3DMine在某钨锡矿三维建模及爆破设计中的应用
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3DMine矿业软件在国外某矿山施工图设计中的应用一、绪论1.1 研究背景和意义1.2 国内外矿山施工图设计发展现状1.3 本文研究目的和意义二、3DMine矿业软件概述2.1 3DMine矿业软件简介2.2 3DMine矿业软件的特点和优势2.3 3DMine矿业软件的应用领域探讨三、国外某矿山施工图设计方法3.1 该矿山简介3.2 矿山施工图设计方法3.3 矿山设计效果分析四、3DMine矿业软件在该矿山施工图设计中的应用4.1 3DMine矿业软件的主要应用功能4.2 3DMine矿业软件在该矿山施工图设计中的应用方法4.3 3DMine矿业软件在该矿山设计效果分析五、结论与展望5.1 研究结论总结5.2 研究展望和未来发展方向注:以上提纲仅供参考,可根据实际需要进行调整和修改。
一、绪论1.1 研究背景和意义矿山施工图设计是矿山开采过程中至关重要的一环,它涉及到设计方案的合理性、生产效率和安全性等多个方面,对于提高矿山生产效益具有重要意义。
传统的矿山施工图设计工作主要依靠手绘或使用CAD等软件进行绘制,效率低下、难以准确反映矿山地质情况、存在较大的人为因素等缺点,已经难以满足当前高效、科学、信息化的矿山开采需求。
随着信息技术的快速发展,越来越多的矿山企业开始采用3D 仿真技术进行矿山施工图设计,并借助于3D矿山设计软件相应的功能优势,开展数字化的设计、分析、仿真等工作。
这些信息化技术的应用,不仅能够大幅提高矿山设计工作的效率和准确性,还能够支持更加精细和安全的开采方案的制定,从而打造更为可持续、优质的矿山生产环境。
本文以3DMine矿业软件在国外某矿山施工图设计中的应用为研究对象,对于该矿山施工图设计的过程、方法以及3DMine 矿业软件在其中的应用进行探讨,并提出未来发展展望,旨在为我国矿山施工图设计的数字化发展提供一定的借鉴与经验。
1.2 国内外矿山施工图设计发展现状目前,随着数字化技术的广泛应用,矿山施工图设计已经开始向着数字化、智能化、自动化方向发展,国内外相关企业和机构以及学术界也积极开展相关的研究和推广工作。
3DMine软件在某钨矿三维建模中的应用张钰鹏; 张树标; 欧阳健强【期刊名称】《《河南科技》》【年(卷),期】2019(000)025【总页数】2页(P89-90)【关键词】3DMine; 三维模型; 品位分布; 储量计算【作者】张钰鹏; 张树标; 欧阳健强【作者单位】赣州有色冶金研究所江西赣州 341000; 赣州有色冶金研究所有色金属矿冶装备工业设计中心江西赣州 341000【正文语种】中文【中图分类】TD173矿业软件的开发和应用始于20世纪70年代。
目前,在西方发达国家,矿业软件发挥了巨大作用,已经成为矿山生产过程中必不可少的工具。
我国对矿业软件的开发起步较晚。
20世纪80年代中期,我国一些矿山与科研单位和高校开始合作,把计算机技术应用于矿山的生产中,并取得了较大进展,开发的一些软件在矿产储量、通风网络等方面得到了很好的应用[1]。
1 3DMine软件简介3DMine 是中国第一款拥有自主知识产权的矿业软件。
该软件面向生产矿山、科研院所、地勘单位,实现了矿床三维地质建模、矿体储量计算与动态管理。
3DGPS监测及生产设施数据等相关数据的三维可视化管理,以及各种工程图表的快速生成等工作的数字化与智能化,是各矿业企业进行数字化矿山建设的重点。
3DMine 软件工作流程工作流程如图1所示。
2 三维建模及储量计算运用3DMine 软件对某钨矿448~328m 中段进行三维建模,并完成了储量计算,提升了矿山的生产管理水平。
图1 3DMine软件工作流程2.1 矿体模型的建立勘探剖面是矿体及其他地质对象圈定连接的基础,因而,在建立三维模型前,首先要根据矿区实际的工程部署定义勘探剖面或利用探矿时定义的勘探线,把勘探线上的钻孔信息投影到剖面上,使矿体剖面可以立体显示[2-7]。
采用3DMine软件单工程矿体圈定的方法,按照钨锡的边界品位确定矿体边界及夹石部分,然后将夹石剔除。
单项工程中,凡是钨+锡品位≥边界品位的样品,以及夹石厚度小于2m的样品,不分矿石类型,一律圈入矿体,但矿石的单项工程平均品位必须满足钨或锡的边界品位要求。
采矿工程M ining engineering 基于Dimine软件的三维采矿设计刘 鹏,李 鹏(云南股份有限公司大屯锡矿,云南 个旧 661000)摘 要:利用Dimine矿业工程软件,建立大屯锡矿的三维实体模型,通过形象、直观、准确、动态地的图形数据,高效、精确地对矿体进行采矿设计,标志着大屯锡矿进入“数字矿山”的新台阶。
关键词:三维 Dimine可视化设计中图分类号:TP391.7 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2018)06-0079-23D Mining Design Based on Dimine softwareLIU Peng,LI Peng(Yunnan Datun tin Limited by Share Ltd,Gejiu 661000,China)Abstract: Using the Dimine mining engineering software, the 3D solid model of the tin mine in Tun Tun is established. The mining design of the ore body is carried out efficiently and accurately through the image, intuitionistic, accurate and dynamic graphic data, which marks the new step of the Tun tin tin mine into the "digital mine".Keywords: 3D Dimine visualization design云南锡业股份有限公司大屯锡矿30-22矿体,矿体赋存条件极度复杂,在二维状态下分析根据理解不同,形态因人而异,存在较大的变化,因此运用二维CAD对其进行设计,难度相当巨大,现运用Dimine三维可视化软件对其进行采矿方法的设计。
3Dmine矿业工程软件在采场深孔爆破中的应用新疆阿克苏宝成建设工程有限公司新疆维吾尔自治区阿克苏市842300摘要:3DMine是一款矿业工程软件,他是集地质勘探数据管理、矿床地质建模、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、生产进度计划、露天境界优化及生产设施数据的三维可视化软件系统;按照国际先进的建模方法构架软件三维空间平台基础,在三维空间平台基础上进行矿床建模、储量估算、采矿设计、矿山生产、打印制图等工作,是为中国用户量身打造三维矿业Office。
3DMine软件集空间建模、储量计算、打印制图为一体,不同一般的二维制图软件(AutoCAD)和GIS类软件(MAPGIS)。
3DMine软件能够清楚的将矿床在空间的位置形态表达出来,并能够在已有勘探的基础上指示找矿探矿的位置和方向。
3DMine软件已在采矿行业得到广泛应用。
在采场深孔爆破矿体回收中,3Dmine软件表现出了卓越的优势。
该技术通过引入三维建模、虚拟仿真和智能化控制等技术手段,实现了采场矿体回收过程的高效与安全。
将探讨3Dmine技术在采场深孔爆破矿体回收中的应用及其在提升生产效率、降低安全风险等方面所能带来的价值。
关键词:3Dmine;矿业工程软件;采场深孔爆破矿体回收;应用分析引言3Dmine技术是一种先进的数字化矿山设计与管理技术,通过采用三维建模、模拟仿真和数据分析等手段,实现对矿山采场的全面监测、规划和管理。
在采场深孔爆破矿体回收方面,3Dmine技术具有很大的应用潜力。
与此同时,3Dmine技术在采场深孔爆破矿体回收中的应用具有广阔前景,可以提高回收效率、降低成本并保障安全。
这将为矿山企业带来明显的经济和环境效益,也有助于推动现代数字化矿山建设。
13Dmine技术的原理和特点3Dmine技术是一种先进的数字建模技术,通过引入三维建模、虚拟仿真和智能化控制等技术手段,实现采场深孔爆破矿体回收过程的高效与安全。
3DMine在某矿山矿山地质专业上的应用[摘要]根据某矿山的地质勘探成果,利用3DMine矿业软件,通过提取相关图形和建立钻孔数据库,建立矿体三维模型;通过地质统计分析,求取相关参数,从而最终实现三维可视化效果和资源储量的估算。
[关键词]3DMine 地质模型块体模型资源储量估算0前言矿业软件是实现矿山数字化管理的重要基础,是对矿山进行可视化操作的重要平台。
本文主要探讨3DMine软件在某矿山三维地质建模和矿体资源储量估算及品位估值方面的技术应用。
1矿区地质概况该矿体为超贫磁铁矿体,主要赋存于辉石角闪石岩中,属岩浆型钒钛磁铁矿,矿体走向近东西,倾向南,倾角13°—50°。
矿体东西向长度最大3392.0米,南北向宽度最大1610.0米,控制矿体面积2.58平方公里;0米标高以下,矿体向深部延深的最大控制为521.7米,矿体延展规模为大型。
超贫磁铁矿属辉石角闪石岩型矿床,为岩浆晚期分异式超贫磁铁矿床。
辉石角闪石岩型超贫磁铁矿床呈岩床(脉)式侵入,在成矿过程中熔浆的流动分异和重力分异表现明显,对超贫磁铁矿的生成起到了主导作用。
超贫磁铁矿的生成与岩浆的结晶分异作用关系较为密切。
超贫磁铁矿第Ⅰ勘查类型,勘探工程间距为400×(400-200)。
2三维地质建模2.1建立地质数据库本矿区地表为第四系黄土覆盖,探矿工程以钻探为主,故本文只建立钻孔数据库。
根据原始地质资料,利用3DMine创建钻孔数据库,建立4个数据表:定位表、测斜表、品位表、岩性表,如表1。
其中。
定位表用于存放钻孔孔口定位坐标、最大孔深、开孔终孔日期等信息,用于确定钻孔在三维空间中的位置;测斜表用存放各个钻孔测斜深度、方位角、倾角等信息,用于控制钻孔轨迹;品位表用于存放钻孔样品基本分析结果;岩性表用于存放钻孔各个分层岩性、描述信息等。
3DMine建立的数据库文件为Microsoft Access单文件,通过剪切板导入、文本导入、Excel表导入,将上述四个表中的数据信息导入到数据库文件中,通过3DMine软件显示钻孔空间分布形态,如图1所示。