[发明专利]三维地质模型建模方法在审
申请号: | 201810439052.7 | 申请日: | 2018-05-09 |
公开(公告)号: | CN108665544A | 公开(公告)日: | 2018-10-16 |
发明(设计)人: | 秦健;朱晓杰;王少泉;周育 | 申请(专利权)人: | 中冶北方(大连)工程技术有限公司 |
主分类号: | G06T17/05 | 分类号: | G06T17/05;G06T19/00 |
代理公司: | 北京鸿元知识产权代理有限公司 11327 | 代理人: | 李玉琦;张超艳 |
地址: | 116600 辽宁省*** | 国省代码: | 辽宁;21 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 矿体 三维地质模型 轮廓线 构建 三维 地质资料 建模 数据库 三维空间位置 数字化处理 地质 矿体形态 偏移 | ||
1.一种三维地质模型建模方法,其特征在于,包括以下步骤:
S1收集地质资料并进行数字化处理;
S2根据地质资料构建地质数据库;
S3基于所述地质数据库,对剖面矿体进行圈连,生成三维剖面矿体轮廓线;
S4基于三维剖面矿体轮廓线构建三维地质模型。
2.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,步骤S2中,所述地质数据库包括:钻孔孔口坐标数据文件、钻孔测斜数据文件、样品化验数据文件和地质代码数据文件中的一种或多种。
3.根据权利要求2所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,所述地质数据库中的多个数据文件相互独立,并通过工程号建立联系,导入至三维软件中形成关系数据库。
4.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,所述三维地质模型建模方法还包括步骤S2′,构建数字地表模型,具体包括:
S21′将所述地质资料中的地形图利用软件进行三维化和数字化处理,并提取高程信息;
S22′清理高程信息文件中的重复点、跨接和聚结点;
S23′利用线文件和/或点文件构建数字地表模型。
5.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,步骤S3包括:
S31调用所述地质数据库,将钻孔及金属元素属性在三维空间中进行显示,通过沿勘探线切割剖面或者所述地质数据库约束的方式筛选出当前需要绘制的剖面所包含的钻孔;
S32根据矿体开采技术条件指标,并结合矿体圈连规则,对剖面上的钻孔进行地质解译,圈连剖面矿体,生成三维剖面矿体轮廓线。
6.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,步骤S4包括:
S41根据矿体尖灭趋势及与断层的相互关系,将生成的各个矿体的三维剖面矿体轮廓线,进行外推处理;
S42将各个矿体的剖面轮廓线根据对应情况进行连接,采用三角网连接技术生成各个矿体的三维地质模型;
S43对生成的三维地质模型进行验证和修正。
7.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,在步骤S3和步骤S4之间还包括下述步骤S3′:选择用户坐标系,确定三维剖面矿体轮廓线上的点距,对三维剖面矿体轮廓线在轮廓线两端进行外推处理。
8.根据权利要求7所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,对三维剖面矿体轮廓线进行外推处理,包括点外推处理和线外推处理,所述点外推处理和所述线外推处理的外推方向均通过矿体前端和后端样品段中点形成的中线确定,外推的距离根据地质报告中矿体轮廓线实际外推的距离确定。
9.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,步骤S1中,地质资料包括:矿体各个阶段实施的钻孔工程数据、探槽工程数据、坑道工程数据、地形地质图、矿体形态图和地质报告中的一种或多种。
10.根据权利要求1所述的三维地质模型建模方法,其特征在于,步骤S2中,对地质资料中的地质数据进行分类筛选,并对数据输入中的遗漏和错误进行检查,通过软件进行显示和分析。
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