基于要素分類與模板的三維數(shù)字采礦工程制圖優(yōu)化研究
發(fā)布時間:2021-08-21 00:15
隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與科技的進(jìn)步,三維可視化、三維建模、云數(shù)據(jù)處理及數(shù)據(jù)索引等技術(shù),推動傳統(tǒng)的礦山開采,使采礦進(jìn)入了數(shù)字信息化、智能化時代。在三維可視化環(huán)境下,地質(zhì)體的空間形態(tài)和工程分布清晰明了,同時為巖性、地質(zhì)品位等信息的屬性模型提供了多尺度的描述方法。技術(shù)人員可以在三維可視化環(huán)境下,對采礦的整體業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)(勘探、掘進(jìn)、采礦、尾礦處理等)進(jìn)行設(shè)計和分析。工程制圖是數(shù)字采礦的重要環(huán)節(jié),其成果是指導(dǎo)現(xiàn)場施工及工程師交流的工程圖件。如何準(zhǔn)確、高效地生成表達(dá)地質(zhì)體范圍、工程分布及設(shè)計成果的工程圖件,是當(dāng)前研究的難點和重點。本文闡述了工程制圖研究背景及意義,提出了整體思路和技術(shù)路線,分析了數(shù)字采礦的三維模型表達(dá)、建模理論及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)檢索編碼;對表面模型空間布爾運算、投影算法及塊段模型的數(shù)據(jù)處理進(jìn)行了研究與分析,提出了基于多級網(wǎng)格的空間模型投影輪廓線生成方法。通過對礦山三維模型數(shù)據(jù)進(jìn)行工程分類,并采用XML保存不同工程類(如巷道、硐室、礦體)的成圖模式,提出基于要素分類與模板機(jī)制的工程制圖方法。對礦山各種圖件進(jìn)行了分類和分析,提出了制圖系統(tǒng)的邏輯框架,基于VS2013和采用平臺及插件的方式,完成了工程制圖...
【文章來源】:湘潭大學(xué)湖南省
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
Delaunay三角網(wǎng)
8法適用于連續(xù)穩(wěn)定的層狀礦體。(3)輪廓線建模通過多次勘探獲取大量的勘探數(shù)據(jù),將勘探點的見礦點連接生成一系列的剖面輪廓線,該輪廓線表達(dá)的是礦體的外圍空間位置,對生成的輪廓線進(jìn)行三角剖分處理,生成礦體的表面三角網(wǎng)格模型,如圖2-2、2-3所示。這種方法能夠處理任意形態(tài)的礦體,且生成的表面模型精確度高,表達(dá)效果好,目前已成為了主流的表面模型構(gòu)建方法。圖2-2通過勘探點生成的礦體空間輪廓線圖2-3通過空間輪廓線生成的礦體表面模型(4)混合建模在采礦設(shè)計過程中,設(shè)計人員主要需要考慮三維模型的空間構(gòu)造、邊界形態(tài),但在編制計劃、采量的估算時,實體模型的內(nèi)部屬性才是主要關(guān)注的數(shù)據(jù)。因此一些建模方式通過兩種或以上的數(shù)據(jù)格式來建立三維模型,使得模型不僅可以表現(xiàn)空間形態(tài),同時還能對內(nèi)部的屬性進(jìn)行存儲,目前使用較多的有TIN+Octree模型[17]、TEN+Octree模型[18]。但這樣的方法在雖然能兼具表達(dá)空間與屬性的特
8法適用于連續(xù)穩(wěn)定的層狀礦體。(3)輪廓線建模通過多次勘探獲取大量的勘探數(shù)據(jù),將勘探點的見礦點連接生成一系列的剖面輪廓線,該輪廓線表達(dá)的是礦體的外圍空間位置,對生成的輪廓線進(jìn)行三角剖分處理,生成礦體的表面三角網(wǎng)格模型,如圖2-2、2-3所示。這種方法能夠處理任意形態(tài)的礦體,且生成的表面模型精確度高,表達(dá)效果好,目前已成為了主流的表面模型構(gòu)建方法。圖2-2通過勘探點生成的礦體空間輪廓線圖2-3通過空間輪廓線生成的礦體表面模型(4)混合建模在采礦設(shè)計過程中,設(shè)計人員主要需要考慮三維模型的空間構(gòu)造、邊界形態(tài),但在編制計劃、采量的估算時,實體模型的內(nèi)部屬性才是主要關(guān)注的數(shù)據(jù)。因此一些建模方式通過兩種或以上的數(shù)據(jù)格式來建立三維模型,使得模型不僅可以表現(xiàn)空間形態(tài),同時還能對內(nèi)部的屬性進(jìn)行存儲,目前使用較多的有TIN+Octree模型[17]、TEN+Octree模型[18]。但這樣的方法在雖然能兼具表達(dá)空間與屬性的特
本文編號:3354491
【文章來源】:湘潭大學(xué)湖南省
【文章頁數(shù)】:52 頁
【學(xué)位級別】:碩士
【部分圖文】:
Delaunay三角網(wǎng)
8法適用于連續(xù)穩(wěn)定的層狀礦體。(3)輪廓線建模通過多次勘探獲取大量的勘探數(shù)據(jù),將勘探點的見礦點連接生成一系列的剖面輪廓線,該輪廓線表達(dá)的是礦體的外圍空間位置,對生成的輪廓線進(jìn)行三角剖分處理,生成礦體的表面三角網(wǎng)格模型,如圖2-2、2-3所示。這種方法能夠處理任意形態(tài)的礦體,且生成的表面模型精確度高,表達(dá)效果好,目前已成為了主流的表面模型構(gòu)建方法。圖2-2通過勘探點生成的礦體空間輪廓線圖2-3通過空間輪廓線生成的礦體表面模型(4)混合建模在采礦設(shè)計過程中,設(shè)計人員主要需要考慮三維模型的空間構(gòu)造、邊界形態(tài),但在編制計劃、采量的估算時,實體模型的內(nèi)部屬性才是主要關(guān)注的數(shù)據(jù)。因此一些建模方式通過兩種或以上的數(shù)據(jù)格式來建立三維模型,使得模型不僅可以表現(xiàn)空間形態(tài),同時還能對內(nèi)部的屬性進(jìn)行存儲,目前使用較多的有TIN+Octree模型[17]、TEN+Octree模型[18]。但這樣的方法在雖然能兼具表達(dá)空間與屬性的特
8法適用于連續(xù)穩(wěn)定的層狀礦體。(3)輪廓線建模通過多次勘探獲取大量的勘探數(shù)據(jù),將勘探點的見礦點連接生成一系列的剖面輪廓線,該輪廓線表達(dá)的是礦體的外圍空間位置,對生成的輪廓線進(jìn)行三角剖分處理,生成礦體的表面三角網(wǎng)格模型,如圖2-2、2-3所示。這種方法能夠處理任意形態(tài)的礦體,且生成的表面模型精確度高,表達(dá)效果好,目前已成為了主流的表面模型構(gòu)建方法。圖2-2通過勘探點生成的礦體空間輪廓線圖2-3通過空間輪廓線生成的礦體表面模型(4)混合建模在采礦設(shè)計過程中,設(shè)計人員主要需要考慮三維模型的空間構(gòu)造、邊界形態(tài),但在編制計劃、采量的估算時,實體模型的內(nèi)部屬性才是主要關(guān)注的數(shù)據(jù)。因此一些建模方式通過兩種或以上的數(shù)據(jù)格式來建立三維模型,使得模型不僅可以表現(xiàn)空間形態(tài),同時還能對內(nèi)部的屬性進(jìn)行存儲,目前使用較多的有TIN+Octree模型[17]、TEN+Octree模型[18]。但這樣的方法在雖然能兼具表達(dá)空間與屬性的特
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