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高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究

《高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究》是依托北京大学,由潘懋担任负责人的专项基金项目。

高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究基本信息

高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究项目摘要

随着二维GIS应用领域的拓宽和应用的深入,其在能源、矿产资源和地质灾害等领域中凸现的缺陷日渐突出,迫切需要建立三维地质信息系统,实现复杂三维地质模型的快速构建,并进行高精度立体展示及专业应用。由于地质现象的高度复杂性以及位于地下无法直接观测等,使得三维地质模型数据的生成成为制约三维地质信息系统研发和应用的主要瓶颈之一。本课题紧扣地质领域的特点,拟通过以任意交叉折剖面为框架、基于多元数据集成的三维复杂地质模型自动构建、模型精细化及动态更新、模型评价与质量控制、模型优化(光滑)等多种方法来综合解决三维地质模型构建中复杂模型、高精度和快速等难题。本研究成果不但可以丰富三维地质建模的相关理论方法,而且对于研制我国具有自主知识产权的三维地质信息系统提供强有力的方法支撑,切实提高矿产、油气资源评价和开发水平以及地质环境保护和地质灾害防灾减灾能力。 2100433B

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高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究造价信息

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地图沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆等颜色:白色、仿真色、投影色比例:1:500-1:100000制作主要工艺技术:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:包含建筑模型、道路交通模型、山体模型、草木模型、河流湖泊模型
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-08
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建筑沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆等颜色:仿真色(定制)比例:1:100-1:5000制作主要工艺:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:还原建筑外观风格
  • 定制
  • 13%
  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-08
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电子沙盘模型

  • 材质:高密度防火板、亚克力、ABS板、真石漆、电子元器件等颜色:仿真色(定制)比例:1:50-1:2000制作主要工艺:三维雕刻技术、机械精密雕刻技术、手工制作技术、静电植绒技术物理特点:配合光电技术融合
  • 定制
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  • 重庆秒点科技有限公司
  • 2022-12-08
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角梅桩

  • 地径12-14cm,高度2.0-2.5m,冠幅1.8-2.0m,容器苗
  • 瀚艺
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  • 南宁瀚艺生态苗圃种植基地
  • 2022-12-08
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造型石凳(复杂

  • 1200-1500米长/1200-1500米长
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  • 福建省南安市新洋美石业制品有限公司
  • 2022-12-08
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数控三维钻床

  • 1250.0
  • 台班
  • 韶关市2010年8月信息价
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快速提升架

  • 130M以内
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快速提升机

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快速提升机

  • 130m以内
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OLED屏三维模型建模

  • 1.三维模型定制; 2.三维模型建模; 3.三维模型数量:6个; 4.模型制作内容为:战机2个、航母2个、潜艇2
  • 6个
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  • 2022-10-24
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OLED屏三维模型建模

  • 1.三维模型定制; 2.三维模型建模; 3.三维模型数量:6个; 4.模型制作内容为:战机2个、航母2个、潜艇2
  • 6个
  • 2
  • 中高档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-09-21
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OLED屏三维模型建模

  • 1.三维模型定制;2.三维模型建模;3.三维模型数量:6个;4.模型制作内容为:战机2个、航母2个、潜艇2
  • 6个
  • 1
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  • 2022-08-10
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三维角色模型制作

  • 1.三维角色模型定制; 2.包含初级角色模型建模、按结构比例合适进行uv拆分、photoshop完善贴图,贴图导入; 3.模型面数3000面内; 4.模型制作内容为:运动员模型.
  • 1个
  • 1
  • 中档
  • 含税费 | 含运费
  • 2022-10-24
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三维角色模型制作

  • 1.三维角色模型定制;2.包含初级角色模型建模、按结构比例合适进行uv拆分、photoshop完善贴图,贴图导入;3.模型面数3000面内;4.模型制作内容为:运动员模型.
  • 2个
  • 1
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  • 不含税费 | 含运费
  • 2022-08-10
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高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究基本信息

批准号

40742015

项目名称

高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究

项目类别

专项基金项目

申请代码

D0215

项目负责人

潘懋

负责人职称

教授

依托单位

北京大学

研究期限

2008-01-01 至 2008-12-31

支持经费

13(万元)

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高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究常见问题

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高精度三维复杂地质结构模型快速构建方法研究文献

基于交叉折剖面的高精度三维地质模型快速构建方法研究 基于交叉折剖面的高精度三维地质模型快速构建方法研究

基于交叉折剖面的高精度三维地质模型快速构建方法研究

格式:pdf

大小:809KB

页数: 6页

提出一种基于交叉折剖面的三维地质模型自动构建方法,重点解决模型构建中\"高精度\"和\"快速\"的难题。该方法扩大了建模可利用的数据源,提高了建模的自动化程度,构建的模型质量得以提高。基于该方法开发了一个原型系统,并成功应用到北京市奥运场区的工程建设层三维地质建模中,结果表明该方法具有建立实际三维地质模型的能力。

三维地质应用模型构建方法研究及应用 三维地质应用模型构建方法研究及应用

三维地质应用模型构建方法研究及应用

格式:pdf

大小:809KB

页数: 7页

当前国内外对地质体应用模型研究较多,由于专业方向不同、各类数据间的差异,其构建方法众多.本文选择两种方式,一是基于DEM插值曲面构建应用模型,动态演示年际地面沉降和地下水位变化,并对其成因、发展趋势等进行分析评价.二是选择具有空间插值性质的地质数据—视电阻率数值,构建应用模型,可以显示数据的空间展布,进行切割、开挖,以及等值面追踪等功能,进而根据其分布规律反向验证地质体模型中地层划分的正确与否.总之,应用模型与地质体模型的耦合,在地下资源的管理、展示、分析,地质灾害的风险评价,以及辅助管理部门决策等具体工作方面,有较强的应用性和实践意义.

三维地质结构模型精度评估理论与误差修正方法研究结题摘要

三维地质结构模型精度评估与误差修正问题是当前制约三维地质建模技术深入发展应用的瓶颈。我们以典型场区地质体三维空间分布形态为研究对象,对三维地质结构模型构建方法、地质实体模型精度评估理论、误差检测及修正技术进行了深入研究。我们提出了三维地质结构模型精度评估、误差检测、动态修正的总体研究框架。在三维地质结构模型精度评估方面,分别构建三维地质结构模型精度评估的一般理论模型、面向特定地质体的实际操作模型和地质结构构造不确定性的三维空间分布模型,重点研究了地质实体自身特性、三维地质建模方法对三维地质结构模型精度的影响,解决了由一般地质界面的内插误差和特殊地质体的外推误差引起的精度评估问题。在模型误差修正方面,提出了基于建模初始数据的模型误差修正方法和基于建模中间结果的模型误差修正方法,在具体实现时,引入“数据—模型的可视化交互技术”。针对典型研究场区的地层分布特点,我们提出了一种重构沉积地层系统三维实体模型的新方法“钻孔-层面-实体法”。沉积地层系统三维构模的难点主要集中于对缺失地层地质成因的判定以及缺失边界的界定上。为了重构缺失地层引起的不连续地质界面,“钻孔-层面-实体法”首先使用二分拓扑结构将钻孔数据离散化为一系列散点,并基于这些散点插值拟合出各个地层顶、底界面的初始高程,自动推算出缺失地层的地质成因;然后按照不同的地质成因,自动对缺失地层及其控制界面进行交切处理、高程调整与一致性处理;最后生成用三维块体或三棱柱体元充填的三维实体模型。“钻孔-层面-实体法”具有自动性高、适应性强的优点,研究实例显示了其建模结果自然、合理,非常接近于实际地层分布情况。在项目执行过程中,公开发表论文14篇(其中SCI刊物《Engineering Geology》1篇,EI收录6篇);申请发明专利3项(其中1项已授权)。这些研究成果为建立一套完整的三维地质结构模型精度评估与误差修正的理论体系和方法体系奠定了基础,有助于完善复杂地质条件下三维地质模拟的方法与技术。 2100433B

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基于CAD模型的高精度快速三维重建方法研究基本信息

批准号

69775005

项目名称

基于CAD模型的高精度快速三维重建方法研究

项目类别

面上项目

申请代码

F0604

项目负责人

丁明跃

负责人职称

教授

依托单位

华中科技大学

研究期限

1998-01-01 至 2000-12-31

支持经费

10(万元)

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三维地质结构模型精度评估理论与误差修正方法研究项目摘要

三维地质结构模型精度评估与误差修正问题已成为制约三维地质建模技术深入发展应用的瓶颈。本课题以典型场区典型地质体三维空间分布形态为研究对象,将三维地质结构模型构建与模型精度评估、误差检测、修正作为整体过程加以研究,将模型的精度控制因素和误差修正方法相结合,将工程实验验证和计算机模拟计算结果相结合,采用计算机图形三维可视化技术来克服场地模型试验的缺点,建立三维地质结构模型精度评估的一般理论模型、面向特定地质体的实际操作模型和地质结构构造不确定性的三维空间分布模型,重点研究建模源数据的属性、地质实体自身特性、三维地质建模方法对三维地质结构模型精度的影响,提出、实现并完善三维地质结构模型误差修正方法,形成三维地质结构模型精度评估、误差检测、动态修正的标准流程框架,达到预测与控制模型精度、修正模型误差的目的。本课题研究成果有助于完善复杂地质条件下三维地质模拟的方法与技术。

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