18 апреля 2025, Пятница
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
arrow_right_black
29 июня 2018

Использование ГГИС при проектировании буровзрывных работ на открытых горных работах

На горнодобывающих предприятиях львиная доля затрат ложится на производство буровзрывных работ (БВР). От качества взорванной горной массы зависит весь добычной цикл. Современные горно-геологические информационные системы (ГГИС) в умелых руках специалиста становятся надежным инструментом, который помогает учесть максимальное количество факторов, влияющих на параметры БВР, а также оптимизировать процессы проектирования. 
В данной статье речь пойдет о ГГИС Micromine при проектировании БВР на открытых горных работах.
messages_black
0
eye_black
1742
like_black
0
dislike_black
0
Илья Григоровский — технический специалист ГГИС Micromine, ООО «Майкромайн Рус»

Составление паспорта бурения в программе начинается c создания базы данных проектных скважин, что позволяет в дальнейшем при необходимости загружать положения скважин любого ранее спроектированного блока (рис. 1). База данных представляет собой таблицы, в которых хранится вся необходимая информация по параметрам БВР (диаметр скважин, длина и направление скважин, координаты устьев, имя блока, длина заряда и забойки, др.).

Рис. 1. Визуализация базы.png

Рис. 1. Визуализация базы данных проектных скважин 

Инструменты Micromine позволяют проектировать скважины как в автоматическом режиме в пределах границ блока по заданной сетке, так и полуавтоматически, когда специалист может проектировать блок по рядам, по отдельным участкам задавая разные сетки и параметры в пределах одного блока. Оба способа являются дополнением друг друга и имеют инструменты, которые позволяют добавлять новые скважины, ряды скважин, а также редактировать уже запроектированные. Программное обеспечение предлагает выбрать схему расположения скважин по прямоугольной или треугольной сетке, а также в шахматном порядке (рис. 2).

Рис. 2. Проектирование и редактирование.png

Рис. 2. Проектирование и редактирование скважин БВР 

Использование цифровой модели поверхности (ЦМП) позволяет автоматически рассчитывать длину скважин относительно фактической съемки поверхности и проектировать скважины до заданной отметки или проектного положения карьера с учетами заданного перебура.

Кроме базы данных проектных скважин Micromine позволяет создавать базу данных фактических скважин. 
В этом случае используются результаты съемки или информации, поступающей напрямую с бурового станка через сеть или через файлы, импортируемые в систему. По фактически пробуренным скважинам осуществляется создание схемы коммутации. Современное буровое оборудование, оснащённое системами позиционирования и управления данными, может выдавать не только положение и параметры фактически пробуренных скважин, но и информацию о структурных и прочностных свойствах горных пород. В свою очередь ГГИС имеет ряд инструментов, позволяющих эту информацию визуализировать и использовать для дальнейшего проектирования взрывных работ. 

После создания паспорта БВР и получения координат фактически обуренных скважин можно приступать к созданию схемы коммутации и расчету взрывчатых веществ. В программе существует несколько вариантов расчета взрывчатых веществ учитывая: 
  • удельный расход от объема или тоннажа; 
  • постоянную длину заряда или забойки. 
В итоге формируется отчет, в котором представлены интервалы заряда и забойки, количество взрывчатых веществ для каждой скважины (рис. 3).

Рис. 3. Визуализация скважин БВР.png

Рис. 3. Визуализация скважин БВР по категории буримости

Последним этапом составления паспорта БВР является вывод на печать всей необходимой информации. Инструмент Печать в программе Micromine имеет широкий функционал, позволяя автоматизировать и упростить данный процесс. Также стоит отметить возможность написания скриптов на языке программирования Python, что позволяет специалисту, не привязываясь к стандартному функционалу ПО, решать различные задачи, производить расчеты, формировать отчеты необходимой структуры, наполнения и многое другое.

Подводя итоги, можно сказать, что использование современного подхода к проектированию позволяет увеличить эффективность и качество ведения буровзрывных работ. Узнать больше о возможностях ПО и решениях производственных задач можно в службе технической поддержки, а также на форуме и в блоге MICROMINE. Мы благодарим пользователей за отзывы и пожелания, они помогают совершенствовать программу и сделать ее еще удобнее. 

Опубликовано в журнале "Золото и технологии" № 2/июнь 2018 г.

21.03.25
Как и зачем распознавать керн с помощью машинного зрения? Новое слово в цифровизации добывающей отрасли
26.12.24
Мониторинг и управление производственными процессами на золотодобывающем предприятии
26.12.24
Ведение цифровых моделей подземных горных предприятий в наши дни
25.09.24
Только 22% промышленных компаний заместили ПО для работы с данными более чем на 70%
02.07.24
Автоматизация в горнодобывающей промышленности: современные тренды и разработки
02.07.24
Синергия взаимодействия: недропользователь, разработчик, государство. Так создаются эффективные цифровые решения
01.04.24
Итоги 2023 года для горно-металлургического комплекса: главные ИТ-тренды и прогнозы на 2024
27.03.24
Автоматизация мониторинга экологической ситуации на гидросооружениях и хвостохранилищах
27.03.24
Автоматизация процесса создания сортовых контуров
31.01.24
Цифровизация начинается «с поля»
31.01.24
ГГИС MINEFRAME — импортозамещение ключевых цифровых технологий в области инженерного обеспечения горных работ
30.01.24
Определение контура карьера по граничному коэффициенту вскрыши в Micromine Beyond
23.06.23
Опыт АЛРОСА: цифровизация управления геологоразведкой
20.06.23
Расчет показателя энергоемкости бурения с помощью ГГИС Micromine Origin&Beyond для оптимизации проектирования буровзрывных работ
16.03.23
Семь шагов к эффективному управлению данными о производственных активах
06.02.23
Системы активной безопасности в добывающей индустрии
31.12.22
Разработка и улучшение моделей машинного обучения для автоматического извлечения керна из изображений и поиска кварцевых жил
31.12.22
Цифровой карьер на базе решений «1С:Горнодобывающая промышленность»
29.11.22
МАЙНФРЭЙМ — отечественный инструмент для создания цифрового двойника месторождения
29.11.22
Разработка автоматизированных систем управления производством в условиях импортозамещения
Смотреть все arrow_right_black



Яндекс.Метрика