Каталог / ГЕОЛОГО-МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ / Геологическая информатика
скачать файл: 
- Название:
- Разработка геоинформационных моделей достоверности запасов угольных месторождений Шаклеин, Сергей Васильевич
- Альтернативное название:
- Development of Geoinformation Models for Assessing the Reliability of Coal Deposit Reserves — Shaklein, Sergey Vasilievich
- Краткое описание:
- Шаклеин, Сергей Васильевич.Разработка геоинформационных моделей достоверности запасов угольных месторождений : диссертация ... доктора технических наук : 25.00.35. - Кемерово, 2002. - 326 с. : ил.больше
Цитаты из текста:
стр. 7
погрешностей геоинформационных моделей, лежагцих в основе таких систем. В связи с вышеизложенным, разработка геоинформационных моделей достоверности запасов является актуальной научной проблемой, разрешение которой необходимо для обеспечения угольной отрасли информацией о реальном состоянии недр, контроле
стр. 14
программных продуктов, позволяющих генерировать сценарии сгущения сети наблюдений для достижения требуемой достоверности геоинформационных моделей. - в создании геоинформационных моделей достоверности запасов и их использовании при подготовке более чем 40 заключений о достоверности геоинформационных Беловского,
стр. 315
информационной поддержки управленческих решений при организации, проектировании, планировании и ведении горных работ с помощью геоинформационных моделей достоверности изучения формы, условий залегания и качества угля (модели достоверности запасов). 2. Преобразование моделей скрытых поверхностей топографического
Оглавление диссертациидоктор технических наук Шаклеин, Сергей Васильевич
ВВЕДЕНИЕ.
1. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГЕОИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗВИТИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ УГОЛЬНОЙ ОТРАСЛИ КУЗБАССА.
2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ЗАПАСОВ.
3. ОПЕРАТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ, ПОСТРОЕННОЙ ПО ДАННЫМ СЕТИ ЗАМЕРОВ,
РАСПОЛОЖЕННЫХ НЕ НА ОДНОЙ ПРЯМОЙ.
3.1. Измерение степени неоднозначности геоинформационной модели.
3.2. Оператор преобразования геоинформационной модели гипсометрии угольного пласта в модель ее неоднозначности (ламбда-критерий разведанности гипсометрии).
3.3. Сбор и обработка исходных данных при реализации оператора преобразования гипсометрических планов (для расчета ламбда-критериев разведанности).
3.4. Оценка рациональности принятого сечения изогипс.
3.5. Оценка правомерности оценки неоднозначности геоинформационной модели гипсометрии (расчета ламбда-критериев разведанности).
3.6. Требования к геометрической форме оценочного четырехугольника сети замеров.
3.7. Особенности оценки неоднозначности модели гипсометрии в условиях угольных пластов крутого падения.
3.8. Проектирование сети дополнительных замеров, обеспечивающей заданную степень однозначности модели гипсометрии.
3.9. Значения ламбда-критериев разведанности для различных категорий разведанности запасов.
3.10. Влияние погрешностей измерений исходных данных на значения ламбда-критериев разведанности.
3.11. Взаимосвязь ламбда-критериев разведанности и фактических погрешностей моделей гипсометрии пластов.
3.12. Оценка достоверности изучения дизъюнктивной нарушенности угольных пластов.
3.13. Оператор преобразования геоинформационной модели мощности пласта и показателей качества угля в модель их неоднозначности (дельта-критерий разведанности).
3.14. Взаимосвязь дельта-критериев разведанности и фактических погрешностей моделей мощности и показателей качества угля.
3.15. Оценка точности планового положения изолиний и правомерности интерполирования между точками измерений мощностей и показателей качества угля.
3.16. Влияние погрешностей измерений исходных данных на значения дельта-критериев разведанности.
3.17. Оценка погрешности определения количества балансовых запасов по под счетным геологическим блокам.
4. УРАВНИВАНИЕ НЕРЕГУЛЯРНЫХ ЦИФРОВЫХ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ МОДЕЛЕЙ И ЕГО ПРАКТИЧЕСКОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ.
4.1. Понятие уравнивания.
4.2. Уравнивание мощностей и показателей качества углей.
4.3. Выделение аномальных замеров мощностей пластов и показателей качества угля с помощью уравнивания.
4.4. Выделение аномальных зон с помощью уравнивания.
4.5. Уравнивание высотных отметок пласта.
4.6. Прогнозирование местоположений и амплитуд дизъюнктивных нарушений.
5. ОПЕРАТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ ГЕОИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ, ПОСТРОЕННОЙ ПО ДАННЫМ СЕТИ ЗАМЕРОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ОДНОЙ ПРЯМОЙ.
5.1. Принцип оценки неоднозначности.
5.2. Оператор преобразования линейной геоинформационной модели в модель неоднозначности.
6. ОПЕРАТОР ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ НЕОДНОЗНАЧНОСТИ СРЕДНИХ ЗНАЧЕНИЙ ПРИЗНАКА ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ КОМБИНАТОРНОМ РАЗРЕЖЕНИИ СЕТИ
НАБЛЮДЕНИЙ.
- Стоимость доставки:
- 250.00 руб