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公开(公告)号:CN114896564A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210566416.4
申请日:2022-05-23
申请人: 武汉市市政建设集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明公开了一种采用自适应泰森多边形参数化的瞬变电磁二维贝叶斯反演方法,包括:设定相关反演参数;随机生成初始模型m0;设定模型的修改方式;随机挑选一种修改方式,生成新的建议模型m1;判断建议模型m1是否满足先验准则;如果模型m1满足先验准则,则进行一维正演模拟计算所有测点处模型m1的瞬变电磁响应F(m);根据瞬变电磁响应F(m)计算数据的似然度p(d|m1);若似然度p(d|m1)满足MH接受准则,则接受该新建议模型,并设置m0=m1。本发明尤其适用于瞬变电磁剖面二维反演,能在反演过程中自动调整模型参数的个数及尺寸去更好地适应观测数据的空间分辨率,从而避免了对模型参数与正则化参数的先验选择,同时贝叶斯方法能提供反演模型的不确定信息并更准确地确定实测数据的有效探测深度。
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公开(公告)号:CN114896564B
公开(公告)日:2024-08-02
申请号:CN202210566416.4
申请日:2022-05-23
申请人: 武汉市市政建设集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明公开了一种采用自适应泰森多边形参数化的瞬变电磁二维贝叶斯反演方法,包括:设定相关反演参数;随机生成初始模型m0;设定模型的修改方式;随机挑选一种修改方式,生成新的建议模型m1;判断建议模型m1是否满足先验准则;如果模型m1满足先验准则,则进行一维正演模拟计算所有测点处模型m1的瞬变电磁响应F(m);根据瞬变电磁响应F(m)计算数据的似然度p(d|m1);若似然度p(d|m1)满足MH接受准则,则接受该新建议模型,并设置m0=m1。本发明尤其适用于瞬变电磁剖面二维反演,能在反演过程中自动调整模型参数的个数及尺寸去更好地适应观测数据的空间分辨率,从而避免了对模型参数与正则化参数的先验选择,同时贝叶斯方法能提供反演模型的不确定信息并更准确地确定实测数据的有效探测深度。
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公开(公告)号:CN113569447A
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN202110761321.3
申请日:2021-07-06
申请人: 武汉市市政建设集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明公开了一种基于舒尔补方法的瞬变电磁三维快速正演方法,该方法将舒尔补方法成功引入到时域有限体积法瞬变电磁三维正演中,将整个模拟区域划分为背景区域与异常区域,其中背景区域在多正演过程中电导率不发生变化只有异常区域的电导率更新。依据区域划分位置,采用舒尔补分解可将正演方程分解为不同的部分,异常区域电导率更新后,更新模型的正演仅需求解异常区域所对应的舒尔补方程,这将大幅度提高瞬变电磁三维正演的效率。本发明尤其适用于对地下介质电导率分布已有较好了解,而未知电导率区域只占模拟区域的较小部分的情况,能降低正演过程中仅有小区域电导率变化时的系数矩阵方程规模,从而提高多模型瞬变电磁正演模拟效率。
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公开(公告)号:CN113569447B
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202110761321.3
申请日:2021-07-06
申请人: 武汉市市政建设集团有限公司 , 中国地质大学(武汉)
摘要: 本发明公开了一种基于舒尔补方法的瞬变电磁三维快速正演方法,该方法将舒尔补方法成功引入到时域有限体积法瞬变电磁三维正演中,将整个模拟区域划分为背景区域与异常区域,其中背景区域在多正演过程中电导率不发生变化只有异常区域的电导率更新。依据区域划分位置,采用舒尔补分解可将正演方程分解为不同的部分,异常区域电导率更新后,更新模型的正演仅需求解异常区域所对应的舒尔补方程,这将大幅度提高瞬变电磁三维正演的效率。本发明尤其适用于对地下介质电导率分布已有较好了解,而未知电导率区域只占模拟区域的较小部分的情况,能降低正演过程中仅有小区域电导率变化时的系数矩阵方程规模,从而提高多模型瞬变电磁正演模拟效率。
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公开(公告)号:CN114879263B
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202210372621.7
申请日:2022-04-11
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01V3/08 , G01V3/38 , G06N3/0464 , G06N3/084 , G06N3/082
摘要: 高精度矢量磁场探测目前广泛应用于天体磁场探测、航磁探测、海洋磁场探磁和地磁导航等领域,被安装于卫星、飞机、无人机、潜水艇等机载磁探测平台,因数据采集量大,涉及大量磁矢量数据处理和三维反演等计算密集型过程。本发明提出了一种利用CNN网络,直接从磁梯度张量数据图像中进行参数提取,综合各参数生成与探测目标体相匹配模型的反演新方法。通过对合成源体进行正演建模,获得足够磁梯度张量数据样本。调整卷CNN结构,增加剪切层,实现各参数预测。经过单、双立方体模型数值模拟,验证了算法准确性。由数值模拟以及对比测试结果可知,CNN网络有良好的非线性反演能力,能实现磁梯度张量反演准确快速预测,实用性强、应用范围广。
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公开(公告)号:CN116449438B
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310713575.7
申请日:2023-06-16
申请人: 中国地质大学(武汉)
IPC分类号: G01V3/10
摘要: 本发明提供了一种瞬变电磁法参考消噪装置及方法,属于地球物理勘探中的电磁噪声抑制技术领域,装置包括发射机、发射回线、参考线圈、信号线圈和接收机;发射机产生测量时序,以触发接收机对信号线圈中的感应信号和参考线圈中的电磁噪声进行同步记录;并产生双极性的电流波形,通过第一连接线注入发射回线;信号线圈接收地下导电体的感应磁场和周围磁场噪声;参考线圈接收周围电磁噪声;接收机接收并记录信号线圈中的地下导电体的感应磁场和周围电磁噪声以及参考线圈中的周围电磁噪声。本发明可以提高瞬变电磁法观测的抗干扰性。
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公开(公告)号:CN115597656A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202210891818.1
申请日:2022-07-27
申请人: 中国地质大学(武汉)(CN)
IPC分类号: G01D21/02
摘要: 本发明提供一种滑坡深部孔外岩土体物理力学多参数监测装置及方法,包括轮盘回收装置固定于滑坡上,轮盘回收装置包括支架、滑轮组件和绳索,滑轮组件转动设于支架上,绳索绕设于滑轮组件外,导轨设于岩土内,导轨上设有滑槽,滑槽的两端均延伸至导轨的端部,导轨的端部与绳索连接;多个节点装置活动设于滑槽内并依次转动连接,节点装置的侧面向内凹设有安装槽;刀头装置和冲击动力装置设于滑槽内,并分别与端部的节点装置固定连接;检测装置包括分设于安装槽内的温度传感器、土压力传感器、孔隙水压力传感器、地震动传感器和微控制单元、及主控单元,多个传感器分别与微控制单元电连接,主控单元与微控制单元连接,用以获取岩土体物理力学参数。
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公开(公告)号:CN114879263A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210372621.7
申请日:2022-04-11
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 高精度矢量磁场探测目前广泛应用于天体磁场探测、航磁探测、海洋磁场探磁和地磁导航等领域,被安装于卫星、飞机、无人机、潜水艇等机载磁探测平台,因数据采集量大,涉及大量磁矢量数据处理和三维反演等计算密集型过程。本发明提出了一种利用CNN网络,直接从磁张量梯度数据图像中进行参数提取,综合各参数生成与探测目标体相匹配模型的反演新方法。通过对合成源体进行正演建模,获得足够磁张量梯度数据样本。调整卷CNN结构,增加剪切层,实现各参数预测。经过单、双立方体模型数值模拟,验证了算法准确性。由数值模拟以及对比测试结果可知,CNN网络有良好的非线性反演能力,能实现磁张量梯度反演准确快速预测,实用性强、应用范围广。
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公开(公告)号:CN114047016B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN202210036510.9
申请日:2022-01-13
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本申请实施例提供高地温围岩隧道结构模拟试验装置,涉及隧道试验技术领域。高地温围岩隧道结构模拟试验装置,包括:试验机构,所述试验机构包括隧道模型、地层模型、高地温模拟系统和围岩模拟系统,所述隧道模型设置于所述地层模型之间,所述高地温模拟系统设置于所述地层模型内部。本申请通过导热件将高地温模拟系统产生的热能传递至温差发电器的热端面,并利用冷却件对温差发电器的冷端面进行降温,可使温差发电器进行发电,从而可以将高地温围岩隧道结构模拟试验产生的热能进行转化,后续可采用蓄电池等对电能进行存储,并且可以对电能加以利用,降低高地温围岩隧道结构模拟试验产生的热能的浪费。
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公开(公告)号:CN114047016A
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN202210036510.9
申请日:2022-01-13
申请人: 中国地质大学(武汉)
摘要: 本申请实施例提供高地温围岩隧道结构模拟试验装置,涉及隧道试验技术领域。高地温围岩隧道结构模拟试验装置,包括:试验机构,所述试验机构包括隧道模型、地层模型、高地温模拟系统和围岩模拟系统,所述隧道模型设置于所述地层模型之间,所述高地温模拟系统设置于所述地层模型内部。本申请通过导热件将高地温模拟系统产生的热能传递至温差发电器的热端面,并利用冷却件对温差发电器的冷端面进行降温,可使温差发电器进行发电,从而可以将高地温围岩隧道结构模拟试验产生的热能进行转化,后续可采用蓄电池等对电能进行存储,并且可以对电能加以利用,降低高地温围岩隧道结构模拟试验产生的热能的浪费。
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