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复杂地质勘查的三维可视化系统研制及应用

2019-08-13

中国金属通报 2019年7期
关键词:精准度景物勘查

马 骏

(桓仁满族自治县自然资源局,辽宁 本溪 117200)

我国地域广阔,但矿产资源相对短缺。随着近些年来国民经济的快速发展,各种矿产资源消耗量的不断增加,矿产资源已经成为影响我国经济发展的主要因素。因此,大力发展勘查开发,实现找矿工作重大突破,对为查明的大型、特大型矿床进行勘查,在保有现有矿产资源储量的同时,改变资源储量不断下滑的局面,提高我国矿产资源保障力[1]。复杂地质勘查作为矿山工程中一项前期性、基础性工作,为后续矿山开采工作提供重要开采依据。因此,实现复杂地质勘查的数字化、信息化、现代化发展具有重要的现实意义。随着近些年来全球定位系统技术、地理信息系统技术、科学计算可视化技术、虚拟现实技术、现代遥感技术等各种新型技术在地质勘查工作中的应用,极大程度上推动了地质勘查技术的现代化进程[2]。尽管如此,在复杂地质勘查过程中仍不断出现新的情况与问题需要解决。在复杂地质勘查工作中,需要最大程度地表以下地质体的结构、形态特征及其空间分布,并且矿区地质结果与矿体进行综合分析和理解。因此,对复杂地质勘查的三维可视化系统研制及应用进行研究。

1 复杂地质勘查的三维可视化系统设计

1.1 三维可视化系统结构设计

复杂地质勘查的三维可视化技术不仅拓展了人们在矿山地质勘查工作中的观测视野和思维空间,并且能够将那些传统勘查工作中难以想象与感受的环境与事物直观的展现在人们面前,使地形数据与空间信息能够更加有效的进行传递。复杂地质勘查的三维可视化系统研制主要通过建立三维可视化模型对地形勘查、工程选址、规划设计等领域进行数据分析[3]。

三维可视化模型主要针对地表特征与地面特征进行模拟,从而建立三维地形环境。模型的建立主要通过一定数据结果与算法对地表形态曲面模型进行表达。根据实际需求,地形三维可视化系统中地形数据处理、三维地形显示等功能,其三维可是模型,如图1所示。

2.3.2 病虫害防治目标不明确 主要反映在秦安椒农用药针对性不明确和防治时期掌握不准上。部分椒农把虫与病、杀虫剂与杀菌剂分不开,经常单一使用一种或两种农药长年防治多种病虫,不限时、不限量使用,超量使用化学农药,不但使害虫的抗药性增强,防治效果欠佳,还使椒皮有害成分残留量大,内在品质下降,严重影响了花椒的产量和质量。

1.2 地质三维分类与描述

复杂地质勘查工作中,地质体主要包含钻孔对象、控制点、采样点、勘查界面等不同认为生成空间对象。地质体之间无论成因、规模以及结构形态上都有着较大的差别,但想对整体地质进行三维分类与描述,将整体构造归纳成为点、线、面、体四类形态[4]。其中点主要包括钻孔点、地球化学采样点、控制点等,将其生成数据。例如,钻孔数据作为三维可视化模型中重要的一个环节,其作为工作人员将专业知识与经验将各类信息以数据形式进行记录,如表1所示。

图1 三维可视化系统结构

表1 钻孔信息表

自然景物作为三维可视化过程中的重点与难点,利用计算机对矿山自然进行进行模拟。与其他几何体不同,自然景物表面往往包含丰富的细节与随机变化形状。因此,采用纹理贴图技术能够有效对自然景物纹理细节进行模拟[5]。但是,对其水流、云、天空等自然景象想要进行模拟,需要对其过程纹理进行分析后,对其进行分型理论与动态随机生长进行计算。根据模型对自然景物进行模拟,通过系统对其进行模拟,以格网做渲染。其背景图像公式为。

表2 钻孔节点表

1.3 自然景物三维可视化

钻孔信息表中,对钻孔类型、钻孔集数据等进行相适应。钻孔信息表作为地质三维可视化数据作为系统中重要的一个环节,考虑到数据冗余的减少,其数据主要经钻孔节点表进行整理,如表2所示。

许沁被迫无奈地找了葛局长。果如许沁所料,葛局长脸色变了,说话也生硬。葛局长冷冷地说,什么钻戒,我不知道你在说什么。许沁又说了一遍。葛局长说,你诬陷啊,诬陷国家公务人员是犯法的。就挂电话了。

其次,在情境创设的过程中应当由选择性,不能滥用情境教学的方法,对数学教学中的难点、重点多进行情境的创设,不要每一个小的问题都采用情境创设 的方法,比如在教学《长方形与正方形》的时候,采用教学楼引入是非常好的例子,但是后面要将同学们拉回来,不能在将“长、宽、高”的时候还用教学楼进行比喻,这就导致学生对该情境丧失了兴趣。

2 仿真应用实验

2.1 实验准备

为验证复杂地质勘查的三维可视化系统的有效性,因此对选择某一复杂地质矿山作为检测样本,在各个数据中建立三维可视化模型。通过建立地质三维可视化模型,将复杂地质勘查的三维可视化系统作为实验组,传统勘查方法作为对照组,在控制变量条件下,对复杂地质勘查精准度进行对比。为保证实验的公平性,参数始终保持一致。

其中,Srxy为自然景物网格数;H为场景中自然景物高等;自然景物亮度为p(0≤p≤1),自然景物高度变量为y(0≤y≤H)。

2.2 勘查精准度对比

通过对复杂地质勘查,实现复杂地质勘查过程中地质三维可视化。在测试中,针对测试数据的不同,对勘查数据进行采集,并对其勘查精准度进行对比,其结果,如图2所示。

分析图2可知,在对复杂地质进行勘查过程中,利用三维可视化系统其勘查结果精准度具有明显优势,且能够保持在较高水准,因此证明其系统应用具有较好的有效性。

图2 三维可视化系统勘查精准度

3 结束语

随着科学技术的不断发展,三维可视化技术在复杂地质勘查中的应用也不断蓬勃发展。在对复杂地质勘查的三维可视化系统研制及应用研究过程中,通过建立三维可视化系统,从而有效提高复杂地质勘查精准度。

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