WO2010148625A1 - 复杂地质构造块状模型构建方法 - Google Patents

复杂地质构造块状模型构建方法 Download PDF

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WO2010148625A1
WO2010148625A1 PCT/CN2010/000140 CN2010000140W WO2010148625A1 WO 2010148625 A1 WO2010148625 A1 WO 2010148625A1 CN 2010000140 W CN2010000140 W CN 2010000140W WO 2010148625 A1 WO2010148625 A1 WO 2010148625A1
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triangle
triangles
model
intersect
consistency
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陶正喜
鲁才
刘鸿
朱晨
敬龙江
李振
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中国石油集团川庆钻探工程有限公司
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    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T17/00Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
    • G06T17/05Geographic models
    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01VGEOPHYSICS; GRAVITATIONAL MEASUREMENTS; DETECTING MASSES OR OBJECTS; TAGS
    • G01V20/00Geomodelling in general
    • GPHYSICS
    • G06COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING
    • G06TIMAGE DATA PROCESSING OR GENERATION, IN GENERAL
    • G06T17/00Three dimensional [3D] modelling, e.g. data description of 3D objects
    • G06T17/20Finite element generation, e.g. wire-frame surface description, tesselation

Definitions

  • the model image model to the model is a three-dimensional crop that has not been completely solved in the field.
  • the anti-model exploration and provision of new wood means is the frontier research in the mid-stage of petroleum geophysical exploration that has not yet been fully solved. A lot of and results have been achieved. However, most of the current research is concentrated on the following aspects.
  • I and I form a commonality with the face triangle algorithm.
  • the model method is characterized by the following steps: a, each or a triangle of the row
  • intersection of the faces in the model construction is judged by the intersection of the special force and the same triangle. Whether the triangle intersects the intersecting triangle to find the connection that forms the intersection c, the consistency she has in the intersecting triangle internal consistency and consistency d, the closed extraction in the triangle and the consistency and consistency of her closed extraction of the closed external solid interface
  • the collection forms a model of closed ground.
  • step a or row triangle the intersection of the control P X y z) or the intersection of the model P x y z
  • phase of the phase T x y z can not cross and .
  • the basic principle of the triangle and the following is that the triangle may be close to the triangle to avoid the triangle.
  • the value of the model is favorable to the second and the roofing of the model.
  • the new triangle is generated by the known control interpolation. The triangle is added to make the interface more.
  • S x y z consists of one or more connected face triangles or face triangles.
  • the triangle represents a local OR.
  • step b judge whether the triangles intersect, intersect the triangle, find the phase, form the intersection, and
  • the triangle set is divided or the face triangle is assembled.
  • the first level is divided into mesons 0 /2 and / 2+ ].
  • the second level will be divided into smaller ones, and the second level has 4 mesons. Judgment of the maximum 2 subintersection in the direction of the meson ⁇ X yz
  • the sub-forms form a size that is less due to the comparison of intersecting triangles, and fewer intersecting sub-mass only need to intersect the sub-intersections without the need to disjoint sub-steps.
  • the algorithm requirements must be fast and the algorithm must be fast. The requirements are not very high.
  • the inclusion aspects of the algorithm are the ones that intersect and the judgments do not intersect. The aspect is to intersect disjoint judgments. If the intersecting sub-discriminations do not intersect, then the algorithm must be avoided but will not intersect
  • the triangles inside need to intersect each other.
  • the intersections with the triangles are spatially intersecting. The intersections are the same as the straight ones. But what we need is that the triangles intersect, and all the ones that reach one, then the triangles intersect, that is, a triangle.
  • the other space of the fish-shaped space intersects if it is inside the triangle and on the top, the force is effectively the same as the same as the triangle.
  • Triangular Agger's Force Interpolation Reference Reinterpolation to get a new Atong can get the intersecting triangle set and its internal set. My consistency. We can intersect the triangle. The consistency of the intersecting faces is the same as the one in the middle. The lattice is the same as the following 1 must be in a triangle between the rest of the triangle must be different
  • the d step is closed to extract the closed outer solid interface, that is, the triangle a set and the closed ground formation model.
  • Hugh refers to the use of the judgment method to extract the closed triangle.
  • the interior of the front-end fish is added to the triangle set to find and the triangles are created to the same triangle.
  • the front triangles are crossed. If more than one triangle is found, the triangle is the smallest triangle.
  • Consistency means that the intersecting interface triangles are connected to each other without gaps or overlaps.
  • Consistency means that the intersecting interface triangles exactly match the triangular triangles on one interface and the coincident triangles found on the other interface.
  • the steps a, b, c, and d are performed in the following aspects: 1.
  • the algorithm is small.
  • Background Wood 1 represents the existing wood compared to the equations that do not need to solve the degree and the calculation is larger.
  • the number of anti-models can refer to the concept of triangles, triangles, and kans.
  • Triangles TX yz are connected by triangles on the surface or on the surface.
  • Triangle description and roofing follow The basic principle is that the first triangle is likely to be close to the triangle to avoid the triangle value of the model.
  • the second sum of the situation is controlled by the known interpolation to generate a new triangle.
  • S(x y z) The smallest sheep consisting of one or more connected face triangles or face triangles is a triangle representing a partial or .
  • the child s x y z is a child formed by cohabitation, and mutual cropping.
  • the upper concept needs to be aggregating the or triangle.
  • the intersecting triangles in the triangle aglytic model are intersected with the same triangles.
  • the number of a triangular surface is relatively large. If A 1000 000 then A triangle 200. Face intersections require 200 00 triangles to intersect their calculations 1 triangles intersect. It is not possible. However, in general, the number of intersecting triangles intersecting is very small. Most of the triangles are disjoint. If you quickly judge that the western triangles do not intersect, you can reduce it. This paper proposes the same algorithm for the search of the half-fold search. The basics are as follows
  • the basic idea is to divide the set of triangles. Or the triangle assembly force is divided into /2 and /2+ second level. She divides the meson in one step. The smaller factor has 4 mesons in the second level. In addition, the maximum and minimum of the meson ⁇ X y z direction are calculated.
  • Yuhua formed a size of.
  • the intersection of the intersecting triangles is less and the intersection of the subdivisions is less.
  • the algorithm requirements for the intersection must be fast and the requirements of the algorithm are not very high.
  • the inclusion aspects of the algorithm are that the intersecting sub-discriminations do not intersect, and on the other hand, the disjoint judgments are intersected. If the intersecting sub-discriminations do not intersect, then the algorithmic carbon algorithm must avoid intersecting the disjoint mesons with the judgment force only by increasing the calculations without the algorithm carbon. So the algorithm can tolerate the second carbon situation and must exclude the first god situation.
  • the triangles in the sub-atoms need to intersect each other.
  • the intersection of the same triangle and the triangle is the same as the intersection of the surfaces. But what we need is that the triangles intersect and will be handed over to me. So the intersection of triangles is the same plane of the other triangle of a triangle. If it is inside the fish shape and it is effective on the top. But I am in the same triangle with me.
  • Consistency means that the intersecting interface triangles are closely connected. There is no gap or overlap between them. Consistency refers to the intersecting triangles that completely match the triangles on one interface and the coincident triangles found on the other interface. So she needs her before closing the extraction. Intersect between me and her information force limitation Triangular Agger's force interpolation reference Re-interpolation to obtain a new identical triangle is to satisfy consistency and consistency. You can get a collection of intersecting triangles and their inner collection. The consistency of her can intersect the triangle's consistency with her. The consistency of the intersections of the faces is the same as that of the triangles that have the same
  • the consistency and the symmetry can close the extracted outer solid interface, that is, the triangle A set.
  • the inner front triangle of the predecessor will join the triangle set to find and create a triangle to the same triangle.
  • the front triangle triangles are pointed to each other as 2.
  • b shows that if more than one triangle is found then the triangle with the smallest triangle is 2.
  • C shows

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Description

模型 方法 木領域
本 涉及地 方法 木領域 地現涉及 于 的 模型 方法。
背景 木
看 地震 象的日漸 、 她理和解釋方法的日漸成 熟 在 地震勘探中扮演的角色也越來越重要 人們迫切需要 方便的方法 將 中夏 的 反模型輸入到 中 使 和 別地反 中夏 的 反模型 同 能力各 方法提供模型輸入。
統的 模型 形象 模型 模 型到 模型的特 是一介三維裁剪 在 領域 沒 有得到完全解決。
反 模型 力地 勘探提供新的 木手段 是石油地 球物理勘探中 期存在 在目前尚未完全解決的前沿 研究 。 受到 的 和 取得了很多 和 成果。 但目前的研究大都集 中于以下 方面
1 將 或斷面 合成 高 多項式曲面方程 形成 介 曲 面裁剪 利用求解高吹方程 的方式求解 或 面相交的 我。 方法一方面是高吹多項式曲面似合和高吹方程 求解 度和 算 量比較大 另 方面是似合的精度很 滿足 用的要求。
和 面三角形阿格化算法 求解 或 面 相交 的 我和 我 形成一介 同多 在多
致性和 一致性她 。 方法不足之她在于 的地 一致性她理雅 很大。 目前 沒有道 于任何 的 模型 方法。
內容
解決上 木同 本 提出了一 于 的 模型 方法 本 解決了 的 模型輸入和成 同 不用求解 度和 算量比較大的方程 同 方法 。 本 是通 下 木方案 的
模型 方法 其特 在于步驟如下 a、 各 將 或 行三角形阿格化
b、 找出 將 或 行三角形 格化
模型 建中的 面相交同 特 力空同三角形相交 判斷 三角形是否相交 相交的 三角形找出 相連即形成交 c、一致性她 在 相交三角形內部 一致性和 一致性 d、 封閉 提取 在 三角形阿 一致性和 一致性她 封閉 提取 得封閉 外固 的界面 即三角形阿 集合 又封閉 的地 形成 模型 。
a步驟中 或 行三角形阿格化 的是 和 的控制 P X y z) 或 或 模型 的相交 P x y z
是 和 的 中 需要可在此 控制 上 插值 形成新的控制 更有利于 和 。
或 面上相卻的 相 而成的 T x y z) 不容 跨越 和 。
三角形 和 遵循的基本原則是 第 三角形 可能接近 三角形 避免 的三角形 有利于模型的數值她 第 二 和 屋面的 化情況 由己知控制 插值生成新的三 角形阿 在 化大的地方 三角形阿 以便更 界面的 化。
由一介或多 相連的 面三角形或 面三角形組成 S x y z 的最小 是三角形 代表局部的 或 。
由 同 、 和工匠 相互裁剪形成的子匡 子 s x y z
由多介子 的閉合 同 Bx y z
其中 X y力平面 z 垂直方向 。
b步驟中 判斷 三角形是否相交 相交的 三角形找出 相 即形成交我 休是指
1 或 面數 化她
將 的三角形集合 分割 或 面三角形集合 力 則第一級分割 介子 0 /2和 /2+ ] 第二 級 化她 又將 于 一步分割 更小的 則在第二級 共有 4介子匡 依此 此外 算出 介子匡 X y z方向上的最大 2 子 相交判斷
子 化 形成了大小 的于 由于相交三角形的 比較少 故于 化 的相交的子匡 也比較少 只需 相交的子 相交 而不需要 不相交的子 一步 判斷于 相交的算法要求是 必須很快 而 算法的 要求不是很高 算法 的 包含 方面 一方面是 相交的于 判斷力不相交 另一 方面是將 不相交的 判斷力相交。 如果將 相交的子匡 判斷力 不相交則合 算法 必須要避免 但將不相交的 于
力相交只是增加了 算量 而不合 算法 碳 所以算法可以容忍 第二 情況而必須排除第一神情況 介子匡 A A2在 X y z方向上的最大最小 X 。 V y rt Z Z X x2 。 y2 y2 "z2 z2 ,。, 判斷 同 是否有重疊 即如果 m 或者 x n 或者 y ax<y2 或者 x 或者 z <z2 。或者 z2 、<z ," 則 沒有重疊 即 介子 不合相 交
3 同 魚形相交
如果 介子匡 相交 則需要 于 內的 三角形相互 相交 本 上 同三角形相交是 空間乎面相交 其相交結果 同直我 但是 我們需要的是 三角形相交的 將所 有 達成一 我即力交 所以 三角形相交即 一介三角形 的 另外一介 魚形 的空間乎面相交 如果 在三角形內部 且 在 上即力有效 同 同我 勻空同三 角形乎面相交 。
。步驟中 在 相交三角形內部 一致性和 一致性 她 休是 相交我 和 的 信息作力限制
有三角形阿格的 作力插值參考 重新 插值得到新的阿 通 可以得到相交三角形集合及其內部的 集合 我的一致 性她 可以 相交三角形的一致性 面相交的一致 性同 特 在一介具有 的三角形阿格化同 如下 1 必須 于某一介于三角形 其余 必須 于 不同的 三角形
2 于 不相 的 不相交。
d步驟 封閉 提取 得封閉 外固 的界面 即 三角形阿 集合 又封閉 的地 形成 模型 休是指 采 用 的判斷方法提取封閉 的三角形阿 休步驟是
1 將模型中形成的 和 的三角形阿
模型中 和 都有 阿 , 其中一份阿格的 向 模型 界面 保留一份三角 模型的 建立 阿 其 向保 持不 此 介面三角形阿 原有 卻信息丟失
2 前 休的一介內部阿 前 魚形 將 加入 三角形集合 尋找 且 向相同的三角形 建立三角形的相卻 將 前三角形 三角形的 卻 互指 如果找到多于一介的 三角形 則 三角形 最小的三角形
3 2 直到三角形集合中的所有三角形的 卻 信息 全部 此 得到一介封閉坎的
4 所有封閉 上 步驟 她 直到封閉 分割 羊 性反 。 又封閉坎的地 性如速度、密度等 形成 模型 。
一致性是指相交的 介面三角形阿 相接 它們之同沒 有縫隙 也不重疊。
一致性是指相交的 介面三角形阿 完全匹配 一介面上的 三角形阿 在另一介面上找到 的 重合的三角形。
本 的 表現在
本 a、 b、 c和 d 步驟 行成 具有以下 方面的 1、 算法 羊 算量小。 背景 木中 1 代表的現有 木 相比 不用求解 度和 算量比較大的方程 方法更加 羊
2、 于 她理雅 小。 背景 木中 2 代表的 現有 木相比 本 在 相交三角形內部 一致性和 一致性她 她理雅 小
3、 特 解決了 領域地 中的 裁剪同 。 且 用本方案 尤其 于 的 模型輸入和成 同 。
4、 理冶 和 大。 裁剪同 是 領域尚未完全解 決的同 之一。 本方法除了在理冶上 三維裁剪同 的解決有較大的參考 在 領域內有較大的也有較大的 。 下面將結合 和 休 方式 本 步的 其中
囤 1 一致性她 流程示意
2 取消三角形阿 相卻 示意團
團 3 三角形 向建立相卻 示意囤
4 三角形 向 最小 示意
休 方式
1 各
于 反 模型的數 可以引用 、 三角形、 、 于 、 坎的概念 其 如下
P x y z 和 的控制 或 和
模型 的相交 其中 X y 乎 z 垂直方向 。 是
和 的 。 中 需要可在此 控制 上 插值 形成新的控制 更有利于 和 。
三角形 TX y z 由 或 面上相卻的 相連而成的三角 形 不容 跨越 和 。 三角形 描述 和 屋面 遵循 的基本原則是 第一 要是三角形 可能接近 三角形 避免 的三角 形 有利于模型的數值她 第二 和 的 化情況 由己知控制 插值生成新的三角形阿 在 化大的地方 三角 形阿 以便更 界面的 化。
S(x y z) 山一介或多 相連的 面三角形或 面三角形組成 的最小羊 是三角形 代表局部的 或 。
子 s x y z 由 同居 、 和 相互裁剪形成 的子 。
Bx y z 由多 于 的閉合 同
上 概念 需要將 或 行三角形阿格化 。
2、
或 行三角形阿格化 模型 建中 的 面相交同 特 同三角形相交同 。 通常情況下 一介 面 三角形阿 數量比較大。如果 阿 1000 000則阿 三角形 200 。 面相交 則需要 200 00 三角形相交 其 算量 1 三角形相交 。 是不可以 的。 但是, 通常情況下 面相交的相交三角形數量很少 大部 分三角形是不相交的。 如果 快速判斷西 三角形不相交 則可以減少 。 于此 提出了 " 于折半搜索的 同 求取 算法。 其基本 如下
或 面數 分級 化她
基本思想是將 的三角形集合 分割。 或 面 三角形集合力 則第一級分割 于 /2和 /2+ 第二級 化她 又將 介子 一步分割 更小的因 則在第 二級共有4介子匡 依此 。 此外 算出 介子匡 X y z方向上的 最大最小 。
2 子 相交判斷
于 化 形成了大小 的于 。 于相交三角形的 比較少 故子匡 化 的相交的于 也比較少 我們只需要 相交 的子匡 相交 而不需要 不相交的子匡 一步 。 可 大大減少 。 于此 判斷于 相交的算法要求是必須 很快 而 算法的 要求不是很高。 算法的 包含 方面 一 方面是 相交的子匡 判斷力不相交 另一方面是將 不相交的 判斷力相交。 如果將 相交的子匡 判斷力不相交則合 算法 碳 算法必須要避免 將不相交的 介子匡 判斷 力相交只是增加了 算 量 不合 算法 碳。 所以算法可以容忍第二 碳 情況而必須排除 第一神情況。 介子匡 A A2在X y z方向上的最大最小 J X X J y y Z x Z n X X y rn n 判斷 同 是否有重疊, 即如果 X <x2 ,。或者 x2 , 或者 y max y2 或者 y 或 z 或者 1 則 沒有重疊 即 于 不合相交。
3 同三角形相交
如果 介子匡 相交 則需要 子 內的 三角形相互 相交 。 本 上 同三角形相交是 同乎面相交 其相交結果 空間百 。 但是 我們需要的是 三角形相交的 將所 有 達成一 即力交我。 所以 三角形相交即 一介三角形 的 另外一介三角形 的 同平面相交 如果 在 魚形內部 且 在 上即力有效 。 但 同我 同三 角形乎面相交 。
3、 一致性她理
所 一致性是指相交的 介面三角形阿 緊密相接 它們之間沒 有縫隙 也不重疊。 一致性是指相交的 介面三角形阿 完全匹 配 一介面上的三角形阿 在另一介面上找到 的 重合的 三角形。 因此 封閉 提取前需要 她 。 相交我她 和 的 信息作力限制 有三角形阿格的 作力插值 參考 重新 插值得到新的同 得的三角形阿 是滿足 一致性和 一致性的。 可以得到相交三角形集合及其內 部的 集合。 的一致性她 可以 相交三角形的一致性她 。 面相交的一致性同 特 在一介具有 的三角形阿格 化同 如下
必須 于某一介于三角形 其余 必須 于 不同的三角 形。
于 不相連的 不相交。
其算法流程 1所示。
4、 封閉 提取
在 相交 界三角形阿 一致性和 致性 可以 封閉 提取 得封閉 外固 的界面 即三角形阿 集合。
的概念 的判斷方法提取封閉 的三角形阿 休步驟是
1 將模型中形成的 和 的三角形同
模型中 和 都有 阿 其中一份阿格的 向 模 型 界面 份三角 模型的 建立 阿 其 向保持 不 此 介面三角形阿 原有 卻信息丟失 如 2.a所示
2 前 休的一介內部阿 前三角形 將 加入 三角形集合 尋找 且 向相同的三角形 建立三角形的相卻 將 前三角形 三角形的 卻 互指 如 2.b所示 如果 找到多于一介的三角形 則 三角形 最小的三角形 如 2.C 所示
3 2 直到三角形集合中的所有三角形的 卻 信息 全部 此 得到 介封閉 的
4 所有封閉 上 方法 她 直到封閉 分割 羊 。 又封閉坎的地 速度、 密度等 形成 模型 。

Claims

要 求
1、 模型 方法 其特 在于步驟如下 a、 各 將 或 行三角形阿格化
b、 找出 將 或 行三角形阿格化
模型 建中的 面相交 特 力空同三角形相交向 判斷 三角形是否相交 相交的 三角形找出 相連即形成交
c、一致性她 在 相交三角形內部 致性和 一致性 她
d、 封閉 提取 在 三角形阿 一致性和 一致性她 封閉 提取 得封閉 外 的界面 即三角形阿 集合 又封閉坎的地 形成 模型 。
2、 要求 1 的 模型 方法 其特 在于 所述 a步驟中 或 行三角形阿格化 的是
和 的控制 P X y z 或 或 模型 的相交 P x y z
由 或 面上相卻的 相連而成的三角形 T x y z 不容 跨越 和
由一介或多 相連的 面三角形或 面三角形 S x y z 的最小 是三角形 代表局部的 或
由 同 、 和 相互裁剪形成的于 子 s(x y z
由多 于 的閉合 Bx y z
其中 X y力平面 z 垂直方向 。
、 要求 2 的 模型 方法 其特 在于 b步驟中 判斷 三角形是否相交, 相交的 三角形找出 相連即形成交我 休是指
1 或 面數 分級 化她
將 的三角形集合 分割 或 面三角形集合 力 則第一級分割 于 0 /2和 /2+ 第二 級 化她 又將 介子 一步分割 更小的因 則在第二級 共有 4 于 依此 此外 算出 介子 X y z方向上的最大 2 于 相交判斷
子 化 形成了大小 的子 由于相交三角形的 比較少 故于 化 的相交的子匡 也比較少 只需 相交的子匡 相交 而不需要 不相交的于 一步 判斷于 相交的算法要求是 必須很快 而 算法的 要求不是很高 算法 的 包含 方面 一方面是 相交的于 判斷力不相交 另一 方面是將 不相交的 判斷力相交 如果將 相交的子匡 判斷力 不相交則余 算法 , 必須要避免 但將不相交的 介子 判 斷 力相交只是增加了 算量 而不合 算法 碳 所以算法可以容忍 第二 情況而必須排除第一神情況 于 A A 在 X y Z方向上的最大最小 X nw, y y Z Z X X 。 y2 " y2"。z2 z2 " 判斷 同 是否有重疊 即如果 或者 2 x n 或者 或者 n 或者 z m <z2 或者 z2 x<z 。 則
"" 沒有重疊 即 介子 不合相 交
3 同三角形相交
如果 介子 相交 則需要 子匡 內的 三角形相互 相交 本 上 同三角形相交是 同乎面相交 其相交 同百 但是 我們需要的是 三角形相交的 將所 有 達成一 我即力交 所以 三角形相交即 一介三角形 的 另外一介三角形 的 同乎面相交 如果 在三角形內部 且 在 上即力有效 同 同 勻空 三 角形乎面相交 。
4、 要求 3 的 模型 方法 其特 在于 。步驟中 在 相交三角形內部 一致性和 一致 性她 休是 相交 她 和 的 信息作力限制
有三角形阿格的 作力插值參考 重新 插值得到新的阿 通 可以得到相交 魚形集合及其內部的 集合 的一 致性她 可以 相交三角形的一致性 , 面相交的一 致性 特 在 介具有 的三角形阿格化同 如下 1 必須 于某一介于三角形 其余 必須 于 不同的 三角形
2 于 不相 的 不相交。
5、 要求 4 的 模型 方法 其特 在于 d步驟中 封閉 提取 得封閉 外固 的界面 即三角形同 集合 又封閉 的地 形成 模型 休是指 采用 的判斷方法提取封閉 的三角形阿 休步驟是
1 將模型中形成的 和 的三角形阿
模型中 和 都有 阿 其中一份阿格的 向 模型 界面 保留一份三角 模型的 建立 阿 其 向保 持不 此 介面三角形阿 原有 卻信息丟失
2 前 的 介內部阿 羊 尚前三角形 將 加入 三角形集合 尋找 且 向相同的三角形 建立三角形的相卻 將 前三角形 三角形的 卻 互指, 如果找到多于一介的 三角形 則 三角形 我 最小的三角形
3 2 直到三角形集合中的所有三角形的 卻 信息 全部 此 得到一介封閉 的
4 所有封閉 上 步驟 她 直到封閉 分割 羊 封閉 的地 性如速度、 密度 形成 模型 。
6、 要求 1 或 4 的 模型 方法 其 特 在于 一致性是指相交的 介面三角形阿 緊密相接 它們 之同沒有縫隙 也不重疊。
7、 要求 1或4 的 模型 方法 其特 在于 一致性是指相交的 介面三角形阿 完全匹配 一介面 上的三角形阿 在另一介面上找到 的 重合的三角形。
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Cited By (10)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109670206A (zh) * 2018-11-21 2019-04-23 杭州电子科技大学 针对机械铸造件模型的六面体网格结构简化方法
CN110189409A (zh) * 2019-05-30 2019-08-30 中国地质大学(武汉) 一种基于plaxis的快速真三维地质建模方法及系统
CN110765665A (zh) * 2019-11-27 2020-02-07 武汉中地数码科技有限公司 一种地学动态建模方法及系统
CN110910495A (zh) * 2019-10-30 2020-03-24 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 一种穹隆构造的三维几何形态恢复方法
CN111274732A (zh) * 2019-11-22 2020-06-12 北京工商大学 一种基于“连接关系-位置”迭代优化的网格修复方法
CN111815777A (zh) * 2020-07-21 2020-10-23 武汉大势智慧科技有限公司 多面体和模型三角网的融合挤压方法及系统
CN113409408A (zh) * 2021-06-17 2021-09-17 中国电子科技集团公司第二十八研究所 一种基于多叉树的空域多层级栅格表征和冲突检测方法
WO2022016310A1 (zh) * 2020-07-20 2022-01-27 深圳元戎启行科技有限公司 基于点云数据的三维重建方法、装置和计算机设备
CN114494641A (zh) * 2022-01-06 2022-05-13 广州市城市规划勘测设计研究院 一种三维模型轻量化方法及装置
CN114820959A (zh) * 2022-04-18 2022-07-29 煤炭科学研究总院有限公司 一种冲击地压矿井多地质要素数字化建模方法

Families Citing this family (59)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101582173B (zh) * 2009-06-24 2012-07-11 中国石油天然气集团公司 复杂地质构造块状模型构建方法
CN102117497B (zh) * 2009-12-30 2015-02-18 新奥特(北京)视频技术有限公司 一种三维地形建模方法及系统
CN101980055B (zh) * 2010-11-30 2013-05-01 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 用于地震勘探的数字化建模方法
CN102062875A (zh) * 2010-11-30 2011-05-18 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 起伏地表弹性波波动方程正演方法
CN102096106B (zh) * 2010-12-10 2013-05-01 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 基于空间网格化算法的含逆断层等值线绘图方法
CN102074027B (zh) * 2010-12-15 2012-10-31 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 二维地质模型成块方法
CA2822882A1 (en) * 2011-01-07 2012-07-12 Landmark Graphics Corporation Systems and methods for the construction of closed bodies during 3d modeling
CN102194252A (zh) * 2011-05-17 2011-09-21 北京航空航天大学 一种基于地质层面结构的三角形格架网格生成方法
CN102819865B (zh) * 2012-08-09 2015-07-01 成都理工大学 一种大地电磁三维地质结构模型的建模方法
MX2016000639A (es) * 2013-08-16 2016-11-10 Landmark Graphics Corp Generacion de representaciones de estructuras geologicas reconocibles a partir de una recopilacion de puntos comunes.
CN103632397B (zh) * 2013-12-12 2016-08-24 吉林大学 分块分单元三维地质调查方法
CN104751518B (zh) * 2013-12-30 2017-07-04 北京中盈安信技术服务股份有限公司 一种三维地图中贴地线的确定方法及装置
CN104134207B (zh) * 2014-07-16 2017-01-18 西安电子科技大学 几何建模中表面模型完整包络的自动检测方法
CN104240301B (zh) * 2014-09-11 2017-03-15 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 地质曲面重构方法及设备
CN105321204B (zh) * 2014-12-18 2017-11-14 马鞍山城智信息技术有限公司 一种三维地质栅格体模型构建方法
CN105160701B (zh) * 2015-05-13 2017-12-08 西北工业大学 一种应用于遥操作三维视景仿真的三角形相交检测方法
CN104992468B (zh) * 2015-07-30 2018-01-05 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 缝洞型碳酸盐岩油气藏三维地质建模方法
CN105225272B (zh) * 2015-09-01 2018-03-13 成都理工大学 一种基于多轮廓线三角网重构的三维实体建模方法
CN106548513B (zh) * 2015-09-22 2019-06-18 中国石油化工股份有限公司 网格模型数据的生成方法
CN105551085B (zh) * 2015-12-30 2019-02-19 中国科学院东北地理与农业生态研究所 一种双直纹面地质体的构建方法
CN105740639A (zh) * 2016-02-19 2016-07-06 中国石油天然气股份有限公司 一种水平井地质三维导向方法
CN106097449A (zh) * 2016-06-08 2016-11-09 中国石油集团川庆钻探工程有限公司地球物理勘探公司 一种复杂地质模型空间逻辑拓扑构建方法
CN106443824B (zh) * 2016-09-19 2018-05-11 中国地质大学(北京) 基于有限元法的非均质储层地质-力学建模方法
CN106772571B (zh) * 2016-11-10 2020-01-10 中国石油化工股份有限公司 一种提高相同地区不同震源叠前地震数据精度的方法
WO2018125620A1 (en) * 2016-12-29 2018-07-05 Exxonmobil Upstream Research Company Method and system for interpolating discontinuous functions in a subsurface model
CN106875484B (zh) * 2017-02-10 2020-03-20 中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司 一种基于三维地形的地质堆积体快速拟合建模方法
CN107393005B (zh) * 2017-07-25 2019-12-13 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种三维岩石块体系统建模方法
CN109389678B (zh) * 2017-08-08 2022-06-17 龙芯中科技术股份有限公司 确定操作焦点坐标的方法、装置及设备
CN109655898A (zh) * 2017-10-11 2019-04-19 中国石油化工股份有限公司 复杂地质体嵌入式填充的属性建模方法及系统
CN108053395B (zh) * 2017-12-14 2018-12-04 中国矿业大学(北京) 一种基于不规则三角网和空间几何法的地下病害识别方法
CN108898670B (zh) * 2018-07-26 2022-04-01 广州图石科技有限公司 一种基于实体和剖面的三维地质建模方法
CN109215124A (zh) * 2018-09-25 2019-01-15 中国科学院武汉岩土力学研究所 一种复杂地质条件下大型地下工程3d网格模型的构建方法
CN110967737B (zh) * 2018-09-30 2021-12-24 中国石油化工股份有限公司 一种构造约束的初始模型构建方法
CN109658505B (zh) * 2018-11-05 2023-05-09 武汉中地数码科技有限公司 一种带断层面的三维空间构体方法及系统
CN109636870A (zh) * 2018-12-04 2019-04-16 中国测绘科学研究院 一种狭长图斑分块融解方法及装置
CN109949415B (zh) * 2019-02-26 2023-04-11 天衍智(北京)科技有限公司 一种三维地表与地质体模型拓扑一致建模的系统及方法
CN111833442A (zh) * 2019-04-17 2020-10-27 中国石油天然气集团有限公司 三维地质块构建方法及装置
CN110413714B (zh) * 2019-07-09 2023-02-28 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 拓扑保真的全球离散格网系统中矢量要素格网化方法
CN110910500B (zh) * 2019-11-22 2023-08-18 中国石油集团东方地球物理勘探有限责任公司 地层的提取方法及提取装置
CN111414657B (zh) * 2020-03-09 2023-02-10 中煤科工集团沈阳设计研究院有限公司 确定煤层分叉位置建立精细化三维实体模型方法
CN111325844B (zh) * 2020-03-18 2023-05-09 南京师范大学 一种基岩断层面三维模型的自动构建方法
CN112070890B (zh) * 2020-07-21 2024-03-01 郑州大学 一种基于多源数据的快速精细化三维地质建模方法
CN111830561B (zh) * 2020-07-24 2022-09-06 中国科学技术大学 一种基于地震分布特征构建断层三维结构的方法
CN112233230B (zh) * 2020-09-08 2024-02-27 南京师范大学 图切地质剖面中断层构造的三维模型构建方法及装置
CN112415582B (zh) * 2020-10-15 2022-07-01 山东大学 一种结构和波速随机布设的三维速度地质建模方法
CN112906277A (zh) * 2021-03-02 2021-06-04 上海博汇模具有限公司 一种热成型模具冷却水道快速设计方法
CN112927364B (zh) * 2021-04-08 2022-05-17 北京航空航天大学 一种面向地质结构力学分析的复合场网格构造方法
CN113219529B (zh) * 2021-04-30 2022-06-14 电子科技大学 边界约束的三维构造地质模型构建方法
CN113505447B (zh) * 2021-05-20 2023-03-31 上海工程技术大学 一种用于stl格式三维模型的表面干涉度的计算方法
CN113239058B (zh) * 2021-05-27 2024-06-11 中国地质大学(武汉) 基于知识图谱推理的三维地质体模型局部动态更新方法
CN113838212A (zh) * 2021-09-22 2021-12-24 杭州趣村游文旅集团有限公司 一种数字乡村三维模型的区块拼接方法
CN114332393B (zh) * 2021-12-29 2023-08-11 江西理工大学 一种基于分级约束的水平勘查系统用三维地质建模方法
CN114332401B (zh) * 2022-03-11 2022-05-20 四川省公路规划勘察设计研究院有限公司 一种三维地质模型的结构复杂度定量评估方法
CN114722688B (zh) * 2022-06-07 2022-08-26 中国城市规划设计研究院(住房和城乡建设部遥感应用中心) 一种三维建筑模型自动分层方法
CN115619961B (zh) * 2022-07-26 2024-04-30 中国长江三峡集团有限公司 基于矩阵表达式的三维块体切割与搜索方法
CN115272619A (zh) * 2022-09-28 2022-11-01 东华理工大学南昌校区 一种地质图连图方法
CN115965764A (zh) * 2022-11-21 2023-04-14 中国地质大学(北京) 计算地表沉降的复杂地质模型四面体网格划分方法及装置
CN115859524B (zh) * 2022-12-21 2023-08-22 南京信息工程大学 一种基于stl模型的圆柱体布尔求差运算方法
CN117392335A (zh) * 2023-09-26 2024-01-12 深圳市地质环境研究院有限公司 三维面元地质模型向三维体元地质模型的转换方法

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6694264B2 (en) * 2001-12-19 2004-02-17 Earth Science Associates, Inc. Method and system for creating irregular three-dimensional polygonal volume models in a three-dimensional geographic information system
CN101303770A (zh) * 2008-05-28 2008-11-12 中山大学 一种三角网格构建方法及其在岩土工程建模的应用
CN101582173A (zh) * 2009-06-24 2009-11-18 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 复杂地质构造块状模型构建方法

Family Cites Families (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6191787B1 (en) * 1998-02-10 2001-02-20 Schlumberger Technology Corporation Interactively constructing, editing, rendering and manipulating geoscience models
US6373489B1 (en) * 1999-01-12 2002-04-16 Schlumberger Technology Corporation Scalable visualization for interactive geometry modeling
US7523024B2 (en) * 2002-05-17 2009-04-21 Schlumberger Technology Corporation Modeling geologic objects in faulted formations
ATE449356T1 (de) * 2004-06-02 2009-12-15 Paradigm France Verfahren zum aufbau einer dreidimensionalen zellularen aufteilung einer geologischen domäne
US7408548B2 (en) * 2005-06-30 2008-08-05 Microsoft Corporation Triangulating procedural geometric objects
CN1956011B (zh) * 2005-10-26 2010-08-11 北京航空航天大学 不规则三维地质几何体的自动建模方法

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US6694264B2 (en) * 2001-12-19 2004-02-17 Earth Science Associates, Inc. Method and system for creating irregular three-dimensional polygonal volume models in a three-dimensional geographic information system
CN101303770A (zh) * 2008-05-28 2008-11-12 中山大学 一种三角网格构建方法及其在岩土工程建模的应用
CN101582173A (zh) * 2009-06-24 2009-11-18 中国石油集团川庆钻探工程有限公司 复杂地质构造块状模型构建方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
See also references of EP2447916A4 *

Cited By (16)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109670206B (zh) * 2018-11-21 2022-12-06 杭州电子科技大学 针对机械铸造件模型的六面体网格结构简化方法
CN109670206A (zh) * 2018-11-21 2019-04-23 杭州电子科技大学 针对机械铸造件模型的六面体网格结构简化方法
CN110189409A (zh) * 2019-05-30 2019-08-30 中国地质大学(武汉) 一种基于plaxis的快速真三维地质建模方法及系统
CN110189409B (zh) * 2019-05-30 2024-02-27 中国地质大学(武汉) 一种基于plaxis的快速真三维地质建模方法及系统
CN110910495A (zh) * 2019-10-30 2020-03-24 南京泛在地理信息产业研究院有限公司 一种穹隆构造的三维几何形态恢复方法
CN111274732B (zh) * 2019-11-22 2023-02-24 北京工商大学 一种基于“连接关系-位置”迭代优化的网格修复方法
CN111274732A (zh) * 2019-11-22 2020-06-12 北京工商大学 一种基于“连接关系-位置”迭代优化的网格修复方法
CN110765665B (zh) * 2019-11-27 2024-01-26 武汉中地数码科技有限公司 一种地学动态建模方法及系统
CN110765665A (zh) * 2019-11-27 2020-02-07 武汉中地数码科技有限公司 一种地学动态建模方法及系统
WO2022016310A1 (zh) * 2020-07-20 2022-01-27 深圳元戎启行科技有限公司 基于点云数据的三维重建方法、装置和计算机设备
CN111815777A (zh) * 2020-07-21 2020-10-23 武汉大势智慧科技有限公司 多面体和模型三角网的融合挤压方法及系统
CN111815777B (zh) * 2020-07-21 2023-09-29 武汉大势智慧科技有限公司 多面体和模型三角网的融合挤压方法及系统
CN113409408A (zh) * 2021-06-17 2021-09-17 中国电子科技集团公司第二十八研究所 一种基于多叉树的空域多层级栅格表征和冲突检测方法
CN113409408B (zh) * 2021-06-17 2022-09-13 中国电子科技集团公司第二十八研究所 一种基于多叉树的空域多层级栅格表征和冲突检测方法
CN114494641A (zh) * 2022-01-06 2022-05-13 广州市城市规划勘测设计研究院 一种三维模型轻量化方法及装置
CN114820959A (zh) * 2022-04-18 2022-07-29 煤炭科学研究总院有限公司 一种冲击地压矿井多地质要素数字化建模方法

Also Published As

Publication number Publication date
EA022006B1 (ru) 2015-10-30
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CN101582173B (zh) 2012-07-11
CN101582173A (zh) 2009-11-18

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