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基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法技术

技术编号:41072616 阅读:3 留言:0更新日期:2024-04-24 11:29
本发明专利技术公开一种基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,先制作圆台模具以及沉积岩体模具;所述圆台模具的内部包括一圆台构造体;制作预制构造片或石蜡雕刻体,并以固定角度放置于所述圆台模具上;将非膨胀性材料分层浇筑或整体浇筑于所述圆台模具内并进行加热后,将所述圆台构造体从所述圆台模具中取出;将所述圆台构造体放置于所述沉积岩体模具中,分层浇筑所述非膨胀性材料;将所述沉积岩体模具进行加热脱模;在所述沉积岩体一侧的不同位置发射主动震源并在其他侧面接收波形阵列以对所述沉积岩体进行反演以获取反演结果;根据反演结果计算结果偏差度以对所述反演的结果进行验证,以大幅降低制作验证样本的时间和成本。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及矿业工程领域,尤其涉及基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法


技术介绍

1、目前在矿业工程领域的隐蔽致灾因素探测工作中,利用岩体振动信号反演地质构造的算法优化方法层出不穷,尤其是人工智能算法日趋成熟后,将诞生更多的反演算法。然而这些算法的准确性和鲁棒性单靠现场条件去检验的代价往往很大,甚至部分难以接收(若出现误探而产生安全事故)。因此,通常可以采用实验室方法进行模拟验证,而定制化制作多个实验室尺度的地质构造条件的模型耗时耗力,难以用大量不同类型的地质体去检验算法的鲁棒性和有效性。

2、目前在地质构造反演工作中,有许多算法亟待验证后方可进行现场应用,然而现场可供检验的数据有限且主动验证代价很高(需要现场打钻等工作,严重影响生产,若等待工程开挖揭露验证则等待时间太长,一年不一定有几个数据),如何科学有效的对地质构造反演算法进行鲁棒性和准确性的评估需要借助实验的手段用大量已知样本去验证。现有技术中现场判断构造裂隙一般是通过波速场的异常区进行判定,而实验室反演波速场一般通过声发射实验进行,然后再通过预制已知分布的裂隙进行声发射实验验证。通常预制裂隙工作量极大,往往需要特殊装置同时结合特制的裂纹片浇筑而成。但是如果需要制作大量测试样本则制样工作量大且十分耗时。


技术实现思路

1、本专利技术提供了基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,能够解决现有技术中需要制作大量测试样本则制样工作量大且十分耗时的问题。

2、本专利技术中的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,所述方法包括:

3、制作圆台模具以及沉积岩体模具;所述圆台模具的内部包括一从所述圆台模具的顶部贯穿底部的圆台构造体;所述沉积岩体模具用于获得模拟的沉积岩体;

4、制作预制构造片或石蜡雕刻体,并以固定角度放置于所述圆台模具上;

5、将非膨胀性材料分层浇筑或整体浇筑于所述圆台模具内并进行加热后,将所述圆台构造体从所述圆台模具中取出;

6、将所述圆台构造体放置于所述沉积岩体模具中,分层浇筑所述非膨胀性材料;

7、将所述沉积岩体模具进行加热脱模,以便沉积岩体和所述沉积岩体模具分离;

8、在所述沉积岩体一侧的不同位置发射主动震源并在其他侧面接收波形阵列以对所述沉积岩体进行反演以获取反演结果;

9、根据反演结果计算结果偏差度以对所述反演的结果进行验证。

10、可选的,所述圆台构造体的上表面面积大于下表面面积,且所述圆台构造体倾斜于所述圆台模具。

11、可选的,所述方法还包括:调制多种非膨胀性材料,多种所述非膨胀性材料的密度和弹性模量不同。

12、可选的,所述方法还包括:将所述非膨胀性材料分层浇筑于所述沉积岩体模具中,以形成多种密度的沉积岩体。

13、可选的,制作预制构造片包括:

14、将金属或塑料的已知尺度预制构造片表用热石蜡进行薄层涂抹,待其晾干形成极薄隔离面。

15、可选的,将非膨胀性材料分层浇筑或整体浇筑于所述圆台模具内并进行加热后,所述方法还包括:

16、当加热温度超过所述石蜡熔点后,取出所述预制构造片或倒放圆台使所述石蜡雕刻体融化流出。

17、可选的,将所述圆台构造体放置于所述沉积岩体模具中前,所述方法还包括:

18、将所述圆台构造体侧面和所述沉积岩体模具内侧热敷一层石蜡溶液,待所述石蜡溶液冷却后,将所述圆台构造体放置于所述沉积岩体模具中。

19、可选的,根据反演的结果计算结果偏差度以对所述反演的结果进行验证包括:

20、预设不同分辨率的空间网格以及对每个网格设置原始波速场si,j,k,获得反演波速场vi,j,k,并计算结果偏差度d,

21、

22、其中:si,j,k为原始波速场在x,y,z三个坐标轴方向上分别划分i*j*k个网格时,x方向上第i个,y方向上第j个,z方向上第k个网格的平均波速大小;

23、vi,j,k为反演波速场在x,y,z三各坐标轴方向上分别划分i*j*k个网格时,x方向上第i个,y方向上第j个,z方向上第k个网格的平均波速大小。

24、可选的,所述方法还包括:

25、将所述圆台构造体按照一定方位角进行旋转并进行反演以获取多个反演结果以及多个结果偏差度。

26、本专利技术还包括一种计算机可读存储介质,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现如上任意一项所述方法的步骤。

27、本专利技术通过预制圆台形可替换构造体,同时浇筑多层位不同密度的无膨胀岩块,不但可以模拟沉积岩地质体的非均质性,还能通过更换或旋转构造体有效降低浇筑成本,大幅降低制作验证样本的时间和成本。

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【技术保护点】

1.一种基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述圆台构造体的上表面面积大于下表面面积,且所述圆台构造体倾斜于所述圆台模具。

3.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法还包括:调制多种非膨胀性材料,多种所述非膨胀性材料的密度和弹性模量不同。

4.根据权利要求3所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法还包括:将所述非膨胀性材料分层浇筑于所述沉积岩体模具中,以形成多种密度的沉积岩体。

5.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,制作预制构造片包括:

6.根据权利要求5所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,将非膨胀性材料分层浇筑或整体浇筑于所述圆台模具内并进行加热后,所述方法还包括:

7.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,将所述圆台构造体放置于所述沉积岩体模具中前,所述方法还包括:

8.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,根据反演的结果计算结果偏差度以对所述反演的结果进行验证包括:

9.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法还包括:

10.一种计算机可读存储介质,其特征在于,所述计算机可读存储介质存储有一个或者多个程序,所述一个或者多个程序可被一个或者多个处理器执行,以实现权利要求1至9任意一项所述方法的步骤。

...

【技术特征摘要】

1.一种基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法包括:

2.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述圆台构造体的上表面面积大于下表面面积,且所述圆台构造体倾斜于所述圆台模具。

3.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法还包括:调制多种非膨胀性材料,多种所述非膨胀性材料的密度和弹性模量不同。

4.根据权利要求3所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,所述方法还包括:将所述非膨胀性材料分层浇筑于所述沉积岩体模具中,以形成多种密度的沉积岩体。

5.根据权利要求1所述的基于地质构造动态调整模型反演算法的验证方法,其特征在于,制作预制构造片包括:

6.根据权利要求5...

【专利技术属性】
技术研发人员:魏立科赵争光宋国栋
申请(专利权)人:华北科技学院中国煤矿安全技术培训中心
类型:发明
国别省市:

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