地质剖面测量导线数据快速算法

    公开(公告)号:CN113341436B

    公开(公告)日:2023-05-19

    申请号:CN202110625284.3

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明公开了地质剖面测量导线数据快速算法,涉及地质测量技术领域。本发明包括以下步骤:S1:地质剖面导线Ln+1的位置选定;S2:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的起始点坐标Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的终点坐标Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用导线数据快速算法公式计算出导线长度ln+1、导线方位αn+1、导线坡度βn+1。本发明利用导线的起始点、终点GPS坐标(X、Y、Z)的数据坐标值,通过计算公式直接快速获取地质剖面导线数据,不需要再另外测量其它数据,解决了现有的地质剖面导线测量时,使用地质罗盘、测绳获取导线数据费时、费力,并且经常由于操作难度大、测量仪器设备的精度及测量人员操作不当而造成测量数据误差大的问题。

    一种地质灾害调查图像处理方法、系统、终端及介质

    公开(公告)号:CN113190704A

    公开(公告)日:2021-07-30

    申请号:CN202110379179.6

    申请日:2021-04-08

    Abstract: 本发明公开了一种地质灾害调查图像处理方法、系统、终端及介质,涉及地质灾害监测技术领域,其技术方案要点是:包括以下步骤:对背景图件进行空间配准处理;将野外调查路线导入智能终端中;将地质灾害调查内容信息分类处理后得到不同的调查内容记录文件;将野外调查路线、调查内容记录文件、背景图件中的图像单元对应融合后得到野外总图库,并对野外总图库进行必要整饰和补充图件要素后得到实际材料图库;对实际材料图库进行连图处理后得到编稿原图;对编稿原图进行整饰和属性编辑后得到地质灾害调查成果数据库。本发明无需额外GPS获取调查点坐标;且通过将质灾害点直接标记在调查图件上,无需室内再在图件上进行2次标注,整体操作方便、工作效率高。

    一种矿区三维地质建模中目标地质体的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN113917561B

    公开(公告)日:2023-06-20

    申请号:CN202111093269.5

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种矿区三维地质建模中目标地质体的确定方法及系统,该方法包括:获取矿区区域的地质矿产资料,并根据所述地质矿产资料对矿区区域进行地质体初步划分,得到初步划分的地质体;获取初步划分的地质体的物性测量样品所对应的物性参数,并对所述物性参数进行统计分析,确定初步划分的地质体之间的物性参数差异性和可区分度;根据物性参数差异性和可区分度,从初步划分的地质体中确定矿区三维地质建模的目标地质体。本发明充分考虑地质体的物性参数,并确定地质体的物性参数差异性和可区分度,以便更为有效地、准确地确定出目标地质体,使得基于该目标地质体所建立的三维地质模型更符合地质真实情况,避免不确定性和准确率低的情况。

    一种矿区三维地质建模中目标地质体的确定方法及系统

    公开(公告)号:CN113917561A

    公开(公告)日:2022-01-11

    申请号:CN202111093269.5

    申请日:2021-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种矿区三维地质建模中目标地质体的确定方法及系统,该方法包括:获取矿区区域的地质矿产资料,并根据所述地质矿产资料对矿区区域进行地质体初步划分,得到初步划分的地质体;获取初步划分的地质体的物性测量样品所对应的物性参数,并对所述物性参数进行统计分析,确定初步划分的地质体之间的物性参数差异性和可区分度;根据物性参数差异性和可区分度,从初步划分的地质体中确定矿区三维地质建模的目标地质体。本发明充分考虑地质体的物性参数,并确定地质体的物性参数差异性和可区分度,以便更为有效地、准确地确定出目标地质体,使得基于该目标地质体所建立的三维地质模型更符合地质真实情况,避免不确定性和准确率低的情况。

    地质剖面测量导线数据快速算法

    公开(公告)号:CN113341436A

    公开(公告)日:2021-09-03

    申请号:CN202110625284.3

    申请日:2021-06-04

    Abstract: 本发明公开了地质剖面测量导线数据快速算法,涉及地质测量技术领域。本发明包括以下步骤:S1:地质剖面导线Ln+1的位置选定;S2:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的起始点坐标Dn(Xn,Yn,Zn);S3:通过坐标测量设备测量导线Ln+1的终点坐标Dn+1(Xn+1,Yn+1,Zn+1);S4:采用导线数据快速算法公式计算出导线长度ln+1、导线方位αn+1、导线坡度βn+1。本发明利用导线的起始点、终点GPS坐标(X、Y、Z)的数据坐标值,通过计算公式直接快速获取地质剖面导线数据,不需要再另外测量其它数据,解决了现有的地质剖面导线测量时,使用地质罗盘、测绳获取导线数据费时、费力,并且经常由于操作难度大、测量仪器设备的精度及测量人员操作不当而造成测量数据误差大的问题。

    一种金属硫化物矿物显微高光谱图像的自动识别方法

    公开(公告)号:CN110702618A

    公开(公告)日:2020-01-17

    申请号:CN201910968636.8

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种金属硫化物矿物显微高光谱图像的自动识别方法,将制备完成的岩矿样品光片,放置于光学显微镜的载物台上;使用高光谱相机对岩矿样品光片进行自动拍摄,测量图像中每种金属硫化物的高光谱反射率波谱曲线,建立金属硫化物的高光谱反射率波谱数据库,作为金属硫化物自动识别的标准;将待测岩矿样品放置于光学显微镜下进行矿物光学显微高光谱图像的自动拍摄和存储,提取其中的金属硫化物颗粒,测量其高光谱反射率波谱;根据图像中矿物颗粒的高光谱反射率值,以已经建立好的矿物反射高光谱数据库为标准对其进行识别,并将识别出来的不同种矿物着上不同的伪彩色以示区别,由此完成金属硫化物的自动识别。本发明能够有效解决矿物灰度接近难以区分的问题,可提高岩矿样品光片中金属硫化物的准确率和效率。

    一种集成激光扫描和高光谱相机的三维建模装置

    公开(公告)号:CN115355846A

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN202211086753.X

    申请日:2022-09-07

    Abstract: 本发明公开了一种集成激光扫描和高光谱相机的三维建模装置,包括用于容纳岩石样品的壳体,以及铰接安装在壳体上的转动门;壳体内安装有螺旋轨道,壳体的内底部安装有可拆卸的底座,螺旋轨道上滑动安装有空心圆环,空心圆环的侧部安装有驱动结构,驱动结构的侧部安装有数据采集组件。本方案,可以较全面的对不同形状的岩石样品进行各方位扫描,一方面,避免了不规则样品扫描的不完整和因重复搬动岩石样品导致扫描精度差的问题,同时可以有效减少因搬动样品产生的灰尘,有效避免灰尘对数据采集组件的影响;并且该装置集成了激光扫描和高光谱相机,可同时获取三维点云数据和高光谱照片,可以有效提高这两种数据在三维空间里的对应精度。

    均质矿物显微透射高光谱图像的自动识别方法

    公开(公告)号:CN110672606A

    公开(公告)日:2020-01-10

    申请号:CN201910969408.2

    申请日:2019-10-12

    Abstract: 本发明公开了一种均质矿物显微透射高光谱图像的自动识别方法,将制备完成的岩矿样品薄片,放置于光学显微镜的载物台上;使用高光谱相机通过显微镜对岩矿样品薄片进行自动拍摄,测量图像中每种均质矿物的高光谱透射率波谱曲线,建立均质矿物的高光谱透射率波谱数据库,作为均质矿物自动识别的标准;将待测岩矿样品薄片放置于光学显微镜下进行矿物光学显微透射高光谱图像的自动拍摄和存储,提取其中的均质矿物颗粒,测量其高光谱透射率波谱曲线;根据图像中矿物颗粒的高光谱透射率曲线,以已经建立好的均质矿物透射高光谱数据库为标准对其进行识别,并将识别出来的不同种矿物着上不同的伪彩色以示区别,由此完成均质矿物的识别。本发明能够准确、有效的识别岩矿样品薄片的均质矿物。

    一种急倾斜薄脉状钨矿体三维建模方法

    公开(公告)号:CN117197380A

    公开(公告)日:2023-12-08

    申请号:CN202311299659.7

    申请日:2023-10-09

    Abstract: 本发明涉及矿体三维建模技术领域,尤其涉及一种急倾斜薄脉状钨矿体三维建模方法。本发明提供一种基于隐式建模技术开发的急倾斜薄脉状钨矿体三维模型的自动化构建方法。一种急倾斜薄脉状钨矿体三维建模方法,包括有步骤一,钻孔数据预处理;步骤二,矿化段样品组合;步骤三,生成矿体倾向边界点;步骤四,生成矿体走向边界点;步骤五,生成矿化样品边界点;步骤六,生成矿体三维模型。本发明通过设定边界品位,量化先验矿体边界外推规则,无需人工交互即可自动生成矿体边界点,降低内业数据处理工作量以及避免人为错误。

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