系统,如SQL Server 、Oracle 等,保障数据的安全性和稳定性。
数据管理模块030201三维地质建模地质解译与分析储量计算与评估030201地质建模模块矿体圈定与优化模块矿体圈定基于地质模型和品位数据,自动或半自动圈定矿体边界,提高圈定效率和准确性。
品位优化通过品位控制和优化算法,对矿体进行品位优化,提高资源利用效率和经济效益。
多方案比较支持多种矿体圈定和优化方案的比较和分析,帮助用户选择最佳方案。
生产计划编制模块生产计划编制生产进度模拟生产报表生成04Micromine软件高级功能应用三维可视化分析技术01020304地质模型构建矿体形态分析剖面与切面分析储量计算与报告沉浸式体验交互式操作安全模拟演练设计与规划虚拟现实技术应用流程定制根据用户需求,定制符合矿山生产实际的自动化工作流程。
MICROMINE培训教程目录•MICROMINE软件概述•数据导入与预处理•三维建模与可视化•空间分析与查询•矿产资源评价与储量计算•矿山规划与设计•矿山生产管理与调度•MICROMINE软件高级应用01 MICROMINE软件概述自上世纪80年代诞生以来,MICROMINE 软件不断升级和完善,逐渐成为矿业领域不可或缺的工具之一。
随着计算机技术的飞速发展,MICROMINE软件在数据处理、三维建模、可视化分析等方面取得了显著进步。
MICROMINE软件是一款专业的矿产资源评估与矿山设计软件,广泛应用于全球矿业领域。
软件背景及发展历程主要功能与应用领域主要功能地质建模、储量计算、矿山设计、生产计划编制等。
应用领域金属矿山、非金属矿山、煤矿等各类矿产资源开发项目。
操作界面与基本设置操作界面简洁直观的用户界面,提供丰富的工具栏和菜单选项,方便用户快速上手。
基本设置支持多种数据格式导入,可根据用户需求进行个性化设置,如界面风格、快捷键等。
02数据导入与预处理支持的数据格式及导入方法01支持的数据格式:MICROMINE支持多种数据格式导入,如CSV、Excel、TXT、Access等。
02导入方法03通过MICROMINE的数据导入向导进行导入,选择数据源、指定字段映射关系等。
04使用MICROMINE的API或SDK进行编程导入,实现自动化数据导入流程。
去除重复数据使用MICROMINE的查询和筛选功能,找出并删除重复记录。
处理缺失值根据具体情况,选择填充缺失值、删除含有缺失值的记录或根据其他字段进行推测。
•数据类型转换:确保数据类型与数据库表结构一致,进行必要的类型转换。
统一字段命名规范,便于后续数据处理和分析。
字段标准化数据排序数据筛选按照特定字段对数据进行排序,以便更好地查看和分析数据。
根据需要筛选出符合特定条件的数据记录,缩小数据分析范围。
030201数据清洗与整理技巧设计数据库结构创建数据库和表建立索引设置数据完整性约束建立数据库及数据表结构根据业务需求和数据特点,设计合理的数据库结构,包括表、字段、索引等。
UG-Manufacturing模块培训教材第一章加工环境1.1加工环境在一个Part文件中第一次选择Manufacturing模块进入NC加工应用后,必须设置加工环境,便于创建某种类型的操作。
如:车床加工、平面铣、曲面铣等。
要在Maching Environment 对话框中CAM Session Configuration中定义,一般使用默认值CAM_ General。
1.2配置配置决定了设置类型和操作类型,以决定哪些设置可供选择。
一般选择Mill_ Contour(因为我们将模板定义所有加工形式集中于此)。
1.3加工设置指定配置后,选择加工设置(CAM Setup)中的样板文件对当前Part文件进行初始化,即点选Initialize项,出现操作导航工具。
第二章定义刀具、方法、几何体2.1刀具定义刀具类型一般由最初加工环境中的设置决定,但我们自己也可将具体所常使用的刀具编辑成刀具库来提高效率,减少出错机率(刀具参数输错),其它刀具定义在此不再赘述。
2.2方法当创建操作类型,选定加工类型后,在加工对话框顶端Method项亦可定义,它可分别定义如:粗加工Mill_Rough、半精加工Mill_Semi_Finish、精加工Mill_Finish 等类型的参数(预留量、公差、进给等),当我们需要时,则在Method中点选定义的相关加工类型名称即可,不必反复定义。
2.3创建几何体对话框创建几何体能定义几种类型的几何体,如:Mill_Bnd、Mill_Geom、MCS、Workpiece 及Mill_Area。
一般地我们定义几何体用MCS来定义,使加工座标与工作座标WCS重合,以便于定位取数。
定义过程略。
第三章操作类型3.1操作类型选择在Manufacturing中有三种基本操作类型:平面铣Planar_Mill、型腔铣Cavity_Mill、固定轴曲面轮廓铣Fix_Contour。
平面铣Planar_Mill,顾名思义即只用来加工垂直于刀轴的平面的一种加工方法,因刀具始终沿着相同的边界切削,所以加工出的侧壁与底平面始终垂直,所以此方法只适用于有外形或有槽的粗加工或精加工。
8 资源/储量估算8.1 资源/储量估算的工业指标本矿区的工业指标是经过出春黄金设计院、吉林省第二地质调查所、天池工贸有限公司共同研究确定的,并参考了本地区敦化大石河钼矿等矿山,所采用的工业指标而确定,其指标如下:(1)矿石质量条件边界品位:≥0.03%单工程最低工业品位:≥0.05%(2)矿床开采技术条件最小可采厚度:≥4.0米夹石剔除厚度:≥8.0米经济合理剥采比:≤5米3/米3当品位较高而矿体厚度达不到可采厚度时,采用米·百分值(0.2米·%)圈矿。
8.2 资源/储量估算方法的选择及其依据本次报告没有采用传统手工资源量估算方法(地质断面法、地质块断法)进行资源量估算,而是采用了澳大利亚Micromine公司地质软件,对本矿床的钼矿体进行了圈定和储量估算,本次储量估算采用的是距离反比加权法(IDW)进行资源量估算的。
本次资源储量估算采用的软件为澳大利亚Micromine公司的三维矿产资源评价软件MICROMINE 11.03版,该软件已经通过国土资源部认证,认证书见附件。
同时用该软件的封闭多面体估算法(Polygonal Section Estimate)对估算结果进行验证8.2.1 资源资源量估算的方法和原理(一)距离反比法距离反比加权插值法(Inverse Distance Weighting)首先是由气象学家和地质工作者提出的,后来由于 D.Shepard 的工作被称为谢别德法(Shepard)方法。
它的基本原理是设平面上分布一系列离散点,己知其位置坐标(xi,yi)和属性值zi(i= 1,2,…,n),p(x,y)为任一格网点,根据周围离散点的属性值,通过距离反比加权插值求P 点属性值。
距离反比加权插值法综合了泰森多边形的邻近点法和多元回归法的渐变方法的长处,它假设P点的属性值是在局部邻域内中所有数据点的距离反比加权平均值,可以进行确切的或者圆滑的方式插值。
周围点与P 点因分布位置的差异,对P (z)影响不同,我们把这种影响称为权函数W i(x, y),方次参数控制着权系数如何随着离开一个格网结点距离的增加而下降。
目录•引言•MICROMINE软件概述•数据管理与导入导出•地质建模与可视化分析•矿产资源评估与优化•采矿设计与生产计划编制•环境保护与安全生产管理•总结与展望培训目的和背景目的背景培训课程安排课程时间共计五天,每天八小时。
课程内容包括MICROMINE软件基础操作、地质数据库建立、矿体模型构建、矿山设计、资源评估等模块。
课程形式采用理论讲解与实际操作相结合的方式,注重实践应用。
预备知识与技能要求预备知识技能要求熟悉Windows操作系统和常用办公软件,了解矿产资源评估和矿山设计的基本原理和方法。
MICROMINE软件简介软件发展历程及应用领域发展历程应用领域核心功能与特点核心功能MICROMINE软件具备三维地质建模、资源评估、采矿设计、生产计划制定等核心功能,满足矿山生产全过程的需求。
特点MICROMINE软件采用先进的三维可视化技术,操作简便、界面友好;支持多种数据格式导入导出,兼容性强;提供丰富的定制化选项,满足用户个性化需求。
数据类型及格式要求测量数据地质数据如地形测量、地下工程测量等,需以三维坐标形式导入,支持DWG等CAD属性数据创建新项目导入地质数据导入测量数据关联属性数据数据导入方法与步骤将建立好的地质模型导出为常用格式,如STL 、DXF 等,方便与其他软件进行数据交换和共享。
导出地质模型导出测量数据共享项目文件数据安全策略将测量数据导出为CSV 或Excel 表格文件,便于进行数据处理和分析。
通过MICROMINE 软件的共享功能,将项目文件共享给其他用户或团队,实现协同工作和数据共享。
在数据导出和共享过程中,需考虑数据的安全性和保密性,采取加密、权限控制等措施确保数据安全。
数据导出及共享策略地质建模流程介绍收集地质勘探数据、钻孔数据、地震数据等,并进行数据清洗和整理。
利用MICROMINE软件中的建模工具,根据收集的数据建立三维地质模型。
对建立的三维地质模型进行质量检查,确保模型的准确性和可靠性。
模块化构建的MICROMINE软件培训教程(史上最全)软件以模块化构建,共有7个模块,为用户提供地质勘探数据解译、三维建模、资源评估和采矿设计等功能,主要功能模块如下: 综合软件平台—核心模块;地勘模块;测量模块;开采模块;资源评估模块;线框模块;输出模块。
Micromine主要功能:⑴野外数据采集;⑵坑道掌子面采样;⑶异常图、地球化学图、地球物理剖视图;⑷勘探和钻孔数据库、数据有效性检查和校正;⑸钻探计划及优化;⑹地质建模;⑺三维可视化显示;⑻三维动画;⑼资源评估;⑽采矿设计:坑道及露天采矿设计;⑾矿山及勘探测量;⑿采矿计划;⒀经济评价:盈/亏计算;⒁地下、露天爆破设计;⒂露采品位控制和露采采场设计。
第一部分地质数据库地质数据库主要是四个文件组成:1、开口文件(COLLAR表)2、测斜文件(SURVEY表)3、样品文件(ASSAY表)4、岩性文件(GEOLOGY)。
岩性文件是在进行岩体质量评价的时候用的到,通常地质数据库只用前三个文件即可。
1、基础资料准备将文本数据转换为电子文档,通常是用Excel表。
开口文件:包含字段为HOLE(钻孔名)、NORTH(被坐标)、EAST(东坐标)、RL(高程)、TDEPTH(钻孔深度)、SECTION (勘探线号)等;测斜文件:包含的字段为HOLE(钻孔名)、SDEPTH(测斜深度)、AZIMUTH(方位角)、DIP(倾角)等品号)、FROM(自)、TO(到)、Cu、Ag、Pb等2、数据的录入打开MM软件:文件→导入→ODBC数据库链接(如下图1)→机器数据源(Excel Files)图2→选择对应的文件→导入。
3、钻孔数据的校验因为在前面数据输入的过程中难免会出现错误,就需要对录入的三个数据表文件进行修改。
打开MM软件;钻孔→校验→钻孔使用钻孔‖校验菜单,以确认钻孔数据的有效性。
在源文件中所有已发现的错误必须予以更正,这些错误可能包括:●缺少孔口坐标和终孔深度;●缺少的、不一致的或重复的钻孔名;●缺少的或无效的钻孔测量数据;无效的采样间隔(起始值大于或等于终止值或丢失的)其中井口域参数如下图中所示测量域参数如下所示区间域参数如下所示当上述参数填写完毕以后,选择运行命令。
结果如下所示创建钻孔数据库当钻孔校验完成以后就要生成钻孔数据库。
命令路径:钻孔→钻孔数据库→创建显示钻孔数据库当钻孔数据库建立以后,要显示它就可以在视图管理器里面的钻孔轨迹选择。
命令路径:视图管理器→钻孔轨迹。
颜色集的设置如下显示钻孔轨迹图案钻孔轨迹图案只是能方便工作着能更加清楚看出钻孔轨迹上面的属性值。
命令路径:试图管理器→钻孔轨迹图案背景参数如下填充图案显示如下充填图案参数当上述参数都按要求填写后,就可以得到以下结果图:第二部分实体模型的建立实体模型包括了地表模型、岩层模型、断层模型、矿体模型等。
一、矿体模型的建立矿体模型的建立有两种方法:⑴根据钻孔数据库圈定矿体的边界。
⑵根据矿山已经解释的地质剖面图导入MM软件进行矿体连接。
1、根据钻孔数据库连矿体该过程是钻孔数据库按照勘探线方向切剖面,再按钻孔轨迹上样品的品位分布进行矿体边界的圈定。
命令路径:钻孔轨迹→选择对应的数据库→按勘探线方向截剖面→限制视野→新建线→按钻孔轨迹上品位值高低进行圈矿体。
限制视野对话框如下圈定矿体边界圈定了一个勘探线剖面以后,按相同的方法圈出其他勘探线剖面的矿体边界这些单一的线框组成一个线框集,如下图所示矿体实体模型的建立命令路径:窗体集→三维→线(选择圈定的线文件)→线框→新建→创建线框当矿体模型连接后,必须进行校验。
命令路径:在创建线框的状态下→点鼠标右键→校验按照要求把错误修改后,就需要保存线框文件。
命令路径:在创建线框的状态下→点右键→保存→选择线框类型(Ore.tdb)→输入名称。
2、按矿山提供的已经诠释好的工程剖面连矿体该过程主要是针对已经投产。
的矿山,利用已有的剖面图纸建立矿体模型,在此基础上进行下一部的开采设计。
该建模方法的思路是:首先剖面图纸扫描转化为电子图纸,其次将其矢量化(AUTOCAD,Mapgis、Vpstudio等)调整比例、转换坐标后再导入MM软件,结合勘探线图将剖面转换到正确的位置,最后过滤出需要的线框集。
下一步和1中的方法一样。
命令路径:第一步打开MM软件→文件→导入→DXF文件→转换坐标。
第二步窗体集→三维→线(选择线框文件)→过滤→线框→新建→创建线框→校验→保存。
第一步 DXF文件的导入导入后就要进行坐标的转换,该过程要遵循以下几个步骤:1、打开导入的线文件→将RL(高程)坐标复制到NORTH(北坐标)中,高程值用一个固定的值表示(通常取1)。
这时候剖面图已经立了起来并且平行于X坐标轴(1、CAD中移动剖面图,如以38588900,-200点为基点移动到38588900,-200位置;2、将DXF文件导入到MM中,右键—属性—编辑,将北坐标剪切到高程列中,再将北坐标全部设置为0;3、在CAD剖面图中选取两个点(变动的是东坐标值,北坐标值为1)作为网络A的两个点,再在CAD平面图中找到对应的两个点作为B 网络的两个点,设置输入、输出文件名,运行OK。
)2、在上面转换好的剖面图上选取两点记录下坐标→再在勘探线剖面图上选择对应的两点→通过平面坐标转换→最后将剖面转换到与勘探线一致的位置。
命令路径:测量→坐标系统转化→平面转换完成以后,只需要把所需要的线框过滤出来,连接方法和第一种方法一样,保存方式也是一样的。
二、岩体模型的建立在上一部的基础上,将上述过滤条件改为岩层文件,连接方法和矿体一样。
如下图所示命令路径:三维→线(线框文件)→过滤→岩层→线框→新建→创建线框→检验→保存。
三、 断层模型的建立命令路径:三维→线(线框文件)→过滤→断层→线框→新建→创建线框→检验→保存。
四、 地表模型的建立建立地表模型的方法有两种:⑴栅格法⑵不规则三角网法 方法一、栅格法命令路径:打开MM软件→图形显示→等值线→生成网络。
网格→数字地形模型。
方法二、不规则三角网法(TIN技术)该过程通常是将已有的矿山工程地质平面图进行矢量化工作,在CAD中使用多段线绘出等高线、坐标网格等。
完成之后,导入到MM软件中,然后对等高线赋高程,赋完高程值然后通过创建DTM命令生成地表模型。
命令路径:线→DTM→创建完成后,在三维或二维状态下点开线框→选择DTM→地表模型五、井巷模型我们在做实际工程中,常建立的井巷模型为分两种:⑴设计巷道模型⑵实测巷道模型。
1、设计巷道模型的建立设计巷道模型的生成主要是通过巷道中心线来生成巷道实体模型。
命令路径:二维→线(新建线)→编辑后作出设计中心线。
命令路径:打开MM软件→三维→从线生成线框2、实测巷道的建立实测巷道的建立重要是根据矿山提供的各中段开拓系统投影图,矢量化后导入MM软件。
在软件中生成实测巷道的方法有两种:1)分别在顶板线所在的平面上和底板线所在的平面上形成DTM(表面模型),并对形成的DTM进行剪切,最终连接顶板DTM 和底板DTM使之形成单一的实测工程实体;软件提供使用这种方法,但是这种方法有自身的缺陷,所以设计者推荐以下一种方法。
2)在三维线框编辑器中将中段底板的巷道最外轮廓线关闭生成一个封闭的面,同时将最外轮廓线抬高巷道高度,按照连接矿体的方法生成一个大的工程实体A(中间没有矿柱)保存成一个实体文件,按照同样的方法生成矿柱B(实际上是巷道中间的区域,有可能是矿柱、也有可能是盘区,这里姑且称为矿柱),将一个中段平面的矿柱保存成一个文件,将外面大的工程实体A和矿柱线框实体B进行实体布尔运算,选择实体求差(B-A)算法,这样切割出来的就是我们需要的中段实测工程实体模型,这中方法有建模速度比较快,冗余比较少的特点,但是如果需要建立有拱形的中段实测工程模型,这种方法有它的局限性,还需要采用方法一来进行模型创建。
六、布尔运算布尔运算是为了解决地质体在空间范围内相交的问题。
一般有以下几种情况:实体与实体间(实体求差A-B)面与实体间(SOLID ABOVE SURFACE)面与面之间(表面求差A-B)命令路径:三维→线框布尔运算布尔运算的操作过程就如上,只是选择不同的运算法则第三部分资源评估一、封闭多面体估值该过程是为了粗略的对封闭线框进行储量计算。
命令路径:打开MM软件→建模→封闭多面体估值→体积/品位吨位报告。
⑴体积⑵品位吨位报告二、距离幂反比法该过程首先要对钻孔进行组合,其次建立空的块段模型,再通过距离幂反比法对目标块进行估值。
1、组合钻孔命令路径:第一步:打开MM软件→钻孔→生成井中坐标第二步:钻孔(工具栏)→组合→钻孔域参数如下计算域参数如下特殊数字参数如下图中最后输出的就是组合的样品文件:COMP12、空块模型的建立该过程的思路是:首先建立一个大范围的长方体模型,要求完全能把矿体模型包含在内,其次用矿体模型来约束长方体模型。
最后得到一个矿体轮廓的块段模型。
命令路径:打开MM软件→建模→三维矿块估算→创建空的矿块模型→输出(自己命名)。
线框限制参数如下块定义参数如下记住上面输出的空块模型的结果:MODEL-NULL3、赋值该过程是为了解决,约束条件不只一个的情况。
例如,在进行估值时候矿体线框模型中夹石是不能参与估值的,所以必须通过一个步骤来进行约束。
命令路径:建模→赋值→线框。
这一步输出的文件就是带有两个约束条件的空模型文件,以后估值过程就要用到该空块模型。
4、距离幂反比法估值命令路径:建模→三维矿块估算→距离反比加权。
输入域参数如下:从文件来限制。