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数字矿山相关论文
基于VR和GIS的矿山瓦斯爆炸事故模拟仿真系统
摘要:
煤矿重大事故发生后,利用虚拟现实技术真实、形象、准确地描述事故发生过程和事故原因,及时向事故调查组进行事故汇报,有助于事故调查组进行事故分析和认证,这一点很难利用二维矿图表现充分。
虚拟现实技术用于煤矿重大事故调查分析,可以简化事故描述的复杂性,提高事故调查的准确性,使事故原因分析结果更具有说服力和权威性。
通过研究矿井灾害救援技术和地理信息系统,建立了基于GIS技术的矿井灾害应急救援系统,以及内容丰富的矿井灾害应急救援数据库和知识库,实现了矿井地图的可视化管理,动态模拟演示各种事故的避灾路线,为灾害预防和处理提供了有力的技术支持。
关键字:
矿山事故,瓦斯爆炸,VR技术,GIS
正文:
1.背景:
2009年9月8日1时左右,河南省平顶山市新华区新华四矿发生瓦斯爆炸事故,现场初步核查,井下当班93人,其中14人安全升井,35人遇难,仍有44人被困井下。
接到事故报告后,国家安全监管总局局长骆琳,国家安全监管总局副局长、国家煤矿安全监察局局长赵铁锤,国家安全监管总局副局长王德学立即组织研究,向河南省政府发出了事故抢救指导意见,要求进一步核清人数,全力组织施救,严防发生次生事故。
并决定由国家安全监管总局局长骆琳、副局长赵铁锤率工作组先后赶赴现场,协助指导当地政府全力做好抢险救援工作,尽快查明事故原因。
同时,部署向各地区和督查组发出通报,深刻吸取教训,举一反三,认真开展安全生产大检查,切实加强安全生产工作,有效防范和坚决遏制重特大事故发生。
煤炭是国民经济和社会发展的基础。
我国煤矿主要是井下开采,生产环境条件复杂,煤炭开采活动中,存在着大量不安全因素,要保证人的安全,离不开对开采环境的真实了解——安全管理人员需要了解管理区域内存在的事故隐患;而煤炭开采矿工则需要有一定的安全知识和防范意识。
这些都需要人们接受安全教育、救生训练等,但由于受到各种环境因素的限制,人类不可能采用实际模拟的方式,使每个人均能置身于真实的环境中,有时真实感受安全的状况也是不安全的,甚至是根本无法提供这种现实的环境(如建筑物仅仅在设计中),因而需要有一个能够模拟真实环境的系统来辅助人员感受这种环境。
因而,随着仿真技术向可视化方向的发展,将VR技术与仿真理论相结合,据此进行虚拟现实技术在煤炭安全管理中的应用的研究,不失为一个行之有效的方法,本文对其展开讨论,以期有所裨益。
针对目前我国现状,为了有效预测此类事故再次发生以及尽快展开救援降低损失程度,我们研究了基于VR技术和GIS的瓦斯爆炸事故模拟仿真系统,利用当前新起的GIS技术和VR技术以及模拟仿真可视化来预测瓦斯爆炸事故,预防事故的再次发生。
2.研究现状:
人们很早就利用模型来分析与研究真实世界,利用模型来分析与研究真实世界就是“仿真”,也即“模拟”。
但严格地讲,只有在20世纪40年代末,计算机(模拟计算机及数字计算机)的问世,才为建立模型及对模型的实验提供强有力的支持,仿真技术才获得了迅速的发展,并逐步形成为一门独立的学科。
仿真技术的最显著优点在于:
能够在一个系统实际运行之前去评价它的运行性能;可在不干扰实际系统的情况下比较各种方案的优劣,及时作出决策;仿真技术的应用可以用较小的投资换取风险上的大幅度降低。
正是由于仿真技术在应用上的可靠性与经济性,以及计算机技术的突飞猛进,50年来仿真技术被广泛地应用于航天航空、战略预防系统、计算机集成制造、并行工程等投资大、风险大的大型项目研究中。
正因为仿真技术对国防建设、工农业生产及科学研究均有极大的应用价值,所以它被美国国家关键技术委员会确定为影响美国国家安全及繁荣的22项关键技术之一。
在我国,仿真技术的研究和应用也占有极重要的地位。
仿真技术的广泛应用大大促进了仿真技术本身的发展。
仿真技术的发展大致经历了模拟计算机仿真(40年代末至60年代)、数字/模拟混合计算机仿真(50年代末至70年代)及全数字计算机仿真(60年代到现在)三个主要阶段。
在这一阶段中,从方法论角度来看是以研究仿真实验为主,从仿真工具的研究来看,则是以各种仿真语言为主。
由于缺乏对建模的支持,而仿真工具又有一定的缺陷(比如人—人及人—机接口不够直观、理想,没有统一的数据管理等),因而仿真效率不高。
80年代到90年代则属于第二阶段。
这一阶段(或称现代仿真技术阶段)的主要特征是:
按照仿真的基本概念框架(建模—实验—分析)已形成了一套先进的模拟与仿真的方法学,并通过建立一体化仿真环境来支持实现它。
亦即,从方法论角度来看,已经将研究扩展到建模及分析阶段,从仿真工具的研究来看,则是以建立能支持仿真全过程的一体化仿真环境(建模—实验—分析)为主,并充分采用了先进的计算机技术(如图形技术、数据库技术等)。
随着人们对建模方法学研究的不断深入及计算机技术的飞速发展,仿真技术在建模、优化、分析、应用等方面均取得了可喜的成绩,提出了一系列有意义的技术方案,归结起来有以下几点:
1.改善建模环境2.一体化仿真环境;3.仿真数据库;4.动画;5.实现仿真结果分析到建模的自动反馈;6.基于信息处理的仿真。
3.系统概述:
基于VR和GIS的瓦斯爆炸事故模拟仿真系统是利用VR的模拟仿真及可视化功能和GIS强大的空间分析功能来对矿山瓦斯爆炸事故进行模拟预测,并分析事故发生原因,评估灾害程度,确定施救方案的模拟仿真系统。
该系统利用VR的面向对象的可视化仿真技术、全过程动态可视化仿真、可视化仿真中的数据库技术、可视化仿真系统结构设计的功能来对矿山场景进行三维模拟、动态演示、数据存储,并以GIS为平台集空间数据的存储、管理、可视化表达、三维分析、地统计分析于一体,从而对矿山的瓦斯爆炸进行三维展示、动态模拟,并进行分析预测,为确定救援方案提供依据。
最终达到减少矿山瓦斯爆炸事故的发生率,并提供快速的救援措施的目的。
4.系统实现流程:
4.1引言
煤炭是我国的主要能源,是国民经济发展和人民生活提高的基础产业。
在一次能源生产和消费结构中,煤炭始终占三分之二以上。
未来十几年是我国经济高速发展,能源需求、煤炭需求大量增加的时期。
瓦斯事故被称为煤矿“第一杀手”,始终是煤矿安全生产的大敌,因而很有必要对瓦斯危险源进行全面的辨识、评价及预警。
目前矿山瓦斯监测模拟系统发展十分迅速,但在实际工程中的现状不容乐观。
如有的瓦斯监测模拟系统在实际应用中不够理想,有的难以实地应用。
为了克服这一现状,使用VB程序设计语言和数据库技术开发煤矿瓦斯爆炸事故模拟系统,实现对煤矿瓦斯爆炸事故危险源的辨识,完成对采集数据的分析决策、应急响应等功能,从而为煤矿的安全生产提供必要的决策信息和技术支持。
4.2煤矿瓦斯爆炸事故分析
影响煤矿瓦斯爆炸安全性的因素众多,各因素关系不明确且随机性强,各因素动态变化数据受干扰性大,因素的可测度差,导致企业对潜藏的危险因素了解不清楚,相应的监管力度不够。
煤矿是一个复杂的生产系统,必须有人的参与。
由于组织管理不严,人的不规范行为往往会导致如下问题:
不严格执行《煤矿安全规程》中关于预防瓦斯的规定,致使发生瓦斯积聚;未定期检查、维修保养设备、生产过程中出现了不可避免的机械故障,导致事故发生;在处理诸如排放瓦斯等危险现象的过程中,违章指挥和违章操作;在处理瓦斯爆炸事故过程中,未能冷静理智地处理,致使瓦斯爆炸事故的伤亡人数增加,事故波及范围扩大;处理其他事故中,忽视瓦斯因素,诱发瓦斯爆炸事故等等。
由于各种隐含的瓦斯爆炸致因因素众多,这就给各煤矿企业对瓦斯事故预防带来很大的困难,不可避免的出现了许多管理上的漏洞、操作上的失误。
管理工作的不全面,工作人的大意,综合起来往往导致事故的发生。
从客观上分析,瓦斯爆炸需要同时具备三个物理条件:
一、存在瓦斯源,瓦斯源的浓度在5%~16%;二、存在引爆的火源;三、有足够的氧气参与爆炸反应,一般是空气中氧气浓度在12%以上。
只有同时具备了上述条件才能导致瓦斯爆炸事故。
由于井下空气中有足够的氧气,因此预防、控制瓦斯爆炸事故,应从认识掌握瓦斯积聚超限和引爆火源产生的原因着手。
煤矿瓦斯爆炸事故模拟系统是运用事故树的方法一步步研究事故各个致因因素,并综合分析、运用科学的算法对各个因素进行合理的运算得出评价结果。
该系统克服了传统评价中的片面性,可以全面评价系统的安全状况和多因素共同作用下的安全状态。
为解决安全评价中的不确定性、动态模糊性和动态复杂性、指标多、数据多的问题开辟了一条崭新的道路。
煤矿瓦斯爆炸事故模拟系统分析事故致因因素,从人的因素、机械设计因素、环境的因素等几个大方面进行了比较详尽的分析。
如人的因素,它包含了
(1)人的心理因素
(2)人的生理因素(3)人的安全操作能力(4)人的文化素质等四个方面。
而人的心理因素又主要体现在:
1、处理突发事件等应变能力2、受外界因素影响的程度两方面。
依此分析,最终概括出造成煤矿井下瓦斯爆炸的最可能致因因素有28种,完成了危险因素的辨识,便于瓦斯爆炸事故的预防。
4.3瓦斯爆炸事故模拟系统
4.3.1系统总体结构
根据系统需求分析和开发目标,矿井灾害应急救援系统主要包括:
决策系统模块、矿井灾害模块、应急预案模块、灾害处理模块、法律法规模块和系统总控模块,其结构见图1所示:
图1矿井灾害应急救援系统结构图
1)决策系统模块。
它具有维护和管理矿井基础信息所需的基本功能,主要由相关数据库和地物属性分布组成。
基础信息包括矿井情况数据库、主要灾害信息数据库、安全设备数据库、井下主要设备信息数据库以及采掘工作面分布、井下消防设备分布和井下电话分布等。
主要灾害信息数据库包括水灾、火灾和瓦斯等信息数据库。
2)矿井灾害模块。
它具有矿井灾害知识库的功能,囊括了矿井灾害从预测预报到控制处理的一般方法,主要包括矿井灾害预测方法、矿井灾害控制方法、矿井灾害处理方法。
同时还提供了矿升灾害案例库这一功能,方便查找相关的矿井灾害案例,以期达到学习借鉴的目的。
此模块所有内容均按照水灾、火灾、瓦斯3种矿井常见灾害类型进行分类编排,便于查找使用。
3)应急预案模块。
它是整个矿井灾害应急救援系统的核心,具有维护和管理整个矿井灾害应急救援的基本功能,主要包括矿井灾害应急预案、应急救援队伍、救灾设备数据库、救灾专家数据库以及国家级矿山救援基地分布等内容。
在矿井灾害应急预案中可以查询到通用的应急救援预案,如国家局制定的矿山重特大生产安全事故应急预案,也可以查询到针对本矿井实际的自行制定的应急预案内容。
4)灾害处理模块。
为提高应急救援反应速度和协调水平,以知识库的形式向决策者提供灾害处理方法、救灾专家库和救灾设备库等内容,帮助决策者及时采取适当措施应对突发事件。
此模块按照水灾、火灾和瓦斯3种灾害类型提供针对矿井特定灾害的应急处理措施和专家、设备的查询功能。
5)法律法规模块。
以电子文档的形式提供了矿山生产适用的各项法律法规和部门规章制度,能够按照目录、索引和关键字进行查询、打印,同时预留了扩展接口,用户可以随实际变化增减法律法规条文,有效地减少了检索规章制度文件的时间,为领导者决策提供依据。
6)系统总控模块。
此模块以数据库和知识库为基础构筑系统的运行环境,辅以友好的用户界面和人机对话过程,有效地实现了矿井采掘工程平面图的显示、查询、编辑功能,以及避灾路线的动态显示。
矿井灾害应急救援系统能够为矿井突发性事故和灾害的应急管理提供一个完整的解决方案。
该系统可以实现对矿井基本情况、主要灾害信息、危险源分布及救灾力量等信息的查询、图形编辑、属性更新,确定特定灾害的影响范围,大致预测灾害损失。
在灾害应急响应与快速救援指挥中显示最佳避灾路线,调度与管理抗灾力量,对应急预案数据库进行决策支持和数据更新,从而方便生产单位在灾害发生时及时启动相应的应急预案,辅助领导全面掌握灾情并进行救灾指挥决策,将灾害损失降到最低限度。
4.3.2数据库的组织与建立
1)建库流程
数据的丰富性、正确性和实时性直接关系到矿井灾害救援的效果。
本系统数据库是在资料收集和策划阶段即开始建立,在软件编制过程中不断丰富其内容。
考虑到本系统建成之后结合矿山企业现有内部办公网络进行应用时数据共享的问题,以及数据库内表单较多数据丰富、未来数据库扩充的需要,为保证数据库系统的安全和提高数据的管理效率,本系统选用了功能强大的SQLSever2000作为后台数据库。
先后建立了矿井情况数据库、主要灾害信息数据库、安全设备数据库、主要设备数据库、地图属性数据库以及救灾专家数据库和救灾设备数据库等。
2)数据的分层组织
GIS数据库存在2类数据:
属性数据和空间数据。
属性数据表示空间物体与几何位置无关的属性。
空间数据表示物体的位置、形状以及相互关系等方面的信息。
数据采用分层的方式存放。
3)数据的查询与显示
在矿井灾害应急救援系统中,用于查询和显示等功能的数据全部存放于数据库中。
用户在查询地图中的某个地物信息时,GIS系统首先将此地物映射到地物所在图层的空间数据库中,并根据空间数据库中的有关字段检索与之相关联的属性数据库,获得此地物的属性信息并以图表的形式将查询结果显示出来。
当灾害发生时,用户只需在地图上点击灾害发生区域,在弹出的菜单中选择相应的灾害处理情况,系统就会根据用户所选择的区域ID值自动判断和选择相应灾害的处理措施、救灾专家和救灾设备,并将结果显示出来。
系统与数据库的关系图见图2。
图2矿井灾害应急救援系统与数据库关系图
4.3.3系统应用
开发本系统的主要目的是依托GIS平台,将矿山生产工作范围内的电子地图、属性数据以及统计数据相结合,构成地理信息系统平台,通过此平台,实现生产工作范围内井下巷道、采掘工作面和各种机械设备数据及其他数据的全面整合,达到数据统一管理和资源共享。
同时在此基础上提供灾害预测、控制和应对方案,提高管理工作的科学性、规范性,以及灾害处理工作的及时性、准确性。
本系统建成后在河北东庞矿进行了实地应用,实现了根据需要绘制、编辑多条避灾路线;路线可以放在不同的图层中;可以沿事先设定好的避灾路线动态模拟人员避灾逃生路径。
本系统在开始研制时就考虑到了后续功能的可扩展性,一次编程,实现多个功能。
目前该系统应用于该矿的调度室、总工室、采掘工程、运输系统、供电系统、通风系统、提升系统等部门,系统运行良好,并进行了多次模拟救灾推演,效果理想。
4.3.4煤矿瓦斯事故模拟系统流程
瓦斯爆炸事故模拟系统主要研究影响瓦斯爆炸事故的致因因素,包括了人的因素、设备的原因、环境的因素等几个方面。
并通过对这些致因因素的控制以达到预防瓦斯爆炸事故发生的目的。
根据事故树、层次分析等方法研究确定事故致因因素及其相对应因素的权重值。
利用人工采集的方法分析相应的各个因素的情况,并把这些采集的因素情况输入系统。
通过系统科学运算对矿井安全实况进行分析评价,实时监督整顿,并把每次的分析结果存入到数据库中,以作为以后的参考和研究的实例。
本系统的使用流程图如图3所示:
图4煤矿瓦斯事故模拟系统流程图
本系统通过实际因素的采集算出采煤系统发生瓦斯爆炸事故的安全系数值并得出响应的安全等级,同时还可以查看到以往的影响矿井瓦斯爆炸事故致因因素的实际数据,并可由此分析矿井安全值变化趋势,及早做好预防措施。
4.3.5安全系数的计算方法
为了防止煤矿瓦斯爆炸,就必须要求系统能够对煤矿的实际情况分析正确合理。
为了真正做到对瓦斯爆炸的监测和预防,正确算出监测的煤矿瓦斯爆炸安全系数是相当重要的。
本系统安全系数采用加权平均法计算,公式如下:
kj-每个大方面的因素权重值
kji-每个大方面因素对应的因素的权重值
fi-瓦斯爆炸事故致因采集值
该公式考虑到了不同的瓦斯爆炸事故致因因素对整个事故影响程度不同,运用权重值的大小反应因素的重要性,并通过加权的方法算出全部因素对整个事故的影响度。
5.理论分析:
5.1VR的功能:
虚拟现实技术是指利用人工智能、计算机图形学、人机接口、多媒体、计算机网络及电子、机械、视听等高新技术,模拟人在特定环境中的视、听、动等行为的高级人机交互技术。
其技术特征主要表现在四个方面:
①多感知性(multi-sensory);②存在感、临境感(immersion);③交互感(interaction);④自主性(autonomy)。
简言之,虚拟现实是由多种媒体构成的三维信息空间,其基本特征包括交互性和临场感。
以地质体三维可视化建模技术为基础,以虚拟现实仿真技术为手段的煤矿安全虚拟现实仿真是地学和煤矿安全研究的前沿领域,也是3D-GIS技术的一个重要组成部分,对它的研究可以补充和完善煤矿安全的技术手段及理论,拓宽其应用领域,同时又促进地学模拟技术的发展。
煤矿安全虚拟现实仿真系统是地质体三维可视化模拟技术和虚拟现实技术的高级体现与实际应用,为煤矿生产管理、日常安全管理和事故应急救援与决策提供技术支持,为实现数字矿山提供核心解决方案。
因此,该项研究既具有理论意义,又具有较强的实践应用价值。
通过对国内外先进的矿山三维虚拟现实系统的发展和现状的探索以及对科学可视化技术、地质层面和地学三维空间构模技术的深入分析总结,提出了一个煤矿安全虚拟现实仿真系统的综合解决方案,并针对地质界面可视化、地学空间构建、虚拟场景建立与组织以及安全仿真模型构建等关键技术进行了探讨。
该系统基于OpenGL,集成了虚拟现实和系统仿真建模技术、约束/非约束二维三角剖分技术及其在三维剖分中的扩展、基于广义三棱柱的三维地学空间构模技术、基于参数化的煤矿井巷及场景构模技术以及空间数据库及数据仓库挖掘技术与现代系统仿真技术。
本项研究进行的开创性和探索性工作主要如下:
(1)设计了一个较为完善的煤矿安全虚拟现实仿真系统。
该系统主要由基于OpenGL可视化应用程序框架、空间三维地质数据库、地质层面及地学三维空间构模解决方案、煤矿井巷和虚拟场景组织解决方案以及煤矿安全仿真模型解决方案组成。
(2)在分析研究当前三维空间建模技术的基础上,建立了一个适用于地质体的三维可视化建模方案。
该模型利用钻孔、物探等地学信息,设计了基于广义三棱柱体体元的逻辑数据模型、模型组成元素和对象的数据结构;提出了根据真实钻孔数据构建广义三棱柱体模型的算法,对地层广义三棱柱体建模过程中出现的特殊问题提出了合理的处理方案。
在此基础上,给出了广义三棱柱体建模思路及技术路线,并就其实现三维空间构模的关键技术进行了深入的研究。
(3)针对煤矿井巷和井下场景的复杂性,提出了一个煤矿井巷和井下场景建模及场景组织的综合解决方案。
基于井巷导线和规则曲面建模的技术,在分析了井巷的特征参数的基础上,为其建立了统一的数学参数化模型,对井巷进行仿真建模。
系统利用3dsMax建立设备模型库并进行管理,建立井下场景模型组织的BSP树,通过井巷的中心线完成井巷漫游。
(4)利用系统分析和仿真分析技术,对煤矿安全典型模型进行了分析,并建立了仿真模型。
基于图论和网络解算理论,建立了通风系统的仿真模型及系统构建,为通风安全提供有力的决策支持;基于人工神经网络,建立了煤与瓦斯突出的预测模型及构建,为煤与瓦斯突出的灾害预测提供支持。
本文所设计的系统吸收了国内外现有同类系统的优点并加以改进,系统结构合理,功能比较齐全,为正开发的煤矿安全虚拟现实仿真系统确定了设计开发大纲。
5.2GIS的功能:
5.2.1空间数据的存储与管理
空间数据主要包括矢量数据和栅格数据Arcgis按照一定的方式和规则对矿山空间数据进行归并、存储与处理,它可以将VR中存储的矿山空间数据和地形数据以Geodatabase(Geodatabase可以按照层次型的数据对象来组织矿山空间数据)的形式进行很好的组织与管理,将VR技术与Arcgis技术结合起来,实现系统的功能。
5.2.2矢量数据的空间分析
利用缓冲区分析进行模拟爆炸影响范围的估计,以确定多大范围内的人员需要及时撤离,主要用于一旦瓦斯爆炸所影响的范围,分析时,根据某个瓦斯的浓度、范围来设定合适的缓冲区距离,分析后生成的面域就是缓冲区,也就是爆炸所影响的范围;由于引起瓦斯爆炸的原因有多种,我们可以利用叠置分析来对多种原因进行叠加,综合分析瓦斯爆炸事故的产生原因;利用网络分析中的路径分析功能来确定最佳逃生路线及最佳救援路线,指导人们进行逃生及救援等。
5.2.3栅格数据的空间分析
利用表面分析功能进行地形因子(坡度、坡向、平面曲率、剖面曲率)、山体阴影和等高线的提取;利用距离制图、密度制图等功能进行煤矿的最佳位置选取。
5.2.4三维分析
ArcGIS能为三维可视化、三维分析以及表面生成提供高级分析功能,可以用它来创建动态三维模型和交互式地图,从而更好地实现地理数据的可视化和分析处理,达到用VR进行三维模拟和ArcGIS进行分析的功能。
5.2.6地统计分析
通过地统计分析,在进行矿山数据大量采样的基础上,对样本属性值的频率分布、均值、方差等关系以及其相应规则进行分析,确定矿山空间分布的格局与相关关系,模拟爆炸影响。
ArcGIS地统计分析模块主要由三个功能模块组成:
探索性数据分析、地统计分析向导,以及生成数据子集,利用这些基本功能模块,可以方便的完成多种地统计分析,创建完善的专题地图,进行矿山事故的预测。
5.2.7强大的图形信息处理功能
从图形学的角度来看,GIS实质上是一种便于计算机处理和网络传输的数字化地图或图纸,可以方便地对空间数据进行输入、编辑、显示、查询、空间分析和输出打印,也可以利用三维动态仿真技术对各种要素实现仿真模拟,构造一个符合实际的模拟空间,展现各种地物之间复杂的时空关系。
5.2.8统一的数据库管理系统
一些数据库和应用系统公司,如Oracle,Microsoft和SAS等,已扩展了其产品容纳空间数据管理功能。
另一方面,许多GIS软件也包含空间数据库引擎(SpatialDatabaseEngineSDE)数据模型,借助这一模型可将空间数据加入到关系数据库管理系统中。
这样使得大规模的GIS系统与空间数据技术一体化成为可能,便于各种系统的集成和信息共享。
5.2.9空间数据和属性数据的完美结台
GIS不但包括各种要素分布的空间数据,也包括这些要素的属性数据,如管道的管径、材质、维修记录、事故的应急预案等,而且空间数据和属性数据之间是一种密切的对应关系,空间信息和属性信息形成一个有机的整体。
通过检索空间数据可查询相应属性信息;通过检索属性数据也可以查询相应的空间信息。
避免了图形与相应的属性数据分离的现象,给企业资源的全面管理带来了极大的方便。
6.小结:
通过对地理信息系统和矿井灾害救援技术的研究,建立了基于GIS技术的矿井灾害应急救援系统,实现了矿井灾害应急救援技术的可视化,为灾害预防和处理提供了有力的技术支持。
主要研究成果有:
1)根据相关法律、法规、技术标准和事故应急救援要求,建立了矿井灾害应急救援系统软件平台,并编制了矿井灾害应急预案。
2)利用GIS强大的图形信息处理功能,实现矿井电子地图的可视化,并
图中地物的空间数据和属性数据完美结合,从而实现图元的查询和反查询,为矿井灾害应急救援提供决策依据。
3)将GIS与井下重大危险源及应急救援数据库连接,实现了井下重大
危险源分布在地图上的显示功能,并能动态模拟各区域相应灾害的避灾路线、影响范围及灾害处理措施,引导人员及时逃生,同时指导救援人员及时开展救援工作。
4)建立了强大的灾害应急救援知识库,为领导和事故救援人员的决策
提供依据。
5)建立了一套相对完整的矿井灾害应急救援系统软件,软件界面友好、
图文并茂,为矿井的安全生产、制定相关的灾害预防和控制措施提供科学的决策体系,为矿井的应急救援技术提供一条新思路。
致谢:
通过此次系统的设计以及论文的撰写,不仅让我们进一步了解了当前我国瓦斯爆炸事故的原因,也进一步了解了学习本专业的现实意义,使我们意识到我们除了学习巩固理论知识之外更重要的是学习应用并联系理论解决实际问题为社会谋福利;并且我
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