1 / 45

Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob

GIS pro tvorbu geologických řezů a modelů. Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob. žijeme ve světě virtuální reality. Počítačové modelování Země. Dnes modelujeme všechny části:. atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro.

adlai
Download Presentation

Ing.Vladimír Mandrla Odbor výpočtu zásob

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. GIS pro tvorbu geologických řezů a modelů • Ing.Vladimír Mandrla • Odbor výpočtu zásob

  2. žijeme ve světě virtuální reality

  3. Počítačové modelování Země Dnes modelujeme všechny části: atmosféru povrch pevniny oceánské dno kůru plášť jádro

  4. Využití virtuálních modelů a vizualizace v geologii Klasické mapy a řezy nám dnes již nestačí, kdo chce být v geologii “ in“ modeluje

  5. Hlad po energii a surovinách nás žene do stále větších hloubek zemské kůry a těžební náklady prudce stoupají. Lidstvo a geologie ve 21 století Těžba surovin, zejména ropy a plynu, nutnost zpracovat obrovská množství informací podněcuje vývoj počítačového modelování a vizualizace v geologii. Dnes jako motto geologie platí spíše než Mente et malleo -geosoftware and supercomputer

  6. Světová centra vývoje softwaru pro geologické modelování GOcad Research Program Od roku 1989 Computer Science Department of Geology Nancy, Francie Národní centra např. Australian Geodynamics Cooperative Research Centre sdružení GEOVRML – virtuální formát VRML Superpočítač EARTH SIMULATOR Japonsko Sledování a výzkum seizmické aktivity

  7. Řešení světových sotwarových firem specializujících se na geologické modelování ložisek Softwarové těžké váhy a tomu odpovídající ceny

  8. Nové možnosti vizualizace Stereo Vizualizace- vytvoření prostorového vjemu

  9. Zobrazení detailu v mapě, nebo modelu bez ztráty souvislosti s okolím Technologie PDT od f. IDELIX Canada

  10. Příklady vizualiazace geologických modelů

  11. Model vrtného stvolu pro těžbu ropy

  12. Časový faktor modelování vizualizace

  13. Klasické geologické mapování povrchu Data o povrchu – datový ráj

  14. Nový trend geologického mapování povrchu na datech z kosmického LIDARU Lety raketoplánu STS-59 a STS-68 v roce 1994 zmapovaly 90% pevniny, DMT s rozlišením 10m v toto roce ohlášeno ukončení zpracování dat

  15. Spojení modelu s ortofotomapou Kontrola modelu se skutečností

  16. Data pro model hlubinného ložiska Problém nerovnoměrného bodového pole z vrtů pro zjištění úložních poměrů Technologie pro zjištění dat o ložisku v liniích: Seizmické řezy Radarové měření ve vrtech

  17. Model ložisek nerostných surovin s povrchovou těžbou

  18. Vrtná síť v prostoru

  19. Tvorba vertikálních řezů z vrtných profilů

  20. blokdiagram

  21. Výsledky modelování - ukázka blokdiagramu

  22. Profilování úklonné otvírky ložiska zlata

  23. Model ložiska s otvírkou

  24. Tak teď rychlez Internetového světa domů…na naše poslední těžené ložisko černého uhlív české části Hornoslezské pánve

  25. Historie odboru výpočtu zásob černého uhlí

  26. Geologický model ložiska černého uhlí v OKR Ložisko v jednotlivých dobývacích prostorech je doposud modelováno a graficky popsáno v podobě DGN, DWG souborů: vrstevnicový model reliéfu karbonu (2 D, 3 D) horizontální řezy (2D) vertikální řezy (2D) slojové mapy (2D ) Korelační profily vrtů (2D) které dohromady popisují geologickou a tektonickou stavbu ložiska, hornické práce - průzkum, otvírku, těžbu suroviny a zásoby ložiska dle příslušných kondičních parametrů. Data jsou vzájemně provázány, chybělo jim doposud přímé propojení v softwaru

  27. Vertikální řez – základ modelu ložiska DP Doubrava- detail řezu v měřítku 1 : 5000 Generace lomových bodů, profilů vrtů pomocí programu, strom hladin

  28. Ukázka korelačního řezu z profilů vrtů

  29. Detail horizontálního řezu

  30. Detail slojové mapy s bloky zásob

  31. výměna dat mezi řezy, patry a slojovými mapami Údaje o slojích, Souřadnice řezů, Hloubky pater Tabulka souborů (mapy patra,řezy ) Databáze ACCESS SQL DOTAZ DATA dle dotazu ODBC napojení Aplikační nadstavba VBA inteligentní referenční soubory program Microstation DGN soubory slojových map a řezů

  32. Programové aplikace ve Visual Basicu for Microstation pro propojení map s vertikálními řezy VERTIKALREZ - vytvoření zadaného řezu, načtení dat z vrtů do řezu,vykreslení linie řezu, lomových bodů, souřadnic a hranic DP DATAREZUDOMAPY-vynašení údajů o hloubce z vertikálního řezu do slojové nebo patrové mapy, přip mapy reliéfu. DATAMODELDOREZ - vynášení z 3D modelu (sloje, nebo reliéfu karbonu) do vertikálního řezu TEKTONIKAREZUDOMODEL - vynášení tektoniky z řezů do 3D modelu. VIRTUALVRT – výběr dat z řezu v zadaném místě na mapě do textu ZOOMREZ – zobrazení vybraného úseku vertikálního řezu v jiném okně , výběr v mapě s volbou hloubkového rozsahu

  33. Srovnání výsledků modelování v řezech Srovnání původního reliéfu karbonu (zelená čára) s vynesenými daty z modelu (černá čára) Srovnání průběhu báze sloje (červená čára) s vynesenými daty z modelu báze sloje 504 - bez uvažování vlivu tektoniky

  34. Strukturní model ložiska Tektonické poruchy dělí dobývací prostor na jednotlivé dílčí kry

  35. Jak modelovat sloj nebo tektoniku? Parametrická plocha versus trojúhelníková síť

  36. Námi používaný modelář terénu Primárně je určen pro modelování povrchu terénu pro liniové stavby Triangulace, možnost tvorby čtvercového rastru a pole hodnot, Tvorba izolinií báze, stropu, mocnosti slojí a reliéfu karbonu

  37. Využití b spline ploch pro tvorbu strukturního modelu Tektonika Konstrukce b spline ploch jednotlivých poruch z řezů a pater, extrapolace do hloubky Sloj nebo reliéf Metoda konstrukce b-spline plochy z řezů z bodové sítě kry báze sloje program vygeneruje ve volitelném směru řezy pro tvorbu plochy kry, tečné prodloužení za předpokládanou průsečnici s tektonikou Konstrukce průsečnic ploch, ořezávání plochy sloje s plochami tektonik s cílem vytvořit plochu kry Editace plochy – bodová a liniová – Hierarchical B-splines Vizualizace, převod průsečnic do zásobové 2D mapy – tvorba bloků zásob

  38. Model reliéfu karbonu v oblasti DP Doubrava N Karbonský hřbet zde vychází na povrch cca + 300m a na sever klesá do hloubky cca –700 m.

  39. Modelování kry ve sloji 504 konstrukce průsečnice sloje s rovinou patra –353m

  40. Modelování mocnosti sloje - vizualizace

  41. Zásadní technologická změna zpracovánívýpočtu zásob černého uhlí Přechod na počítačové modelování ložiska v prostoru Očekávané přínosy: zrychlení a zpřesnění práce na strukturním modelu ložiska, odstranění mezikroků – stávající konstrukce strukturního modelu na papírových mapách, zpětná digitalizace digitizérem nebo skenováním. Současný stav: testování modelování v Microstationu V8na hardwaru Pentium 4 1.6 524 MB RAM prokázalo, že takto výkonné PC je pro ostrý provoz příliš pomalé Podmínky nasazení: výkonný hardware – grafická stanice s 64 bitovým procesorem Software – Otázka finančních možností

  42. Virtuální uhelný důl - sci-fi nebo realita? V případě ložisek uhlí s velkým plošným a vertikálním rozsahem nejsme schopni modelovat důl v plném rozsahu Reálná je tvorba dílčích modelů pro řešení konkrétních problémů dobývání – modelování těžebních porubů a jejich nadloží , model reliéfu a pod.

  43. 3D model plánovaných porubů Generel OKD a.s.

  44. Budoucnost dobývání černého uhlí Nové metody dobývání (podzemní zplyňování uhlí , vtláčení CO2 do uhelných slojí, těžba metanu) budou vyžadovat modelování ložiska i vlastního dobývání a monitorování jeho průběhu v prostoru i čase.

  45. Poznámka na závěr: Dnes díky výsledkům vědy a techniky hledáme život na Marsu a Titanu, ale zároveň si jej ničíme na ZEMI Technologie modelování Země by mohly a měly být nápomocny lidstvu v úsilí pro jeho zachování. Děkuji za pozornost

More Related