一种露天矿区空间范围的精细化划定方法技术

技术编号:37241473 阅读:8 留言:0更新日期:2023-04-20 23:22
本发明专利技术公开了一种露天矿区空间范围的精细化划定方法,包括:获取露天矿区研究区域遥感数据;确定用于表示采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围的总矢量面状图层;利用ArcGIS求取第一阈值,在矿区的采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的面状矢量图层的所有多边形外侧,制作距离大于第一阈值一半的第一缓冲区;将第一缓冲区从面状矢量图层转换成线状图层,利用ArcGIS求取第二阈值,以第二阈值对应的距离从第一缓冲区边界向内设置第二缓冲区,得到精细化露天矿区空间范围。优点:本发明专利技术中的矿区范围为当前矿区的实际空间范围,该范围的确定对矿区开发以及对其周边生态环境的影响研究有重要意义。重要意义。重要意义。

【技术实现步骤摘要】
一种露天矿区空间范围的精细化划定方法


[0001]本专利技术涉及一种露天矿区空间范围的精细化划定方法,属于信息技术应用


技术介绍

[0002]矿区范围是国家允许采矿权人开采矿产资源特定的三维空间,矿区范围及其周边往往有完整的生产工艺、地面运输、电力供应、通讯调度、生产管理及生活服务等设施,矿区范围的合理划定不但直接影响到矿产开发过程中的环境效益、经济效益和社会效益,还决定着矿产资源向土地资源转化的可能性和转化价值。传统露天矿山的矿区范围往往以“矿产开采”为核心,一般根据矿床规模大小、所在地及其周边自然和社会状况划定,而非统筹考虑矿产所在地范围内自然资源综合利用与生态环境保护等因素。因此,通过矿区范围划定,探索完善生态保护、资源开发、矿地利用协调发展的矿地融合新模式是新时代矿产资源开发领域的一项重要创新。
[0003]在分析了现有技术的矿区范围的划分与勘查程度后,虽然都给矿区的划定一些非常好的指导性原则和方法,但没有给出具体如何实现空间上的范围划定。
[0004]总之,所有关于矿区空间范围的定义,都仅限于文字定性的描述其范围,没有实现空间上界线的划分。而在关于矿区造成的生态环境影响问题,往往需要分析哪些生态环境变化是由于矿区开发造成的,其影响范围有多大等。因此,对于定性的语言描述转变为定位定量的空间范围,有非常重要的实践创新意义。

技术实现思路

[0005]本专利技术所要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种露天矿区空间范围的精细化划定方法。
[0006]为解决上述技术问题,本专利技术提供一种露天矿区空间范围的精细化划定方法,包括:获取露天矿区研究区域遥感数据;从露天矿区研究区域遥感数据提取采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息,将采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息作为一个面状图层存储在一个shapefile矢量数据中得到用于表示采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围的总矢量面状图层;将总矢量面状图层中表示采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围的所有多边形进行自动分层存储,利用ArcGIS求取各个独立的多边形与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,按照计算距离时自动产生的NEAR_DIST字段从小到大排序顺序,选择距离的最大值作为第一阈值,在矿区的采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的面状矢量图层的所有多边形外侧,制作距离大于第一阈值一半的第一缓冲区;将第一缓冲区从面状矢量图层转换成线状图层,利用ArcGIS求取转换成线状图层
的第一缓冲区边界与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,对计算距离时自动产生在总矢量面状图层属性表里NEAR_DIST字段进行从小到大顺序排列,选取距离最小值作为第二阈值,以第二阈值对应的距离从第一缓冲区边界向内设置第二缓冲区,所述第二缓冲区的范围为精细化露天矿区空间范围。
[0007]进一步的,所述露天矿区研究区域遥感数据的获取和数据预处理,包括:获取露天矿区研究区域的米级高空间分辨率遥感数据;对米级高空间分辨率遥感数据分别进行辐射校正、几何校正、投影变换预处理,将经过预处理后所有的数据统一转换到同一地理坐标系和地图投影下,得到所述露天矿区研究区域遥感数据。
[0008]进一步的,所述从露天矿区研究区域遥感数据提取采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息,包括:利用目视解译方法从露天矿区研究区域遥感数据提取采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息。
[0009]进一步的,所述利用ArcGIS求取各个独立的多边形与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,按照计算距离时自动产生的NEAR_DIST字段从小到大排序顺序,包括:将总矢量面状图层的所有多边形利用ArcGIS中的split自动分割命令进行分割,每个多边形形成一个独立的shapefile文件,利用ArcGIS中Proximity工具里的Near命令求取各个独立多边形与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,对计算距离时自动产生在总矢量面状图层属性表里NEAR_DIST字段进行从小到大顺序排列。
[0010]进一步的,所述利用ArcGIS求取转换成线状图层的第一缓冲区边界与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,对计算距离时自动产生在总矢量面状图层属性表里NEAR_DIST字段进行从小到大顺序排列,包括:利用ArcGIS中Proximity工具里的Near命令求取转换成线状图层的第一缓冲区边界与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,对计算距离时自动产生在总矢量面状图层属性表里NEAR_DIST字段进行从小到大顺序排列。
[0011]本专利技术所达到的有益效果:现有技术关于矿区空间范围的确定大部分仅限于文字定性的描述,部分以采矿区、生产加工区和生活区等范围作为矿区的范围。该方法确定的矿区范围显然与实际矿区的范围不符,因为矿区不仅有采矿区、生产加工区和生活区,还有连接这些区域之间的一些道路、广场、活动场所等等。现有技术没有能够实现矿区范围在空间上界线的明确划分,这对于矿区造成的生态环境影响问题相关研究带来极大的困扰。本专利技术中的矿区范围为当前矿区的实际空间范围,该范围的确定对矿区开发对其周边生态环境的影响研究有重要意义。
附图说明
[0012]图1为根据本专利技术实施例的一种露天矿区空间范围的精细化划定方法的流程图;图2为陕西金堆城钼矿区土地占用类型分布图;图3为陕西金堆城钼矿区第一缓冲区空间分布图;图4为陕西金堆城钼矿区精细化矿区范围空间分布图。
具体实施方式
[0013]下面结合附图对本专利技术作进一步描述。以下实施例仅用于更加清楚地说明本专利技术的技术方案,而不能以此来限制本专利技术的保护范围。
[0014]如图1所示,一种露天矿区空间范围的精细化划定方法,包括如下步骤:步骤S1:获取研究区域的基础数据,预处理基础数据;所述步骤S1中,基础数据包括Quickbird(快鸟卫星)或IKONOS(艾科诺斯卫星)或PLEIADES或SPOT或WorldView或GeoEye等卫星的米级高空间分辨率遥感数据,进一步地,将对遥感数据进行辐射校正、几何校正、投影变换等,经过预处理后,将所有的数据进行空间化并统一到统一地理坐标系和地图投影。
[0015]步骤S2:利用Quickbird或IKONOS或PLEIADES或SPOT或WorldView或GeoEye等卫星的米级高空间分辨率遥感数据,目视解译提取开采区、排土场、尾矿库、建设用地等矿区土地占用类型等信息,确定矿区采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围。
[0016]步骤S3:获取精细化矿区空间范围数据,根据基础数据利用ArcGIS软件的空间分析功能对矿区的采矿区、排土场、尾矿库和建设用地向外制作大于采矿区、排土场、尾矿库和建设用地距离的最大值的缓冲区。在上一步缓冲区向内制作等于上一步缓冲区边界到达采矿区、排土场、尾矿库和建设用地最近距离的缓冲区,从而获取精细化露天矿区空间范围数据。
[0017]为优化上述技术方案,采取的具体措施还包括:步骤1中,基础数据包括Quickbird或本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种露天矿区空间范围的精细化划定方法,其特征在于,包括:获取露天矿区研究区域遥感数据;从露天矿区研究区域遥感数据提取采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息,将采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的土地占用类型信息作为一个面状图层存储在一个shapefile矢量数据中得到用于表示采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围的总矢量面状图层;将总矢量面状图层中表示采矿区、排土场、尾矿库和建设用地范围的所有多边形进行自动分层存储,利用ArcGIS求取各个独立的多边形与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,按照计算距离时自动产生的NEAR_DIST字段从小到大排序顺序,选择距离的最大值作为第一阈值,在矿区的采矿区、排土场、尾矿库和建设用地的面状矢量图层的所有多边形外侧,制作距离大于第一阈值一半的第一缓冲区;将第一缓冲区从面状矢量图层转换成线状图层,利用ArcGIS求取转换成线状图层的第一缓冲区边界与总矢量面状图层各个多边形之间的距离,对计算距离时自动产生在总矢量面状图层属性表里NEAR_DIST字段进行从小到大顺序排列,选取距离最小值作为第二阈值,以第二阈值对应的距离从第一缓冲区边界向内设置第二缓冲区,所述第二缓冲区的范围为精细化露天矿区空间范围。2.根据权利要求1所述的露天矿区空间范围的精细化划定方法,其特征在于,所述露天矿区研究区域遥感数据的获取和数据预处理,包括:获取露天矿区研究区域的米级高空间分辨率遥感数据;对米级高空间分辨率遥感数据分别进行辐射校正、几何校正、投影变换预处理,将经过预处理后所有的数据统一转换到同一地理坐标系和...

【专利技术属性】
技术研发人员:白淑英高吉喜谢涛
申请(专利权)人:南京信息工程大学
类型:发明
国别省市:

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