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公开(公告)号:CN119413114B
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510019462.6
申请日:2025-01-07
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司 , 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司
Abstract: 本发明提出一种监测数据处理方法、装置及电子设备,其中,方法包括:通过获取监测点位置的桩体水平位移监测数据,其中,桩体水平位移监测数据用于指示至少一个桩体每间隔设定距离埋深对应的桩体水平位移,实现针对任一桩体,根据设置的桩体分段的位移报警值计算规则,确定桩体每间隔设定距离埋深对应的位移报警值,以及根据桩体水平位移监测数据,生成各桩体对应的桩体模型,从而针对任一桩体,确定桩体每间隔设定距离埋深对应的桩体水平位移与桩体每间隔设定距离埋深对应的位移报警值之间的比值,并在桩体对应的桩体模型上展示比值。由于可以将桩体水平位移与位移报警值之间的比值展示在桩体模型上,有效降低了桩体水平位移监测数据的理解难度。
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公开(公告)号:CN119808253A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202510288035.8
申请日:2025-03-12
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司 , 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司
IPC: G06F30/13 , G06F30/18 , G06F30/20 , G06T17/00 , G06F113/14 , G06F113/16
Abstract: 本申请提出一种基于巷道断面生成巷道多尺度模型的方法及系统,所述方法包括:获取待建模巷道的巷道断面图,并确定所述巷道断面图中包含的需要在巷道多尺度模型中表示的各图形元素;基于预设的模型类别对所述各图形元素进行分类,得到各图形元素所属的模型类别,其中,所述预设的模型类别包括:连续拉伸模型、间断拉伸模型和点模型;根据各图形元素所属的模型类别生成所述各图形元素的初始模型;将所述各图形元素的初始模型进行组合,得到所述待建模巷道的多尺度模型。本申请提出的技术方案,可充分利用煤矿矿井工程设计中已有的巷道断面图,快速生成巷道多尺度模型,解决了巷道建模工作量大、耗时长的问题。
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公开(公告)号:CN119939824A
公开(公告)日:2025-05-06
申请号:CN202510430416.5
申请日:2025-04-08
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司 , 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司
IPC: G06F30/17 , G06F30/12 , G06F30/20 , G06T17/10 , G06T19/20 , G06F16/58 , G06F111/10 , G06F111/20
Abstract: 本公开提出一种基于三维设计软件的元件模型生成方法及装置,涉及数字化工程设计技术领域。其中,方法包括:在设计软件中注册待建模元件的模型;创建模型的数据类;基于元件数据库获取待建模元件的参考数据;根据参考数据对数据类中的第一几何模型参数进行赋值,赋值后的第一几何模型参数包括组成待建模元件的多个几何体信息和每个几何体信息对应的关键点信息;根据几何体生成函数和多个几何体信息,生成多个三维几何体;基于关键点信息将多个三维几何体进行组合,生成待建模元件的模型。通过元件的数据以及几何体生成函数生成元件模型,实现了数据驱动模型,统一模型数据格式,提高了建模效率和建模准确性,还可减小建模所需元件数据的存储空间。
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公开(公告)号:CN119413114A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202510019462.6
申请日:2025-01-07
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司 , 天地科技股份有限公司北京技术研究分公司
Abstract: 本发明提出一种监测数据处理方法、装置及电子设备,其中,方法包括:通过获取监测点位置的桩体水平位移监测数据,其中,桩体水平位移监测数据用于指示至少一个桩体每间隔设定距离埋深对应的桩体水平位移,实现针对任一桩体,根据设置的桩体分段的位移报警值计算规则,确定桩体每间隔设定距离埋深对应的位移报警值,以及根据桩体水平位移监测数据,生成各桩体对应的桩体模型,从而针对任一桩体,确定桩体每间隔设定距离埋深对应的桩体水平位移与桩体每间隔设定距离埋深对应的位移报警值之间的比值,并在桩体对应的桩体模型上展示比值。由于可以将桩体水平位移与位移报警值之间的比值展示在桩体模型上,有效降低了桩体水平位移监测数据的理解难度。
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公开(公告)号:CN114936394B
公开(公告)日:2024-03-01
申请号:CN202210323173.1
申请日:2022-03-29
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
Abstract: 本申请提出一种基于几何约束的筒仓参数化建模方法和装置,其中,方法包括:获取筒仓漏斗、筒仓底板、筒仓仓壁和筒仓锥顶分别对应的二维轮廓线;获取二维轮廓线对应的第一几何约束,对二维轮廓线进行约束,获取二维几何约束轮廓线;对筒仓漏斗、筒仓底板、筒仓仓壁和筒仓锥顶分别对应的二维几何约束轮廓线,通过拉伸构造和曲线剪切,以获取漏斗参数化三维模型、底板参数化三维模型、仓壁参数化三维模型和锥顶参数化三维模型,并对漏斗、底板、仓壁和锥顶参数化三维模型进行三维几何约束,以生成筒仓整体参数化三维模型。通过二维几何约束轮廓线得到带几何约束的参数化三维模型,基于带几何约束的参数化三维模型得到筒仓三维模型,提高了设计效率。
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公开(公告)号:CN114792018B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202210273451.7
申请日:2022-03-18
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
Abstract: 本申请提出一种参数化巷道的创建方法、装置、计算机设备和存储介质,其中,方法包括:获取巷道的关键参数值,其中,巷道模型由关键参数值进行表征;根据关键参数值、及巷道的关键参数与巷道中各设备的目标参数之间的依赖关系,确定各设备的目标参数值;根据关键参数值及每个设备的目标参数值,创建巷道模型并在巷道模型中布置每个设备的模型。该方法通过根据获取的巷道的关键参数值,确定巷道内各设备的目标参数值,基于巷道的关键参数值和各设备的目标参数值,创建巷道模型及巷道内各设备的模型,从而可以根据获取的关键参数值,一次性创建参数化巷道模型及巷道内设备的模型,提高了设计效率。
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公开(公告)号:CN114519784B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202210150784.0
申请日:2022-02-14
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本公开提出了一种三维断层的建模方法及其装置,涉及三维地质建模技术领域。该方法包括:获取断层的类型及所述断层的迹线上每个标记点对应的断距;根据所述迹线及所述每个标记点对应的断距,确定所述断层的上盘线及下盘线;根据所述上盘线、所述下盘线及预设的偏移距离,确定断层边界线;根据所述断层的类型、所述上盘线、所述下盘线及所述断层边界线,确定断层面。由此,根据断层的迹线上每个标记点对应的断距,确定断层的上盘线及下盘线,进而根据上盘线和下盘线形成断层面,从而不仅可以使确定的断层面更加准确,而且降低了工作量。
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公开(公告)号:CN114519784A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210150784.0
申请日:2022-02-14
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC: G06T17/05
Abstract: 本公开提出了一种三维断层的建模方法及其装置,涉及三维地质建模技术领域。该方法包括:获取断层的类型及所述断层的迹线上每个标记点对应的断距;根据所述迹线及所述每个标记点对应的断距,确定所述断层的上盘线及下盘线;根据所述上盘线、所述下盘线及预设的偏移距离,确定断层边界线;根据所述断层的类型、所述上盘线、所述下盘线及所述断层边界线,确定断层面。由此,根据断层的迹线上每个标记点对应的断距,确定断层的上盘线及下盘线,进而根据上盘线和下盘线形成断层面,从而不仅可以使确定的断层面更加准确,而且降低了工作量。
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公开(公告)号:CN114494633A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210339251.7
申请日:2022-04-01
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
IPC: G06T17/05 , G06F16/55 , G06F16/583
Abstract: 本公开提出一种填挖数据处理方法、装置、计算机设备和存储介质,该方法包括:捕获填挖体的图像数据,获取图像数据中的特征点信息,根据特征点信息对图像数据进行处理,得到待标记图像数据,根据待标记图像数据,生成地表模型,根据地表模型对预设地质模型进行优化处理,得到目标地质模型。通过本公开,能够在较大程度地提升该目标地质模型创建过程的自动化程度的同时,有效提升所得目标地质模型针对该挖填体的适配性和合理性,从而有效提升基于该目标地质模型所得填挖体特征数据的客观性和准确性。
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公开(公告)号:CN116109691B
公开(公告)日:2023-11-07
申请号:CN202310118882.0
申请日:2023-02-03
Applicant: 煤炭科学研究总院有限公司
Abstract: 本公开提出一种基于三维模型和插值的储量计算方法及装置,包括:获取目标区域多个钻孔的钻孔数据,其中,钻孔数据包括钻孔起始坐标、终止坐标以及岩层特征数据,并根据起始坐标、终止坐标,构建目标区域的目标三维模型,并基于岩层特征数据中的目标特征数据,对目标三维模型进行插值操作以计算目标特征的平均量,以及根据平均量和目标三维模型的体积,计算目标特征在目标区域的储量,能够提高储量计算的准确性,并且随着开采的进行可以根据钻孔数据实时的计算储量,提高计算的时效性。
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