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公开(公告)号:CN118643703A
公开(公告)日:2024-09-13
申请号:CN202410716735.8
申请日:2024-06-04
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种面向地质体模型中非流形面的修复方法及其系统,属于地质体建模领域,该方法包括确定目标区域;获取目标区域的待检查地质体模型;获取描述三角网格各边关联的三角网格数量的待检查地质体模型的拓扑关系;根据待检查地质体模型的拓扑关系,判断待检查地质体模型中是否存在非流形面,若是,利用种子搜索算法将各非流形面分离为流形面,完成地质体模型中非流形面的修复,否则,结束流程。本发明解决了现有地质体模型非流形面检查修复技术存在的效率低、修复效果差、缺乏自动化检查修复能力以及无法兼顾模型几何精度和拓扑结构正确性的问题。
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公开(公告)号:CN116362562A
公开(公告)日:2023-06-30
申请号:CN202310320827.X
申请日:2023-03-29
Applicant: 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆地质矿产研究院
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06T17/05 , G01C15/00
Abstract: 本发明涉及一种快速估算石灰岩地下矿山矿产资源开采量的方法,属于矿产资源管理领域。该方法具体包括:收集矿山的采掘区域,形成矿山开采示意图,并在矿山开采示意图中规划扫描路线;根据扫描路线,采用扫描系统对矿山进行实地扫描,获得点云数据;矿山扫描完成后对点云数据进行整理,删除无效点云数据,形成矿山点云分布图;将上一次矿山扫描的数据叠加在本次矿山扫描形成的点云分布图中,分析采空区变化情况,获取矿山在一段时间内形成的采空区范围,圈定矿山开采区域;根据矿山开采区域体积计算一段时间内的矿山开采量。本发明能够快速且较为准确的估算出矿山开采量,能够大大提高工作效率降低工作成本。
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公开(公告)号:CN110132816A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201910403092.0
申请日:2019-05-15
Applicant: 重庆地质矿产研究院
IPC: G01N15/08 , G01N21/84 , G01N23/2251
Abstract: 本发明公开一种下古生界页岩中有机质孔隙结构分析方法,包括如下步骤:光学尺度、二维扫描电镜观察,并选取典型有机质三维切割重建,对目标有机质孔隙结构进行详细观察和图像采集;利用图像分析软件对不同有机质面孔率、孔径分布、孔隙度等特征参数进行定量表征。采用本发明方法能够对下古生界页岩有机质孔隙形貌结构进行准确、可靠的分析,从而解决对有机质孔隙结构的定量分析问题。为建立对下古生界页岩中有机质孔隙结构的研究具有重大的指导意义,能够对下古生界页岩中有机质的研究以及对下古生界页岩气的勘测和开采提供较好的参考。
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公开(公告)号:CN103290242A
公开(公告)日:2013-09-11
申请号:CN201210504657.2
申请日:2012-11-30
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 中国矿业大学(北京)
IPC: C22B58/00
CPC classification number: Y02P10/234
Abstract: 本发明公开了一种煤系地层共伴生稀有金属元素镓的浸出方法,包括如下步骤:(1)将矿石与无水碳酸钠混合焙烧;(2)取焙烧产物进行水浸,过滤,分别收集滤液和滤渣;(3)采用碳酸化法调节步骤(2)所得滤液pH值达到10.6-9.7时,过滤,收集滤液,再继续调节该滤液pH值达到9.7-7.0时,过滤,收集滤渣,该滤渣的主要成分为Ga(OH)3;(4)将步骤(2)所得滤渣进行盐酸酸浸,过滤,收集滤液;(5)采用浓盐酸调整步骤(4)所得滤液至Cl-浓度为6-10mol/L,再通过装有树脂的离子交换柱进行吸附,吸附饱和后,用NH4Cl溶液通过离子交换柱进行解吸,收集解吸液,该解吸液的主要成分为GaCl3。本发明方法分步对镓进行浸出,为镓的精炼提供前提条件。
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公开(公告)号:CN118230159B
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202410334186.8
申请日:2024-03-22
Applicant: 重庆华地资环科技有限公司 , 重庆地质矿产研究院 , 北京理工大学重庆创新中心 , 北京理工大学
IPC: G06V20/10 , G06V10/20 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/08
Abstract: 本发明提供一种基于双分支深度监督的遥感采矿图斑时序变化检测方法,包括:获取采矿区域的时序遥感数据,所述时序遥感数据包括多个时间点且覆盖采矿区域全部范围的高分辨率遥感影像;对所述时序遥感数据进行预处理,所述预处理包括大气校正、辐射定标和图像配准操作;构建基于深度学习的语义变化检测模型并训练,所述语义变化检测模型包括前端时序差异检测网络和后端时序差异检测网络,形成基于双分支时序变化检测的语义变化检测模型;采用训练好的语义变化检测模型,根据所述时序遥感数据生成差异图,得到时序变化检测结果。本发明提高了时序变化检测的准确性和效率,且能够适用于大范围或长时间序列的变化检测。
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公开(公告)号:CN118037975A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410230208.6
申请日:2024-02-29
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明涉及三维地质模型更新技术领域,公开了一种基于模型数据库的三维地质模型更新方法,包括步骤一,确定数据更新范围区域;步骤二,以更新范围区域为准创建模型更新区域,并基于区域下载原始模型数据;步骤三,以下载的原始模型数据为准,处理新增数据,统一坐标系及数据格式;步骤四,将新增数据与原始模型数据进行融合;步骤五,构建更新模型;步骤六,回传更新模型至三维地质模型数据库中,完成更新。本发明通过模型数据库统一管理模型数据和局部更新技术,能有效降低模型更新数据量,简化模型更新流程,避免大区域复杂模型构建,确保模型精度,保障模型更新的时效性,提高三维地质模型更新的效率及质量。
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公开(公告)号:CN116384818B
公开(公告)日:2023-10-20
申请号:CN202310334764.3
申请日:2023-03-31
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06Q10/0639 , G06Q50/02 , G06Q50/06 , G06V20/17 , G06V20/10
Abstract: 本发明涉及一种露天矿山全生命周期碳排放评价模型构建方法及系统,属于矿山技术领域。将矿产资源开发分为规划期、建设开采期、闭坑修复期三个阶段,分阶段建立碳排放模型,通过矿产资源开发全生命周期动态跟踪,评价各个阶段碳排放水平,具体包括以下步骤:S1:建立规划期碳排放模型;S2:建立建设开采期碳排放模型;S3:建立闭坑修复期碳排放模型;S4:对建设开采期、闭坑修复期的碳排放进行评价。客观、全面、系统评价整个生命周期内,矿产资源开采对生态环境的扰动程度,提供数据支撑。
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公开(公告)号:CN116843200A
公开(公告)日:2023-10-03
申请号:CN202310823091.8
申请日:2023-07-06
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
IPC: G06Q10/0637 , G06Q50/02 , G06Q10/067
Abstract: 本发明涉及矿产品监测技术领域,特别是涉及一种矿产品监测统计数据异常预警方法,包括以下步骤:根据统计报表制度,定期采集不同矿山的生产状态和不同矿产品的指标数据,基于各指标数据之间的逻辑关系、历史监测数据和市场实际数据,建立各指标数据的预警尺度和/或预警值;基于不同的预警指标,建立综合预警模型;获取监测原始数据并输入至综合预警模型中,得到矿产品监测统计数据的异常预警结果。本发明通过采用不同矿山的生产状态及不同矿产品的指标数据,能够在大数据背景下,针对不同时间尺度开展异常预警,采用Python编程语言,基于综合预警模型,能够实现矿产品异常数据的精准识别和快速预警,进而为数据核实人员提供依据。
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公开(公告)号:CN116772800A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310210401.9
申请日:2023-03-07
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种面向大高差地形矿山监测的无人机航摄设计方法,本发明通过获取被监测大高差地形矿山的地形参数和无人机航摄系统的相机参数,并选取无人机的起降场地,规划无人机的测区范围,分别预设相对航高和预设重叠度,结合地形参数确定相对航高设计值和重叠度设计值,无人机以此完成飞行。本发明充分考虑大高差地形矿山特殊的地形特点,设计合理的相对航高,使矿山各处地面分辨率均达到设计要求,确保了航摄成果的精度,也确保了无人机和矿山山顶的安全距离;同时还通过初步确定预设重叠度,根据所述地形参数调整并确定像片重叠度设计值,既避免了局部区域实际重叠度过小而产生的航摄漏洞,又确保不会因盲目提高重叠度而造成数据冗余。
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公开(公告)号:CN116448078A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310405603.9
申请日:2023-04-17
Applicant: 重庆地质矿产研究院 , 重庆华地资环科技有限公司
Abstract: 本发明提供了一种基于无人机倾斜摄影技术的矿山储量估算地形剖面方法,包括对矿山的野外数据采集,结合矿山资料,布设无人机的航线工作方案;于矿山布设像控点,并采用RTK测量像控点的坐标信息;采用无人机对矿山进行倾斜摄影数据采集,获取镜头影像和POS数据;对镜头影像进行筛选,并将筛选后的镜头影像进行预处理,生成矿山数字表面模型;将矿山数字表面模型的数据转换为矿山点云数据,对矿山点云数据滤波,并对滤波后的矿山点云数据进行插值,形成矿山数字高程模型;以矿山数字高程模型为底图,生成二维地质剖面图,判断地形剖面趋势是否符合要求。采用插值解决地表构筑物和植被高度对无人机数字表面模型的影响,提高了绘图的精度。
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