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公开(公告)号:CN102609614B
公开(公告)日:2015-04-15
申请号:CN201210018492.8
申请日:2012-01-20
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明主要是基于复杂矿体,设计了一种采用切割面及其组合形式实现开挖分析的方法,采用本发明方法可以从不同方位、不同角度切割三维矿体结构模型,开挖感兴趣的区域,产生立体剖面图,形成栅状图等,使地质工作者易于观察地质体内部的地质构造形态、矿体内部的结构等地质特征,并进行各种测量、计算、统计分析等,便于矿体资源的保护和有效合理的开采利用,降低成本。本发明准确性高,稳定性强,可重用性强,能够广泛应用于任意复杂区域的开挖操作,空洞、塌陷区、溶洞、地下河等地下自然景观模拟,以及地铁隧道、巷道、地下管道、采空区、人工洞室、排污巷道等地下人造物体模拟。
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公开(公告)号:CN102156779A
公开(公告)日:2011-08-17
申请号:CN201110092540.3
申请日:2011-04-13
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 一种地下水流仿真与预测分析方法,主要通过对采区地下水数据进行动态观测与采集,利用数据引擎将地下水数据集成到图形工作站中,自动构建各水层动态水位的有限元网格模型,同时确定参数分区及其相应的参数值,从而实现水层水位动态模拟以及地下水运移仿真;在设计的软、硬件环境中进行地下水渗流场仿真与含水层动态实时模拟,运用交互操作、信息查询等工具对VR环境和WEB环境中的各类模型进行交互式分析、预测与评价。本发明的方法可为预测采区地下水资源未来发展状况和演化趋势提供合理开发利用水资源的科学依据,整体造价低廉,易于推广使用,运行灵活可靠。
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公开(公告)号:CN105844710A
公开(公告)日:2016-08-10
申请号:CN201610221833.X
申请日:2016-04-11
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
CPC分类号: G06T17/05 , G06T17/20 , G06T2200/04
摘要: 本发明公开了一种地质体网格化过程中的数据检测方法,利用非数值计算方法,对虚拟地质环境中的对象及其之间的相互关系加以描述并构建3D模型,抽象的地质对象主要包括点、边、面片、表面和体及其派生类的对象,具体包括地层、断层、侵入岩、透镜体、矿体,在构建3D模型时,需要在各个构建过程中进行数据检测,并指导数据及模型的修正,主要包括多源数据一体化、布点检测、表面模型检测、体模型检测。通过对地质体网格化过程中各个阶段的分析,提出相应的数据检测及修正方法,以确保网格化能够正确剖分,并使得网格单元的精度能够满足地质工作者的需求。
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公开(公告)号:CN103514630A
公开(公告)日:2014-01-15
申请号:CN201310485186.X
申请日:2013-10-16
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06T17/05
摘要: 本发明公开了一种断层构造三维建模方法,首先将断层数据集成于三维可视化系统中,从中提取断层控制点,并解释而形成断层线;然后进行多种情况的连接分析以及断层线及断层属性的修订,计算断层之间的关系,并建立反映其拓扑结构的断层网络;之后将断层面与构建的初始地层模型进行求交得到地层与断层的初始交线,并对初始交线上每个断点进行断距计算,并获得含上下盘的3D断层线;再通过对上述产生的各类断层数据设置权重,进行断层面拟合,形成断层面网络,并进行地层模型构建。能够有效地进行数据检测,保证断层模型的精度,能够应用于石油、地矿等领域。
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公开(公告)号:CN105844710B
公开(公告)日:2018-12-18
申请号:CN201610221833.X
申请日:2016-04-11
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种地质体网格化过程中的数据检测方法,利用非数值计算方法,对虚拟地质环境中的对象及其之间的相互关系加以描述并构建3D模型,抽象的地质对象主要包括点、边、面片、表面和体及其派生类的对象,具体包括地层、断层、侵入岩、透镜体、矿体,在构建3D模型时,需要在各个构建过程中进行数据检测,并指导数据及模型的修正,主要包括多源数据一体化、布点检测、表面模型检测、体模型检测。通过对地质体网格化过程中各个阶段的分析,提出相应的数据检测及修正方法,以确保网格化能够正确剖分,并使得网格单元的精度能够满足地质工作者的需求。
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公开(公告)号:CN103514630B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201310485186.X
申请日:2013-10-16
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06T17/05
摘要: 本发明公开了一种断层构造三维建模方法,首先将断层数据集成于三维可视化系统中,从中提取断层控制点,并解释而形成断层线;然后进行多种情况的连接分析以及断层线及断层属性的修订,计算断层之间的关系,并建立反映其拓扑结构的断层网络;之后将断层面与构建的初始地层模型进行求交得到地层与断层的初始交线,并对初始交线上每个断点进行断距计算,并获得含上下盘的3D断层线;再通过对上述产生的各类断层数据设置权重,进行断层面拟合,形成断层面网络,并进行地层模型构建。能够有效地进行数据检测,保证断层模型的精度,能够应用于石油、地矿等领域。
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公开(公告)号:CN106910139A
公开(公告)日:2017-06-30
申请号:CN201710098419.9
申请日:2017-02-22
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 本发明公开了一种煤矿突透水灾害应急疏散模拟方法,根据煤矿突透水灾害应急疏散模拟需求,基于物联网的数据采集与识别,构建矿区地质环境与井下场景,通过突透水点及其相关信息获取、巷道水流模拟、人员逃生行为模拟、以及智能动态路径搜索,实现应急疏散模拟。在VR仿真环境中通过构建地质体、巷道、部分设备,刻画人员疏散、突透水灾害、地层塌陷动态现象,以便观察周围的灾害环境,实施正确的逃生方案;构建安全信息平台,针对应急疏散决策和疏散演练,进行评价与预警。采用先进的前沿技术方法,与煤矿实际情况相结合,为矿井灾害的防治、人员培训、应急救援辅助决策提供技术支撑平台。
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公开(公告)号:CN102609614A
公开(公告)日:2012-07-25
申请号:CN201210018492.8
申请日:2012-01-20
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
IPC分类号: G06F19/00
摘要: 本发明主要是基于复杂矿体,设计了一种采用切割面及其组合形式实现开挖分析的方法,采用本发明方法可以从不同方位、不同角度切割三维矿体结构模型,开挖感兴趣的区域,产生立体剖面图,形成栅状图等,使地质工作者易于观察地质体内部的地质构造形态、矿体内部的结构等地质特征,并进行各种测量、计算、统计分析等,便于矿体资源的保护和有效合理的开采利用,降低成本。本发明准确性高,稳定性强,可重用性强,能够广泛应用于任意复杂区域的开挖操作,空洞、塌陷区、溶洞、地下河等地下自然景观模拟,以及地铁隧道、巷道、地下管道、采空区、人工洞室、排污巷道等地下人造物体模拟。
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公开(公告)号:CN101515372B
公开(公告)日:2011-12-07
申请号:CN200910077921.7
申请日:2009-02-04
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 一种依赖于交互式可视化工具完成的基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法,主要是从数据库、文件系统中检索多维地质数据模型,通过设置或调整相应参数、模型,布置或重置虚拟地质场景,对地质模型进行坐标、比例尺、数据格式等规范化处理,将可视化计算、分析、预测、检索查询的结果送入双显示缓存区,在可视化平台中对地质数据进行时空一体化显示。本发明满足地学应用的需要,增强了地质数据的表现力,改进对地质数据的理解和应用环境,把地质学者的逻辑思维转化成虚拟环境中具有时间、空间的形象思维的试验场,有助于加强对复杂地质现象的深刻认识,揭示地质资料中包含的深层信息和内在联系,挖掘并提取传统研究模式下获取不到的知识,提高信息的利用率和空间分析能力,为地质学者在三维空间中观察、解释、分析及模拟地质现象、通过已知数据预测和了解研究区域内地质构造的空间展布情况、以及获取矿藏位置及储量等重要信息提供崭新的手段,而且人机交互式工具简单、易学,同时,节约资金,减少实际应用中的盲目性,降低风险,对生产及环境分析发挥指导和决策作用,具有重大的经济与社会效益。
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公开(公告)号:CN101515372A
公开(公告)日:2009-08-26
申请号:CN200910077921.7
申请日:2009-02-04
申请人: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
摘要: 一种依赖于交互式可视化工具完成的基于虚拟地质模型的可视化分析预测方法,主要是从数据库、文件系统中检索多维地质数据模型,通过设置或调整相应参数、模型,布置或重置虚拟地质场景,对地质模型进行坐标、比例尺、数据格式等规范化处理,将可视化计算、分析、预测、检索查询的结果送入双显示缓存区,在可视化平台中对地质数据进行时空一体化显示。本发明满足地学应用的需要,增强了地质数据的表现力,改进对地质数据的理解和应用环境,把地质学者的逻辑思维转化成虚拟环境中具有时间、空间的形象思维的试验场,有助于加强对复杂地质现象的深刻认识,揭示地质资料中包含的深层信息和内在联系,挖掘并提取传统研究模式下获取不到的知识,提高信息的利用率和空间分析能力,为地质学者在三维空间中观察、解释、分析及模拟地质现象、通过已知数据预测和了解研究区域内地质构造的空间展布情况、以及获取矿藏位置及储量等重要信息提供崭新的手段,而且人机交互式工具简单、易学,同时,节约资金,减少实际应用中的盲目性,降低风险,对生产及环境分析发挥指导和决策作用,具有重大的经济与社会效益。
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