про­изводилось с использованием программы пакета САПР AutoCAD, SurpacVision, которая является наиболее попу­лярным в мире программным обеспечением для геологораз­ведки, моделирования и подсчёта запасов, использования и передачи рудничной информации, проектирования горных выработок, добычных работ и природоохранных исследо­ваний. SurpacVision дает возможность работать с данными всех известных программных продуктов и объектами, соз­данными при помощи большинства горнодобывающих и геоинформационных программ.

Шахта Казахстанская Карагандинского угольного бассей­на в настоящее время ведет отработку 3-х выбросоопасных угольных пластов на глубинах от 240 м до 670 м и отлича­ется сложной системой вскрывающих и подготовительных выработок.

Для создания цифровой модели горных выработок шахты Казахстанская необходимо:

    собрать данные о месторасположении всех элементов системы горных выработок шахты по разрабатываемым шахтой пластам; разработать базу данных для построения и визуализации системы горных выработок шахты; собрать данные о геологии массива в пределах горного отвода шахты, о элементах залегания разрабатываемых и резервных пластов, основных песчаниках и других пород­ных слоях подрабатываемой осадочной толщи; разработать базу данных для построения и визуализации геологического строения горного массива в пределах отвода шахты.

В основу разработки системы был положен наиболее рас­пространенный в мире на сегодняшний день пакет САПР AutoCAD, SURPAC. Используя этот продукт и внешнюю базу данных можно максимально наглядно представить мо­дель существующих горных выработок.

Для упрощения ввода первичной информации в модель использовались электронные планы горных работ, пример которых представлен на рисунке 1.

Основная работа с моделирование связанна с ЗО-полилиниями, все горные выработки шахты имеют маркшейдерские пункты (точки) которые увязаны в коорди­натах в плане и по высоте. Каркасные модели отстраивают по отметкам Z маркшейдерских точек по все протяженности той или иной выработки.

Линии, описывающие профили выработок, создаются с использованием имеющихся в программе возможностей по редактированию полилиний. Название типового профиля можно записать в соответствующее поле комментария, име­ющееся у полилиний.

Тогда, при добавлении в справочник полилинии - профи­ля выработки из файла-чертежа, сразу будет записываться и название профиля. Но можно название профиля задать позже при работе с таблицей рассматриваемого диалога [1].

Учет изменчивости положения кровли и почвы относи­тельно оси выработки является наиболее сложным вариан­том, поэтому планы горных работ конвертируют и перево­дят в САПР S и грае, и получают изображение осевых линий по выработкам.

При создании объемных моделей необходимо помнить о том, что каждая горная выработка имеют свои сечения и вид крепи.

Для этого необходимо подготовить файлы с сечениями выработок, которые соответствуют паспортам данных вы

работок, окно программы показано на рисунке 2.

В основе векторной модели выработки лежит набор се­чений, на плоскостях которых располагаются контуры то­чек. Плоскости сечения могут быть произвольным образом ориентированы в пространстве. Точка привязки плоскости сечения совпадает с осью выработки. Для задания контура сечения используют список типовых сечений, который мо­жет быть сформирован пользователем. Слоевая каркасная модель подземной выработки строится стандартным для всех моделей системы образом с помощью инструмента триангуляции. Наличие каркасной модели позволяет легко вычислять ее объем, привязка к сечениям даты позволяет соотносить определенные слои каркасной модели и их объ­емы с конкретным временными периодами [1].

Завершающим этапом формирования цифровой модели подземных выработок является создание каркаса. С этой це­лью в системе используется набор процедур и функций кар­касного моделирования позволяющих выполнять создание каркасов (рисунок 3) как в ручном, так и а автоматическом режимах, выполнять корректировку, чистку каркасов, а так­же всевозможные логические операции с ними (объедине­ние, разделение, вычитание, смещение, масштабирование, изменение параметров треугольников и пр.) [2].

Результатом приведения всей информации к единому фор­мату является создания цифровой модели, описывающей состояние горного объекта, что позволяет видеть простран­ственную картину расположения горных выработок.

-