智慧地下采矿,“像素游戏”智能呈现

news2024/11/15 15:42:04

在这个像素世界里,我们需要一个智能地下采矿可视化综合管理平台,来帮助我们管理和监控地下采矿全流程。

图扑软件依托自主研发的 HT for Web 产品,结合三维定制化渲染、动态模拟、物理碰撞、5G、物联网、云计算及大数据等先进技术,围绕地下采矿相关的实时监控、数据分析、人工智能等生产、运营和管理目标,实现对勘探、开采、处理和管理四个阶段的全面监控和管理。通过这个平台,我们可以随时掌握矿区的情况,对矿区进行精细化管理,提高采矿效率和工作安全性。让我们一起进入这个像素世界,开启智能地下采矿可视化的探索之旅吧!

地下采矿是一项复杂而危险的工作,需要高度的技术和管理水平。本文我们将为大家介绍地下采矿的全流程,包括采矿前的勘探、采矿中的开采和支护、以及采矿方法的处理和管理。

图扑软件 HT for Web 自主研发引擎,具有良好的兼容性和稳定性。它可以通过开发对应功能最终在各种终端设备上运行,包括 PC、移动设备、VR 设备等。同时,它还具有快速响应、高效运行的特点,可以满足用户对实时性和效率的要求。本项目采用“像素游戏”风格进行还原地下采矿全过程,实现对地下采矿全流程的智能化管理。它集成了实时监控、数据分析、人工智能等先进技术,可以实现对矿区的全面监控和管理。

采矿各环节基础还原

通过项目总览页面,我们可以看到一个栩栩如生的三维全地形还原,它可以帮助我们直观地了解矿区的地形和地貌。同时,我们还可以通过能源监测模块,实时监测矿区的电力、水力等能源的使用情况,为矿区的能源管理提供参考。

除此之外,我们还可以通过生产报表模块,实时了解矿区的生产情况和效率,为矿区的生产管理提供数据支持。通过环境监测模块,实时监测矿区的环境污染情况,为矿区的环境管理提供参考。

通过三维全地形还原和智能化采矿管理平台,我们可以实现对地下采矿全流程的智能化管理和精细化控制,查看任意环节在采矿全流程存在及起到的作用,提高采矿效率和工作安全性。

无底柱分段崩落法

无底柱分段崩落法是一种地下采矿方法,它主要用于开采深部矿床。该方法的特点是在矿床底部设置一定数量的无底柱,将矿体分成若干个段落,然后逐个段落地进行开采。这种方法可以提高采矿效率,减少矿石浪费,同时也可以减小地面沉降和地震等地质灾害的风险。

HT 采用最新研发的物理碰撞技术结合三维模型数字孪生可视化在地下采矿中实现了,可视化数字孪生模拟无底柱分段崩落法的矿体开采过程。通过 HT 引擎渲染,我们可以实时监测矿体的变化,包括矿体的形态、大小、位置等信息,并根据这些信息进行实时调整和优化采矿方案。

基于 Web 3D 开发技术搭建的无底柱分段崩落法过程还原,将采矿过程中的各环节、使用技术及设备、传感器及数据信息进行原比例 3D 建模渲染还原,实时加载采矿产能运维数据,模拟现实世界采矿的设备运行状态。

无底柱分段崩落法适用于以下条件:

矿体规模较大,深度较深,采用传统开采方法难以达到预期效果。

矿体性质较好,不易崩落或塌陷。

采矿条件较为复杂或危险,需要采用安全、高效的采矿方法。

采矿区域地质条件较为稳定,不容易发生地质灾害。

图扑软件 HT 采矿数据可视化版块结合虚拟现实技术,将矿体开采过程模拟成三维场景,让采矿工人可以直观地了解矿体的变化,更好地控制采矿过程。同时,数字孪生还可以结合人工智能技术,对采矿过程进行智能化管理和优化,提高采矿效率和安全性。

上向水平分层填充法

上向水平分层填充法是一种地下采矿方法,它主要用于开采浅层、薄层、近地表的矿床。该方法的特点是在矿体顶部开挖一定深度的水平巷道,然后将巷道顶部的矿体分层填充到巷道底部,形成一个稳定的工作面,再从工作面下方进行开采。

应用图扑软件(Hightopo)自主研发的 HT 产品上的 Web 组态,结合三维物理引擎技术,将上向水平分层填充法工艺段的进行绘制,基本原理是通过使用激光或光学扫描仪等设备获取现实世界中的物体或场景的三维数据,并将这些数据转换成数字模型。然后,使用计算机图形学技术将数字模型渲染成可视化的图像或视频,以便用户可以在计算机上浏览和操作这些数字模型。

上向水平分层填充法是一种常见的地下采矿技术,它可以将数字模型分成多个水平层次,每个层次都包含一组平面切片。这些切片可以用来可视化数字模型的内部结构和细节。此外,上向水平分层填充法还可以用来进行数字模型的比较和分析,以便用户可以更好地理解数字模型的特征和性能。

房柱采矿法

通过 HT 引擎中的三维渲染、物理碰撞技术实现对物理系统的数字化建模和仿真,呈现房柱采矿法的三维全过程。

采集数据:首先需要采集房柱采矿法的相关数据,包括采矿区域的地质情况、采矿机械的运行状态等等。

建立数字孪生模型:利用采集到的数据,建立数字孪生模型。这个模型可以包括地质模型、机械模型等等。

进行仿真:利用数字孪生模型进行仿真,模拟房柱采矿法的三维全过程。可以包括开采、支护、运输等等。

可视化展现:将仿真结果进行可视化展现,可以使用虚拟现实技术、增强现实技术等等。这样可以让用户更直观地了解房柱采矿法的全过程。

通过 HT 物理引擎的三维模拟进行不同阶段的方法测试,针对该地区进行数据分析得出采矿最优方案,解析房主采矿法优劣势,分析优化数据,次技术还可以模拟不同的采矿方案,以评估不同方案的效果和风险。例如,我们可以模拟不同的采矿速度、采矿顺序等,以评估其对岩石应力分布和位移的影响。

总之,房柱采矿法的三维全过程提供全面的可视化展现和评估,从而帮助采矿企业更好地管理和优化采矿过程。

分段空场法

分段空场法将采矿区域分成多个小区域,每个小区域都采用不同的开采方法和时间,以最大限度地减少岩石的应力和变形。图扑 HT 地下采矿可以搭载三维扫描技术将采矿现场进行数字化,生成三维模型。然后,我们可以使用数字孪生技术将这个三维模型与实时数据相结合,以模拟分段空场法的全过程。

空场采矿法由于主要依靠围岩自身的稳固性和留下的矿柱来管理地压,因此一般适用于矿岩稳固的矿体开采。基于 HT 三维数据模型模块进行数据分析,其基本特点是:

除沿走向布置的薄和极薄矿脉,以及少量房柱法开采的矿脉外,矿块一般分为矿房和矿柱两步骤回采,先采矿房,后采矿柱。

矿房回采过程中留下的空场暂不处理并利用空场进行回采和出矿等作业。

矿房开采结束后,根据开采顺序的要求,在空场下进行矿柱回采。

根据所用采矿方法和矿岩特性,决定空场内是否留矿柱以及矿柱形式。

HT 严格按照真实矿区进行三维模型数字孪生还原,空场法采场设计技术参数如下:

采场设计高度:40m(按中段高度),分段高度 10m。

矿块长度:当矿体厚度大于 6m,小于 15m 时,矿块沿走向布置,采场长度 50m。

矿块宽度:矿块沿走向布置,矿块宽为矿体厚。

人行井预留间柱:5-6m,顶柱:8-10m,出矿方式为底部平巷铲运机、装岩机直接装车。

采准工程布置

采准工程包括行人通风井、脉外运输平巷、出矿穿脉、分段凿岩、切割井、溜矿井等。采用分段凿岩,阶段出矿。切割槽、井形成后利用切割天井爆破自由面,即可进行矿房大量爆破落矿。

通过 HT 三维物理碰撞技术实现凿岩机在切割巷、凿岩巷内凿上向扇形中深孔,装药器装药,毫秒导爆管起爆,爆破后的矿石由铲运机出矿,经溜矿井转运、直接装车等全三维数字孪生可视化模拟工艺流程。

自然崩落法

自然崩落法是一种采矿方法,它通过自然崩落的方式将矿石从矿体中分离出来,这种方法不需要使用爆破或机械设备,因此可以减少对环境的影响。HT 通过三维数据模结合实际参考文献进行三维数字孪生模拟训练,通过总结得出以下矿法使用条件:

矿体必须厚大,具有足够大的开采规模;

矿化较均匀,矿体内夹石含量不宜多;

矿体是易于破碎的岩体;

矿石无结块和自燃的危险;

矿体覆盖层要能随矿石一道崩落,否则会因空顶过高而突然 冒落,引起强烈冲击波的危害;

覆盖岩石最好能破碎成较大的块度,而矿石破 碎的块度较小;

地表允许塌陷。

结合自然崩落法不需要使用任何机械设备或爆破特点,而是依靠自然力量将矿石从矿体中分离出来的特性,通过 HT 引擎模拟三维全流程场景,根据不同环节进行数字化推演,精准分析各个环节重要节点。

采矿现场准备:在采矿现场进行必要的准备工作,如矿井的开挖、通风、照明等。

矿体评估:对矿体进行评估,确定自然崩落法是否适用于该矿体。评估的内容包括矿体的物理性质、结构、稳定性等因素。

矿体预处理:对矿体进行预处理,如去除松散的岩石、清理矿体表面等,以便自然崩落进行。

自然崩落:在矿体预处理后,等待自然力量将矿石从矿体中分离出来。这个过程可能需要几个小时甚至几天的时间,具体时间取决于矿体的性质和大小。

矿石收集:一旦矿石从矿体中分离出来,采矿人员可以将其收集起来,进行后续的处理和加工。

管理、模拟和监测是地下采矿的重要环节,通过引入人工智能、大数据、云计算等新一代信息技术,其目的是对采矿过程进行全面的管理和监控,确保采矿过程的安全性、环保性和经济性。

管理的主要内容包括采矿设备的维护和保养、矿山安全管理、环保管理和财务管理等。管理的好坏直接影响到地下采矿的效率和质量,运用更好得数字孪生可视化平台才能更加有效地查看矿区各个情况的发生,及时判断矿区发生问题和应对预案。

本文来自互联网用户投稿,该文观点仅代表作者本人,不代表本站立场。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如若转载,请注明出处:http://www.coloradmin.cn/o/684161.html

如若内容造成侵权/违法违规/事实不符,请联系多彩编程网进行投诉反馈,一经查实,立即删除!

相关文章

从零开始理解Linux中断架构(8)---执行上下文之CPU上下文

1 CPU上下文的来由 CPU上下文是切换任务到CPU时需要保存和恢复的CPU寄存器。ARM64需要保存的寄存器如下图所示 X19-X29作为CPU上下文的依据是什么? 实际上这里使用了一个隐含的事实:Linux所有的任务切换都是在内核中__switch_to函数中进行的,当前任务通过__…

KubeSphere 社区双周报 | OpenFunction 发布 v1.1.1 | 2023.6.9-6.22

KubeSphere 社区双周报主要整理展示新增的贡献者名单和证书、新增的讲师证书以及两周内提交过 commit 的贡献者,并对近期重要的 PR 进行解析,同时还包含了线上/线下活动和布道推广等一系列社区动态。 本次双周报涵盖时间为:2023.6.9-6.22。 …

Elisp之定时器run-with-timer、run-with-idle-timer、run-at-time 区别(二十二)

简介: CSDN博客专家,专注Android/Linux系统,分享多mic语音方案、音视频、编解码等技术,与大家一起成长! 优质专栏:Audio工程师进阶系列【原创干货持续更新中……】🚀 人生格言: 人生…

libevent(11)libevent中的循环和退出函数

一、libevent基本原理介绍 一个 event_base 对象相当于一个 Reactor 实例(不了解Reactor的读者可自行查询相关文章)。libevent默认情况下是单线程的,每个线程有且只有一个event_base,对应一个struct event_base结构体以及附于其上…

由于找不到msvcp120.dll无法继续执行代码怎么办?

msvcp120.dll是微软软件包的一部分。它是一个库文件,可用于支持软件运行时,msvcp120.dll的作用是提供计算机程序所需的标准库,msvcp120.dll还负责管理堆内存、线程和异常处理函数等。在使用windows编写的应用程序中,通常需要使用此…

android 如何分析应用的内存(八)——malloc debug

android 如何分析应用的内存(八) 接上文,介绍六大板块中的第三个————malloc调试和libc回调 上一篇文章中,仅仅是在分配和释放的时候,拦截对应的操作。而不能进一步的去检查内存问题。比如:释放之后再…

深入理解Android Jetpack Compose的Box

Box是一个提供了一种快速、简便的方式来对其子元素进行层叠布局的布局组件。 一、什么是Box? 二、如何使用Box? 三、Box中的contentAlignment属性 四、使用Modifier在Box内进行更复杂的布局 一、什么是Box? 在Compose中,Box是一个简单的布局组件&#xff0c…

如何写出高效、准确的会议记录?

在企业或组织中,会议是一种常见的沟通和决策方式。作为参会人员之一,撰写一份高效、准确的会议记录显得尤为重要。会议记录不仅记录了会议的主题、议题和讨论结果,还能帮助参与者回顾会议过程、梳理思路、明确职责,同时也为后续工…

快速入门JavaScript异步编程:从回调到async/await的跨越

文章目录 I. 介绍异步编程的背景和基本概念本文主要讨论JavaScript中的异步编程 II. 回调函数回调函数的定义、作用以及使用场景回调地狱的问题及解决方案 III. PromisePromise的定义、作用以及使用场景Promise的状态及状态转换Promise的链式调用和错误处理 IV. async/awaitasy…

深度学习之目标检测Fast-RCNN模型算法流程详解说明(超详细理论篇)

1.Fast-RCNN论文背景 2. Fast-RCNN算法流程 3.Fast R-CNN 问题和缺点 这篇以对比RCNN来说明,如果你对RCNN网络没太熟悉,可访问这链接,快速了解,点下面链接 深度学习之目标检测R-CNN模型算法流程详解说明(超详细理论篇…

合宙Air724UG Cat.1模块硬件设计指南--原理图设计注意事项

在设计原理时注意以下几点: 严格按照模块硬件手册设计原理图 1.调试接口: 调试务必留出usb(烧录脚本,升级用) ,1.8v(开机标志),uboot(强制烧录用)测试点&…

软件测试面试,大厂上岸究竟有什么秘诀?

最后,总结一下个人认为比较重要的知识点:接口自动化测试 :测试框架,多个有关联的接口的用例编写,用例的组织及存储,接口测试的覆盖率,RESTAssured 的封装等。UI 自动化测试 :iOS 和 …

Web自动化测试之滑动验证码的解决方案

目录 滑动验证破解思路 案例讲解 实现代码 运行效果: 根据传入滑块,和背景的节点,计算滑块的距离 滑动滑块进行验证 总结: 在Web自动化测试的过程中,经常会被登录的验证码给卡住,不知道如何去通过验证…

Prompt不等于编程,“提示词工程师”淘汰程序员也是伪命题

Original 李建忠 李建忠研思 最近ChatGPT及基于大语言模型(Large Language Model,以下简写为LLM)的Github Copilot等工具出来之后,在软件开发领域也带来了非常大的震撼。著名的观点有Fixie创始人、前Google工程总监Matt Welsh在AC…

解决onblur()失去焦点事件在刚登陆页面(尚未有任何操作)时就触发的问题

文章目录 一、原始错误:1.1 原始代码1.2 访问页面(仅访问页面,不进行任何操作) 二、解决错误2.1 解决办法2.2 再次访问页面2.2.1 输入错误格式2.2.2 输入正确格式 最近笔者在编写代码时遇到刚访问页面,什么都没有操作&…

JavaWeb学习笔记-1

学习路线 Web开发–介绍(画大饼) 什么是Web? Web:全球广域网,也成为万维网,能通过浏览器访问的网站 Web网站的工作流程 网站大致是由三个部分组成的 第一部分就是我们能看到的网页程序,也叫做…

React 组件中怎么做事件代理

React 并不会把所有的处理函数直接绑定在真实的dom节点上,而是把所有的事件绑定到结构的最外层(合成事件层),使用一个统一的事件监听器,这个事件监听器上维持了一个映射来保存所有组件内部的事件监听和处理函数。 当组…

哈工大计算机网络课程网络层协议详解之:网络地址转换NAT

哈工大计算机网络课程网络层协议详解之:网络地址转换NAT 文章目录 哈工大计算机网络课程网络层协议详解之:网络地址转换NAT网络地址转换(NAT)NAT实现原理NAT穿透问题NAT穿透问题的解决方案 上一节中,我们在DHCP协议中介…

K 个一组翻转链表

反转链表是比较常出的一种题目,我们有简单难度的一整个链表翻转: private ListNode reverse(ListNode head){ListNode pre null;ListNode cur head;while(cur ! null){ListNode next cur.next;cur.next pre;pre cur;cur next;}return pre;}从第一…

GC说明与介绍,GC的垃圾回收算法有哪些

1、GC是什么 2、GC算法概述 JVM在进行GC时,并非每次都对上面三个内存区域一起回收的,大部分时候回收的都是指新生代。 因此GC按照回收的区域又分了两种类型,一种是普通GC(minor GC),一种是全局GC&#xff0…