■翁高
(黑龍江省有色金屬地質勘查七〇三隊黑龍江哈爾濱150090)
數字化礦山地質測量地圖中的Auto CAD的應用分析
■翁高
(黑龍江省有色金屬地質勘查七〇三隊黑龍江哈爾濱150090)
AUTOCAD作為一個圖形編輯平臺,擁有多方面功能,包括數據采集、輸出、程序編輯等,可將地質測量地圖轉化為數字,促進工作的便捷化開展。
數字化測量Auto CAD
CAD技術是一種計算機輔助技術,通常被運用在礦山開發中,在繪圖方面的作用尤為關鍵。它涵蓋了計算機系統軟件、自帶軟件、輸入軟件、輸出軟件這四個部分。此外,CAD最突出的功能是圖形的輸入和編輯,即制作和處理簡單二維、三維圖形或組合圖形,它還可以在傳輸圖形的過程中,將其進行數字化轉換。通常,在礦山施工和設計中,礦山地質測量地圖是最具重要性的一環,因此,對于數字化成圖的要求必須嚴格對待,具體做法如下:
(1)建立圖例和開發語言。只有建立圖例庫,才能在確保圖形規范、標準的基礎上,加快工程建設。另外,CAD的自動化繪圖大大提升了圖形繪制效率,降低了失誤率,相較于人工繪圖也更加快捷。
(2)重視圖層和圖素。圖元是由圖層組成而來的,它能更改圖層中所涵蓋物體的色彩、能見度、線寬等因素。除此以外,有坐標軸的礦圖和沒有坐標軸的礦圖在內容上往往容易有重疊的部分,此時就需要對圖素予以重視,憑借其性質劃分和繪制圖形。
1.1坐標系的選擇
AUTOCAD系統默認的是WCS世界坐標系,而自建礦以來,小鐵山礦一直采用的是探礦初期的獨立坐標系,因此,就要使用UCSICON命令將默認的WCS世界坐標系更換成探礦初期的獨立坐標系,轉換坐標系的方位,從而使圖形基點的分布產生變化,達到不同的圖形效果,如平面圖、剖面圖,渲染效果圖和三維立體圖。
1.2數字化處理已有圖紙
使用AUTOCAD或地理信息系統(GIS)軟件,均可以對已有的地質測繪圖紙進行掃描處理。首先,通過AUTOCAD配準,即利用IMAGE輸入圖像,再使用BMP選取至少三個不在一條直線上的控制點坐標;其次,利用AUTOCAD編輯矢量化圖形,最后生成的數據格式一般為BMP文件,通常存儲于地質模板(TEMPLAT)中以便使用。然后繼續通過系統的IMAGE影像技術為這個文件匹配對應的坐標系,獲取圖像的偏差指數,利用縮放的方法避免圖形的偏差,盡可能的使圖形與實物保持一致,從而在虛擬的環境下實現圖形的數字化處理過程。
1.3數字化處理新采集圖形
使用AUTOCAD技術,可以實現數字化成圖處理新收集的數據和即將生成的礦山井下地質測繪圖,而不再需要手工制圖部分。第一步,系統中的LISP技術能夠使一些非坐標化數據實現坐標配準,比如新采集數據中的間距、方向等;然后,利用TEMPLAT,使現有的坐標展點和圖形連接兩大程序緊密融合在一起,最終生成圖形。同時,繪制圖形的時候,不同的礦山井地質也可運用特殊符號和線型來標記,如冒落區用虛線,溜井用囟等。
2.1管理圖形的屬性
一般來講,圖形屬性可以分層也可以分色,每個分層和中段都有其相對應的屬性,圖形繪制的準確性由其屬性值決定,例如巷道挖掘的截面面積、斜坡體積等。由此可見,管理圖形屬性對于圖形的數字化至關重要,然而依據前文所述,AUTOCAD通常只有圖形編輯功能而缺乏數據庫管理功能,因此,還需要依靠其他大型數據庫軟件例如FOXPRO、DBASE等實現圖形屬性的管理。
2.2使用和維護
圖形中總是會包含各種類別的圖形屬性,為了增強礦山地質測量地圖的使用效果,就必須創建圖文信息的雙向查詢功能,最重要的是搭建起圖形與其屬性庫之間的dbf鏈,一則實體圖形中包含有其屬性庫中的數據,如關鍵詞、句子、段落,二則通過AUTOCAD系統的LISP功能,能夠依據圖形數據找到圖形的屬性值,反過來,通過圖形的屬性值也能找出對應的圖形,從而使圖形與其屬性能進行相互查詢。不過,偶爾仍然會出現圖形與其屬性之間數據有偏差的狀況,究其原因就是圖形的數據在AUTOCAD系統中保存,但其屬性的數據卻在FOXPRD系統中保存,它們二者保存在兩個完全不同的地方,因此肯定會出現不一致的情況。若想杜絕這種情況的發生,在更改圖形數據與其屬性數據時必須保持同步實行,不然則容易產生錯誤的數據信息,甚至產生更嚴重的影響。因此,主要可以通過三個方面來解決:首先,必須嚴格控制和監視所有的圖形操作;其次,在分層分色的基礎上首先分析處理圖形,其次依據這個數據,對其屬性數據進行更改修正,最終使圖形實體與其屬性數據保持高度的統一。
當數字化處理圖形結束后,依據其形成的數據庫信息,能夠獲取各種報表,從而指導生產,并給予決策上的支持。另外,通過測量地質得出的工程和礦體信息,能準確高效地指導開采礦體工作,同時也能通過HP噴墨繪圖儀打印出1:200、1:500、1:1000、1:2000等不同比例的工程圖紙,以備開采礦體所用。同時,通過對地質變化的測量,能有效地在電腦上對圖形和圖形屬性進行修改,并且在第一時間生成施工圖和報表,使作業效率得以有效提升,還降低了生產成本。另外,圖形中的.DWG文件也可以被轉化成各種形式,如:DXF,WMF,BMP等,這樣更加方便了文件在其他軟件平臺交換和使用。
礦山地質測量技術集強大與復雜于一體,實現其進一步發展還需要長期探索。因此,需要大力加強對礦山地質測量地圖數字化的分析和研究,努力提高制圖質量,為礦山地質測量技術的發展保駕護航。
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P623[文獻碼] B
1000-405X(2016)-8-381-1