[发明专利]一种基于爆破单元体编制采矿回采计划的方法在审
申请号: | 201310620354.1 | 申请日: | 2013-11-29 |
公开(公告)号: | CN103699712A | 公开(公告)日: | 2014-04-02 |
发明(设计)人: | 陈小文;吴荣高;王连生;徐志强;许元清;宋革文 | 申请(专利权)人: | 南京梅山冶金发展有限公司 |
主分类号: | G06F17/50 | 分类号: | G06F17/50;G06T17/00 |
代理公司: | 南京众联专利代理有限公司 32206 | 代理人: | 顾进 |
地址: | 210039 江*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 基于 爆破 单元 编制 采矿 回采 计划 方法 | ||
技术领域
本发明涉及地下采矿技术与计算机三维建模领域,尤其涉及一种利用计算机三维建模构建爆破单元体,并基于爆破单元体进行编制采矿回采计划的方法。
背景技术
回采爆破计划用于确定一个生产周期内计划爆破的矿石量以及根据配矿要求确定采矿作业地点,这个周期可以是年度、季度、月度或一周、每天。回采爆破计划包括原矿产量和质量两项指标。根据产量指标在可采区域内安排采矿爆破,确定一定生产周期内的采出矿量;根据质量指标在可采区域内兼顾不同品级金属元素的分布进行具体作业地点分配。
爆破单元体是采矿生产和矿山资源储量管理最重要的对象和手段。在没有爆破单元体真三维模型时,编制采矿回采计划依靠平面图加上对爆破单元体空间位置与空间形态的想象。计划开采矿石的地质矿量、地质品位等统计数据取爆破单元体的设计值或均值。比如,爆破单元地质矿量由设计体积乘以矿石平均比重得到,矿石元素品位参考刻槽样品位数据。而实际由于巷道爆破以及竖井或临时工程的影响,待开采爆破单元体与设计爆破单元体的形状及尺寸都有很大出入,而且巷道刻槽样为水平方向取样,爆破单元体在空间垂直于巷道,并跨越三个分层,因此刻槽样样品数据不能很好的代表爆破单元体的地质品位,造成长期以来回采计划的不精确。因为计划的不精确,导致开采过程管理的粗放,直接影响资源的回收利用。
通过对爆破单元体建模,每个爆破单元体实际空间位置、真实空间形态在计算机中可以直观显示,并且在矿床的资源模型中可以获取每个爆破单元体的地质属性,这样每个爆破单元体也就具备了从空间位置、空间形态、地质矿量到各元素品位的数字化描述。在计算机中用数字化了的真三维爆破单元体进行回采爆破计划编制,计划编制的手段实现了质的飞跃,计划编制的精度和效率都得到了大幅提升。
发明内容
为解决上述问题,本发明公开了一种基于爆破单元体编制采矿回采计划的方法。
为了达到上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种基于爆破单元体编制采矿回采计划的方法,其特征在于:包括如下步骤:
(1)爆破单元体的建立及数字化;
(2)爆破单元体的组织管理;
(3)编制采矿回采计划。
所述步骤(1)包括如下步骤:
(1.1)根据矿体赋存,选择合适的地质统计学方法建立整个矿床的块体模型;
(1.2)根据回采进路设计间距,在XY平面上生成本分层和上分层所有回采进路间距的中心线,形成线文件保存;
(1.3)对待建爆破单元体的回采进路及其上两个分层的回采进路按崩矿步距同时切剖面,并在本分层回采进路剖面两侧,距剖面底边中心二分之一设计进路间距处,生成Z方向中心线;
(1.4)把本分层及上分层平面中心线文件及待建爆破单元体的回采进路剖面图在软件图形窗口打开,输入参数及进行空间对象选择;
(1.5)运行算法进行实体建模;
(1.6)在块体模型中获取每个爆破单元体的金属元素地质品位、比重等信息;
(1.7)定义爆破单元体的属性描述字段,把各属性数据写入描述字段中。
利用计算机三维建模技术,对爆破单元体建模,可实现对爆破单元体真实表达以及独立和全方位的三维显示,达到对爆破单元体认知的全面性和管理的精细化目的。并且原先的爆破单元体只是描述了爆破体的轮廓和体积大小,只有在块体模型中获取金属元素地质品位、比重等信息后,才能全方位地描述爆破单元体。
所述步骤(2)包括如下步骤:
(2.1)做好空间坐标与编码映射,制定爆破单元体实体文件名及体号的编码标准;
(2.2)对每个爆破单元体进行规范编码。
爆破单元体是矿体开采的最小单元,因此相对于整个矿体,爆破单元体的数量是巨大的,需要对爆破单元体进行有效的组织管理,才能按需调用每个特定的爆破单元体。
所述步骤(3)具体步骤为:通过自动或人工干预方式,综合各种生产因素及生产条件,统计并显示满足未来生产阶段开采条件的爆破单元体,通过对开采对象的真三维模拟和数据的科学、精确预估,对每个爆破单元体空间形态进行查看以及具体位置、地质矿量、计划出矿量、各元素地质品位等信息的查询,按给定条件进行统计,完成计划编制。
在步骤(1.1)至步骤(1.5)之间的爆破单元体建模过程,采用人机交互方式完成,一般情况下在计算机提示选择相应的空间对象后,单元体轮廓线由计算机自动生成;特殊情况如矿体边部、竖井等其它工程影响区域等,需要对轮廓线进行手动编辑处理。。
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