47個三維地質模型,直觀有深度,沒有理由不收藏!

2020-12-03 土木智庫

文/小桔 來源:桔燈勘探,版權歸原作者所有

3D模型圖可以幫助我們更直觀地了解地下布局。今天整理了構造地質學及地質力學、推覆構造、沉積巖構造、普通地質學等多方面的三維模型,供大家欣賞和學習。

推覆構造

階梯狀逆衝斷層立體模型

重力滑動構造結構要素立體模型

構造窗和飛來峰立體模型

沉積巖構造

有障壁濱海帶的各種沉積環境

蛇曲河的沉積環境

由地轉等深流構成的陸隆形態

新月形沙丘遷移形成交錯層理

浪成沙紋交錯層理

舌形沙紋遷移形成交錯層理

直脊沙紋遷移形成交錯層理

彎曲形沙紋遷移形成交錯層理

構造地質學及地質力學

同一褶皺在不同方位切面上的出露形態

5個V字形法則:

當紅色構造面傾斜和地形坡向相反時變化規律

吳氏網

赤平投影機理

正斷層

斷層要素

兩側擠壓下結構面的分布和序次分析

新華夏系與其他的構造體系複合關係分析

海底擴張說和板快構造說解析地殼運動的模式

褶皺和斷裂的形成和發展過程及其力學分析立體圖

褶皺構造幾何要素

三軸應變橢球

普通地質學

各種地貌模型 第1部分

各種地貌模型 第2部分

地層接觸關係

斷層地質模型

褶皺地質模型

晶體光學

單斜晶系(角閃石)不同方向切面消光類型

二軸晶正光性晶體垂直Bxa切面上

光軸面及Nm方向上光

一軸晶光軸正光性幹涉圖成因

正交偏光系統中光波通過晶體切片時的幹涉作用

均質體光率體

光波通過晶體切片時的分解作用

二軸晶負光性

一軸晶正光性

結晶學示教模型

三方偏方面體(左、右對映形)

十字石晶體

橄欖石晶體

四軸定向示教模型

黃鐵礦的聚行分析

求晶面符號圖解

結晶學單形模型

五角十二面體,偏方復十二面體

四方偏方面體 (左右形)

雙面(酒石酸),無軸雙面(鈣沸石)

單面(酒石酸鍶),板面(鈉長石)

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    3礦石開採礦山的露天開採和地下礦體的開發模型,以地下礦體為中心建設的一系列隧道4乾酪根的形成乾酪根是指沉積巖中不溶於鹼、非氧化型酸和非極性有機溶劑的分散有機質烴源巖具備兩個條件:含有大量有機質即乾酪根;達到乾酪根轉化成油氣的門限溫度即埋藏深度。
  • 地球三維透明化
    「玻璃地球」的概念最初是由澳大利亞地質學家提出的,其含義是利用地質信息技術建立一個多尺度的、數位化的、透明的地殼淺層模型,凝聚所能採集的全部地質空間信息和屬性信息。「玻璃地球」是一個把地質信息和地理信息相結合併存儲於計算機網絡上,可供多用戶訪問和開展決策分析的三維可視化虛擬地殼。
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  • Qudro FX1700部署Petrel三維地質建模軟體
    以往的油氣藏信息描述、管理及信息可視化系統,由於數據量大、地質模型複雜和理論計算量較大等原因,通常採用客戶機和伺服器平臺,均在UNIX和LINUX集群系統上運行,且往往採用二維線表、切面等形式表述信息,描述問題非常不直觀。而Petrel三維地質建模軟體配合強大的Windows三維圖形處理平臺,則能很好的解決這一問題。
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  • 在深度學習中對正則化的直觀認識
    這種現象在神經網絡學習中尤為普遍——學習能力越強,記憶的可能性就越大,這取決於我們這些實踐者如何引導深度學習模型來吸收我們的問題,而不是我們的數據。你們中的許多人在過去都曾遇到過這些方法,並且可能已經對不同的正則化方法如何影響結果形成了自己的直觀認識。為你們中那些不知道的人(甚至為那些知道的人!)本文為正則化神經網絡參數的形成提供了直觀的指導。
  • CVPR2017精彩論文解讀:直接處理三維點雲的深度學習模型
    分析其背後的原因,不外乎三個方面:1.點雲具有無序性。受採集設備以及坐標系影響,同一個物體使用不同的設備或者位置掃描,三維點的排列順序千差萬別,這樣的數據很難直接通過End2End的模型處理。在KITTI數據集中,如果把原始的雷射雷達點雲投影到對應的彩色圖像上,大概只有3%的像素才有對應的雷達點。這種極強的稀疏性讓基於點雲的高層語義感知變得尤其困難。3.點雲信息量有限。點雲的數據結構就是一些三維空間的點坐標構成的點集,本質是對三維世界幾何形狀的低解析度重採樣,因此只能提供片面的幾何信息。
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    三維地質羅盤 學習辦公 大小: 8.17MB
  • 三維體驗模型——拆解複雜體驗線團
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  • 利用材料屬性建立上頜骨三維有限元模型的初步探討
    M6與其餘各模型之間有統計學差異(P<0.05),M1-M5之間均無統計學差異(P>0.05),可認為M6與其餘各模型在應力值上存在差異,M1-M5在應力值上不存在差異(表3)。,通過計算機對二維數字斷層圖像序列形成的三維體數據進行處理,將其變換為具有直觀立體效果的圖像來展示人體組織的三維形態,三維可視化技術就是利用一系列的二維切片圖像重建三維圖像模型並進行定性,定量分析的技術。
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    長期以來,我們都在探討有沒有第四維空間或以上維度的問題。由於我們只能畫出三維直角坐標系,我們也始終停留在三維空間的觀念中。那到底有沒有第四個空間維度呢?可是在提出四維時空這麼久,還是很多人不認為時間算一個空間維度。問題出在哪裡呢?我們一直沒有好好研究時間維度與三維空間的關係,沒有一個四維時空的模型。導致我們很多人很難理解四維時空就是四維空間的一種。我們這裡就好好來用時間維來論述與三維空間的關係。
  • 「海洋地質八號」圓滿完成2020年三維地震調查任務
    ◎楊冊/文自然資源部中國地質調查局廣州海洋地質調查局「海洋地質八號」船近日圓滿完成2020年三維地震調查任務,返抵廣州。航次歷時61天,航程5000多海裡,完成滿覆蓋三維地震調查工作量415平方千米。該船於6月20日從廣州啟航,開赴南海工區執行入列以來的第二個三維地震調查任務。
  • 主流的深度學習模型有哪些?
    一般來說有1-2個隱藏層的神經網絡就可以叫做多層,準確的說是(淺層)神經網絡(Shallow Neural Networks)。隨著隱藏層的增多,更深的神經網絡(一般來說超過5層)就都叫做深度學習(DNN)。然而,「深度」只是一個商業概念,很多時候工業界把3層隱藏層也叫做「深度學習」,所以不要在層數上太較真。
  • 「勘探」超深電磁數據的三維反演
    一維方法假設地質是一塊千層餅,而且井眼兩側地層是連續的。事實上,地質情況是三維的,有可能在各個方向上地層與流體都會變化。三維問題需要三維解決方案,才能對儲層進行全方位評估,做出改變方位角與井斜角的相關決策,從而將井置於最高產的儲層。