矿山巷道三维网络模型的构建及其路径分析方法研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
1 绪论 | 第10-27页 |
·研究背景及意义 | 第10-11页 |
·国内外研究现状分析 | 第11-25页 |
·三维数据模型与建模方法研究现状 | 第11-15页 |
·空间分析研究现状 | 第15-20页 |
·可视化研究现状 | 第20页 |
·三维矿山软件应用现状 | 第20-22页 |
·三维巷道建模研究现状 | 第22-25页 |
·研究内容 | 第25页 |
·研究方法与技术路线 | 第25-27页 |
2 数据模型与数据结构 | 第27-39页 |
·巷道三维建模的数据源与数据特点 | 第27-28页 |
·巷道三维建模的数据源 | 第27-28页 |
·巷道三维建模的数据特点 | 第28页 |
·巷道三维建模的数据模型 | 第28-31页 |
·空间对象的分类与基本元素 | 第28-29页 |
·巷道三维建模的数据模型 | 第29-31页 |
·巷道三维建模的数据结构 | 第31-38页 |
·小结 | 第38-39页 |
3 三维巷道模型的构建方法 | 第39-73页 |
·三维巷道的对称建模方法 | 第39-45页 |
·基本思路 | 第39-40页 |
·巷道交叉口的处理方法 | 第40-42页 |
·建模步骤 | 第42-45页 |
·复杂巷道网络的剖分与建模方法 | 第45-49页 |
·剖分方法 | 第45-47页 |
·建模方法 | 第47-49页 |
·简单巷道与复杂巷道的集成建模方法 | 第49-56页 |
·单一平巷与复杂巷道的集成建模方法 | 第50-54页 |
·单一平巷与邻接立井的集成建模方法 | 第54页 |
·拱顶开裂的处理方法—拱顶统一高度法 | 第54-56页 |
·拱形巷道与梯形巷道的集成建模方法 | 第56-60页 |
·梯形巷道的三维建模方法 | 第57-59页 |
·拱形巷道与梯形巷道的集成建模方法 | 第59-60页 |
·基于轮廓线的巷道建模方法 | 第60-61页 |
·立井与平巷、地面的集成建模方法 | 第61-71页 |
·立井与平巷相交模型的拓扑关系分析 | 第61-62页 |
·立井与平巷相交模型的剖分 | 第62-63页 |
·空间交线的求解 | 第63-65页 |
·立井轮廓线建模方法 | 第65-66页 |
·立井与平巷的集成建模方法 | 第66-68页 |
·立井与地面的集成建模方法 | 第68-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
4 巷道网络的路径分析方法 | 第73-96页 |
·巷道网络的连通性分析 | 第73-78页 |
·图论简介 | 第73-75页 |
·连通性分析 | 第75-78页 |
·巷道网络路径分析权值的确定 | 第78-79页 |
·巷道网络的最短路径分析 | 第79-91页 |
·单源最短路径分析 | 第79-84页 |
·点对间最短路径分析 | 第84-87页 |
·基于巷道分层的最短路径分析 | 第87-91页 |
·巷道网络的最佳路径分析 | 第91-95页 |
·两源最佳路径分析 | 第92-93页 |
·存在必经结点的最佳路径分析 | 第93-94页 |
·存在障碍的最佳路径分析 | 第94-95页 |
·小结 | 第95-96页 |
5 实验系统的开发及应用 | 第96-130页 |
·实验系统的设计原则与开发环境 | 第96-97页 |
·设计原则 | 第96页 |
·开发环境 | 第96-97页 |
·模型渲染 | 第97-100页 |
·实验系统功能 | 第100-101页 |
·数据管理模块 | 第100页 |
·地表建模模块 | 第100-101页 |
·三维建模模块 | 第101页 |
·模型光照渲染模块 | 第101页 |
·路径分析模块 | 第101页 |
·三维可视化模块 | 第101页 |
·应用研究 | 第101-129页 |
·凤县银母寺铅锌矿巷道建模及其路径分析 | 第101-117页 |
·黄陵矿业一号煤矿巷道建模及其路径分析 | 第117-129页 |
·小结 | 第129-130页 |
6 结论 | 第130-133页 |
·结论 | 第130-131页 |
·展望 | 第131-133页 |
致谢 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-144页 |
附录 | 第144-145页 |