一种基于深度学习的岩性智能化识别方法及系统

    公开(公告)号:CN118941843A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202410941249.6

    申请日:2024-07-15

    摘要: 本发明涉及地质勘探技术领域,尤其涉及一种基于深度学习的岩性智能化识别方法及系统。所述方法包括以下步骤:获取原始岩心图像数据;根据原始岩心图像数据进行纹理层次特征提取,生成岩心显著纹理结构特征数据;根据岩心显著纹理结构特征数据进行精细岩层图像分割处理,生成精细岩层分割图数据;构建智能岩性识别模型;将精细岩层分割图数据传输至智能岩性识别模型进行目标岩性属性识别,并进行时序岩性演化边界预测,得到预测岩性演化边界数据;根据预测岩性演化边界数据进行岩性空间分布模式识别,生成岩性空间分布模式数据。本发明通过对岩心图像精细化岩层分割,实现了高精度、自动化的快速岩性判别,显著提高了矿区资源评估效率。

    伴生型萤石矿床样品萤石含量检测方法、装置及存储介质

    公开(公告)号:CN118858188A

    公开(公告)日:2024-10-29

    申请号:CN202410862774.9

    申请日:2024-06-28

    摘要: 本发明涉及矿物含量检测技术领域,尤其是指一种伴生型萤石矿床样品萤石含量检测方法、装置及计算机存储介质。本发明所述的萤石含量检测方法,建立了基于可见光‑近红外‑短波红外光谱技术快速、无损对样品中萤石含量的识别方法,实现了对伴生型萤石矿床萤石矿体的圈定和资源预测,为今后红外光谱技术在伴生型萤石矿床的矿体展布、储量评价、找矿勘查、优化采选冶工艺流程等方面理论和应用研究奠定了基础;本发明无需制样、无需标样、速度快、成本低、效率高,满足野外现场勘查过程中对目标样品萤石含量的检测要求,且预测误差较小。

    基于地质钻孔数据采集技术的三维建模系统和方法

    公开(公告)号:CN118115689B

    公开(公告)日:2024-09-13

    申请号:CN202410535250.9

    申请日:2024-04-30

    IPC分类号: G06T17/05 G06T15/00

    摘要: 本发明涉及数据处理技术领域,具体涉及一种基于地质钻孔数据采集技术的三维建模系统和方法,该系统的地质钻孔数据采集系统包括数据录入模块、属性采集引擎和界面渲染引擎;数据录入模块获取多种地质工作类型的钻孔数据,并将钻孔数据录入到多种钻孔属性表中;属性采集引擎基于钻孔数据的元数据和系统元数据表对录入了钻孔数据的各钻孔属性表进行动态调整得到对应的目标钻孔属性表,并生成各目标钻孔属性表的界面代码和控件;界面渲染引擎解析和渲染界面代码和控件以动态生成目标钻孔属性表的录入界面;系统的建模模块基于目标钻孔属性表、地质图和物探数据进行三维建模以得到三维地质模型。根据本发明的系统能够提高采集时的工作效率和兼容性。

    一种pXRF对岩心元素测试的质量控制方法及装置

    公开(公告)号:CN116678908A

    公开(公告)日:2023-09-01

    申请号:CN202310969167.8

    申请日:2023-08-03

    IPC分类号: G01N23/207

    摘要: 本申请提出的pXRF对岩心元素测试的质量控制方法、装置及存储介质中,包括:利用质量控制物质对pXRF进行准确性测试,得到质量控制物质对应的第一相对误差和基准数据;若质量控制物质对应的第一相对误差小于第一误差阈值,则利用质量控制物质对pXRF进行稳定性测试,得到pXRF对应的预热时间;响应于pXRF开机启动预热时间之后,设置pXRF为测试模式,并设置pXRF每次测试的节点;当pXRF处于测试节点时,对质量控制物质进行测试得到测试数据,并基于测试数据与基准数据进行比较,若测试数据满足测试条件,则pXRF继续正常运行。本申请提出了一种pXRF对岩心元素测试的质量控制方法,使得测量结果更加准确。

    一种热红外光谱识别含锂辉石伟晶岩的方法及热红外光谱的应用

    公开(公告)号:CN111999260B

    公开(公告)日:2023-04-21

    申请号:CN202010767320.5

    申请日:2020-08-03

    IPC分类号: G01N21/3563

    摘要: 本发明公开了一种热红外光谱识别含锂辉石伟晶岩的方法及热红外光谱的应用,属于热红外光谱数据解译与应用技术领域,包括在识别含锂辉石伟晶岩的过程中对矿物样品采用热红外光谱仪进行热红外波段光谱数据采集,所述热红外波段是6000~14500nm。本发明的方法区分出了含锂辉石伟晶岩和不含锂辉石伟晶岩以及围岩在热红外波段光谱特征的差别,并依据含锂辉石伟晶岩特有吸收峰的吸收深度估算出了锂元素含量的大小,进而能够快速识别伟晶岩型锂辉石矿体并进行品位估算。

    碳酸盐矿物成分的定量方法、装置及设备、存储介质

    公开(公告)号:CN113075156B

    公开(公告)日:2023-03-14

    申请号:CN202110332749.6

    申请日:2021-03-29

    IPC分类号: G01N21/3563 G06F30/20

    摘要: 本申请涉及一种碳酸盐矿物成分的定量方法、装置及设备、存储介质,碳酸盐矿物成分的定量方法包括:获取待分析的岩石;基于热红外光谱技术,获取所述待分析的岩石的热红外光谱数据;计算所述热红外光谱数据在预设波段区间反射峰的相对深度,得到相对深度值;基于预先建立的碳酸盐矿物总量计算公式,利用所述相对深度值,计算得到所述待分析的岩石的碳酸盐矿物总量。如此,无需耗费大量人力,也无需大量的测试时间,利用热红外光谱技术就可以无损、快速、批量地完成对岩石中碳酸盐矿物含量的分析,对沉积盆地的岩性识别、沉积演化与油气资源勘探都具有重要的指导意义。

    检测碳酸岩型稀土矿床样品中REE含量的方法、装置和设备

    公开(公告)号:CN113125374A

    公开(公告)日:2021-07-16

    申请号:CN202110408845.4

    申请日:2021-04-16

    摘要: 本申请涉及一种检测碳酸岩型稀土矿床样品中REE含量的方法、装置和设备。首先获取样品的光谱数据并导入地质光谱解译软件进行解译,分析获得光谱数据中的特征吸收峰的位置,并应用相关算法获取相对吸收深度;然后获取通过全岩电感耦合等离子体质谱法对样品进行测定得到的REE含量;之后基于相对吸收深度和稀土元素含量建立数学模型;再获取待检测样品的光谱数据并进行解译,得到相对吸收深度,最后将待检测样品的相对吸收深度代入数学模型,即可得到待检测样品的REE含量。如此,建立了利用可见光‑近红外光谱方法快速无损检测碳酸岩型稀土矿床样品中REE含量的方法,填补了利用可见光‑近红外光谱对碳酸岩型稀土矿床REE定量评价的空白。

    一种热红外光谱识别含锂辉石伟晶岩的方法及热红外光谱的应用

    公开(公告)号:CN111999260A

    公开(公告)日:2020-11-27

    申请号:CN202010767320.5

    申请日:2020-08-03

    IPC分类号: G01N21/3563

    摘要: 本发明公开了一种热红外光谱识别含锂辉石伟晶岩的方法及热红外光谱的应用,属于热红外光谱数据解译与应用技术领域,包括在识别含锂辉石伟晶岩的过程中对矿物样品采用热红外光谱仪进行热红外波段光谱数据采集,所述热红外波段是6000~14500nm。本发明的方法区分出了含锂辉石伟晶岩和不含锂辉石伟晶岩以及围岩在热红外波段光谱特征的差别,并依据含锂辉石伟晶岩特有吸收峰的吸收深度估算出了锂元素含量的大小,进而能够快速识别伟晶岩型锂辉石矿体并进行品位估算。

    松散岩心标本及其制备方法

    公开(公告)号:CN110186729A

    公开(公告)日:2019-08-30

    申请号:CN201910496858.4

    申请日:2019-06-10

    IPC分类号: G01N1/28 G01N1/32

    摘要: 本发明提供了一种松散岩心标本及其制备方法,制备方法包括:先将圆柱状的松散岩心放入与之适配的容器中,其中松散岩心的一部分凸出于所述容器;再对松散岩心进行灌胶处理和抽真空处理,形成固化后的松散岩心;再沿松散岩心的纵截面进行切割处理,得到保存在容器内的岩心样品,形成岩心标本。本发明通过在切割之前对松散岩心进行灌胶处理,在透明树脂胶固化之前进行抽真空处理,以去除透明树脂胶内的空气,增加了松散岩心本身的强度,同时,固化后的第一透明胶层使容器与松散岩心结合的更加紧密,这样在切割处理时连同设置在岩心样品外的容器一起进行切割,有助于解决松散岩心切割时易破碎的问题,也使得松散岩心可以连续完整保存。

    一种复合胶结剂及其在易松散破碎砂岩岩心保护中的应用

    公开(公告)号:CN117903738A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202410057302.6

    申请日:2024-01-15

    IPC分类号: C09J167/06

    摘要: 本发明提供了一种复合胶结剂及其在易松散破碎砂岩岩心保护中的应用,属于岩心保护技术领域。本发明提供的复合胶结剂能够解决现有技术中易松散破碎砂岩岩心在保存过程中易破碎解体成粉末的问题,实现快速、最大程度地保留岩心原始的物质成分、结构、构造、物理性质和力学性质等,确保了易松散破碎岩心的连续性与完整性。利用本发明提供的易松散破碎砂岩岩心保护方法可以将试剂风干凝固时间进一步缩短,避免了以往需要温度条件较高,风干凝固时间长的问题,也增加了岩心的粘结作用;通过本发明提供的方法可以实现批量试剂喷涂,且喷涂到岩心上的试剂相对均匀、有非常好的岩心保护效果。