1078
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本实用新型提供一种适用于不同地形的地质测量装置,该适用于不同地形的地质测量装置包括地质测量仪,所述地质测量仪的底部固定连接有底座,所述底座的底部铰接有铰接块,所述铰接块的表面固定连接有支撑腿,所述支撑腿的下端固定连接有螺纹杆,所述螺纹杆的表面螺纹连接有螺纹转筒,所述螺纹转筒的下端转动连接有铰接座,所述铰接座的底部铰接有全方位连接件,所述全方位连接件的表面设置有限制销。该适用于不同地形的地质测量装置,通过螺纹杆、螺纹转筒、铰接座、全方位连接件、限制销、固定脚、膨胀螺栓、螺栓件、光滑杆、膨胀件、膨胀槽,从而使得地质测量仪在各种地形都能保证与水平面平行,且保证与地面固定的稳定保证测量的精度。
1174
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本实用新型公开了悬挑式水域地质钻探船,包括:船体、船舶锚固系统、悬挑式平台、钻架、地质钻进系统;船舶锚固系统组设于船体上;悬挑式平台组设于船体一侧,其上开设有孔洞,孔洞在水平面上的投影位于船体在水平面上的投影外侧;钻架组设于悬挑式平台上,钻架上设有定滑轮;地质钻进系统组设于悬挑式平台上,且包括泥浆池、钻机及用于穿过孔洞以插接于河床的地质钻探套管;钻机上设有钻杆和卷收装置,卷收装置上的绳索绕过定滑轮后连接有用于吊放地质钻探套管的挂钩,钻杆通过管路与位于泥浆池内的泵连接。本实用新型在船上设置悬挑式平台,不仅可以增大作业面,而且悬挑式平台上设置孔洞,可供地质钻探用,解决了现有租赁工程船存在的弊端。
1038
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本实用新型公开了一种野外地质工作服,包括工作服本体、GPS定位系统、LED警示灯、对讲机放置袋、记录笔放置件、手电筒放置袋、手机放置袋、地质检测用笔记本放置袋、样品收集袋、加厚固定带、工具挂置环、工具放置套、工具放置袋和供电电池。本实用新型属于野外地质工作技术领域,具体是一种野外地质工作服,采用GPS定位系统设置,增强野外地质工作者的自身安全,设置多种置物装置,满足野外工作的多种需求,警示反光件的设置进一步增强了野外工作者的安全,有效解决了目前市场上野外地质工作服效果差,且自身结构复杂,维护较为不便的问题。
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本实用新型涉及地质勘探技术领域,且公开了一种地质勘探取土装置,包括固定支架,所述固定支架的顶部固定连接有提拉把手,所述固定支架的外壁固定连接有连接杆,所述连接杆的一端固定连接有固定块,所述固定块的一侧固定连接有液压缸,所述液压缸的输出轴固定连接有液压杆。该地质勘探取土装置,通过设置的电机、顶柱、活动轴、锁紧螺栓、锁紧块、外螺纹、内螺纹和取土筒,可以使地质勘探在取土时更加便利,解决了一般地质勘探在取土时需要人工配合工具进行,且人工配合工具进行取土时效率较低,有的地质较为坚硬时需要配合电机带动取土管进行钻动深入,降低了工作的效率等问题,从而满足了当前人们的使用需求。
1495
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本实用新型公开一种地质勘探取样装置,包括把手和外架,所述外架的左右两端均设置有把手,两个所述把手上均套有防滑套,所述外架左侧把手上的防滑套上端设置有开关,所述外架左侧把手上的防滑套下端设置有转轴,所述转轴的下端设置有油量控制阀,通过在现有的地质勘探取样装置的注水口的下端设置了一个阀门,来控制地质勘探取样装置上的注水口,这样在进行使用的时候,只需要将水管接在地质勘探取样装置上即可,当需要使用到水的时候,可以将阀门打开使水流出,不需要水时可将阀门关闭,还可以调节水流的大小,又在地质勘探取样装置连接件下端设置了一个挡板,这样当地质勘探取样装置一直下降的时候,挡板与地面接触就不会在下降了。
1204
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本实用新型公开了一种地质勘探用采样装置,涉及地质勘探采样技术领域,具体为一种地质勘探用采样装置,包括采样平台,所述采样平台的中部开设有采样孔,所述采样平台的上表面固定连接有液压缸,所述液压缸的输出端固定连接有液压伸缩杆,所述液压伸缩杆的上端固定连接有移动平台,所述移动平台的下表面固定连接有电动机。该地质勘探用采样装置,通过液压伸缩杆的设置,使该地质勘探用采样装置具备了可带动移动平台上下移动的效果,通过圆柱、圆管、移动圆管和转动轴的配合设置,在使用的过程中可以根据需要调节取样筒的上下移动距离,从而起到了可以根据需要调节采样深度的作用,达到了方便灵活对不同深度的地质进行采样的目的。
1194
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本实用新型公开了一种能自动切断地质芯柱块的环形钻杆,包括管体和环形钻头构成,其特征在于:在环形钻头的内壁上设有弧形凹槽,在弧形凹槽内设有削刀,在削刀的顺转端通过销轴固定在弧形凹槽内底部,在削刀外侧中部设弹簧,在削刀的内壁上设有滑槽,在削刀内壁上的滑槽内设滚珠。该能自动切断地质芯柱块的环形钻杆,由于增加了地质芯柱块的切断装置,而且这种切断装置在进钻时能嵌入壁内,所以,既不影响正常的钻进,而且能在地质芯柱块的最低端切断,既容易提出地质芯柱块,还不落下地质芯柱块,其结构简单、使用方便、容易操作,可提高劳动效率,降低费用。
1162
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本发明公开了一种天然气管道无人值守地质灾害隐患点监测预警系统,该系统包括若干个一体化监测传感设备,若干个所述一体化监测传感设备分别一一布设于选定的天然气管道无人值守区域包含的若干个地质灾害隐患点;监控平台,若干个所述一体化监测传感设备分别与所述监控平台可通信相连;告警平台,所述告警平台与所述监控平台可通信相连。本申请实施例提供的天然气管道无人值守地质灾害隐患点监测预警系统,通过建立地质灾害专业监测点,开发地质灾害预报预警模型,建立地质灾害专业预警体系,及时掌握灾害隐患点变形规律,预报灾害稳定情况,有效预防山体滑坡、泥石流等地质灾害对管道高后果区的破坏。
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本发明公开了一种地质体模型更新方法、装置、设备及存储介质。该方法包括:将新获取的地质编录数据转换为控制线和控制点;对待更新的地质体模型基于特征检测进行保特征隐式重构,得到对应的网格模型;基于控制线上的控制点在网格模型上构造变形约束条件;基于变形约束条件确定并调整局部更新变形邻域;基于局部更新变形邻域对待更新的地质体模型进行局部更新,得到局部更新后的地质体模型。如此可以基于地质编录数据对地质体模型进行局部动态更新,进而改善矿山数字化设计的更新效率。
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本发明公开了一种地质模型构建方法、系统、存储介质以及电子设备,涉及地质勘探技术领域,该方法通过利用激光扫描仪获取待建模地质区域的激光点云模型,以及通过对不同拍摄角度的影像数据进行空中三角测量,获取该待建模地质区域的密集点云模型,并且将该激光点云模型以及密集点云模型进行融合,得到精度更高的点云融合模型之后进行三维地质模型重建。本发明的有益效果是:不仅能够实现对待建模地质区域的三维数字化模型的构建,而且能够综合三维激光建模技术以及倾斜摄影技术的优点,可以全方位地获得被测物体的表面坐标,从而获得更加精细的三维地质模型。
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本发明公开了一种洞缝型储层的地质特征参数及分布的分析及确定方法,包括如下步骤:S1、建立洞缝型储层的地质模型;S2、按照洞缝型储层的地质模型划分类型;S3、划分类型后进行储层建模和储层地质模型;S4、将储层建模和储层地质模型建立流动单元模型;本发明结构科学合理,使用可靠方便,通过洞缝型储层的地质模型可以便于更加直观与合理的开展油气藏评价和开发管理,也便于三维储量的精准计算,而洞缝型储层的地质模型建立与类型划分,便于可以更好的对于储层建模研究,便于了分类和定量,提高了现场环境的模拟性,降低了现场的困难度,最终有利于提高油气采收率、减少资源浪费。
1378
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本发明公开了一种基于地质数据的工作面煤层三维建模方法,包括步骤:步骤一、实测地质数据获取:待开采煤层的工作面运输巷、工作面回风巷和切眼均掘进施工完成后,测量得出待开采煤层的实测地质数据;待开采煤层的实测地质数据包括煤层地质数据、回采巷道地质数据和切眼地质数据;步骤二、煤层模型构建,过程如下:201、数据存储;202、插值运算;203、三维坐标数据库生成;204、模型构建:调用三维建模软件建立待开采煤层顶面的三维模型。本发明方法步骤简单、设计合理且实现方便、使用效果好,能简便、快速获得工作面煤层的三维建模过程,所获得煤层顶面的三维模型准确,为综采工作面自动化与智能化提供可靠的煤层数据。
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本发明涉及基于一项或多项特性对地质系统进行自动归类。利用基于缺项的统计方法对涉及地质系统的空间的来自一个或多个源的数据集进行变换、裁剪和分析。所述一个或多个经过分析的数据集描述地质系统的空间内的已变换数据集的特性。将所述已变换数据集的分布特性与一个或多个先前归类的地质系统的一项或多项特性进行比较。基于表明所述地质系统内的空间的已变换数据集的特性与一个或多个先前归类的地质系统的特性类似的指示,对所述地质系统内的空间进行归类。
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本发明公开了一种基于双路电流平衡及隧道掘进机的地质超前探测方法,其包括以下步骤:(1)提供位于待测地质体内的隧道掘进机及光纤电流传感器,所述隧道掘进机包括护盾、刀盘及连接所述护盾及所述刀盘的主驱动轴承;所述光纤电流传感器缠绕在所述主驱动轴承上,其用于测量流经所述主驱动轴承的电流值;(2)提供双路恒流源,所述双路恒流源的两路电流同时分别施加于所述护盾及所述刀盘;(3)调节两路电流的大小,使所述光纤电流传感器的示数保持为0;(4)根据电压与电流的关系分别计算出所述隧道掘进机的侧向地质体及前方地质体的视电阻率,进而依据计算结果分别分析所述侧向地质体及所述前方地质体的地质状况。
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本实用新型涉及地质勘探设备技术领域,且公开了一种地质勘探的取样装置,包括外壳,所述外壳的底部固定连接有支柱,所述支柱的一端固定连接有第一底座,所述外壳的内壁固定连接有支撑板,所述支撑板的顶部固定连接有第一电机,所述第一电机的输出轴通过联轴器固定连接有第一旋转杆,所述第一旋转杆的外壁固定连接有齿轮,所述外壳的顶部开设有散热孔,所述外壳的底部固定连接有缓冲垫。该地质勘探的取样装置,能够达到地质勘探的取样装置取样效果好的目的,解决了一般地质勘探的取样装置取样效果差的问题,使得地质勘探人员能够方便的将钻头压入土地深处,从而提升了地质勘探人员的取样效率,从而为地质勘探人员的使用提供了便利。
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本发明属于灾害应急管理技术领域,公开了一种地质灾害应急管理与决策系统、方法及可读存储介质,地质灾害应急管理与决策系统包括:灾前预防系统进行地质灾害的预防与监测;应急救援指挥调度系统生成应急决策;后期处置系统进行突发性地质灾害应对工作总结。灾前预防系统包括地质灾害隐患监测预警子系统、地灾巡查子系统、预案库动态管理子系统以及宣教培训子系统;应急救援指挥调度系统,包括灾情报告子系统、应急决策子系统、应急指挥调度子系统;后期处置系统包括总结评估子系统与灾后重建子系统。本发明实现了基于应急预案的智能化决策支持,有效提高突发性地质灾害应急决策支持的科技水平。
本发明涉及一种基于Deeplabv3+网络模型的海岛礁遥感影像地质分类方法,其技术特点是:获取珊瑚岛礁的原始遥感影像,并对原始遥感影像进行数据预处理;建立珊瑚岛礁的地质分类体系,从预处理后的遥感影像中进行特征提取与分类,得到珊瑚岛礁的地质分类数据集;使用珊瑚岛礁的地质分类数据集对Deeplabv3+卷积神经网络和ResNet残差网络模型进行训练,得到训练后的识别与分类模型;使用训练后的识别与分类模型进行预测,得到海岛礁遥感地质分类结果图。本发明设计合理,用于海洋珊瑚岛礁的高分辨率遥感影像分类,具有较高的分类精度并且能够较好地区分不同地物之间的细节,总体分类精度和Kappa系数分别为97.57%和0.9643,可广泛用于海岛礁遥感地质分类。
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本发明涉及湿地公园生态保护领域,涉及人工湿地公园生态地质环境稳定性的评价方法。一种城市人工湿地公园生态地质环境稳定性的评价方法,包括以下步骤:收集并调查分析城市人工湿地公园的生态、地质、水土环境质量的基本特征参数,获得湿地公园生态地质环境的原始数据;将所述的基本特征参数处理生成因子层,建立综合评价指标体系;计算各评价指标的综合权重;基于GIS平台构建评价模型;利用所述的评价模型,对研究区生态地质环境稳定性进行评价。本发明的方法面向湿地公园评估与规划设计人员,不同于以往传统的评估方法,在RS、GIS、GPS和人工智能算法的支持下,基于时空大数据分析生态环境的不同特征,对湿地公园的生态地质环境稳定性进行评估,为湿地公园规划提供科学指导。
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本发明公开了一种基于CATIA工程图地质剖面图高程计算方法,包括如下步骤:在三维地质模型中指定剖面线;确定剖面线两端点的地理坐标;计算剖面线相关参数;获取三维地质模型XY平面正视图有关参数;定义剖面视图参数;根据以上定义的剖面参数绘制地质剖面图,得到剖面视图;获取剖面视图有关参数;求线段A、B两端点在剖面视图坐标系中的坐标;求剖面视图中心点到剖面视图底边的距离h;求剖面的最大高度;获取视图旋转后的视图相关参数;高程计算,剖面视图底高程Zy。本发明使得在工程图中自动绘制地质剖面图成为了可能,大大提高了地质模型的应用效率与水平。
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本发明公开了光纤传感地质灾害监测系统,包括发射光信号的激光光源、光电转换器、光纤耦合器、光纤线路、主控模块、第一无线模块,光纤线路设置在需进行检测的地质层中以感应地质变化,光纤线路的两端分别与光纤耦合器的另一同侧连接,光纤耦合器同侧的一端与激光光源连接并且光纤耦合器的同一侧的另一端与光电转换器连接,光电转换器将光信号转化为电信号,再将地质变化信号输入到主控模块中,第一无线模块与主控模块电性连接以使主控模块与外部的监控终端构成无线通讯连接,本设计的光纤线路能够深陷在地质层中,并且由于光纤线路柔软特性,可以随意与地形适配,准确检测地质变化量,并且通过无线通讯及时发送到监控终端。
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本发明提供了一种地质风险评价随机模拟方法,属于油气资源的不确定性评价领域。本发明方法包括:(1)确定评价参数;(2)评价参数模糊化,建立模糊规则;(3)对每个评价参数进行模糊逻辑计算获得每个评价参数的地质评价结果;(4)量化打分结果:对步骤(3)得到的地质评价结果通过反模糊化方法获取最终的地质风险分析的量化结果;(5)选择随机数据产生器;(6)选择概率分布模型;(7)获得蒙特卡洛模拟结果。利用本发明方法得到的模拟结果能够很好的反应地质评价中的不确定性,极大提升了地质风险概率法的决策能力。
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本发明公开了一种公路地质灾害面线点多层次综合预报方法。该方法根据公路地质灾害涉及面广,信息量大的特点,以灾害可能发生点为主要监测目标,并参考公路所在区域地质灾害的孕育环境和公路穿越灾害可能发生点附近公路构造的稳定性,建立公路地质灾害的概念模型、功能模型、数据模型及实现模型,并综合上述模型数据做出公路地质灾害全息预报和实时监测预报。本发明具有良好的层次结构,便于综合各类与公路地质灾害相关的信息;具有良好的扩展性,可纳入各种监测数据处理、预测预报模型;本发明的方法具有增值性,随着数据库灾害信息的不断增加,丰富并提高灾害历史信息的精度,有利于研究灾害要素与成灾之间的规律,从而提高灾害预测预报精度。
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本发明涉及一种模拟地质构造中断层形成的装置,提供一种可以模拟不同断面产状的断层形成、发育和最终形态的实验装置。其包括动力加载单元、实验模型材料填装区、可调高度式垫块装置、可移动侧板支撑装置,在上组合推板、下组合推板、左侧边板、右侧边板、前观测面板(18)、模型底部托板(22)围成的动态密闭为实验模型材料填装区,在右侧边板设有蜗轮蜗杆旋转装置(16)和手摇轮(17)组成的手动加力装置,在台体固定基座(19)上设有模型周转车(20),模型周转车(20)上设有液压顶出缸(21),液压顶出缸(21)作用于模型底部托板(22)。采用上述结构以后,可以实现对单一断层和组合断层的地质模拟,对有一定朔性的实验材料可实现挤压、拉张、弯扭等地质应力的加载模拟。
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本发明公开了一种基于共形几何代数的三维地质数据模型构建方法,包括:将欧式空间的坐标点转化得到共形空间中的共形点,以得到的共形点为基础,利用共形几何代数中的外积运算,得到共形空间中的共形线、共形面和共形体;利用共形点对共形线添加边界约束,利用共形点和共形线对共形面添加边界约束,利用共形点、共形线和共形面对共形体添加边界约束,构建得到具有边界约束的共形线、共形面和共形体;构建表达地质线对象的多重向量、表达地质面对象的多重向量、表达地质体对象的多重向量;以多重向量为基础,构建三维地质数据模型,实现对地质体的建模与表达。
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一种具备差异提升薄片功能的地质薄片盒,主体包括:盒盖、盒底、倒U型卡槽、快捷拉环;所述盒盖与所述盒底通过转轴连接且大小相配;所述盒盖内部有标注纸,标注纸行数与薄片数量相同;所述盒底内两边各具有一排对称等间距倒U型卡槽,所述倒U型卡槽内部中空;所述盒底右侧具有快捷拉环;所述快捷拉环具提升功能,能将不同位置地质薄片提升不同高度;所述具备差异提升薄片功能的地质薄片盒与普通地质薄片盒体积相同,但容量比其多10片。本具备差异提升薄片功能的地质薄片盒的设计,解决了地质薄片盒存储数量与存取方便程度的矛盾,进一步方便地质薄片的存取,进一步使实验员工作效率提高,同时相同体积下,该种地质薄片盒比普通地质薄片盒存储更多地质薄片,进一步节约试验器材。
本发明公开了用于探查堤防隐患的地质雷达车载式拖曳装置及使用方法,包括拖曳舱、拖曳舱连接件、固定支架、定位装置、配重件和通讯装置,本发明同时提供了该装置的组装和作业方法。本发明涉及的装置和方法能够适应堤防复杂的地形和严酷的巡检环境,保证地质雷达天线使用时与堤面接触耦合,可实现同时在堤顶和堤坡拖曳地质雷达天线,提高探测效率;通过调整地质雷达天线安装方向、个数、型号和极化方向,可实现多层次详查堤防内部隐患;本发明对作业车辆无特殊要求,具备较好的普适性,改装改造的投入成本低。
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本发明涉及一种串珠状溶洞地质工程桩设计方案的自动生成系统及方法,该方法包括如下步骤:建立三维地质模型;获取工程桩的设置数量、设定间距范围以及入岩长度;基于工程桩的设置数量及设定间距范围在三维地质模型上布设工程桩并得到工程桩的设置位置;利用三维地质模型获取对应的工程桩处的岩面标高,结合所获取的入岩长度计算得出对应工程桩的桩底标高,在计算工程桩的桩底标高时,查询工程桩的入岩段处是否有溶洞,若有则获取溶洞的高度并结合岩面标高及入岩长度计算得出穿溶洞的工程桩的桩底标高;输出工程桩的设置位置及对应的桩底标高。本发明实现了批量获取工程桩参数,准确高效,且能够很好的指导工程桩施工,提升施工效率。
1377
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本发明提供了一种特殊地质条件下输电杆塔的地脚螺栓,包括:套座混凝土单元和塔桩单元;套座混凝土单元为台柱体结构,设置于类似不均匀沉降等特殊地质条件的地基内;塔桩单元为一端带有螺母(2)的螺柱体结构;所述塔桩单元一端与套座混凝土单元螺纹连接;电杆塔固定于套座混凝土单元上。本发明克服了目前杆塔基础上出露的螺柱(1)长度有缺陷的问题,在特殊地质条件下,不仅对较小的不均匀沉降环境适用;随着环境变化,对沉降幅度稍大的不均匀沉降环境效果也明显,该发明解决了地质特殊条件下电杆塔不均匀沉降的问题。
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本发明涉及地质工程的技术领域,特别是涉及一种地质工程勘察用设备支撑装置,包括固定箱、两个固定螺纹杆、四个固定螺纹管、四个连接杆、四个固定板、四个固定把手、升降箱、两个升降蜗轮、升降蜗杆、两个升降螺纹杆、两个升降把手和四个支腿,固定箱的内部设置有固定腔,固定箱的左侧、右侧、前侧和后侧分别连通设置有四个转动孔,位于左侧和右侧的两个转动孔以及位于前侧和后侧的两个转动孔分别位于同一水平面内,位于左侧和右侧的两个转动孔均位于前侧和后侧的两个转动孔的上方,其能够对地质工程勘察所使用的各种仪器进行支撑,方便仪器的使用以及地质工程勘察工作的进行。
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本公开涉及一种三维地质模型实时剖切渲染处理方法及存储介质,包括以下步骤:在三维模型着色器中,将图元用分隔平面划分为保留图元和剪切图元,把剪切图元在渲染过程中舍弃掉,仅绘制保留图元;将要分割的图形处理为实体封闭模型,具体为借用缓存单元绘制剖面线,从而获得具体范围的切割平面并将其封闭;最后绘制两次模型,一次是绘制舍弃掉的剪切图元模型,另一次绘制切割平面的轮廓像素,即可获得最终的剖面模型。本公开能够高效地生成复杂三维地质模型的剖面以及剖面填充效果,有利于复杂三维地质模型在浏览器端的展示,实现对复杂三维地质模型的实时剖切分析。
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