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3D通風(fēng)系統(tǒng)圖的煤礦安全管理應(yīng)用論文
摘要:通過實(shí)踐可知,現(xiàn)階段煤礦所使用的2D通風(fēng)系統(tǒng)圖在應(yīng)用中有不足之處,著重分析3D通風(fēng)系統(tǒng)圖在煤礦的應(yīng)用,將其應(yīng)用于煤礦安全管理中可以快速了解礦井通風(fēng)情況,有利于提高工作效率,有效提高礦井的安全管理水平。
關(guān)鍵詞:3D通風(fēng)系統(tǒng)圖;安全管理;效率
0引言
現(xiàn)階段,中國(guó)煤炭形勢(shì)嚴(yán)峻,一旦發(fā)生事故不僅給職工及其家庭帶來(lái)極大的災(zāi)難,而且煤礦也會(huì)大大受損。隨著煤炭開采和管理技術(shù)的研究與應(yīng)用,人員素質(zhì)及職業(yè)技能提升,煤礦安全事故逐年降低。通風(fēng)系統(tǒng)平面圖描述系統(tǒng)的風(fēng)流方向、風(fēng)流大小,對(duì)礦井安全管理有很大作用[1]。通風(fēng)系統(tǒng)立體圖是礦井立體的平面描述,對(duì)于多盤區(qū)開采的礦井,其通風(fēng)系統(tǒng)復(fù)雜,立體圖不能簡(jiǎn)潔明了地顯示通風(fēng)系統(tǒng)[2]。研究AutoCAD3D繪制礦井3D通風(fēng)系統(tǒng)圖有重要意義。
13D通風(fēng)系統(tǒng)圖
1.13D通風(fēng)系統(tǒng)圖簡(jiǎn)介3D通風(fēng)系統(tǒng)圖應(yīng)用AutoCAD3D軟件制作,現(xiàn)階段3D建模軟件有3DMAX、MAYAAutoCAD3D、Softimage、Houdini等軟件,AutoCAD3D建模軟件雖渲染效果沒有其它軟件完美,但就煤礦而言,AutoCAD3D制圖軟件應(yīng)用極其普遍,易于推廣應(yīng)用。3D通風(fēng)系統(tǒng)圖主要利用軟件的建模功能,結(jié)合采工圖繪制得到礦井巷道的三維立體圖。在平面圖上繪制礦井各層單線通風(fēng)系統(tǒng)圖,按各盤區(qū)坐標(biāo)位置在AutoCAD3D左視圖中繪制出礦井3D單線通風(fēng)系統(tǒng)圖。利用AutoCAD“掃掠”命令繪制3D巷道,利用“交集”將所有巷道進(jìn)行合并,在此基礎(chǔ)上繪制如風(fēng)門、風(fēng)窗等通風(fēng)設(shè)施,標(biāo)出風(fēng)流流動(dòng)方向.1.2觀察方法3D通風(fēng)系統(tǒng)圖操作方法:a)旋轉(zhuǎn)觀察。視圖→動(dòng)態(tài)觀察→受約束的動(dòng)態(tài)觀察;b)局部放大。滾輪前滾→放大;滾輪后滾→縮小。利用旋轉(zhuǎn)和放大即可從每個(gè)角度觀察礦井通風(fēng)系統(tǒng)的三維立體交叉關(guān)系及復(fù)雜的風(fēng)流方向。
23D通風(fēng)系統(tǒng)圖在安全管理中的應(yīng)用
同煤集團(tuán)虎龍溝煤業(yè)公司礦井通風(fēng)系統(tǒng)采用中央分列式通風(fēng)方法,即礦井工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)的主、副斜井、進(jìn)風(fēng)斜井進(jìn)風(fēng),工業(yè)場(chǎng)地東部設(shè)置回風(fēng)立井回風(fēng)。礦井通風(fēng)方法為抽出式。主副斜井和行人斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。主井風(fēng)流流向8#清煤斜井之后進(jìn)入8#盤區(qū)回風(fēng)巷,最終進(jìn)入回風(fēng)立井;副井風(fēng)流流向5#盤區(qū)皮帶巷、軌道巷,進(jìn)入井下采掘工作面和硐室之后流入;剡M(jìn)入回風(fēng)立井;行人斜井風(fēng)流流進(jìn)5#、8#各用風(fēng)地點(diǎn)之后進(jìn)入回風(fēng)立井。礦井系統(tǒng)5#與8#利用主副斜井、行人斜井、回風(fēng)暗斜井、溜煤眼、管子道和回風(fēng)立井進(jìn)行連接。應(yīng)用AutoCAD3D建模軟件和集團(tuán)虎龍溝煤業(yè)有限公司采工圖,繪制3D通風(fēng)系統(tǒng)圖。煤礦現(xiàn)使用的通風(fēng)系統(tǒng)圖多為2D通風(fēng)系統(tǒng)圖,2D通風(fēng)系統(tǒng)圖只能體現(xiàn)礦井通風(fēng)平面關(guān)系。多盤區(qū)開采的礦井通風(fēng)系統(tǒng)存在復(fù)雜的立體通風(fēng)關(guān)系,2D系統(tǒng)圖并不能直觀體現(xiàn)出立體銜接與兩層位置關(guān)系。在實(shí)際應(yīng)用中不利于快速?zèng)Q策,并且影響工作效率,不利于安全生產(chǎn)管理的實(shí)際操作。人的不安全行為及管理方案復(fù)雜是造成事故的直接原因,因此,降低事故的發(fā)生也可以從兩方面進(jìn)行解決:a)提高管理者技能,及時(shí)辨別和排除隱患;b)應(yīng)用高效管理技術(shù)手段,利用簡(jiǎn)便、準(zhǔn)確的技術(shù)降低人員失誤率,提高工作效率。3D通風(fēng)系統(tǒng)圖技術(shù)的應(yīng)用,在日常管理中能夠各角度觀察礦井通風(fēng)系統(tǒng),了解通風(fēng)流程,降低判斷及思維過程,降低勞動(dòng)強(qiáng)度;對(duì)井下通風(fēng)風(fēng)流調(diào)控等事故的預(yù)防都有極其重要的作用。煤礦一旦發(fā)生瓦斯爆炸、火災(zāi)等災(zāi)難時(shí),時(shí)間就是生命,如果能快速、準(zhǔn)確制定出救援計(jì)劃,就能更快地組織救援;3D通風(fēng)系統(tǒng)技術(shù)的應(yīng)用,在緊急情況下可以快速了解井下通風(fēng)系統(tǒng),高效制定調(diào)整風(fēng)流及救援計(jì)劃,降低事故后果及損失。3D通風(fēng)系統(tǒng)圖技術(shù)可以擴(kuò)展應(yīng)用于采工、供電、排水、監(jiān)控等系統(tǒng)圖中,形成礦井3D系統(tǒng),不僅有利于礦井事故的預(yù)防,在事故發(fā)生后也能有效控制事故,對(duì)于多層開采及復(fù)雜礦井,3D通風(fēng)系統(tǒng)的應(yīng)用效果明顯。
3結(jié)語(yǔ)
事故預(yù)防與控制是利用技術(shù)和管理手段,預(yù)防事故的發(fā)生及在事故發(fā)生后減小其造成的后果和損失[3]。3D通風(fēng)系統(tǒng)圖的應(yīng)用,可以降低勞動(dòng)強(qiáng)度和員工失誤率,提高工作效率;災(zāi)變情況下有利于快速制定準(zhǔn)備的救援方案;將3D技術(shù)應(yīng)用于監(jiān)控、供電等系統(tǒng)圖形成礦井3D系統(tǒng),可以提高礦井的安全管理能力和災(zāi)變能力,確保礦井安全生產(chǎn)。對(duì)于多層開采等復(fù)雜的通風(fēng)系統(tǒng),3D技術(shù)的應(yīng)用效果更加明顯。3D通風(fēng)系統(tǒng)圖運(yùn)用普遍應(yīng)用的AutoCAD3D建模技術(shù)易于推廣,3D通風(fēng)系統(tǒng)圖對(duì)煤礦安全開采有重要意義。
參考文獻(xiàn):
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。3]吳穹,許開立.安全管理學(xué)[M].北京:煤炭工業(yè)出版社,2002:95-96.
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