摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
详细摘要 | 第6-16页 |
1 绪论 | 第16-30页 |
1.1 论文的选题背景和意义 | 第16-17页 |
1.2 国内外研究现状 | 第17-26页 |
1.2.1 三维地质建模发展历程及现状 | 第17-19页 |
1.2.2 三维空间数据模型概况 | 第19-21页 |
1.2.3 空间离散数据插值发展现状 | 第21-22页 |
1.2.4 三维地质建模软件现状 | 第22-26页 |
1.3 主要研究内容 | 第26页 |
1.4 研究方法及技术路线 | 第26-27页 |
1.5 主要创新点 | 第27-28页 |
1.6 本章小结 | 第28-30页 |
2 复杂煤层底板面分块三维重构 | 第30-44页 |
2.1 分区块三维建模基本原理 | 第30-31页 |
2.2 原始煤层底板图预处理 | 第31-33页 |
2.3 单块 (片 )煤层底板重构方法 | 第33-36页 |
2.3.1 断层线、煤层边界线与底板等高线求交 | 第33-35页 |
2.3.2 限定Delaunay三角剖分从二维向三维转化 | 第35-36页 |
2.4 D3A三维软件面模型基本数据结构 | 第36-37页 |
2.5 复杂煤层底面三维重构实例 | 第37-42页 |
2.6 三维模型对二维绘图成果进行检验校正 | 第42-43页 |
2.7 本章小结 | 第43-44页 |
3 基于多源多类别地质数据断层重构 | 第44-58页 |
3.1 多源多类别地质数据协同构建断层的必要性 | 第44-45页 |
3.2 基于底板面的勘探区断层构建 | 第45-46页 |
3.3 基于勘探剖面图的勘探区断层构建 | 第46-53页 |
3.3.1 真实三维剖面图生成 | 第46-49页 |
3.3.2 基于真实折剖面断层面重建 | 第49-53页 |
3.4 以地形地质图中断层线为强约束的断层模型延展 | 第53-54页 |
3.5 基于Cardinal样条的断层面光滑 | 第54-57页 |
3.6 本章小结 | 第57-58页 |
4 地质体属性场特征及体函数模型 | 第58-66页 |
4.1 地质体属性场特征 | 第58-60页 |
4.2 体函数理论及模型 | 第60-62页 |
4.2.1 体函数模型的提出 | 第60页 |
4.2.2 体函数模型的基本原理 | 第60-62页 |
4.3 体函数涉及的基本几何算法 | 第62-65页 |
4.3.1 三角形面积坐标 | 第62-63页 |
4.3.2 四面体体积坐标 | 第63-64页 |
4.3.3 六面体体积坐标 | 第64-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
5 基于四面体剖分的体函数实现方法及应用 | 第66-88页 |
5.1 四面体线性体函数 | 第66-67页 |
5.2 四面体二次幂体函数拟合方法 | 第67-68页 |
5.3 四面体三次幂体函数拟合方法 | 第68-73页 |
5.4 基于四面体体函数的地质体属性场模拟 | 第73-87页 |
5.4.1 基于四面体的地下温度场模拟 | 第73-79页 |
5.4.2 基于四面体的地质体电阻率模拟 | 第79-87页 |
5.5 本章小结 | 第87-88页 |
6 三棱柱体函数原理及应用 | 第88-116页 |
6.1 地理学第二定律补充定律的提出 | 第88-89页 |
6.2 基于三棱柱体积坐标插值算法 | 第89-104页 |
6.2.1 三棱柱数据模型 | 第89-90页 |
6.2.2 三棱柱剖分步骤 | 第90页 |
6.2.3 三棱柱体积坐标的定义 | 第90-93页 |
6.2.4 三棱柱线性插值原理 | 第93-96页 |
6.2.5 三棱柱二次插值 | 第96-104页 |
6.3 基于三棱柱体函数的三维可视化 | 第104-110页 |
6.3.1 构建模型 | 第104-105页 |
6.3.2 属性场模拟 | 第105-110页 |
6.4 三棱柱体函数插值结果 | 第110-115页 |
6.5 本章小结 | 第115-116页 |
7 基于三维地质模型的地质分析 | 第116-122页 |
7.1 研究区地质背景 | 第116-117页 |
7.2 基于三维建模的地质构造分析 | 第117-120页 |
7.3 勘探区温度场模拟 | 第120-121页 |
7.4 本章小结 | 第121-122页 |
8 总结与展望 | 第122-126页 |
参考文献 | 第126-136页 |
致谢 | 第136-138页 |
作者简介 | 第138-139页 |