朱亮
摘要:最近幾年,我國(guó)的礦山企業(yè)在逐漸引入信息化技術(shù),一方面促進(jìn)了信息化技術(shù)的發(fā)展。另一方面也帶動(dòng)了企業(yè)的快速發(fā)展,為了提升信息化水平,應(yīng)當(dāng)在采礦工程中結(jié)合現(xiàn)代計(jì)算機(jī)技術(shù),將計(jì)算機(jī)技術(shù)創(chuàng)新應(yīng)用在采礦工程之中,本文主要是研究計(jì)算機(jī)技術(shù)在采礦工程中的新運(yùn)用。
關(guān)鍵詞:計(jì)算機(jī);技術(shù);采礦工程;新運(yùn)用
計(jì)算機(jī)在采礦工程當(dāng)中具有十分重要的作用,并且應(yīng)用前景廣泛,將計(jì)算機(jī)技術(shù)應(yīng)用在采礦工程之中,不但可以保障安全生產(chǎn),而且可以有效提升工作效率以及企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益,所以,相關(guān)人員應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)計(jì)算機(jī)技術(shù)的研究,并且研究其在采礦中的新運(yùn)用,以下主要分析了采礦工程的幾種計(jì)算機(jī)技術(shù),以供參考。
一、礦山實(shí)際的采礦當(dāng)中存在的主要問題
在對(duì)礦石實(shí)行開采當(dāng)中存在比較多的問題值得探討,由于我國(guó)屬于地形復(fù)雜的國(guó)家,礦石一般存在于大山之上,所以,開采工作不論是在時(shí)間還是空間上都存在一些問題,首先,從空間上進(jìn)行分析,我國(guó)的地形相對(duì)比較復(fù)雜,尤其是在開采的過程中,需要對(duì)空間上的環(huán)境實(shí)行動(dòng)態(tài)化的監(jiān)控工作,等到礦石開采完成之后,因?yàn)榈匦螐?fù)雜以及坡度較大,如何進(jìn)行礦石的運(yùn)輸也是一個(gè)難題,其次,從時(shí)間角度進(jìn)行分析,因?yàn)榈V石開采環(huán)境相對(duì)比較惡劣以及地形十分復(fù)雜,所以,在實(shí)際的施工當(dāng)中也存在很多問題,尤其開采需要花費(fèi)大量的時(shí)間,并且在實(shí)際的開采工作中也需要注意安全方面的問題,作為礦石開采的相關(guān)企業(yè)需要對(duì)開采工作實(shí)行全程控制,需要及時(shí)發(fā)現(xiàn)開采過程中存在的問題并且及時(shí)解決,此外,企業(yè)應(yīng)當(dāng)做好工程的進(jìn)度控制工作。其中,這些控制必須依賴于計(jì)算機(jī)技術(shù)。
二、計(jì)算機(jī)技術(shù)在采礦工程當(dāng)中的幾種新運(yùn)用
(一)虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)分析
虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)主要是采用立體的成像模式,針對(duì)礦石進(jìn)行建模以及規(guī)劃,這樣的技術(shù)主要是通過對(duì)結(jié)構(gòu)、高程以及色彩等實(shí)現(xiàn)數(shù)字化處理工作,之后根據(jù)坐標(biāo)系進(jìn)行拼接,從而建立三維數(shù)字模型,這種三維數(shù)字模型是以真實(shí)的圖像為基礎(chǔ)形成的圖像,通過3D或是2D圖像,對(duì)其進(jìn)行直接操作,不但可以促使礦石開采工作時(shí)效性得以滿足,而且其所形成的場(chǎng)景與現(xiàn)實(shí)的狀況十分接近,都是通過3D方式呈現(xiàn)在人們的面前,此外,可以采取CAD技術(shù)組織成為圖像,之后導(dǎo)入后將平面圖轉(zhuǎn)化為立體圖。通過VR技術(shù),可以避免在建井后者是在生產(chǎn)的時(shí)候出現(xiàn)塌方以及透水的問題,進(jìn)而可以有效防止人員受傷以及造成重大的經(jīng)濟(jì)損失。此外,這項(xiàng)技術(shù)可以對(duì)事故實(shí)現(xiàn)預(yù)測(cè),對(duì)事故的形成因素進(jìn)行全面的分析,由于圖像十分直觀,所以,通過三維圖像,可以對(duì)各種情況進(jìn)行假設(shè)以及多個(gè)角度進(jìn)行分析。由于這一優(yōu)點(diǎn),所以可以對(duì)礦產(chǎn)開采風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估,進(jìn)而進(jìn)行安全管理。
(二)GIS信息監(jiān)管的系統(tǒng)分析
GIS系統(tǒng),主要是根據(jù)地理信息的原理,將其和網(wǎng)絡(luò)科學(xué)、計(jì)算機(jī)技術(shù)以及空間技術(shù)等融合在一起,從而對(duì)整個(gè)生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)全面的、及時(shí)的監(jiān)控工作,這項(xiàng)工作的順利完成也可以為以后的決策空間信息分析工作提供一定的參考以及數(shù)據(jù)支撐。GIS系統(tǒng)是在計(jì)算機(jī)科學(xué)技術(shù)的基礎(chǔ)上,進(jìn)行信息采集的工作,其中,信息采集主要是測(cè)量、遙感以及攝影等技術(shù)的運(yùn)用,引GPS系統(tǒng)到其中,實(shí)現(xiàn)對(duì)采礦工作的全面監(jiān)控,給相關(guān)管理人員提供準(zhǔn)確空間數(shù)據(jù)等。這個(gè)系統(tǒng)要發(fā)揮其功能需要充分的信息數(shù)據(jù),那么數(shù)據(jù)是從哪里來呢?一般是通過地質(zhì)圖以及網(wǎng)絡(luò)圖獲得,此外,很多技術(shù)報(bào)告或者數(shù)據(jù)匯總等也是重要來源。通過采取GIS系統(tǒng)軟件對(duì)空間數(shù)據(jù)分析,將應(yīng)用模型以及空間分析運(yùn)用在礦山模擬上,之后將已經(jīng)得到的相關(guān)數(shù)據(jù)輸入到GIS系統(tǒng),輸入完畢之后對(duì)系統(tǒng)當(dāng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行高效以及綜合性的管理工作。這樣的做法本質(zhì)主要是基于GIS系統(tǒng),通過傳輸數(shù)據(jù)以及信息設(shè)備,對(duì)智能終端以及井下的監(jiān)測(cè)點(diǎn)進(jìn)行數(shù)據(jù)采集工作,之后將礦井下面運(yùn)功的人員數(shù)量、低下的溫度以及濕度等狀況顯示出來,通過互聯(lián)網(wǎng)的作用將數(shù)據(jù)傳輸?shù)椒?wù)器之后,這樣,在地面之上就可以知道地下的情況,采取這樣的方式對(duì)礦井進(jìn)行管理和監(jiān)督,促使生產(chǎn)更為高效率以及更為安全。
(三)計(jì)算機(jī)的采掘以及規(guī)劃技術(shù)
主要是依賴現(xiàn)代化的計(jì)算機(jī)技術(shù),結(jié)合礦石開采中作業(yè)的實(shí)際需要,建立一個(gè)數(shù)字模型進(jìn)行分析工作,之后對(duì)采礦開采進(jìn)度實(shí)現(xiàn)十分有效的管理和規(guī)劃工作,其中,采掘以及規(guī)劃是礦山生產(chǎn)以及作業(yè)十分重要的依據(jù),以往的規(guī)劃工作都缺乏一定的系統(tǒng)性和科學(xué)性,大多是根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)實(shí)現(xiàn)工作調(diào)配,卻沒有對(duì)其中的實(shí)際生產(chǎn)狀況進(jìn)行科學(xué)合理的分析,所以這樣就導(dǎo)致整個(gè)生產(chǎn)作業(yè)效率低下。如果在其中引入一個(gè)數(shù)字模型,就能夠促使規(guī)劃在應(yīng)用的過程只中更為靈活方便,在其中引入計(jì)算機(jī)的數(shù)字化模型之后,就可以促使數(shù)據(jù)處理十分簡(jiǎn)單并且模型也更為直觀,但是,在建立模型的過程中需要遵守若干原則,例如,需要對(duì)生產(chǎn)能力、采掘設(shè)備以及地質(zhì)條件等進(jìn)行必要的約束等,其中,計(jì)算機(jī)的采掘規(guī)劃方式如下:第一,應(yīng)當(dāng)采取目標(biāo)的規(guī)劃理論,通過動(dòng)態(tài)的規(guī)劃理論進(jìn)行必要的分析,之后通過計(jì)算機(jī)計(jì)算得到最佳的數(shù)據(jù)。第二,應(yīng)當(dāng)采取逼近理論對(duì)計(jì)算機(jī)進(jìn)行模擬和編制。第三,通過使用模糊數(shù)學(xué)的相關(guān)理論以及ES技術(shù)等建立模型,這樣不但可以得到采掘規(guī)劃,而且可以優(yōu)化計(jì)算機(jī)運(yùn)算。計(jì)算機(jī)的采掘以及規(guī)劃技術(shù),對(duì)于編制計(jì)劃實(shí)用性以及提升生產(chǎn)科學(xué)性都具有十分重要的作用,可以提升生產(chǎn)效率以及有助于企業(yè)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
結(jié)語:
綜上所述,在采礦工程當(dāng)中存在比較多的問題,需要將計(jì)算機(jī)和采礦相互結(jié)合,本文主要分析了采礦工程當(dāng)中運(yùn)用的最新幾種計(jì)算機(jī)技術(shù),主要包括了虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)、GIS信息監(jiān)管系統(tǒng)以及采掘規(guī)劃技術(shù)。
參考文獻(xiàn):
[1]卿向忠.計(jì)算機(jī)自動(dòng)繪制技術(shù)在采礦工程制圖中的應(yīng)用[J].廣東科技,2014,24:126+136.
[2]鄭歡歡.計(jì)算機(jī)自動(dòng)繪制技術(shù)在采礦工程制圖中的應(yīng)用[J].數(shù)字技術(shù)與應(yīng)用,2015,09:52.
[3]周瑞龍.現(xiàn)代化采礦工藝技術(shù)在采礦工程中的應(yīng)用與分析[J].世界有色金屬,2016,18:122-123+125.
[4]馮曉蕾.市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下計(jì)算機(jī)輔助設(shè)計(jì)在采礦工程中的應(yīng)用芻議[J].現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息,2012,15:178+193.
[5]張東海.計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)在電子信息工程中的運(yùn)用[J].電子技術(shù)與軟件工程,2017,04:25.endprint