中文名 | 三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)和質(zhì)量評價研究 | 第一完成單位 | 中國地質(zhì)大學(武漢) |
---|---|---|---|
主要完成人 | 何珍文、花衛(wèi)華、汪新慶、李新川 | 項目類別 | 科研項目 |
根據(jù)三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)和質(zhì)量評價研究課題的總體目標任務(wù),本課題的主要目標任務(wù)是繼續(xù)開展三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)標準研究;設(shè)計三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)標準配套軟件工具的設(shè)計與開發(fā),并開展試點驗證;繼續(xù)開展三維地質(zhì)建模不確定性分析和質(zhì)量評估研究,并開展試點驗證;開展云環(huán)境下的三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù)管理技術(shù)試驗;研制三維地質(zhì)模型的平面多邊形邊界求解算法和.Net環(huán)境下三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工具。,根據(jù)三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)和質(zhì)量評價研究課題的總體目標任務(wù),本課題的主要目標任務(wù)是繼續(xù)開展三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)標準研究;設(shè)計三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)標準配套軟件工具的設(shè)計與開發(fā),并開展試點驗證;繼續(xù)開展三維地質(zhì)建模不確定性分析和質(zhì)量評估研究,并開展試點驗證;開展云環(huán)境下的三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù)管理技術(shù)試驗;研制三維地質(zhì)模型的平面多邊形邊界求解算法和.Net環(huán)境下三維地質(zhì)模型數(shù)據(jù)質(zhì)量檢查工具。 2100433B
成果登記號 |
20200683 |
成果名稱 |
三維地質(zhì)模型元數(shù)據(jù)和質(zhì)量評價研究 |
第一完成單位 |
中國地質(zhì)大學(武漢) |
主要完成人 |
何珍文、花衛(wèi)華、汪新慶、李新川 |
研究起始日期 |
2016-06-01 |
研究終止日期 |
2017-05-01 |
主題詞 |
三維地質(zhì)模型;元數(shù)據(jù);模型質(zhì)量評估 |
三維的圖從理論上講,是不能改成二維平面的,(換句話說,能轉(zhuǎn)換成二維平面,指從平面視圖的角度來說)。在三維視圖中,輸入命令PLAN——回車(默認命令下的當然UCS)就可以轉(zhuǎn)換為二維平面圖了。
如果俯視看的時候再一起就可以,不影響算量
格式:pdf
大?。?span id="dtxnrl7" class="single-tag-height">750KB
頁數(shù): 13頁
評分: 4.7
2004年開始數(shù)字地質(zhì)填圖技術(shù)在全國區(qū)調(diào)中全面推廣應用,運用數(shù)字地質(zhì)填圖過程中獲取的PRB數(shù)據(jù)直接構(gòu)建淺部三維地質(zhì)模型具有重要研究意義。構(gòu)建三維地質(zhì)模型的關(guān)鍵是三維地質(zhì)界面的構(gòu)建,本文重點闡述了斷層面、第四系界面、地層面、巖體界面、殘留頂蓋界面、俘虜體界面等6種主要地質(zhì)界面的構(gòu)建流程與方法。面的構(gòu)建時應先創(chuàng)建模型的邊界面(DEM面、模型的底界面、模型的四周邊界面),再建斷層面,最后按地質(zhì)體新老順序依次構(gòu)建其他地質(zhì)界面,構(gòu)建地質(zhì)界面時應遵循\"野外路線數(shù)據(jù)為主要數(shù)據(jù),地下地質(zhì)數(shù)據(jù)為約束數(shù)據(jù)\"的原則。該方法建立的地質(zhì)界面與地表填圖數(shù)據(jù)和地下地質(zhì)數(shù)據(jù)都能夠完全吻合,建立的地質(zhì)界面精度高且美觀,但受地表產(chǎn)狀可推測深度的限制,該方法僅適用于淺部三維地質(zhì)模型的構(gòu)建,但構(gòu)建的模型可以作為深部三維地質(zhì)建模的參考與約束。建模單元可以與地表填圖單元相同,也可以進行少量的合并,模型可達到的精度較高,模型的精度取決于野外填圖路線數(shù)據(jù)的精度和數(shù)量,尤其是野外路線中的點間界線和有效產(chǎn)狀的精度和數(shù)量。為了保證模型的精度,在野外路線填圖過程中應盡量保證每條野外路線中的點間界線(B)都具有有效產(chǎn)狀,在地質(zhì)界線產(chǎn)狀變化較大的部位需要適量增加產(chǎn)狀數(shù)據(jù)。
格式:pdf
大?。?span id="rp3jdpf" class="single-tag-height">750KB
頁數(shù): 7頁
評分: 4.6
為解決三維地質(zhì)模型不確定性問題突出、精度難以評價的難題,分析了三維建模過程中誤差來源,提出采用C-F方法對三維地質(zhì)模型各階段不確定性進行統(tǒng)一度量,以實現(xiàn)三維地質(zhì)模型精度有效評價。以扎哈淖爾露天礦為工程實例,構(gòu)建了扎哈淖爾露天礦三維地質(zhì)模型精度評價體系,以解析法和模糊評價法確定了各證據(jù)的可信度,以簡單有效的AHP方法確定了各證據(jù)權(quán)重,經(jīng)證據(jù)的合成與傳遞,有效地實現(xiàn)三維地質(zhì)模型精度定量化評價,最終確定了扎哈淖爾露天礦三維地質(zhì)模型的可信度為0.783。經(jīng)實際采動量核算,驗證了該方法的可行性,提高了模型實際應用價值。
《地球觀測與導航技術(shù)叢書》出版說明
前言
第1章緒論
第2章煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的概念和數(shù)據(jù)來源
第3章煤礦三維模型的自動生成算法
第4章煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的動態(tài)修正技術(shù)
第5章煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型應用的關(guān)鍵技術(shù)
第6章二維GIS軟件平臺的設(shè)計與開發(fā)
第7章三維可視化集成數(shù)據(jù)處理平臺的研究與設(shè)計
第8章系統(tǒng)功能模塊及實現(xiàn)
參考文獻
地測信息是高科技煤礦建設(shè)和生產(chǎn)的基礎(chǔ)。其中,高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的構(gòu)建和應用是其重要的研究內(nèi)容,與此相關(guān)的二維基礎(chǔ)軟件平臺、三維可視化軟件平臺不僅為高科技煤礦的信息化管理提供了多維空間信息處理方法,而且提供了可視化的決策工具。高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的構(gòu)建與應用標志著傳統(tǒng)礦山逐漸邁向信息化和智能化的新時代。全書共8章,內(nèi)容包括:緒論,煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的概念和數(shù)據(jù)來源,煤礦三維模型的自動生成算法,煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型的動態(tài)修正技術(shù),煤礦高精度三維動態(tài)地質(zhì)模型應用的關(guān)鍵技術(shù),二維GIS軟件平臺的設(shè)計與開發(fā),三維可視化集成數(shù)據(jù)處理平臺的研究與設(shè)計,以及系統(tǒng)功能模塊及實現(xiàn)。
項目名稱:國內(nèi)某湖底隧道三維地質(zhì)模型
使用軟件:EVS
項目背景:根據(jù)已有勘察數(shù)據(jù)(鉆孔數(shù)據(jù)),利用EVS來建立該隧道三維地質(zhì)模型,并在建模后導入結(jié)構(gòu)構(gòu)件且進行基坑開挖工作,在地下工程中的開展BIM技術(shù)的應用。
地層分離模型
項目工作量:本次建模范圍長約10.8公里,建模主要使用到的數(shù)據(jù)為原始鉆孔數(shù)據(jù)(約100個鉆孔)。
鉆孔分布展示
項目特點:
1.數(shù)據(jù)庫整理:本次建模主要運用到的是鉆孔數(shù)據(jù),利用Access建立地質(zhì)鉆孔數(shù)據(jù)庫并通過Matlab數(shù)據(jù)提取等功能自動篩選出建模所需要的數(shù)據(jù),在既保證效率的情況下,也保證結(jié)果的準確。
2.EVS建模:數(shù)據(jù)整理完畢后連接EVS的各類功能的模塊形成邏輯網(wǎng)來完成建模。在構(gòu)建出三維地質(zhì)模型之后,并不意味著構(gòu)建三維可視化模型已經(jīng)結(jié)束,在這個階段中要需返回數(shù)據(jù)資料中,根據(jù)已收集的二維地層剖面圖,進行模型剖面與已知剖面的擬合,找出軟件在構(gòu)建模型時實際不符合的地方,根據(jù)實際情況進行參數(shù)的修改和適當?shù)脑鰷p鉆孔數(shù)據(jù)(虛擬鉆孔)。已知剖面與模型剖面的擬合過程即為模型接近實際情況的過程,因此,模型完善階段是非常重要的。
3.導入結(jié)構(gòu)構(gòu)件:三維地質(zhì)模型創(chuàng)建完成后,可以導入設(shè)計部門做好的結(jié)構(gòu)構(gòu)件,例如各種支護結(jié)構(gòu)構(gòu)件,從而更好的對模型進行展示,并判斷設(shè)計方案在地層中的準確位置和周圍的地質(zhì)情況,為設(shè)計方案是否合理提供更直觀更快捷的參考。
EVS建模思路
剖切模型
軟件優(yōu)勢:地下工程勘察作為建筑業(yè)中的一環(huán),長期游離于BIM之外。通過本案例初步實踐表明,利用三維地質(zhì)建模軟件EVS將巖土工程勘察成果三維可視化,實現(xiàn)上部建筑與其地下空間工程地質(zhì)信息的三維融合是具有可操作性的,它將本地區(qū)的地質(zhì)概況直觀地展示給工程項目人員,并為其他部門提供三維可視化的數(shù)據(jù),進一步提升本項目的工程建設(shè)質(zhì)量和進度,為今后地下工程BIM技術(shù)的實踐和推廣提供應用參考。
圍堰下的基坑開挖示意圖