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文檔簡介
1、傳統(tǒng)上對開采沉陷信息的可視化常利用二維剖面線或等值線進(jìn)行實(shí)現(xiàn),由于礦區(qū)地表沉陷信息在時空分布上具有三維連續(xù)性,所以利用二維圖形表達(dá)開采沉陷信息具有現(xiàn)實(shí)的局限性,不但表達(dá)的直觀性較差,而且也難以表達(dá)地表移動變形的細(xì)節(jié),對地表移動變形信息的判斷也需要一定的經(jīng)驗(yàn)以及數(shù)學(xué)、地圖學(xué)方面的知識。GIS作為地理學(xué)的第三代語言,具有強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理與表達(dá)及空間分析能力,在地理學(xué)領(lǐng)域的應(yīng)用中有其獨(dú)特的優(yōu)勢,開采沉陷作為地學(xué)領(lǐng)域的一個分支,也應(yīng)該充分運(yùn)用GI
2、S在地學(xué)方面的優(yōu)勢,提高本專業(yè)的數(shù)據(jù)處理、分析及表達(dá)的效率,但已有利用GIS進(jìn)行開采沉陷可視化的研究都沒有考慮到礦區(qū)的原始地形特征,因此生成的預(yù)計結(jié)果可視化圖形,只能表達(dá)地表為水平面時的礦區(qū)開采沉陷狀況,卻無法顧及礦區(qū)原始地形特征,不能表現(xiàn)礦區(qū)塌陷后的地表狀況,給一些防災(zāi)減災(zāi)工程的設(shè)計帶來了不便。針對已有開采沉陷三維可視化方法中不能考慮礦區(qū)三維地形特征的不足,本文通過計算機(jī)語言編制開采沉陷預(yù)計程序?qū)ΦV區(qū)地表點(diǎn)進(jìn)行三維坐標(biāo)變形預(yù)計計算與坐
3、標(biāo)融合計算,并基于數(shù)據(jù)傳輸?shù)姆绞?進(jìn)行開采沉陷專業(yè)模型與GIS的結(jié)合,把GIS在地學(xué)方面的優(yōu)勢引入到開采沉陷領(lǐng)域中,實(shí)現(xiàn)了顧及礦區(qū)三維地形特征的開采沉陷三維可視化。利用該方法生成的三維表面,克服了已有開采沉陷三維可視化方法中不能表現(xiàn)礦區(qū)地表塌陷后移動和變形狀況的不足,而且能充分利用GIS強(qiáng)大的數(shù)據(jù)管理與空間分析功能,提高了開采沉陷預(yù)計的效率和表達(dá)的效果,克服了傳統(tǒng)管理方式下開采沉陷空間信息難于查詢、識別和更新的弱點(diǎn),實(shí)現(xiàn)了GIS在開采沉
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