绘制矿用地图的方法、存储设备、存储介质和装置与流程

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绘制矿用地图的方法、存储设备、存储介质和装置与流程

本发明涉及煤矿领域,尤其涉及一种绘制矿用地图的方法、存储设备、存储介质和装置。



背景技术:

众所周知,煤矿地物调查及地面选址在矿井日常生产工作中耗费大量的人力、物力和财力,尤其当地面存在梁、峁、沟、壑复杂的地形时,沟谷地段高差较大,部分地区道路不通,使实际地表踏勘存在很大难度及盲目性,而且在矿井所处地面施工时要综合考虑到井下巷道和工作面的位置情况,加大了工作的复杂性。

现有技术中,矿井地面调查时,需要地物专员先在办公室根据相关图件确定目标区域位置,记录目标区域坐标,然后由地物专员亲自带领相关人员到地面利用GPS寻找目标区域位置,当设计有变以及现场现状不符合设计要求时,就必须回办公室重新读取位置坐标,再次进行现场确认,直至完成工作,这种方式效率低下而且对专业人员依赖性大,严重影响了工作效率。因此,有必要改进现有技术中的缺陷。



技术实现要素:

基于以上问题,本发明提出一种绘制矿用地图的方法、存储设备、存储介质和装置,解决了现有技术中需要地物专员往返办公室与勘测现场导致工作效率低的问题,同时也使普通的工作人员也能够根据矿用地图对勘测现场进行判断,使对专业人员的依赖减小。

本发明提出一种绘制矿用地图的方法,包括:

获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,所述待勘测区域至少包括一个所述特征地点;

在网络地图中获取所述特征地点的地图坐标,所述网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

将所述绘图坐标以所述地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算转换后的所述绘图坐标和所述地图坐标的坐标平均值;

根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点,得到矿用地图。

此外,所述方法还包括:将所述矿用地图制作为软件包。

此外,所述方法还包括:通过在网络地图上加载所述软件包得到实时的矿用地图。

此外,所述特征地点包括:与井下施工点贯通的位置点位、控制测量点位和/或标志性建筑点位。

此外,所述根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点包括:

使用所述网络地图中提供的添加点位工具、添加路径工具或添加多边形工具在所述网络地图中绘制所述特征地点。

此外,所述网络地图为平面地图或3D实景地图。

另一方面,本发明还提出一种存储设备,其中存储有多条指令,所述指令适于由处理器加载并执行:

获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,所述待勘测区域至少包括一个所述特征地点;

在网络地图中获取所述特征地点的地图坐标,所述网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

将所述绘图坐标以所述地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算转换后的所述绘图坐标和所述地图坐标的坐标平均值;

根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点,得到矿用地图。

此外,所述存储设备还包括将所述矿用地图制作为软件包的指令。

此外,所述存储设备还包括通过在网络地图上加载所述软件包得到实时的矿用地图的指令。

此外,所述特征地点包括:与井下施工点贯通的位置点位、控制测量点位和/或标志性建筑点位。

此外,所述根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点包括:

使用所述网络地图中提供的添加点位工具、添加路径工具或添加多边形工具在所述网络地图中绘制所述特征地点。

此外,所述网络地图为平面地图或3D实景地图。

另一方面,本发明还提出一种非暂态计算机可读存储介质,所述非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,所述计算机指令用于执行:

获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,所述待勘测区域至少包括一个所述特征地点;

在网络地图中获取所述特征地点的地图坐标,所述网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

将所述绘图坐标以所述地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算转换后的所述绘图坐标和所述地图坐标的坐标平均值;

根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点,得到矿用地图。

另一方面,本发明还提出一种绘制矿用地图的装置,包括:

获取绘图坐标模块,用于获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,所述待勘测区域至少包括一个所述特征地点;

获取地图坐标模块,用于在网络地图中获取所述特征地点的地图坐标,所述网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

坐标转换模块,用于将所述绘图坐标以所述地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算模块,用于计算转换后的所述绘图坐标和所述地图坐标的坐标平均值;

绘制模块,用于根据所述坐标平均值在所述网络地图中绘制所述特征地点,得到矿用地图。

通过采用上述技术方案,具有如下有益效果:

本发明通过将特征地点的坐标信息绘制到网络地图中,使工作人员能够根据地图在勘测现场进行灵活应对,当工程设计发生变化或者现场状态不符合设计要求时,能够实时根据矿用地图做出判断和调整,节省了工作时间,提高了工作效率。本发明解决了现有技术中需要地物专员往返办公室与勘测现场导致工作效率低的问题,同时也使普通的工作人员也能够根据矿用地图对勘测现场进行判断,使对专业人员的依赖减小。

附图说明

图1是本发明一个实施例提供的绘制矿用地图的方法的流程图;

图2是本发明一个实施例提供的绘制矿用地图的方法的流程图;

图3是本发明一个实施例提供的绘制矿用地图的装置的框图。

具体实施方式

以下结合具体实施方案和附图对本发明进行进一步的详细描述。其只意在详细阐述本发明的具体实施方案,并不对本发明产生任何限制,本发明的保护范围以权利要求书为准。

参照图1,本发明提出一种绘制矿用地图的方法,包括:

步骤S001,获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,待勘测区域至少包括一个特征地点;

步骤S002,在网络地图中获取特征地点的地图坐标,网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

步骤S003,将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

步骤S004,计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值;

步骤S005,根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。

在现有技术中,当进行矿井的地面调查时,如地物调查、地面塌陷区域范围圈定、与井下配套设施的地面项目选址、勘探钻孔选址、出露地层素描等,需要由地物专员先在办公室根据相关图件如:采掘工程平面图、地表等高线图、巷道布置图等确定目标区域位置,记录目标区域坐标,然后由地物专员亲自带领相关人员到地面利用GPS寻找目标区域位置,这个过程中,当地面调查工程设计发生变化时,需要地物人员重新回到办公室重新读取目标区域坐标,然后再回到现场确定,再如当现场的状态不符合设计要求时,此时也需要地物人员重新回到办公室重新读取目标区域坐标,然后再回到现场或者更换勘测地点。这种方式使工作效率很低,使大部分时间都耽误在路上。

本发明实施例中,在步骤S001中,首先获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,可以从预先绘制好的绘图软件或者数据库中获取特征地点的绘图坐标。特征地点可以包括:与井下施工点贯通的位置点位、控制测量点位和/或标志性建筑点位等。

在步骤S002中,在网络地图中获取特征地点的地图坐标,可以在网络地图中输入特征地点的名称等,从而获取特征地点在网络地图上的地图坐标。网络地图包括网络在线地图,如在线的百度地图、谷歌地图。也可以使用地图应用程序提供的地图,如按照在手机等移动终端上的百度地图APP等。

在步骤S003中,将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

绘图坐标一般会采用北京54坐标系,而网络地图坐标采用的不是通用的坐标系,所以需要将绘图坐标根据网络地图坐标系的基准对绘图坐标进行坐标转换。

在步骤S004中,计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值;由于绘图坐标和地图坐标都有测量时带来的偏差,所以对二者取平均值得到相对客观的坐标值。

在步骤S005中,根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。在网络地图中绘制特征地点,从而形成矿用地图,在实地勘测时使用矿用地图,使工作人员能够在户外方便地进行实地勘测。

本发明实施例中通过将特征地点的坐标信息绘制到网络地图中,使工作人员能够根据地图在勘测现场进行灵活应对,当工程设计发生变化或者现场状态不符合设计要求时,能够实时根据矿用地图做出判断和调整,节省了工作时间,提高了工作效率。本发明实施例解决了现有技术中需要地物专员往返办公室与勘测现场导致工作效率低的问题,同时也使普通的工作人员也能够根据矿用地图对勘测现场进行判断,使对专业人员的依赖减小。

参照图2,本发明提出一种绘制矿用地图的方法,包括:

步骤S201,获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,待勘测区域至少包括一个特征地点。

可选地,特征地点包括:与井下施工点贯通的位置点位、控制测量点位和/或标志性建筑点位。

与井下施工点贯通的位置点位为当在不同的两侧同时施工时,最终的交汇点。

控制测量点位为一些已知点,为了纠正测量错误而设定。

标志性建筑点位为有代表性的物体,这些物体不会轻易改变坐标位置,而且在地图中容易识别。

步骤S202,在网络地图中获取特征地点的地图坐标,网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图。

可选地,网络地图为平面地图或3D实景地图。

网络地图可以选择平面地图,也可以选择3D实景地图,从而使绘制后的矿用地图也有平面矿用地图和3D实景矿用地图两种提供方式。

步骤S203,将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换。

步骤S204,计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值。

步骤S205,根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。

可选地,根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点包括:

使用网络地图中提供的添加点位工具、添加路径工具或添加多边形工具在网络地图中绘制特征地点。

通过网络地图中提供的工具对特征地点进行绘制,使绘制工作更加的方便。

步骤S206,方法还包括:将矿用地图制作为软件包。

为了能够重复利用矿用地图,以及将矿用地图分享给勘测的工作人员,所以将矿用地图制作为软件包。

步骤S207,方法还包括:通过在网络地图上加载软件包得到实时的矿用地图。

当矿用地图制作后形成软件包,当再次使用矿用地图时,只需要在终端上的网络地图上加载该软件包即可以得到实时的矿用地图,通过这种方式,使矿用地图能够复用。

本发明实施例使矿用地图能够被多次使用,多人使用,使工作人员进行实地勘测时能够更加方便。

本发明还提出一种存储设备,其中存储有多条指令,指令适于由处理器加载并执行:

获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,待勘测区域至少包括一个特征地点;

在网络地图中获取特征地点的地图坐标,网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值;

根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。

在其中的一个实施例中,存储设备还包括将矿用地图制作为软件包的指令。

在其中的一个实施例中,存储设备还包括通过在网络地图上加载软件包得到实时的矿用地图的指令。

在其中的一个实施例中,特征地点包括:与井下施工点贯通的位置点位、控制测量点位和/或标志性建筑点位。

在其中的一个实施例中,根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点包括:

使用网络地图中提供的添加点位工具、添加路径工具或添加多边形工具在网络地图中绘制特征地点。

在其中的一个实施例中,网络地图为平面地图或3D实景地图。

本发明还提出一种非暂态计算机可读存储介质,非暂态计算机可读存储介质存储计算机指令,计算机指令用于执行:

获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,待勘测区域至少包括一个特征地点;

在网络地图中获取特征地点的地图坐标,网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值;

根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。

参照图3,本发明还提出一种绘制矿用地图的装置,包括:

获取绘图坐标模块301,用于获取待勘测区域中特征地点的绘图坐标,待勘测区域至少包括一个特征地点;

获取地图坐标模块302,用于在网络地图中获取特征地点的地图坐标,网络地图包括网络在线地图和地图应用程序提供的地图;

坐标转换模块303,用于将绘图坐标以地图坐标使用的坐标系为基准进行坐标转换;

计算模块304,用于计算转换后的绘图坐标和地图坐标的坐标平均值;

绘制模块305,用于根据坐标平均值在网络地图中绘制特征地点,得到矿用地图。

以上所述的仅是本发明的原理和较佳的实施例。应当指出,对于本领域的普通技术人员来说,在本发明原理的基础上,还可以做出若干其它变型,也应视为本发明的保护范围。

再多了解一些
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