분 단위로 채굴면을 매핑하기
Hovermap 지하 광산의 주요 굴착 구간에 대한 데이터 수집을 가능하게 하여, 광산 계획 및 운영에 새로운 통찰력을 제공합니다.
Hovermap 을 활용하면 광산 및 지반 공학 엔지니어들은 지하 굴착 구역을 빠르고 안전하게, 또한 생산에 미치는 영향을 최소화하면서 손쉽게 매핑할 수 있습니다.
기존 CMS 매핑
동굴 모니터링 시스템(CMS)은 시간이 많이 소요되며, 종종 수 시간이 걸리는 여러 차례의 스캔을 필요로 하여 생산이 중단되기도 합니다. 붐에 장착된 스캐너는 채굴장으로 뻗어 나가기 때문에, 측량사들은 드로우포인트 바로 근처나 채굴장 방호벽 너머에서 작업해야 합니다.
측량 지점에서 측량사는 갑작스러운 낙석 및 낙석 위험에 노출될 수 있으며, 개방형 채굴장의 상부 층으로 진입할 경우 예측할 수 없는 밑깎임 현상에 노출될 수 있습니다.

CMS 영상에는 그림자 현상, 채굴장의 가려진 영역, 점 밀도의 편차가 포함되어 있어, 지반 공학, 부피 측정 또는 정산 분석에 있어 데이터의 유용성이 떨어집니다.
CMS를 드론에 장착된 LiDAR 스캐너로 대체하면 측량사들이 채굴장 가장자리 근처에서 작업해야 하는 필요성이 사라질 뿐만 아니라, 데이터의 품질과 커버리지도 향상됩니다.
위험 구역을 안전하고 신속하게 지도에 표시하세요
Hovermap GPS 신호가 차단된 환경이나 위험한 환경에서도 작동할 수 있는 드론 탑재형 매핑 솔루션입니다. ‘ Hovermap ’는 임무를 수행하며 단 몇 분 만에 고해상도 LiDAR 포인트 클라우드와 이미지를 캡처할 수 있습니다.
이 데이터 세트는 광산 및 지반 공학 엔지니어들에게 타의 추종을 불허하는 품질의 암반, 구조 및 체적 데이터를 제공하여, 생산 일정에 미치는 영향을 최소화하면서도 광산 안전 및 설계 분야의 의사결정을 개선해 줍니다.
향상된 채굴장 분석
채굴장의 정산 및 분석은 채굴장 스캔을 통해 생성된 데이터의 품질에 달려 있습니다.
CMS의 경우, 스캔 품질은 고정형 스캐너의 위치와 공동의 크기와 형태에 의해 제한을 받기 때문에, 점 밀도가 낮아지고 그림자가 생겨 과도한 파절이 가려질 수 있습니다.
이에 비해, ‘ Hovermap ’는 광맥 위를 넘어 채굴 구역 안으로 비행하며, 음영 현상 없이 평방미터당 1만에서 2만 개 범위의 데이터를 일관되게 수집합니다.
고해상도 포인트 클라우드는 여러 가지 이점을 제공합니다. 풍부한 포인트 클라우드 데이터를 바탕으로 수행된 분석을 통해 엔지니어들은 생산량 정산이나 백필을 위한 최종 채굴 구역의 부피에 대해 더 큰 확신을 가질 수 있습니다.
과파쇄 및 미파쇄 현상을 보다 정확하게 계산할 수 있을 뿐만 아니라, 이러한 현상이 발생한 메커니즘에 대한 해석도 더욱 정교해졌습니다. 지반공학 엔지니어들은 채굴장 내의 불연속선과 구조면을 식별할 수 있게 되었는데, 이는 이전에는 CMS의 적용 범위와 품질상의 한계로 인해 불가능했던 일입니다.

정밀한 백필 모니터링
광산 운영에서는 다양한 요구 사항을 충족하기 위해 채굴 구역을 충진하지만, 가장 흔한 목적은 채굴 구역 내의 희석 현상을 억제하고 안정성을 확보하기 위함입니다.
토목 공사에 사용되는 충진재의 모니터링은 채굴장 내 충진재의 올바른 배치 여부를 확인하고, 설계가 정확히 준수되었는지 보장하며, 정확한 배치량을 산출하기 위해 매우 세밀한 조사가 필요합니다.
더 안전한 행업 점검
스톱핑 채굴 방식과 케이빙 채굴 방식 모두에서 발생하는 드로우포인트 걸림 현상은 이를 해결하려는 작업자들에게 심각한 안전 위험을 초래할 뿐만 아니라, 생산에 계획에 없던 지연을 야기합니다.
일반적인 청소 방법으로는 발파나 물을 뿌려 흡입구를 막고 있는 이물질을 제거하는 것이 있습니다. Hovermap 를 통해 흡입구를 스캔하면 광부들이 막힌 부분을 명확하게 파악할 수 있어, 목표에 맞춘 관리 방식을 적용하기가 용이해집니다.
