贾澎涛[1]2002年在《基于WebGIS的矿井安全可视化交互系统的研究》文中进行了进一步梳理本文在详细分析现有的矿井安全可视化研究现状的基础上,根据矿井的实际情况和需要,针对已有软件的不足,提出了开发矿井安全可视化交互系统的设想并加以实现。该系统采用组件化的开发思想,将网络地理信息系统和矢量化的概念引入矿井安全管理之中,在开发的矿井矢量图形控件——MMap(用程序语言从底层自主开发的ActiveX控件)的基础上加以实现。该系统在浏览器端/服务器端的模式下实现了网络矢量图形的绘制与共享,实现了与矿山其他系统,如生产监控、安全监控、管理信息等系统的集成。系统经过实验室与现场的测试,均能正常运行。 与已有的软件相比,矿井安全可视化交互系统的优势体现在:开发出矿用矢量图形控件——MMap,该控件采用WebGIS的思想开发,为在网络上实现矿用工程图的绘制与共享提供了技术支持,在国内尚属首创;图形表现形式适应计算机的发展,能同时在单机和网络两种方式下显示矢量图形和栅格图形;该软件建立于浏览器/服务器计算模式之上,软件仅需安装于服务器之上,便于软件的维护和升级,节约了维护和升级的费用。该系统充分的利用了矿山现有的信息网络资源,为矿井安全管理提供了新的模式,有效地提高了矿井安全管理工作的效率和科学性,为矿山节省了大量的人力和物力。因而矿井安全可视化交互系统在煤矿建设和生产管理中有非常广泛的应用前景。
李军涛[2]2012年在《煤矿瓦斯事故灾害特征与救援决策支持系统研究》文中研究指明本文首先对煤矿瓦斯事故现状、应急救援现状和应急决策现状进行分析,对全国近十年瓦斯事故进行统计,对瓦斯爆炸规律、煤与瓦斯突出规律进行总结,深入探讨了煤矿瓦斯事故的各项特征。其次,对煤矿应急决策进行了分析,将煤矿瓦斯事故应急决策关系归纳为应急决策的客体与应急决策的主体的关系;将行为决策理论、案例推理应用到煤矿瓦斯事故应急决策中,提出了基于应急预案的煤矿瓦斯事故应急决策。最后,对瓦斯事故应急决策支持系统进行了设计,对决策支持系统进行分析,确定系统的体系结构、系统结构,并将决策支持系统部件分为数据库、模型库、知识库、人机交互四个子系统;将DSS(决策支持系统)与应急救援基础信息管理、应急预案编制、预警、应急指挥决策、应急信息网络联动共享等重要环节有机地集成起来,提出C/S和B/S结构相结合、实时动态、预测预警、分层联动特色的矿井救援决策支持系统的理论框架和方法。
张朝伟[3]2018年在《煤矿井下安全生产时空数据模型》文中进行了进一步梳理近几年信息技术的飞速发展以及工业自动化建设的加强,推动了传统煤矿企业朝着数字化、信息化、智能化的数字矿山方向转变。各种传感器与自动化设备投入到煤矿生产中后,产生了大批的时空序列数据,然而现有的研究对这些时空数据的挖掘与利用仍有待加强。为满足煤矿井下生产过程的实时观测、存储管理、数据分析的需求,需要建立一种可以应用于煤矿生产环境的时空数据模型。本文简单总结了时空数据模型的研究现状,并在此基础上,结合煤矿生产过程以及井下各类生产要素的特点,在面向对象思想的指导下给出了一种面向实时监测的煤矿安全时空数据模型,将生产要素抽象为时空对象,剖析了不同时空对象的结构与相互间关系;同时严格遵循模型的定义,选择了合适的平台,设计并完成了基于WebGIS的煤矿安全生产时空信息原型系统。本文首先简单分析了时空数据模型基本理论,总结了时空数据模型的概念、发展历程、模型的类型及不同模型的特点,针对现阶段的研究中存在的问题与不足做了简单的阐述,并简要展望了未来的研究方向与研究重点。此外,就现有的Web应用开发的相关技术做了简单的研究,为信息系统的开发选择合适的技术平台与框架。其次,在分析了煤矿井下生产过程后,依据面向对象的时空数据建模思想与方法的要求,针对生产过程与各类生产元素的特点,将其分为人员、设备、传感器叁类对象,抽象各类对象特点后,给出了时空对象模型。并在此基础上,将整个煤矿安全生产时空数据模型表示为由时空对象、邻居和时空关系组成的叁元组,同时给出了一个采用统一建模语言来描述各个组成部分定义、结构及相互关系的模型,详细的阐述了模型中每个类的定义与结构,并对类间的关系做了分析与说明。最后,遵循时空数据模型对时空对象及与对象间关系的规定,结合实际生产的业务需求,完成了煤矿井下安全生产时空信息系统的架构设计、功能模块设计与系统数据库设计。详细介绍了系统的实现,包括系统的开发环境、代码组织、地图源数据格式以及各个功能模块界面展示。然后通过两个模拟实验,验证了系统的可用性。
佚名[4]2011年在《自动化技术、计算机技术》文中指出TP112011011954一般成本环境下分散式多工厂资源调度/陈胜峰,蔚承建(南京工业大学信息科学与工程学院)//信息与控制.―2010,39(5).―640~645.研究多工厂一般成本结构特征,即工厂含有固定成本和单位成本,提出了一种分散式多工厂资源调度方法,该方法使用基于连续双向拍卖市场机制的ZI2策略。ZI2策略是一种包含价格和数量的二维报价策略,agent采用该策略在给定价格范围内随机提交报价。模拟实验结果验证了ZI2策略可以实现较高的调度效率,整体平均效率达到90%。图2表8参10
魏磊[5]2012年在《基于GIS的煤矿应急响应系统》文中提出针对近年来我国多次出现的煤矿安全事故的状况,国家制订了煤矿安全的应急响应预案,但是煤矿安全事故是一种突发性的事件,单靠计划性的预案方式无法满足事故发生时的特殊性要求,因此需要将应急响应决策与现场的实际情况相结合,制定套高效的、易于实施的、可视化的煤矿安全应急方案。通过GIS便于对若干空间要素的分布和相互关系进行研究。利用GIS技术可以更加有效地分析和反映安全应急过程中的综合性信息,有力地解决安全应急中遇到的各种突发性问题。为使煤矿安全应急响应工作更加全面、有效、快捷地进行,本研究设计并开发了基于GIS的煤矿安全应急响应系统,其中服务器端系统采用C#和ArcEngine开发,主要负责数据的收集与分析;客户端系统采用C++和QT开发,主要负责数据的便携式显示和与服务器的交互。系统最终形成了地图管理模块、信息查询模块、监测预警模块、应急决策模块、数据维护模块和帮助支持模块等功能模块。系统采用模糊层次分析法(FAHP)对道路权重进行分析,建立道路权重的评价标准,然后综合考虑时间与安全两方面的因素,结合改进的A*算法求出最佳避险路径和救援路径,并且使用缓冲区分析划分灾害范围,图形显示危险区域与安全区域。文章探讨了不同灾害过程中,安全地点的选择原则。探讨了使用无线WiFi (?)网络实现地面与井下的信息传递和共享,并且充分利用各种监测设备的实时信息,准确获得灾害现场的安全状况,保证了安全应急工作的有效开展。系统重点阐述了灾害范围划分用到的缓冲区生成算法,基于角平分线的缓冲区生成算法和动态缓冲区生成算法。研究实现了便携式客户端设备上GIS系统的开发,并且实现与服务器之间的消息传递。系统采用C/S架构,服务器将获得的各种监测设备信息进行分析并封装,然后传送到客户端,从而实现井上井下信息的共享;客户端对接收到的各种信息进行综合分析,计算出进行应急避险的最佳路径,给予井下人员及时直观的信息提示,实时直观地显示灾害现场的安全信息,迅速地采取避难措施,有效降低安全事故造成的影响。文章最后通过典型的实验项目说明了煤矿应急响应系统的优越性和实用性,实验结果表明,本系统不仅可以为煤矿安全应急工作提供有力的支持,还可以应用于突发性的灾害事故的应急救援。
参考文献:
[1]. 基于WebGIS的矿井安全可视化交互系统的研究[D]. 贾澎涛. 西安科技学院. 2002
[2]. 煤矿瓦斯事故灾害特征与救援决策支持系统研究[D]. 李军涛. 中国矿业大学(北京). 2012
[3]. 煤矿井下安全生产时空数据模型[D]. 张朝伟. 太原科技大学. 2018
[4]. 自动化技术、计算机技术[J]. 佚名. 中国无线电电子学文摘. 2011
[5]. 基于GIS的煤矿应急响应系统[D]. 魏磊. 山东建筑大学. 2012
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