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客言胜广告TECHNOR限位开关XCWD21F0L1

型号
参数
3C额定电压范围:36V及以下 电动机功率:12kW 工作电压:36V 过载电流:240A 寿命次:12 外形尺寸:10mm 应用领域:印刷包装,烟草,航天,汽车,电气 重量:11kg
南京惠言达电气有限公司

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南京惠言达电气有限公司是专业从事工业自动化、电气控制、自动化仪表选型、销售、服务为一体的企业。可为用户提供技术、安全可靠的工业过程控制产品及全面解决方案。产品可广泛应用于水泥、冶金、矿山、石油、化工、机械、电力、能源、环保、航空航天、机器人制造等多个行业领域。经销欧美日各类进口工控备件。如美国ASCO电磁阀、德国HYDAC、德国SICK、日本横河EJA、德国SAMSON阀门定位、美国FISHER阀门定位器、德国SCHUNK夹具、德国E H、德国ASM传感器等等。常年备有大量库存现货,*,可提供技术选型支持

 

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随着科学技术的快速发展,地质矿产勘察、评价技术不断进步,通过将GIS技术应用于地质矿产资源平均中,可有效提升矿产工作的信息化水平。本文先对GIS技术进行介绍,然后对GIS在地质矿产资源评价中的应用进行分析,并结合实例,对GIS技术的应用要点进行详细探究。

关键词:GIS技术;评价流程;数据库;评价模型

1引言

在传统的地质矿产资源评价中,工作人员需要收集大量的信息数据,再进行综合评价分析,不仅工作难度大,而且工作量繁重。现如今,GIS技术逐渐被应用于地质矿产资源评价中,能够有效提升工作效率,因此,对其在地质矿产资源评价中的应用要点进行详细探究迫在眉睫。

2GIS技术概述

随着我国矿产勘查的不断进行,传统的工作方法主要依靠经验,对勘察区域的各项资料进行分析和判断,只是重视对数据信息的处理,而忽视了图形信息的处理,此外,很难将勘查区域内的地层及空间结构信息及关系进行可视化操作,导致分析和评价的结果精度不够。随着GIS技术的出现和不断发展,并在地质矿产调查中不断应用,大大提升和丰富了矿产地质调查的方法,优势体现在以下几个方面:(1)GIS技术涉及到多种综合学科,GIS技术作为一种技术水平较高的新兴技术,不仅包括了信息科学、地理学、地图学等知识,同时还涉及管理科学、计算机科学等学科,具有较强的系统性和综合性。(2)GIS技术功能较为强大,在空间数据的收集、处理、分析和显示上有具大优势,同时还具有空间数学的处理、编辑、输出及应用等功能。(3)GIS技术可以有效解决空间问题,在地质矿产勘查过程中,可以有效提升资源勘查体系的完整性,同时还可以大大简化了操作的流程,提升了勘查的质量和效率。

3GIS在地质矿产资源评价中的应用流程

目前,GIS技术在区域矿产资源勘查评价中的应用,充分利用其空间信息管理分析功能,对所需要勘查的区域进行地质空间信息的采集储存,做出相关矿产资源的直观评价,具体包括以下几点:①先对需要进行资源勘查的矿区,进行例如地质、矿产、物探和化探等方面数据的采集;然后采用特定的编码,对属性数据进行分类,采用分层的方法对图形进行处理;后将两者进行匹配组合,建立矿产区域的空间数据库。②利用GIS技术中的分析和评价功能,结合矿产勘查评价目的,对相关的数据进行分析研究。根据相关区域的特征以及特点,从中找出该区域的成矿规律。③利用GIS技术,通过应用空间叠加、数据检索和模型处理等方法,产生相关的图层和属性信息,并由此建立找矿模型。④利用空间分析功能和数学预测模板,对找矿模型进行分析研究,进行成矿区域定位,并进行初步的资源预估。

4GIS在地质矿产资源评价中的应用要点

本文以某矿区为研究对象,该矿区为非重点成矿区带,近年来在附近陆续发现中小型钨钼矿若干个,具有较大矿产资源潜力。本次勘查采用GIS技术对面积约30000km2的该区域进行矿产资源的勘查评价。

4.1建立空间数据库

应用GIS技术建立该地区的矿产资源空间数据库,可以实现对该地区的相关属性和图形相关信息进行检索查看,进而促进矿产资源勘查评价工作效率的提升。比如,可以根据相关地质空间数据信息,查看该地区的断层、河流、岩体等相关属性信息。

4.2空间分析与评价模型的建立

通过空间分析可以从空间数据库中找出有关成矿的信息,如相关的地质条件等;然后综合考虑区域已经发现的矿产资源分布情况进行归纳和总结,形成成矿规律;后借助GIS技术建立评价预测模型。空间分析主要包括:①对图层的缓冲区进行空间分析,包含它的点、线和面的空间信息;②将地理、地质、物探、化探等特征图层与矿点进行重叠空间分析;本项目在进行矿产资源勘查评价过程中,通过叠置分析与统计分析得到评价结果。通过进行空间分析,本项目区域矿产资源点中已知26个钨钼矿,其中4号勘查区域有4个,1号勘查区域有3个,2号勘查区域和3号勘查区域各有1个。由此可知,1号和4号区域的含矿可能性,2号和3号区域的含矿可能性较低。

4.3建立综合评价模型

综合评价模型建立的准确性影响着矿区勘查评价结果的准确性。因此,在建立综合评价模型时,必须结合项目区域的地质背景,对矿产资源产生的地质条件以及规律进行深入细致的分析和研究。本项目区域在建立综合评价模型时,先根据钨钼矿的成矿要素和预测要素进行研究,结合现场的成矿规律,以空间数据库的内容为基础,对相关的成矿信息进行检索查找,终形成该区域的预测评价模型。

4.4评价方法及流程

对矿产资源进行评价预测一般有两种方法:①对空间位置进行评价预测;②对矿产资源量进行估算。本项目仅涉及种方法,通过应用GIS技术,结合现场实际情况,对矿产资源进行评价预测。

4.5成矿远景区等级划分

根据以上步骤,综合项目区域的成矿地质条件、已知钨钼矿的分布情况以及GIS的测算结果,根据矿产资源的大小将该区域划分成三类。①区域满足成矿条件,矿产资源潜力大,且已经有相关矿点,为矿产勘查区域,该区域共计涉及矿区块31个。②区域具备一定的成矿条件,矿产资源潜力大,有明显的化学探测异常情况,可以行地质勘查工作,也是实现矿区资源突破的重要关注区域,该区域共计涉及矿区块20个。③区域存在基本的成矿条件,有一定的矿产资源潜力,需要进一步勘查或者引入新的技术手段进行资源评价,有希望发现矿产资源,该区域涉及矿区块17个。

5GIS在矿产资源评价中的发展趋势

在进行地质矿产资源评价工作时,需要以丰富、全面的空间数据以及非空间数据作为基础,通常情况下在基于GIS技术的地质矿产资源评价中,评价工作效率与系统数据库质量有一定的关联,应提升数据库质量,进而提高评价工作效率。在对地理空间数据进行管理时,有两种管理方法:①依据现有的GIS管理空间信息技术,通过利用关系数据库,对地质属性进行管理;②应用面对对象的空间技术,对空间信息与地质属性进行管理,所涉及到的地理学信息内容比较多,因此,要求重构新型数据库结构。此外,为提升评价工作水平,必须结合实际情况选择空间信息分析方法。矿产资源的预测结果主要是由专业人员对于该项研究的认知水平所决定的,为了获得准确的预算结果,要求工作人员具备扎实的理论基础,同时还应该具有丰富的工作经验。

6结语

综上所述,在矿产开发中,必须高度重视地质矿产资源评价工作,通过将GIS技术应用于实际工作中,能够提升地质信息收集和预测的准确性,与传统的评价方式相比,具有明显的应用优势。但是,现如今,在GIS的推广应用中还存在很多不足,对此,工作人员应该加深对于GIS技术的研究,掌握GIS技术应用要点,并综合考虑实际情况进行矿产资源勘查评价工作,推动矿产资源的合理开发和可持续发展。

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随着科学技术的快速发展,地质矿产勘察、评价技术不断进步,通过将GIS技术应用于地质矿产资源平均中,可有效提升矿产工作的信息化水平。本文先对GIS技术进行介绍,然后对GIS在地质矿产资源评价中的应用进行分析,并结合实例,对GIS技术的应用要点进行详细探究。

关键词:GIS技术;评价流程;数据库;评价模型

1引言

在传统的地质矿产资源评价中,工作人员需要收集大量的信息数据,再进行综合评价分析,不仅工作难度大,而且工作量繁重。现如今,GIS技术逐渐被应用于地质矿产资源评价中,能够有效提升工作效率,因此,对其在地质矿产资源评价中的应用要点进行详细探究迫在眉睫。

2GIS技术概述

随着我国矿产勘查的不断进行,传统的工作方法主要依靠经验,对勘察区域的各项资料进行分析和判断,只是重视对数据信息的处理,而忽视了图形信息的处理,此外,很难将勘查区域内的地层及空间结构信息及关系进行可视化操作,导致分析和评价的结果精度不够。随着GIS技术的出现和不断发展,并在地质矿产调查中不断应用,大大提升和丰富了矿产地质调查的方法,优势体现在以下几个方面:(1)GIS技术涉及到多种综合学科,GIS技术作为一种技术水平较高的新兴技术,不仅包括了信息科学、地理学、地图学等知识,同时还涉及管理科学、计算机科学等学科,具有较强的系统性和综合性。(2)GIS技术功能较为强大,在空间数据的收集、处理、分析和显示上有具大优势,同时还具有空间数学的处理、编辑、输出及应用等功能。(3)GIS技术可以有效解决空间问题,在地质矿产勘查过程中,可以有效提升资源勘查体系的完整性,同时还可以大大简化了操作的流程,提升了勘查的质量和效率。

3GIS在地质矿产资源评价中的应用流程

目前,GIS技术在区域矿产资源勘查评价中的应用,充分利用其空间信息管理分析功能,对所需要勘查的区域进行地质空间信息的采集储存,做出相关矿产资源的直观评价,具体包括以下几点:①先对需要进行资源勘查的矿区,进行例如地质、矿产、物探和化探等方面数据的采集;然后采用特定的编码,对属性数据进行分类,采用分层的方法对图形进行处理;后将两者进行匹配组合,建立矿产区域的空间数据库。②利用GIS技术中的分析和评价功能,结合矿产勘查评价目的,对相关的数据进行分析研究。根据相关区域的特征以及特点,从中找出该区域的成矿规律。③利用GIS技术,通过应用空间叠加、数据检索和模型处理等方法,产生相关的图层和属性信息,并由此建立找矿模型。④利用空间分析功能和数学预测模板,对找矿模型进行分析研究,进行成矿区域定位,并进行初步的资源预估。

4GIS在地质矿产资源评价中的应用要点

本文以某矿区为研究对象,该矿区为非重点成矿区带,近年来在附近陆续发现中小型钨钼矿若干个,具有较大矿产资源潜力。本次勘查采用GIS技术对面积约30000km2的该区域进行矿产资源的勘查评价。

4.1建立空间数据库

应用GIS技术建立该地区的矿产资源空间数据库,可以实现对该地区的相关属性和图形相关信息进行检索查看,进而促进矿产资源勘查评价工作效率的提升。比如,可以根据相关地质空间数据信息,查看该地区的断层、河流、岩体等相关属性信息。

4.2空间分析与评价模型的建立

通过空间分析可以从空间数据库中找出有关成矿的信息,如相关的地质条件等;然后综合考虑区域已经发现的矿产资源分布情况进行归纳和总结,形成成矿规律;后借助GIS技术建立评价预测模型。空间分析主要包括:①对图层的缓冲区进行空间分析,包含它的点、线和面的空间信息;②将地理、地质、物探、化探等特征图层与矿点进行重叠空间分析;本项目在进行矿产资源勘查评价过程中,通过叠置分析与统计分析得到评价结果。通过进行空间分析,本项目区域矿产资源点中已知26个钨钼矿,其中4号勘查区域有4个,1号勘查区域有3个,2号勘查区域和3号勘查区域各有1个。由此可知,1号和4号区域的含矿可能性,2号和3号区域的含矿可能性较低。

4.3建立综合评价模型

综合评价模型建立的准确性影响着矿区勘查评价结果的准确性。因此,在建立综合评价模型时,必须结合项目区域的地质背景,对矿产资源产生的地质条件以及规律进行深入细致的分析和研究。本项目区域在建立综合评价模型时,先根据钨钼矿的成矿要素和预测要素进行研究,结合现场的成矿规律,以空间数据库的内容为基础,对相关的成矿信息进行检索查找,终形成该区域的预测评价模型。

4.4评价方法及流程

对矿产资源进行评价预测一般有两种方法:①对空间位置进行评价预测;②对矿产资源量进行估算。本项目仅涉及种方法,通过应用GIS技术,结合现场实际情况,对矿产资源进行评价预测。

4.5成矿远景区等级划分

根据以上步骤,综合项目区域的成矿地质条件、已知钨钼矿的分布情况以及GIS的测算结果,根据矿产资源的大小将该区域划分成三类。①区域满足成矿条件,矿产资源潜力大,且已经有相关矿点,为矿产勘查区域,该区域共计涉及矿区块31个。②区域具备一定的成矿条件,矿产资源潜力大,有明显的化学探测异常情况,可以行地质勘查工作,也是实现矿区资源突破的重要关注区域,该区域共计涉及矿区块20个。③区域存在基本的成矿条件,有一定的矿产资源潜力,需要进一步勘查或者引入新的技术手段进行资源评价,有希望发现矿产资源,该区域涉及矿区块17个。

5GIS在矿产资源评价中的发展趋势

在进行地质矿产资源评价工作时,需要以丰富、全面的空间数据以及非空间数据作为基础,通常情况下在基于GIS技术的地质矿产资源评价中,评价工作效率与系统数据库质量有一定的关联,应提升数据库质量,进而提高评价工作效率。在对地理空间数据进行管理时,有两种管理方法:①依据现有的GIS管理空间信息技术,通过利用关系数据库,对地质属性进行管理;②应用面对对象的空间技术,对空间信息与地质属性进行管理,所涉及到的地理学信息内容比较多,因此,要求重构新型数据库结构。此外,为提升评价工作水平,必须结合实际情况选择空间信息分析方法。矿产资源的预测结果主要是由专业人员对于该项研究的认知水平所决定的,为了获得准确的预算结果,要求工作人员具备扎实的理论基础,同时还应该具有丰富的工作经验。

6结语

综上所述,在矿产开发中,必须高度重视地质矿产资源评价工作,通过将GIS技术应用于实际工作中,能够提升地质信息收集和预测的准确性,与传统的评价方式相比,具有明显的应用优势。但是,现如今,在GIS的推广应用中还存在很多不足,对此,工作人员应该加深对于GIS技术的研究,掌握GIS技术应用要点,并综合考虑实际情况进行矿产资源勘查评价工作,推动矿产资源的合理开发和可持续发展。

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随着科学技术的快速发展,地质矿产勘察、评价技术不断进步,通过将GIS技术应用于地质矿产资源平均中,可有效提升矿产工作的信息化水平。本文先对GIS技术进行介绍,然后对GIS在地质矿产资源评价中的应用进行分析,并结合实例,对GIS技术的应用要点进行详细探究。

关键词:GIS技术;评价流程;数据库;评价模型

1引言

在传统的地质矿产资源评价中,工作人员需要收集大量的信息数据,再进行综合评价分析,不仅工作难度大,而且工作量繁重。现如今,GIS技术逐渐被应用于地质矿产资源评价中,能够有效提升工作效率,因此,对其在地质矿产资源评价中的应用要点进行详细探究迫在眉睫。

2GIS技术概述

随着我国矿产勘查的不断进行,传统的工作方法主要依靠经验,对勘察区域的各项资料进行分析和判断,只是重视对数据信息的处理,而忽视了图形信息的处理,此外,很难将勘查区域内的地层及空间结构信息及关系进行可视化操作,导致分析和评价的结果精度不够。随着GIS技术的出现和不断发展,并在地质矿产调查中不断应用,大大提升和丰富了矿产地质调查的方法,优势体现在以下几个方面:(1)GIS技术涉及到多种综合学科,GIS技术作为一种技术水平较高的新兴技术,不仅包括了信息科学、地理学、地图学等知识,同时还涉及管理科学、计算机科学等学科,具有较强的系统性和综合性。(2)GIS技术功能较为强大,在空间数据的收集、处理、分析和显示上有具大优势,同时还具有空间数学的处理、编辑、输出及应用等功能。(3)GIS技术可以有效解决空间问题,在地质矿产勘查过程中,可以有效提升资源勘查体系的完整性,同时还可以大大简化了操作的流程,提升了勘查的质量和效率。

3GIS在地质矿产资源评价中的应用流程

目前,GIS技术在区域矿产资源勘查评价中的应用,充分利用其空间信息管理分析功能,对所需要勘查的区域进行地质空间信息的采集储存,做出相关矿产资源的直观评价,具体包括以下几点:①先对需要进行资源勘查的矿区,进行例如地质、矿产、物探和化探等方面数据的采集;然后采用特定的编码,对属性数据进行分类,采用分层的方法对图形进行处理;后将两者进行匹配组合,建立矿产区域的空间数据库。②利用GIS技术中的分析和评价功能,结合矿产勘查评价目的,对相关的数据进行分析研究。根据相关区域的特征以及特点,从中找出该区域的成矿规律。③利用GIS技术,通过应用空间叠加、数据检索和模型处理等方法,产生相关的图层和属性信息,并由此建立找矿模型。④利用空间分析功能和数学预测模板,对找矿模型进行分析研究,进行成矿区域定位,并进行初步的资源预估。

4GIS在地质矿产资源评价中的应用要点

本文以某矿区为研究对象,该矿区为非重点成矿区带,近年来在附近陆续发现中小型钨钼矿若干个,具有较大矿产资源潜力。本次勘查采用GIS技术对面积约30000km2的该区域进行矿产资源的勘查评价。

4.1建立空间数据库

应用GIS技术建立该地区的矿产资源空间数据库,可以实现对该地区的相关属性和图形相关信息进行检索查看,进而促进矿产资源勘查评价工作效率的提升。比如,可以根据相关地质空间数据信息,查看该地区的断层、河流、岩体等相关属性信息。

4.2空间分析与评价模型的建立

通过空间分析可以从空间数据库中找出有关成矿的信息,如相关的地质条件等;然后综合考虑区域已经发现的矿产资源分布情况进行归纳和总结,形成成矿规律;后借助GIS技术建立评价预测模型。空间分析主要包括:①对图层的缓冲区进行空间分析,包含它的点、线和面的空间信息;②将地理、地质、物探、化探等特征图层与矿点进行重叠空间分析;本项目在进行矿产资源勘查评价过程中,通过叠置分析与统计分析得到评价结果。通过进行空间分析,本项目区域矿产资源点中已知26个钨钼矿,其中4号勘查区域有4个,1号勘查区域有3个,2号勘查区域和3号勘查区域各有1个。由此可知,1号和4号区域的含矿可能性高,2号和3号区域的含矿可能性较低。

4.3建立综合评价模型

综合评价模型建立的准确性影响着矿区勘查评价结果的准确性。因此,在建立综合评价模型时,必须结合项目区域的地质背景,对矿产资源产生的地质条件以及规律进行深入细致的分析和研究。本项目区域在建立综合评价模型时,先根据钨钼矿的成矿要素和预测要素进行研究,结合现场的成矿规律,以空间数据库的内容为基础,对相关的成矿信息进行检索查找,终形成该区域的预测评价模型。

4.4评价方法及流程

对矿产资源进行评价预测一般有两种方法:①对空间位置进行评价预测;②对矿产资源量进行估算。本项目仅涉及一种方法,通过应用GIS技术,结合现场实际情况,对矿产资源进行评价预测。

4.5成矿远景区等级划分

根据以上步骤,综合项目区域的成矿地质条件、已知钨钼矿的分布情况以及GIS的测算结果,根据矿产资源的大小将该区域划分成三类。①区域满足成矿条件,矿产资源潜力大,且已经有相关矿点,为矿产选勘查区域,该区域共计涉及矿区块31个。②区域具备一定的成矿条件,矿产资源潜力大,有明显的化学探测异常情况,可以行地质勘查工作,也是实现矿区资源突破的重要关注区域,该区域共计涉及矿区块20个。③区域存在基本的成矿条件,有一定的矿产资源潜力,需要进一步勘查或者引入新的技术手段进行资源评价,有希望发现矿产资源,该区域涉及矿区块17个。

5GIS在矿产资源评价中的发展趋势

在进行地质矿产资源评价工作时,需要以丰富、全面的空间数据以及非空间数据作为基础,通常情况下在基于GIS技术的地质矿产资源评价中,评价工作效率与系统数据库质量有一定的关联,应提升数据库质量,进而提高评价工作效率。在对地理空间数据进行管理时,有两种管理方法:①依据现有的GIS管理空间信息技术,通过利用关系数据库,对地质属性进行管理;②应用面对对象的空间技术,对空间信息与地质属性进行管理,所涉及到的地理学信息内容比较多,因此,要求重构新型数据库结构。此外,为提升评价工作水平,必须结合实际情况选择空间信息分析方法。矿产资源的预测结果主要是由专业人员对于该项研究的认知水平所决定的,为了获得准确的预算结果,要求工作人员具备扎实的理论基础,同时还应该具有丰富的工作经验。

6结语

综上所述,在矿产开发中,必须高度重视地质矿产资源评价工作,通过将GIS技术应用于实际工作中,能够提升地质信息收集和预测的准确性,与传统的评价方式相比,具有明显的应用优势。但是,现如今,在GIS的推广应用中还存在很多不足,对此,工作人员应该加深对于GIS技术的研究,掌握GIS技术应用要点,并综合考虑实际情况进行矿产资源勘查评价工作,推动矿产资源的合理开发和可持续发展。

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3C额定电压范围 36V及以下
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