地质体三维模型构建及相关算法研究
摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
目录 | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第10-15页 |
·选题背景 | 第10-11页 |
·网格剖分方法的研究现状与发展趋势 | 第11-13页 |
·映射法 | 第11页 |
·拓扑分解法 | 第11-12页 |
·几何分解法 | 第12页 |
·空间分解法 | 第12页 |
·Delaunay三角剖分方法 | 第12-13页 |
·发展趋势 | 第13页 |
·论文技术路线与主要内容 | 第13-15页 |
第二章 网格剖分理论 | 第15-27页 |
·Delaunay三角剖分 | 第15-18页 |
·Delaunay三角剖分的定义 | 第15页 |
·Voronoi图 | 第15-16页 |
·Delaunay三角剖分的特性 | 第16-17页 |
·Delaunay三角剖分的通用算法 | 第17-18页 |
·初始数据的格式 | 第18-20页 |
·平面线段图(PSLG) | 第19页 |
·分段线性复形(PLC) | 第19-20页 |
·约束Delaunay三角剖分 | 第20-23页 |
·相容的Delaunay三角剖分 | 第23页 |
·相容的约束Delaunay三角剖分 | 第23-26页 |
·本章小结 | 第26-27页 |
第三章 DIMINE数字矿山系统介绍 | 第27-32页 |
·软件概述 | 第27-28页 |
·Dimine软件功能 | 第28-32页 |
·核心模块 | 第28-29页 |
·地质勘探数据分析、矿床建模与储量计算模块 | 第29页 |
·测量模块 | 第29页 |
·开采系统设计模块 | 第29-30页 |
·地下矿开采单体设计模块 | 第30页 |
·回采爆破设计模块 | 第30-31页 |
·露天矿开采设计模块 | 第31页 |
·矿井通风网络设计与优化模块 | 第31页 |
·生成工程图 | 第31-32页 |
第四章 二维地质实体表面模型的构建 | 第32-41页 |
·概述 | 第32页 |
·数据的处理 | 第32-33页 |
·地表模型 | 第33页 |
·断层模型 | 第33-34页 |
·岩(矿)体模型 | 第34-36页 |
·空间布尔运算及分支处理 | 第36-40页 |
·岩体与断层间布尔运算 | 第36-38页 |
·岩体间的布尔运算 | 第38-39页 |
·分支的处理 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第五章 体元模型的构建 | 第41-62页 |
·三维CDT的存在性 | 第41页 |
·算法总流程 | 第41-42页 |
·经典的Delaunay三角化算法 | 第42-46页 |
·凸包与最初网格 | 第42-43页 |
·Delaunay空腔 | 第43-45页 |
·网格质量的优化 | 第45-46页 |
·线段的恢复 | 第46-49页 |
·参考点 | 第47页 |
·插入点 | 第47-49页 |
·线段恢复的完整算法 | 第49页 |
·消除局部退化 | 第49-52页 |
·刻面的恢复 | 第52-56页 |
·寻找缺失区域 | 第52-53页 |
·空洞的生成 | 第53-54页 |
·空洞的四面体重建 | 第54-55页 |
·刻面恢复的完整算法 | 第55页 |
·CDT的证明 | 第55-56页 |
·薄元 | 第56-61页 |
·薄元的分类 | 第56-57页 |
·薄元的数值判断 | 第57-58页 |
·薄元的分解 | 第58-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第六章 算法实现与网格质量评价 | 第62-69页 |
·算法在DIMINE软件中的实现 | 第62页 |
·算法的效率 | 第62-63页 |
·算例与网格质量统计 | 第63-68页 |
·本章小结 | 第68-69页 |
第七章 工程实例 | 第69-80页 |
·工程地质 | 第69页 |
·三维地质模型的建立 | 第69-72页 |
·地表模型 | 第69-70页 |
·岩体表面模型 | 第70-71页 |
·矿体模型 | 第71-72页 |
·体元模型的建立 | 第72-75页 |
·数值计算 | 第75-79页 |
·屈服准则的选择 | 第75-76页 |
·计算力学参数 | 第76-77页 |
·地应力与边界约束 | 第77-78页 |
·计算结果 | 第78-79页 |
·本章小结 | 第79-80页 |
第八章 结论与展望 | 第80-82页 |
·结论 | 第80页 |
·展望 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-86页 |
致谢 | 第86-87页 |
附:攻读学位期间参与课题及论文发表情况 | 第87页 |