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根據上文描述的剖面圖繪制過程,我們結合計算機生成技術,同時借助CAD軟件,構建出了一個“基于CAD環境之下的采礦工程剖面圖生成系統”,該系統不僅具有強大的圖形繪制功能,還具有圖形自動檢測以及修改等輔助功能。其次,由于剖面圖所包含的元素是比較多的,主要有:標尺網、斷層、地表、圖框圖簽、井巷工程、煤層、規格、斷層以及名稱等。所以,為了確保該模型能夠較為準確的繪制出符合采礦工程要求的剖面圖,我們采取計算機技術,同時借助J2EE開發平臺,對該系統的繪制流程程序段進行了規范化的設計與開發,即:
(1)圖形繪制的前一階段,需先進行數據信息的輸入工作,然后再把輸入的數據信息作為繪圖依據,對圖框圖簽以及標尺網,進行準確、合理的繪制,以確定圖紙的實際尺寸;
(2)依照工程平面圖中包含的所有數據點,對剖面圖中應有的元素進行科學的繪制,主要包括:斷層、井巷工程、地表以及陷落柱等;
(3)剖面圖繪制完成之后,系統會自動的對已經繪制好的剖面圖進行全面的校對,若發現該圖中存在著與輸入的數據信息不相符的地方,那么系統會及時、準確的針對該地方,對其作出相應的修改,若該圖已經達到較為完善化,那么系統將會自動的對該剖面圖進行名稱以及尺寸的標注,然后再輸出該剖面圖。
值得提出來的是,因圖框圖簽以及標尺網是確定剖面圖實際尺寸的主要因素,所以,系統在對它進行繪制時,是會受到數據信息方面的限制的,比如:斷層點、地表、井巷工程以及煤層等數據信息。
2實際案例分析
某煤礦開采區,地處廣安市西南部,共有7個煤礦開采點,每個開采點所選取的煤礦開采技術,都為“主立井單水平加輔助水平開采技術”。其次,從地形地貌上來看,該煤礦開采區的地勢是比較平坦的,且其井田的地質構造,也主要有兩種:一種是F10斷層,而另一種則是F13斷層。另外,該煤礦區內的煤層大多都是以向斜結構存在的,其能夠供給該煤礦企業進行開采的煤層共有兩層。
于是,在對該煤礦開采區的實際情況進行了一番詳細的了解之后,該煤礦企業的技術人員選取了“剖面圖自動生成系統”,來作為本工程采礦剖面圖的繪制方法,詳見圖1-1,即為本工程的采礦剖面圖。在選取該系統,對本工程中的采礦剖面圖進行了繪制之后,該煤礦企業的技術人員依照剖面圖的繪制結果,對“剖面圖自動生成系統”的優點進行了結語和概括,其內容如下:
(1)該系統具有較高的圖形繪制效率;(2)由該系統繪制出來的剖面圖,不僅與工程平面圖具有較高的精確度,還能夠直接的反應出煤礦井田的實際情況;
(3)具有不同比例的圖形繪制功能,可以實現縱、橫剖面圖的繪制過程;
(4)更易于技術人員對其的操作,且具備較高的自動化性能;
(5)其繪制出來的采礦剖面圖清晰、美觀,效果非常好。
3結語
綜上所述,“剖面圖自動生成系統”在我國煤礦企業當中的實際應用,在很大程度上提高了煤礦開采的效率與質量。因此,面對傳統剖面圖繪制不準確以及不清晰等問題,我們就應當將該系統更為廣泛的我引入到采礦工程的剖面圖繪制工作當中。唯有這樣,才能夠在最大限度之內,提高我國采礦工程剖面圖繪制的精確度。
作者:吝汝斌 單位:山西天潤煤化集團德通煤業有限公司