张 龙
(玉溪矿业有限公司,云南 玉溪 653405)
数字库技术包括数字化绘图技术、处理数字技术和三维可视化技术,对改善矿山测量精度和质量有很大的帮助,是现代矿山建设必不可少的技术。其中三维可视化技术是指利用立体化的描绘和理解创建出一种模型,充分利用三维化可视技术,全面了解矿区地表地形和矿体的空间位置关系,从而提高矿山工作人员的空间分析能力。数字化绘图技术可以将矿区客观存在的事物关系汇总成矿图。随着勘探和开采的进行,矿区的地物、地貌和矿物产状是不会变化的,该技术将矿图以图形文件的形式存储在计算机中,开采人员可以随意切换,为建立数据库做准备。
处理数字技术运用计算机技术进行数据收集和整理,是数字库技术中最重要的技术之一。在矿山测量中,一般会运用传统的测量方法,从功能性角度来看,缺乏可靠性和稳定性[1]。为了解决这一问题,采用数据库技术,建立一种新型的矿山测量方法。并在后续实验环节中,证明该方法在实际应用中的可行性。
在矿山测量时,会受周围环境因素的影响,无法精准的获得各类数据资源。一般采用多指标综合法对其进行采集,目前,关于矿区测量的方法有很多,在本文中,采用数据整合的方法对矿区开发管理信息进行采集。数据整合是一个整体被分成若干个因素,分别代表不同地域的各类数据资源。数据整合技术具有导向作用,需要经过合理的分配,才能保证采集结果的可靠性[2]。可以在有限信息的基础上,分析测评主体的应用价值。在矿区由于各部门数据采集和数据格式不同,从矿区测量的角度,应当将数据进行汇总,实现数据整合的手段主要是基于数据层面,通过数据格式转换和信息交换完成。
直接数据访问是在一个软件中实现对其他软件数据格式的直接访问和空间分析,前提是建立在充分了解要访问的数据格式基础上,该方法是实现数据共享的理想方式,其优势在于不需要过于繁琐的数据格式进行转换[3]。另外,该技术可以在一个软件中实现对多种数据格式的直接访问,其原理是将互联网中统一的空间数据进行描述,实现数据采集的主流技术。
通过对用户习惯的了解,选用CASE工具进行建库,建立一个新的地理信息系统,对地理数据库进行分析和设计。所建立的方法可以很好的反应矿区的各项数据资源,数据库结构如下所示。
图1 数据库结构
由图1可知,数据库会将采集的数据绘制成矿图,分为五大类,分别为静态图、行为图、用例图、交互图和实现图。在分析阶段,活动图、顺序图和类图是非常重要的,在设计阶段,状态图、静态图和实现图是非常关键的,所以需要划分明确的界限。每个图中,都包含一个数据集,数据集中会将需要的数据内容用一个包来表示,主要有矿区基础地理、基础地质、生态环境和矿山资源等。
对于空间关系描述的方法有很多,有定量的,也有精确的,各种空间关系的描述并非绝对独立,而是具有一定关系,在数据库搭建的过程中考虑了矿区事物的形态变化,以空间对象的点、线、面之间的空间关系进行描述,反应地物实体间的相关性。矿区的空间特征具有二重性,在测量的过程中可以用一个特殊的图形符号来描述,这样就可以通过空间坐标系进行空间定位,表达地理空间与非空间要素的属性和关系,在特征的表达中,需要对空间现象和空间实体进行描述,构造出点群、线群和面群的度量关系。空间数据库是指与矿区资源应用相关的空间信息,比如矿区分布数据和生态空间数据。由于矿区地理空间信息获取的相关规范和共享机制还没建立起来,导致地理空间信息获取的无序性,这给矿山测量的工作带来了一定的难度。综上可知,本次设计的方法可以在一个平台上,让用户共享不同类型的地理信息数据资源,以不同服务方式提供分布式环境下存在的数据处理功能,让工作人员在不同的工作环境中获取该地区的矿图,可以有效减少工作人员的工作量,获取更精准的数据,为后期矿山开采奠定良好的基础。
为突出说明基于数据库技术的矿山测量方法的实用操作效果,设计了一套对比实验。使用FROM中的域来显示所选取的数据,在不同等级的干扰下,观察信息采集频率的稳定性,通过数值对比的方式验证方法的应用价值,其中实验组为新型矿山测量方法,对照组为传统的矿山测量方法。
由图2可知,新型的矿山测量方信号采集频率较为稳定,从功能性角度来说,实验组可以在不同磁干扰等级下依然保持相对稳定的状态,说明该方法具备很好的测量功能。综上可知,该方法在矿山测量中可以发挥其应用价值,具有较强的稳定性,符合矿山测量的要求。
图2 实验结果
通过分析传统矿山测量方法的劣势,基于数据库技术提出矿山测量方法,针对其可靠性和稳定性进行改进设计。从功能性角度来看,该文设计的新型方法的搭建环节相对简单,可以从根本上解决工作人员空间分析能力差的问题。希望该方法可以为指导矿区经济建设和矿产资源开发管理提供决策支持。