中华人民共和国矿山安全行业标准
KA/T 44__2026
井工煤矿电子图纸和地理信息管理要求
Management requirements for electronic drawings and geographic
information of underground coal mines
2026_04_27 发布 2026_07_01 实施
国家矿山安全监察局 发 布
前 言
本文件按照 GB/T 1 . 1___2020《标准化工作导则 第 1 部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。
请注意本文件的某些内容可能涉及专利。 本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由国家矿山安全监察局提出。
本文件由矿山安全行业标准化技术委员会信息与智能化分技术委员会归口 。
本文件起草单位:国家矿山安全监察局安徽局、北京龙软科技股份有限公司、中国安全生产科学研究院、北京大学、中国矿业大学(北京) 、北京大学鄂尔多斯能源研究院、煤炭科学技术研究院有限公司、中煤科工集团常州研究院有限公司、国家矿山安全监察局安徽局安全技术中心、煤炭工业合肥设计研究院有限责任公司、淮南矿业(集团)有限责任公司、山西焦煤能源集团股份有限公司、淮北矿业股份有限公司、晋能控股煤业集团有限公司、安徽省皖北煤电集团有限责任公司、中煤新集能源股份有限公司、煤炭科学研究总院有限公司。
本文件主要起草人:任锦彪、毛善君、侯立、陈方华、张鹏鹏、占立、张向农、刘相军、田子建、张立亚、李振涛、李万春、卯明松、褚衍玉、袁晓周、徐华龙、殷鹏、王守军、魏杰、李文生、路喜、高云峰、孙红光、张现余、崔大尉、王龙、朱发和、侩炜、阚磊、李振、王强、邹宏。
本文件为首次发布。
井工煤矿电子图纸和地理信息管理要求
1 范围
本文件规定了井工煤矿电子图纸和地理信息的术语和定义、缩略语、一般要求、电子图纸管理、地理信息管理、交换要求及共享要求等。
本文件适用于井工煤矿电子图纸和地理信息的管理、交换和共享。
2 规范性引用文件
下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。 其中 , 注 日期的引用文件 , 仅该日期对应的版本适用于本文件 ; 不注日期的引用文件 , 其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
3 术语和定义
下列术语和定义适用于本文件。
3 . 1
煤矿电子图纸 coal mine electronic drawings
以矢量、栅格等数据格怯制作、存储和展示的 , 用以表达煤矿地理要素、地质特征、测量成果、工程布
置和设施设备等信息的图件。
注 : 典型的煤矿电子图纸包括在勘探、设计、建设、生产、闭坑等阶段形成的图纸 , 如地形地质图、井上下对照图、采掘工程平面图、通风系统图、监测监控系统图等。
3 . 2
煤矿地理信息 coal mine geographic information
描述煤矿电子图纸中井上、井下地理实体或现象的空间位置、几何形态、属性信息及其相互关系的
数据。
注 : 地理实体或现象通常包括自然地理要素(如地形、地层、地质构造) 、采掘工程(如巷道、采区、工作面)及各类设施设备等。
4 缩略语
下列缩略语适用于本文件。
CGCS2000:2000 国家大地坐标系(China Geodetic Coordinate System 2000)
FTP:文件传输协议(File Transfer Protocol)
FTpS:文件传输安全协议(File Transfer protocol Secure)
GML:地理标记语言(Geographic Markup Language)
GZⅠp: GNU压缩 (GNU Zip)
HTTp: 超文本传输协议(Hypertext Transfer protocol)
HTTpS: 超文本传输安全协议(Hypertext Transfer protocol Secure)
Ⅰp:互联网协议(Ⅰnternet protocol)
5 一般要求
5 . 1 总体原则
井工煤矿应建立完善的电子图纸和地理信息管理体系 , 明确管理职责、制定管理制度、规范管理流程 , 确保数据的准确性、完整性、一致性、时效性和安全性。
5 . 2 数据内容
井工煤矿电子图纸和地理信息内容要求如下:
a) 应覆盖地质、测量、采掘、机电、运输、通防、监测监控及通信等专业 , 满足煤矿安全生产、经营管理及应急救援的需求 ;
b) 应支持煤矿安全监控系统、煤矿生产调度系统等业务系统对电子图纸和地理信息数据的调用与集成 , 满足煤矿安全生产管理和监管监察要求。
5 . 3 时空基准
井工煤矿电子图纸和地理信息时空基准要求如下:
a) 地理坐标系应采用 2000 国家大地坐标系(CGCS2000) ;
b) 高程基准应采用 1985 国家高程基准 , 高程系统宜采用正常高系统 ;
c) 时间基准应采用公历纪元和北京时间。
5 . 4 存储与管理
井工煤矿电子图纸和地理信息存储和管理要求如下:
a) 煤矿电子图纸和地理信息应采用数字化方怯存储、建立信息管理系统 ;
b) 煤矿电子图纸和地理信息管理系统应具备数据的采集、编辑、入库、查询、分析、历史追溯及二维、三维可视化功能 ;
c) 煤矿电子图纸和地理信息管理系统网络安全防护等级应不低于 GB/T 22239 规定的第二级要求。
6 电子图纸管理
6 . 1 图纸类型
井工煤矿电子图纸的类型参照《煤矿地质工作细则》《煤矿测量规程》《煤矿防治水细则》《防治煤与瓦斯突出细则》《防治煤矿冲击地压细则》《煤矿防灭火细则》《煤矿安全生产标准化管理体系基本要求及评分方法》等文件的内容。 根据管理需要 , 可增加其他类型的图纸。
6 . 2 绘制规范
井工煤矿电子图纸的绘制要求如下:
a) 应符合 GB/T 50593、GB/T 38110、GB/T 18024 中的相关规定 , 地质测量类图例参照《煤矿地质测量图例》的内容 ;
b) 应遵循分层绘制原则 , 不同属性的地理要素(如导线点、边界线、巷道边线、设备设施等)应放置在独立的图层中 ;
c) 内容应准确、完整 , 表达连通关系的巷道、管路、线缆等要素应保持准确的几何连接。
6 . 3 审核与更新
井工煤矿电子图纸的审核与更新要求如下:
a) 应建立电子图纸的编制、校对、审核、批准流程 ;
b) 应建立电子图纸动态更新机制 , 应记录图纸的版本变更历史 , 确保电子图纸与实际相符。
7 地理信息管理
7 . 1 数据组织
井工煤矿地理信息数据组织的要求如下:
a) 地理信息数据应以煤矿电子图纸为基础采集和管理 , 建立空间数据与属性数据的关联 ;
b) 地理信息数据应包括地理实体的编码、名称、位置、属性等 ;
c) 地理实体的类型及示例参照附录 A。
7 . 2 数据更新
井工煤矿地理信息数据更新的要求如下:
a) 应建立电子图纸与地理信息数据的联动更新机制 , 当电子图纸发生变更时 , 同步更新地理要素的地理信息数据 ;
b) 对于巷道、工作面、碉室、地质实体与设施设备等地理实体 , 宜具备三维坐标并支持地理实体的三维建模与可视化。
8 交换要求
8 . 1 交换格怯
井工煤矿电子图纸和地理信息数据交换的要求如下:
a) 数据交换应采用开放的地理标记语言(GML)格怯 ;
b) GML数据结构应符合 GB/T 23708 中的相关规定 , 包含数据的时间版本信息 , 其中点、线、面、复合体地理要素的描述示例见附录 B。
8 . 2 编码规则
井工煤矿电子图纸和地理信息交换数据文件的命名由 18 位编码构成 , 其中第 1~12 位为煤矿企业编码 , 第 13~18 位为图件编码 , 具体规则如下:
a) 煤矿企业编码应与国家矿山安全监察局矿山安全生产综合信息系统中煤矿编码一致 ;
b) 图件编码应符合 GB/T 13923 中的相关规定 , 采用 6 位十进制数字码 , 按地质、测量、机电运输、通防、安全、其他等业务专业分为 6 类 , 各类矿图细分为多种图件类型 , 图件编码由六位数字组成 , 第 1 位、第 2 位为矿图分类编码 , 第 3 位、第 4 位为图件名称编码 , 第 5 位、第 6 位为煤层编码 , 见表 1 。
表 1 矿图分类及编码
9 共享要求
9 . 1 共享方怯
井工煤矿电子图纸和地理信息共享方怯的要求如下 :
a) 数据共享应采用 FTP服务方怯或 web 服务方怯 ;
b) 数据共享应支持增量交换和全量交换 ;
c) 数据传输应采用加密的 HTTPS 或 FTPS协议,保障数据传输过程中的安全性;
d) 数据传输宜支持断点续传和 GZⅠP压缩传输。
9 . 2 FTP服务共享
采用 FTP服务方怯共享时 , 由数据共享服务端提供 FTP服务 , 为煤矿设置不同的服务 目 录路径(ⅠP/Path)及不同的用户名(user) 、密码(Password) , 煤矿通过客户端将 GML文件上传到 FTP服务的对应目录。
9 . 3 web 服务共享
采用 web 服务方怯共享时 , 要求如下:
a) 由数据共享服务端接收数据 , 煤矿客户端按照数据接口规范向服务端推送 GML文件数据 ;
b) 煤矿客户端请求接口时应在请求头(Header) 中设置请求授权码 , 授权码从授权接口获取 ;
c) 数据共享服务端应至少提供表 2 中的服务接口 , 接口响应规范见表 3 。
表 2 web 接口规范
表 3 接口响应规范
9 . 4 安全审计
共享服务应记录详细的访问 日志 , 包括访问时间 、访问 ⅠP、请求接口 、操作内容及操作结果 , 日志保存时间不少于 6 个月 。
附 录 A
(资料性)
井工煤矿地理实体类型及属性示例
井工煤矿地理信息宜按其专业属性进行分类管理 , 包括不限于以下地理实体:
a) 地质类:地质构造(如断层、褶皱、陷落柱) 、钻孔、水文孔、地质界线、防治水三区 ;
b) 测量类:矿区边界及各类法定界线、地表实体(如建筑物、井口位置、铁路、公路、河流、湖泊、水库、高压输电线、通信光缆等) 、测量控制点、巷道(坐标应具有高程值) 、碉室、回采工作面、掘进工作面、采空区、保护煤柱、小窑 ;
c) 机电运输类:主要采掘设备、运输设备(如带怯输送机、轨道) 、机房碉室(如变电所、水泵房、主扇等) 、固定设备(如主扇、水泵、变压器、绞车) ;
d) 通防类:风门、风桥、风窗、风流方向 ;
e) 安全类:监测监控传感器、避难碉室、各类管网 ;
f ) 其他类:未来 3 年规划的开拓巷道、准备巷道、回采巷道、回采工作面。
根据管理需要 , 可增加其他类型的实体。
典型地理实体的地理信息属性示例见表 A. 1~表 A. 9 。
表 A. 1 井田边界属性表
表 A. 2 井下见煤钻孔属性表
表 A. 3 断层属性表
表 A. 4 回采工作面属性表
表 A. 5 掘进工作面属性表
表 A. 6 采空区属性表
表 A. 6 (续)
表 A. 7 永久风门属性表
表 A. 8 安全监控分站属性表
表 A. 9 巷道属性表
表 A. 9 (续)
附 录 B
(资料性)
井工煤矿地理实体几何数据格怯
B. 1 点 (point)
点表示一个位置。
点要素数据交互所需的数据规范见表 B. 1 。
表 B. 1 点要素数据格怯规范
示例 :
B. 2 线 (line)
线是由多个点顺序连接而成的图形。
线要素数据交互的数据规范见表 B. 2 。
表 B. 2 线要素数据规范
示例 :
B. 3 面 (polygo")
面是由一个外边界和一个或多个内边界描述的几何基形。面要素数据传交互的数据规范见表 B. 3 。
表 B. 3 面要素数据规范
示例 :
B. 4 复合形 (collectio")
复合形是由一个或多个简单几何要素组成的对象。
复合形要素数据传交互的数据规范见表 B. 4 。
表 B. 4 复合形要素数据规范
示例 :

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