复杂矿床地质模型快速创建技术与应用研究

复杂矿床地质模型快速创建技术与应用研究

论文摘要

矿床三维模型是矿山数字化的基础及核心内容之一,为解决复杂矿床地质模型存在建模速度慢、精度低、容易出错等不足,本文在江西省研究生创新基金项目《矿山三维实体建模的高效智能化研究》等课题的资助下,以马坑铁矿为工程背景,结合Surpac、Mapgis、AutoCAD、Excel等软件,探讨和研究复杂矿床地质模型快速构建技术与方法。主要研究内容和结论如下:1、确立了建模思路及原则。在分析国内外数字矿山的研究现状的基础上对马坑铁矿原始资料进行了收集、整理和分析,确定了马坑铁矿数字化矿山三维空间模型建模思路及原则。2、建立了马坑铁矿钻孔地质数据库。录入并校验了马坑铁矿钻孔地质数据库所需的钻孔表collar、样品表sample、岩性表geology和测斜表survey,共计约60余万个数据量。建立好的马坑铁矿地质数据库,能方便、快捷的对资料数据进行动态查询、增删、修改等,同时还能实现钻孔三维空间的展示。3、确立了三维实体建模技术并建立了三维实体模型。建立了马坑铁矿地表模型、矿体模型、断层模型、围岩模型和巷道模型,建模操作流程为:原始矿图→形成Mapgis图→转化为dxf文件→CAD中提取轮廓→另存为dxf文件→坐标3D转换→Surpac中形成实体→实体验证与修改。4、宏脚本程序的运用提高了实体建模的效率及准确性。针对菜单操作式复杂矿床地质建模速度慢、容易出错的缺点,基于Surpac软件,将各实体建模过程程序化,实现了复杂矿床地质模型数字化全过程高效率、高精度、自动化操作的建模,避免了人为因素影响。5、实现了三维实体模型的任意剖切及应用。建立好的复杂矿床地质模型不但可以真实形象的显示地表、地层、构造、矿体和巷道之间的三维空间位置关系;并可以根据需要对三维模型进行任意剖切,得出相应的剖面图;且可随时对矿体的体积、储量进行计算以及分析其品位,提高了矿山生产的自动化程度。研究成果为复杂矿床地质模型的快速创建提供了一种新的技术和方法,加快了建模的速度,提高了建模的精度。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 一 绪论
  • 1.1 研究背景、目的和意义
  • 1.2 国内外发展现状
  • 1.3 主要研究内容及技术路线
  • 二 矿床地质与矿床开采条件
  • 2.1 区域地质与矿区地质
  • 2.1.1 区域地质概况
  • 2.1.2 矿区地质概况
  • 2.2 矿床地质特征
  • 2.2.1 矿体特征
  • 2.2.2 矿石特征
  • 2.3 开采技术条件
  • 2.3.1 区域水文地质条件
  • 2.3.2 矿区水文地质条件
  • 2.3.3 工程地质
  • 三 地质数据库的建立
  • 3.1 概述
  • 3.2 原始资料收集与数据规范化
  • 3.3 数据库(表)结构定义
  • 3.4 创建地质数据库
  • 3.5 数据库的后处理
  • 3.5.1 原始样统计分析
  • 3.5.2 组合样统计分析
  • 3.5.3 组合样品位变异函数计算及分析
  • 3.5.4 钻孔三维空间展示
  • 3.6 本章小结
  • 四 复杂空间实体模型构建技术与方法
  • 4.1 概述
  • 4.2 原始地质图件规范化处理
  • 4.2.1 图件矢量化
  • 4.2.2 图件3D 化
  • 4.2.3 实体规范化
  • 4.3 空间实体模型的建立
  • 4.3.1 地表模型
  • 4.3.2 矿体模型
  • 4.3.3 断层模型
  • 4.3.4 围岩模型
  • 4.3.5 巷道模型
  • 4.4 宏脚本程序的编制与运用
  • 4.5 工程地质图件任意剖切的实现
  • 4.5.1 图件页面设置
  • 4.5.2 图元绘制方式与图元映射
  • 4.5.3 地质图件任意剖切
  • 4.6 本章小结
  • 五 矿床块段建模及储量统计
  • 5.1 概述
  • 5.2 块段模型建模技术
  • 5.3 块段属性估值
  • 5.3.1 品位估值
  • 5.3.2 比重赋值
  • 5.4 储量统计分析
  • 5.5 品位动态管理
  • 5.6 本章小结
  • 六 结论
  • 6.1 主要研究结论
  • 6.2 创新
  • 6.3 展望
  • 参考文献
  • 致谢
  • 附录
  • 附录A
  • 附录B
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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