龐慶剛
摘 要 煤礦移動地質保障編錄系統是一種全新的地質編錄工作方式,可以進行井下現場原始地質現象影像收集、編錄,實現井上素描、柱狀繪制以及影像資料數據庫存儲共享;保證了現場原始地質資料的真實性,更加直觀生動;實現了原始地質現象影像資料共享,是由紙質資料到數據庫資料的飛躍,并在錢家營礦業分公司成功應用。
關鍵詞 地質編錄;數據共享;系統應用
引言
傳統地質編錄方法主要依靠地質人員現場觀測,并將巷道、煤巖層、地質構造、支護方式等現場信息繪制到專門的地質記錄本上,記錄本易污損、丟失,且編錄內容受編錄人員技術業務水平限制,容易造成巖性描述不規范,層位及構造判定失誤,地質信息丟失的可能。隨著開采機械化程度的不斷提高,對煤礦地質工作要求也越來越高,為了提高煤礦地質工作質量北京龍軟科技股份有限公司與錢家營礦業分公司合作研發了煤礦移動地質保障編錄系統。
1系統及功能簡介
1.1 系統簡介
系統由移動客戶端(防爆手機)、服務器、LRGIS3.2客戶端組成。利用移動客戶端對井下地質現象進行影像采集,上井后通過藍牙功能將數據無線傳輸至服務器,然后用LRGIS3.2客戶端加載數據庫信息進行編錄(圖1)。
1.2 功能簡介
(1)移動客戶端
移動客戶端從服務器數據庫獲取礦井巷道測量基礎信息,并儲存在移動端數據庫,為井下采集測點圖片信息提供定位的基礎信息;井下以拍照的方式采集井下測點巷道一幫地層信息,根據測點的對應關系,將圖片及備注信息上傳到服務器數據庫的指定位置。
井下進行地質編錄時;在數據記錄區域,點擊“選擇測點”可以選擇相應測點或輸入臨時測點,可輸入的位置數據包括當前位置距測點距離、角度,當前位置的地質數據如頂底板高度,煤層厚度,夾矸厚度,在備注欄可進行文字描述。數據記錄完畢后,點擊底部“保存數據”按鈕,該條數據記錄將被保存至本地數據庫。
(2)服務器
服務器主要存儲測量基礎信息、圖像文件、采集信息及提供各種數據、圖像的上傳下載等服務功能。
保存在本地數據庫中的數據,可以批量將其上傳至服務器,在主界面中點擊“采集信息管理”按鈕,界面上方兩個選項卡可切換查看未上傳和已上傳數據。未上傳數據默認為選中狀態,根據測點信息自動過濾的重復數據為未選中狀態,可對需要上傳的數據進行鉤選,然后點擊右上角上傳圖標可將選中數據全部上傳。
(3) LRGIS3.2客戶端
LRGIS3.2客戶端是為移動端信息上傳下載等功能提供簡便的用戶管理功能,主要分為以下幾個功能。
① 加載圖片
從服務器獲取指定巷道的照片素材和描述信息,為校正圖片和采集數據做準備,可以通過列表查看到哪些測點信息被編輯過。
② 圖片校正
如果需要從圖片上量取測點信息,則需要校正圖片,前提是圖片上有已知實際距離的參考物,用以校正圖片;根據已有實體的實際距離標記縮放后在圖上量取的距離就是實際距離了。
③ 采集測點信息
采集無斷層構造的測點信息功能,先選擇圖片,后彈出對話框,如果已知測點柱狀信息可直接填入,地層厚度一欄也可以從圖上量取獲得厚度值。
④ 采集構造信息
操作模式同采集測點信息一樣,不同的是,多了斷層和斷層左右柱狀的信息區別;斷層的信息全部可輸入,傾向范圍0~360度;傾角為銳角,可圖上采集;落差可輸入,可圖上采集;斷層左右柱狀信息采集完后需點擊刷新按鈕將柱狀信息保存起來以便上傳。
⑤ 剖面圖繪制
通過選擇指定巷道信息,及相應的剖面圖參數配置后,可一鍵制圖,可自動填充地層、繪制小柱狀、斷層、測點注記、格網等。
⑥ 繪制平面信息
剖面信息能夠準確繪制,則平面信息也可以繪制出,該功能通過選擇指定巷道信息,及相應的參數配置后,可一鍵制圖,可自動繪制測點、煤層底板標高、煤層厚度、測點小柱狀等[1]。
2應用情況
煤礦移動地質保障編錄系統主要應用于地質跟蹤觀測及編錄、鉆探工程全程視頻監督。
對地質情況進行現場原始影像資料編錄,并上傳至數據庫,自動生成剖面圖,實現數據共享,方便相關部門及領導查看,及時、準確、有效地指導安全生產,大大提高了工作效率。如1358西邊眼巷道剖面圖及測點、煤層底板標高、煤層厚度、測點小柱狀等自動繪制。
(2)利用煤礦移動地質保障系統對采面地質揭露構造帶,全采面實見粉砂巖夾矸進行跟蹤觀測、編錄,及時給出施工建議,較好地服務了生產。
(3)利用移動客戶端對巷道超前探查及老空水探放過程中進行全程視頻監督,規范鉆探人員和水文人員嚴格按照煤礦防治水細則和煤礦安全規程進行施工,同時對各個重點環節監督效果留底存檔,保障鉆孔效果。
3發展趨勢
(1)進一步提高移動手機像素,同時,在手機上加入激光測距和電子羅盤等功能。
(2)開發相應功能以實現對數據庫中的斷層、煤層等信息直接轉繪至平面圖。
(3)建立地測云網絡系統。
4結束語
通過煤礦移動地質保障編錄系統的應用,準確直觀的收集了各種地質資料,方便快捷的繪制了各種地質圖紙,減少了人員經驗不足造成巖性、層位及構造等的誤判,將數據永久存儲于數據庫中,防止了地質信息的丟失,易于交流學習及專家會診,保證地質工作的正確性、及時性,保障了礦井安全、高效生產。
參考文獻
[1] 伍永平,趙平風,郎丁,等. Imaging Geological Record Technology in Mine Digital Process%礦山數字化進程中的影像地質編錄技術[J]. 煤礦安全,2014,45(6):83-85.