AÇIK OCAK TASARIMI
STREAM'in Ocak Planlama modülü, ocağın tamamını tek editörde kuran bir açık ocak tasarım yazılımıdır: şablondan türeyen katlar, jeoteknik sektöre göre değişen duvar açıları, katlara göre çözülen ve çevrim süresi ile maliyeti hesaplanan nakliye rampaları, kat başına hacim ve tonaj, geri itim (push-back) fazları ve dönem dönem üretim çizelgesi. Projedeki ölçülmüş arazinin üzerine oturur, kendi geometrisini denetler; DXF, LandXML, CSV ve PDF rapor yazar — kendi Windows makinenizde, çevrimdışı.
Açık ocak tasarım yazılımı bir maden sınırını kazılabilir bir ocağa çevirir: yüksekliği, palye genişliği ve şev açısı olan bir kat yığını; jeoteknik sektöre göre dikleşen ya da yatıklaşan duvarlar; yükleme ekipmanına yetecek genişlikte bir taban; ve yüklü kamyonun tırmanabildiği eğimde her kata gerçekten ulaşan bir nakliye rampası. Tasarım üç açıyla ölçülür — basamak açısı (BFA), palye yığını açısı (IRA) ve genel şev açısı (OSA) — bir de kayayı dışarı taşımanın bedeliyle.
STREAM'in Ocak Planlama modülü (TASARIM ▸ Yüzey Tasarımı ▸ Ocak Planlama) o editördür. Dokuz sekmesi vardır — Şablon, Sektör, Taban, Nakliye, Kat Planı, Kesit, Kübaj, Çizelge ve Kontrol — ve içindeki her sayı seçtiğiniz sınırdan, girdiğiniz şablondan ve projedeki araziden türer. Ocak, 3B görünümün yanındaki 2B planda kret ve topuk halkaları olarak çizilir; köşeler ikisinde de sürüklenir.
Bu bir tasarım ve kübaj aracıdır; kaynak modeli ya da şev duraylılığı çözücüsü değildir. Cevher, pasa ve tenör içe aktardığınız blok modelden gelir; sektör başına açı limitleri jeoteknik rapordan aldığınız girdilerdir. STREAM'in yaptığı, geometriyi o limitlerde tutmak ve tutamadığı yeri söylemektir.
Kat yüksekliği, palye genişliği ve şev açısı şablonu oluşturur (varsayılan 10 m, 6,5 m, 70°). STREAM Modified Ritchie bermini (0,2·H + 4,5 m), palye yığını açısını, şev koşusunu H/tan(şev) ve kat başına yatay adımı yazar; her N. palyeyi güvenlik (yakalama) bermi olarak genişletebilir. Her kat şablonu ezebilir; şablonlar makinenizdeki kütüphanede saklanır.
Bir sektör gülü ocağı azimuta göre böler; her sektörün kendi şev açısı, bermi, IRA limiti, OSA limiti ve yığın yüksekliği limiti vardır. Domain açıları ile kot bandı ya da alan kuralları istisna ekler. Geri kırılma ortalaması ve sapması Ryan–Pryor yakalama bermi güvenilirliğini verir, hedefle kıyaslanır; mevzuat tabanı kriteri ezebilir. Sektör tablosu blok modelin domain alanından kurulabilir.
Taban, alanıyla değil içine sığan en büyük dairenin çapıyla ölçülür ve kepçe salınımı, kamyon dönüşü ve güvenlik payından türeyen asgari kazı genişliğiyle kıyaslanır. Kat kotları bir ızgaraya oturtulabilir, kret ve taban yuvarlak kotlara gelir; ocak araziye kadar derinleştirilebilir. Seyrelme, cevher kaybı ve işletme eşikleri sonradan yazılan tonajı biçimlendirir.
Rampa ana, ikincil, servis, bağlantı, geçici ya da düz olabilir; başlangıç ve bitiş katı, giriş istasyonu, hedef eğim, toplam genişlik ve dönüş çemberi girilir. Yol sınıfı kamyon genişliğini izler (tek yön 2,5×, çift yön 3,5×, kurpta 4×), asgari dönüş yarıçapı Kaufman ve Ault'a göre dönüş çemberinin 1,5 katıdır. Serpantin, düz koşu, eğim ve genişlik istisnası, geçiş cebi ve kavşak kat başına tanımlanır; yol katlara çentik açar ya da berm koridorda genişler; duvarda box-cut ya da adaptif.
Kamyon genişliği, uzunluğu, kasa hacmi, yuvarlanma direnci ve yükleme, boşaltma, kuyruk sürelerinden STREAM her kat derinliği için nakliye çevrimini, saatlik çevrimi, saatlik tonu, vardiya üretimini ve lastik TKPH'sini hesaplar. İsteğe bağlı rimpull ve retarder eğrileri ile araç kütlesi hızı güç-sınırlı yapar. Yakıt, lastik, bakım ve operatör bedelleri ton başına, ton-km başına ve dönem dönem ocak ömrü nakliye maliyetini verir.
Her kat hacmi kret ve topuk alanları arasındaki kesik konidir, V = H/3·(A₁ + A₂ + √(A₁A₂)); toplam, tasarım yüzeyinin bağımsız üçgen integraliyle doğrulanır. Yoğunlukla tablo tonaj kazanır; içe aktarılan blok modelle cevher, pasa, tenör, işletme eşiği ve kaplama oranı eklenir. Kabarma nakliye için gevşek hacmi verir. Ölçülmemiş hücre boş kalır — asla sıfır yazılmaz.
Bir kat zincirini ikinci kola dallandırıp aynı tabanda geri itim (push-back) tasarlayın; fazlar kendi kazı, cevher ve pasasıyla içeri adımlar olarak hesaplanır. Döküm sahası lift yüksekliği, açı ve bermle ocağın çıkardığına göre boyutlanır; ocak sump'ı havza, tasarım yağışı ve pompa debisine göre; kapanış örtüsü kalınlık ve şeve göre; ocak içi dolgu ile koni ya da sırt stoğu dolgu kotuna göre.
Bir kural — en derin önce, en yüzey önce, en küçük iş önce ya da topolojik — tanımladığınız filoyla (kamyon, vardiya süresi, vardiya/gün, verim, bakım) katları dönemlere dağıtan bir Gantt kurar. Rampa uzadıkça kapasite düşer. Dönem hedefleri, vardiya deseni ve kazı kısıtları denetlenir. Kontrol sekmesi topoloji, geometri, kısıt, sektör ve rampa kapılarındaki her bulguyu çaresiyle listeler; senaryolar kopyalanır, kıyaslanır, sıralanır.
TASARIM ▸ Yüzey Tasarımı ▸ Ocak Planlama'yı açın; projedeki kapalı bir alanı ocak sınırı (kret) olarak seçin ya da çizin. Çıpayı tabana koyarsanız ocak yukarı doğru kurulur.
Kat yüksekliği, palye genişliği ve şev açısını girin. Ritchie bermini, palye yığını açısını ve 100 m derinlik için yayılımı okuyun; sonra alta kat ekleyin — her yeni kat şablondan başlar.
Sektörlü çözümü açın, gülü azimuta göre bölün ve her duvarın açı ve limitlerini jeoteknik rapordan girin — ya da tabloyu blok modelin domainlerinden kurun.
Kepçe salınımı, kamyon dönüşü ve güvenlik payını girin. Taban sekmesi her taban parçasının sığan dairesini asgari kazı genişliğiyle kıyaslar.
Rampa ekleyin, türünü ve giriş tarafını seçin, hedef eğimi ve genişliği girip çözün. Plan gerçekleşen eğimi, uzunluğu, en dar dönüşü ve yolun hâlâ değmediği katları gösterir.
Yoğunluk ve kabarmayı girin; cevher ve pasa için blok modeli içe aktarın. Nakliye sekmesi her kat derinliği için çevrim süresini ve ton başına maliyeti verir.
Filoyu ve dönemleri tanımlayın, kuralı seçin, Gantt'ı okuyun. Kontrol'deki her bulguyu kapatın, revizyonu onaylayın; DXF, LandXML, CSV ve PDF raporu dışa aktarın.
| Sekme | Ne tutar | Başlıca çıktılar |
|---|---|---|
| Şablon | Kat yüksekliği, palye, şev, güvenlik bermi aralığı, köşe yumuşatma | Ritchie bermi, IRA, şev koşusu, 100 m derinlik için yayılım |
| Sektör | Azimut sektörleri, domain açıları, kurallar, limitler, güvenilirlik | En dik ve en yatık duvar, tasarım IRA aralığı |
| Taban | Çıpa kotu, taban parçaları, ekipman ölçüleri, seyrelme, işletme eşiği | Sığan daire ↔ asgari kazı genişliği, örgü topolojisi |
| Nakliye | Rampa tablosu, kamyon verisi, süreler, maliyetler, rimpull | Çevrim süresi, t/sa, TKPH, derinliğe göre ton maliyeti |
| Kat Planı | Kat tablosu, dallar, bölmeler, kazma-yasak bölgeler, rampa tasarımı | BFA, IRA, OSA, derinlik, taban alanı |
| Kesit | Ocaktan geçen A–A′ hattı | Duvar başına OSA, açıklığın kaya ve yol payı |
| Kübaj | Yoğunluk, kabarma, fazlar, döküm, su, kapanış, as-built | Kesik koni hacimleri, tonaj, kaplama oranı, dışa aktarımlar |
| Çizelge | Kural, filo, dönemler, hedefler, vardiya deseni, kısıtlar | Gantt, kapasite ↔ rampa boyu, bağlayıcı kısıt |
| Kontrol | Kapılar ve bulgular | Çareler, senaryo kıyası ve sıralaması |
Maden sınırından ocak kuran yazılımdır: yüksekliği, palyesi ve şev açısı olan katlar, jeoteknik sektöre göre duvarlar, ekipmana yetecek genişlikte taban ve her kata ulaşan nakliye rampaları. Basamak, palye yığını ve genel şev açılarını, kat başına hacim ve tonajı ve nakliyenin bedelini yazar. STREAM'in Ocak Planlama modülü bunu projenizdeki ölçülmüş arazi üzerinde yapar.
Hayır. Cevher, pasa, tenör ve işletme eşiği içe aktardığınız blok modelden gelir; STREAM o modeli katlara göre keser ve sonucu yazar. Tenör kestirimi ya da ekonomik ocak sınırı optimizasyonu koşmaz. Ocağın biçimi sizindir: şablon, sektörler, rampalar ve fazlar.
Hayır. Sektör başına şev, palye yığını ve genel şev limitleri jeoteknik rapordan aldığınız girdilerdir. STREAM tasarımı o limitlerde tutar, ölçülen açıları yanına yazar ve tasarımın ya da ölçümün limiti aştığı her sektörü işaretler.
Katın kret ve topuk alanları arasındaki kesik koni olarak: V = H/3·(A₁ + A₂ + √(A₁A₂)). Toplam, tasarım yüzeyinin üçgenleri integre edilerek ikinci bir yoldan doğrulanır ve fark yazılır. Yoğunlukla tonaj, kabarmayla gevşek hacim elde edersiniz.
Basamak açısı (BFA) tek bir kat yüzünün açısıdır. Palye yığını açısı (IRA) rampalar arasındaki kat yığınının kretten krete, palyelerle yatıklaşmış açısıdır. Genel şev açısı (OSA) duvarın en üst kretinden en alt topuğuna uzanır ve rampalarla daha da yatıklaşır. STREAM üçünü de yazar; kesitte yatay açıklığın ne kadarının kaya, ne kadarının yol olduğunu gösterir.
Rampaya tür, başlangıç ve bitiş katı, giriş tarafı, hedef eğim ve toplam genişlik verirsiniz; STREAM onu kat halkalarına göre çözer ve gerçekleşen eğimi, uzunluğu, indiği kotu ve en dar dönüşü yazar. Yol genişlik sınıfları kamyon genişliğini izler, asgari dönüş yarıçapı kamyonun dönüş çemberinin 1,5 katıdır. Serpantin, düz koşu, geçiş cebi ve eğim istisnası kat başına eklenir.
Kamyon genişliği, araç uzunluğu, kasa hacmi, yüzey nakliye mesafesi, hız sınırları, yuvarlanma direnci ve yükleme, boşaltma, kuyruk süreleri. Güç-sınırlı hız için motor gücü, boş ve yüklü kütle ile CSV'den rimpull ve retarder eğrilerini ekleyin. Ton başına maliyet yakıt, lastik, bakım ve operatör bedellerinden türer.
Evet. Bir kat zinciri herhangi bir kattan ikinci bir kola dallanabilir — aynı taban, iki duvar tasarımı — ve fazlar kendi kazı, cevher, pasa ve tenörüyle içeri adımlar olarak hesaplanır. Kotları ya da yönleri uymayan iki kolu birleştirmek reddedilir.
Bir kuralla — en derin önce, en yüzey önce, en küçük iş önce ya da topolojik sıra — katlara filonun dönem kapasitesi uygulanarak. Rampa uzadıkça kapasite düşer; çizelge rampa tasarımına bağlıdır. Dönem hedefleri, vardiya deseni ve kazı kısıtları denetlenir, bağlayıcı kısıt adıyla yazılır. Kural tabanlı bir çizelgedir, optimizasyon değil.
Plan, kesit ve 3DFACE tasarım yüzeyi için DXF; yüzey ve ana rampa hizalaması için LandXML; OBJ; kübaj, çizelge, sapma ve denetim izi için CSV; PDF Ocak Planlama Raporu; planın kendisi JSON. Ocak ayrıca projeye kret ve topuk katmanı olarak yazılabilir ya da araziye yama olarak işlenebilir.
Evet. Çıpa kotu sınır boyunca araziden okunur, ocak araziye kadar derinleştirilebilir ve Araziye İşle tasarım yüzeyini DEM'e ikinci tıkta sökülen bir yama olarak yazar. As-built mutabakatı bugünkü yüzeyi her tasarım düğümünde örnekler; fazla kazı, eksik kazı ve en derin sapmayı yazar.
Evet. Mevcut ocağı senaryo olarak kopyalayın, değiştirin; Kontrol sekmesi ikisini hacim, tonaj, derinlik, genel şev, yol boyu ve bulgu sayısıyla kıyaslar, neyin eklendiğini ya da değiştiğini yapısal farkla listeler. Senaryolar bu ölçülerden herhangi biriyle sıralanır.
Windows x64 için ücretsiz beta. GeoTIFF, LAS/LAZ ve DXF ile tamamen çevrimdışı çalışır.
STREAM'i ücretsiz indir