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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
Applicant: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
CPC classification number: G06T17/05 , G06T17/20 , G06T2200/04
Abstract: 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:CN105427376A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510712900.3
申请日:2015-10-28
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06T17/05
CPC classification number: G06T17/05
Abstract: 本发明公开了一种煤层顶板突水的三维动态可视化方法,包括构建矿区的数据集;根据所述数据集,构建该矿区的3D地质模型;构建该矿区的顶板突水条件综合评价分区图;基于所述顶板突水条件综合评价分区图,确定煤层的拟开采区域、主巷道、工作面以及突水点位置;计算含水层每个节点在突水前和发生突水后各典型时段的水位,并获得相关时段的3D流线;对地层冒裂进行三维动态可视化模拟;对地下水流场进行三维动态可视化模拟。本发明首次基于"三图法",利用地下水模拟和科学可视化技术,实现煤层顶板突水三维动态时空表达,提供了一个了解和分析煤层顶板突水过程的崭新平台。
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公开(公告)号:CN105374064A
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201510792120.4
申请日:2015-11-17
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06T15/10
Abstract: 本发明公开了一种地下水流场的三维流线可视化方法,包括利用三棱柱连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三棱柱单元网格并获得地下水的水头场数据;将所述原始三棱柱单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;计算所述局部均衡域的边界流量值;计算子三棱柱单元的边界流量值;计算子三棱柱单元内部的流速场;利用质点追踪算法获得地下水流场的三维流线。该方法是基于高精度的地下水流速场和质点追踪算法得到的,该方法对于地下水流速场的计算,不仅考虑到了单元边界垂向流速的连续性、局部均衡性,还考虑到了介质边界切向流速的变化规律,从而保障了三维流线和合理性与准确性,能够真实地刻画地下水的补、径、排等运动特征。
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公开(公告)号:CN105205282A
公开(公告)日:2015-12-30
申请号:CN201510660763.3
申请日:2015-10-12
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: G06F17/50
Abstract: 本发明公开了一种三维地下水流量的计算方法,包括以下步骤:1)利用三棱柱连续Galerkin有限单元法求解地下水流数值模型,形成原始三棱柱单元网格并获得地下水的水头场数据;2)将所述原始三棱柱单元网格进行细化,从而构造局部均衡域;3)计算所述局部均衡域的相关流量值。本发明在连续Galerkin有限单元法计算的地下水水头场的基础上,提出了能够保证两种均衡域质量守恒的流量计算方法,从而能够提高基于三棱柱连续Galerkin有限单元法的地下水流速场及其相关计算的精度。
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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
Applicant: 北京石油化工学院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06T17/05
Abstract: 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:CN101906965B
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201010225990.0
申请日:2010-07-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
IPC: E21B49/00
Abstract: VR地质环境下的地层识别与分析方法,在资料解释与识别基础上,包括以下步骤:1)地质数据预处理、2)三维地层模型识别与构建、3)空间可视化分析修正;上述的每个步骤都需要依据“空间信息质量检测模型”进行相应的效验检测。提供了一种三维地层几何识别、多维属性识别并结合静态模拟可视化技术,实现地质数据的形态表达(空间表达),和一种物理规则、相关应用的模型与识别分析方法以及知识表达并结合动态模拟可视化技术,实现地质模型的动态表达(时空表达),最终实现VR地质现实的真实感构建,即在计算机生成的VR环境中模拟实际上可实现的或实际上难以实现的或根本无法实现的地质环境,为地质学者提供一种崭新的高科技手段。
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公开(公告)号:CN110513149B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN201910656980.3
申请日:2019-07-19
Applicant: 中国矿业大学(北京) , 中赟国际工程有限公司
IPC: E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种突水监测装置及突水监测方法,该突水监测装置包括至少一个通讯终端、至少一个处理终端和多个液位探头;其中:多个液位探头,分别设置在地下空间的不同点位,用于获取不同点位的水压或水位数据;处理终端,与多个所述液位探头连接,用于接收与处理多个所述液位探头获取的所述水压或水位数据,并将处理后的数据集中传输给所述通讯终端;通讯终端,与所述处理终端连接,用于接收与处理所述处理终端上传的数据,并将处理后的数据向外传输。该突水监测装置监测相同点位的水压或水位数据,能够减少处理终端与通讯终端的使用数量,最大程度地降低突水监测装置的成本,实现突水全过程的实时监测。
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公开(公告)号:CN113408322B
公开(公告)日:2022-12-02
申请号:CN202010183067.9
申请日:2020-03-16
Applicant: 大同煤矿集团有限责任公司 , 中国矿业大学(北京)
IPC: G06V20/52 , G06V10/764 , G06V10/762 , E21F17/00 , E21F17/18
Abstract: 本发明公开了一种矿井中突透水情景的判识方法及装置,所述方法包括:获取部署于矿井各巷道中的各监测设备当前监测的水流数据,组成当前的监测数据向量h1;将h1输入到分类器,获取所述分类器输出的h1对应的情景类;根据h1对应的情景类中的情景数据向量所涉及的突水或透水情景,判识当前的突水或透水情景;其中,所述分类器是预先通过分类为不同情景类的情景数据样本集训练得到的。应用本发明能够基于矿井的巷道中各监测设备当前监测的水流数据,快速地判识出矿井中的突透水情景,以便及时开展相应的应急救援与处置。
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公开(公告)号:CN112523798B
公开(公告)日:2021-10-26
申请号:CN202011475258.9
申请日:2020-12-14
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种矿井突水应急逃生方法及其设备,通过获得当前井下人员位置和各巷道水深信息,并建立以巷道通行时间为权重的巷道网络模型。基于最长通行时间路径算法快速分析受灾人员和潜在受灾人员,将受灾人员和潜在受灾人员作为建议撤离人员提供管理者进行辅助决策,结合人员定位数据和水文监测数据,实时修正路径,为相关逃生人员动态规划逃生路径。
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公开(公告)号:CN113464197A
公开(公告)日:2021-10-01
申请号:CN202010235578.0
申请日:2020-03-30
Applicant: 中国矿业大学(北京)
Abstract: 本说明书一个或多个实施例提供一种矿井水害应急管理方法和系统,包括:依据矿井水害事故孕育、形成、演变、成灾全生命周期过程和所对应的防治对策划分为四个阶段,包括:水害发生前模拟预测与防范对策阶段、隐患排查监测与预警管控阶段、水害发生后淹井前抢险救援与应急处置阶段和淹井后复矿排水方案的虚拟模拟与设计阶段。在此基础上,设计矿井水害应急管理系统框架,在包含软硬件的应用支撑环境中,各阶段均通过资源融合的方式进行数据处理和决策生成。矿井水害应急管理系统可以实现科学管理。
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