[发明专利]一种断层三维数字化检测方法有效
申请号: | 202011241490.6 | 申请日: | 2020-11-09 |
公开(公告)号: | CN112363209B | 公开(公告)日: | 2023-07-25 |
发明(设计)人: | 王岭;高军;陈敏;汤宇;刘德安;陈红;胡恒良;薛明智;陈志明;黄正凯;乔保卫;张松;李行利;游国平;张晓晓;林晓;谭发刚 | 申请(专利权)人: | 高军 |
主分类号: | G01V1/28 | 分类号: | G01V1/28;G01V1/30 |
代理公司: | 北京冠和权律师事务所 11399 | 代理人: | 田春龙 |
地址: | 430000 湖北*** | 国省代码: | 湖北;42 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 断层 三维 数字化 检测 方法 | ||
1.一种断层三维数字化检测方法,其特征在于,包括以下步骤:
S101:利用DMIS技术建立地震超前观测模型,并采集和处理地震数据;
S102:开始利用探测仪器进行断层探测实验;
S103:通过PET彩色图像技术向断层表面发射彩色光源,并判断断层位置;
S104:利用键入四点边界方法对断层进行自动测量,并加以记录;
S105:对测量结果进行数据处理并对结果进行自行比对;
针对步骤S102,还包括以下步骤:
S1021:探测仪器选用PH10M测头,且测头包括三个电子接触器,前端红宝石探针以及自动旋转测座;
S1022:利用探针接触被测物体并使探针偏转一定角度,并至少断开一个接触器;
S1023:利用机器读出此时的X、Y、Z光栅,并记录此时探针所检测到的标准球的球心位置;
S1024:从标准球上重取五点进行重新校正,以此消除误差,同时更换探测角度再重复步骤S1022和S1023;
针对步骤S103,还包括以下步骤:
S1031:利用图像采集仪器获取PET发射图像上像素点的像素值,且此像素值包括最大像素值;
S1032:将大于或等于预设的起始阈值的像素值所对应的PET发射图像上的像素点作为起始轮廓区,且起始阈值为小于或等于最大像素值的像素值;
S1033:调整起始阈值,并统计和获取调整后的起始阈值所对应的起始轮廓区上和其内部所包含的像素点个数;
S1034:获取均匀断面上对应的PET发射图像对应位置的像素点个数;
S1035:计算调整后的起始轮廓区内的像素点数与均匀断面上对应位置像素点数之间的差值;
S1036:将差值最小值所对应的起始轮廓区作为PET发射图像上构成断面的轮廓区并以此锁定断面的方位;
针对步骤S104,还包括以下步骤:
S1041:在测量时,先确定四点边界的一条边并将其设定为起始边长,同时利用超声波探测技术测定断面到测点的距离;
S1042:若需衔接的四边形个数较多,则加长起始边长,并将重新加长后的边长重新作为待测四点边界的边长,再对断层进行测量;
S1043:若需衔接的四边形个数较少,则适当缩短起始边长,并再次对断层进行测量;
S1044:在测量的过程中更换任意角度,且角度的最大值为180度。
2.如权利要求1所述的一种断层三维数字化检测方法,其特征在于,针对步骤S1021,PH10M测头采用偏心转动远离,且测量软件显示的坐标数据不是测量灯光栅数据,而是红宝石球中心数据。
3.如权利要求1所述的一种断层三维数字化检测方法,其特征在于,针对步骤S1024,既可利用重取五点进行校正也可以在测量前将全部使用的角度预先校准完全后再进行测量,无需再重新进行校正。
4.如权利要求1所述的一种断层三维数字化检测方法,其特征在于,针对步骤S1024,还包括以下步骤:
S10241:在断层处更换测头角度,并将其初步确定为40度;
S10242:记录更换角度时的两点坐标,并将断层部分作为一个独立五边形进行测量;
S10243:待角度更换完成后键入所记录的坐标,并再次记录其中两点坐标;
S10244:利用步骤S10243所记录的两点坐标作为下一个被测五边形的一条边,以延伸出下一个被测多边形;
S10245:更换测头角度,并将其确定为50度,再重复步骤S10241-S10244。
5.如权利要求1所述的一种断层三维数字化检测方法,其特征在于,针对步骤S1043,分割后的四边形边界可以完全衔接,且相邻的四边形衔接处无间隙,缩短时对四边形的多条边长同步进行缩短。
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