虚拟现实技术及其在石油勘探开发中的应用
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虚拟技术及其在供油工程实验教学中的应用摘要本文介绍了虚拟实验室的优点以及开发工具的特点,并阐述了使用相关软件实现“流体力学实验室”、“有机化学实验室”的方法。
关键词虚拟现实实验室安全一、“虚拟实验室”的优点相对于传统的实验教学模式,利用虚拟现实技术创建虚拟实验室,不仅可以节约实践教学成本,突破时间和空间的限制,更有利于学生实践技能和创新能力的培养,是计算机技术在实践教学中应用的一个重要发展方向。
想比较传统实验室而言,虚拟实验室具有系统开放灵活,与计算机技术保持同步发展、价格低廉、开发与维护费用低、技术更新周期短、用户可定义仪器功能等优点。
在教学方面,虚拟实验室也具有得天独厚的优势。
(一)立体化、多视角呈现教学内容以往,教学信息多是以文字、图片、视频、动画等形式呈现,学生受视角限制,缺乏立体感且略显单调、乏味,而利用虚拟现实技术的三维仿真特性,我们可以讲教学内容以三维模型的方式进行立体化多视角地呈现,使学生以真实世界的感受完成学习、提高学习质量。
(二)突破时间和空间的限制传统的实践教学在实验室进行,需要实验器材、设备等支持,同时,在时间和空间上有很大程度的限制。
虚拟实验室彻底打破了时间和空间的限制,提高实践教学效果。
例如宇宙天体的形成需要几百万年,通过虚拟现实技术,可以完成呈现并中途改变。
又例如,生物中的遗传定律,生活中用果蝇做实验往往需要数月,然而用虚拟现实技术,在一堂课中就可以实现。
(三)远离实验伤害,减低安全隐患在传统的实践模式中,往往采用播放电视录像的方式来代替一些危险实验。
利用虚拟现实技术,学生可以在虚拟场景中完成,丰富感性认识,例如虚拟的化学实验。
(四)创设人性化学习环境,激发学生学习热情。
虚拟实验室交互性好,可操作性强,学生在虚拟现实环境中是一个主动观察者,他可以通过不断进行探索,分析、判断,完成真实实验完成不了的操作,从而激发学生的积极性,加强创造能力。
二、“虚拟实验室”的开发工具构建“虚拟实验室”有多种方法,目前常用的实现构建技术有:java 、activex、vrml、qtvr、flash等,这几种技术各有特点。
石油地质石油勘探论文(5篇范文)第一篇:石油地质石油勘探论文第一篇1石油地质分析测试所使用的技术在石油地质分析中所使用的技术主要分为有机地化方面和沉积及储盖层方面的的分析技术,其中在有机地化方面所使用的分析技术主要有:岩石超临界提取技术、烃源岩模拟实验技术、有机岩石学分析测试技术、有机同位素分析技术等,通过以上这些分析技术可以有效的对样本中有机质的烃含量及形成烃的能力等进行分析。
沉积及储盖层方面的分析技术主要有:储层地球化学研究方法、成岩作用于模拟实验技术、油藏地球化学及油藏注入史研究等,以上这些技术通过对油气资源的存储环境以及岩石的地质分析从而得出油气资源存储的重要信息。
2新的石油地质分析测试技术的发展应用2.1同位素分析测试技术通过对勘探样本进行同位素进行分析可以有效的得出沉积有机质母质的类型,从而对油气源的分析对比有着重要意义。
在原先的分析中,由于受到时代和技术的限制,造成分析只能局限于烃类及碳类物质的某一方面,但是随着科技的进步以及油气运移过程中的物质分异及同位素的分馏作用,可以使得单体烃同位素的分析得到更为广发的应用,同使用此种技术可以极大的提升在油气资源的划分、油气源对比工作中的精度。
而通过使用新技术可以对气态烃的碳同位素特征进行热解模拟实验从而模拟油气资源在地下的存储情况。
2.2轻烃分析测试技术轻烃分析主要是指对于天然气、原油等的轻烃分析,对于轻烃的成因和开采得益于轻烃测试技术的应用,随着科技的进步和广大科技工作者的不懈努力,现今对于轻烃的分析技术已经较为完善,现今已经形成了油—气—源岩三位一体的对比分类研究能力。
其中对于天然气轻烃的指纹分析可以有效的对天然气的来源进行分析,通过对天然气干气使用低温或吸附的方法来得出轻烃,通过对轻烃进行分析可以得出较普通的天然气烃更为全面的数据。
而对于原油的轻烃指纹分析则主要是通过对原油轻烃的资料进行分类对比,从而可以对烃类的运移进行研究和对油层的连通性进行对比分析。
石油勘探与开发的技术创新与应用第一章:石油勘探技术的创新石油勘探技术是一个极其重要的领域,其创新可以带来重大的经济和环境效益。
在石油勘探技术中,技术创新无疑是最为关键的因素。
以下是几种石油勘探技术的创新:1. 3D/4D地震勘探技术3D/4D地震勘探技术可以帮助勘探者更加准确地确定地质结构,识别潜在的油气藏。
3D地震勘探技术可以进行高分辨率的地震勘探和勘探区域的分布式监控,这些特征使得3D地震勘探技术成为了目前最主流的勘探技术。
而在3D地震技术的基础上,4D地震技术可以通过实时监控油田的地下运动情况,帮助勘探者识别油气藏的动态特性。
2. 海洋地震勘探技术大部分石油资源都分布在海洋深海底部,因此海洋地震勘探技术也随之成为石油勘探领域的重要技术之一。
与陆地地震勘探技术不同,海洋地震技术主要考虑海洋环境的复杂性和多样性,如海洋环境因素、海底地形、土壤和海洋生物等。
因此,海洋地震勘探技术需要更加精确的地震设备和更高技术要求的勘探流程。
3. 无人机勘探技术无人机勘探技术不仅提供了高效的勘探手段,同时也减少了对勘探区域环境和人群的影响。
无人机勘探技术可以使用各种类型的无人机,包括多旋翼、固定翼、直升机和混合无人机等。
无人机勘探技术可以快速、准确地获取地表和地下数据,例如地物探测、地下水探测、地下矿物勘探、地震勘探等。
第二章:石油开发技术的创新石油开发技术是成功生产和输送石油的关键。
然而,石油开发技术需要不断地创新来提高生产效率和降低成本。
以下是几种石油开发技术的创新:1. CO2注入技术CO2注入技术是经过多年研究和试验后产生的一种创新技术,用于改善石油采收率和减少二氧化碳排放。
CO2注入技术可以通过大量注入高压CO2来帮助推动石油向地表移动,从而提高采收率。
而高压CO2也可以用于沉积物转化,降低石油粘度,从而增加采收率。
2. 高压水力压裂技术高压水力压裂技术可以通过水压的力学作用来打破岩石结构,提高石油井的采集能力。
虚拟现实技术在采矿工程中的应用摘要:随着经济和科学技术的飞速发展,我国的计算机电子技术也在飞速进步,这也是虚拟现实技术真正发展的基础。
虚拟现实技术是指人类治理和计算机技术的结合,两者共同作用,产生互补的应用效果。
虚拟现实技术的应用给社会生产生活的各个领域带来了翻天覆地的变化。
在采矿工程中,虚拟现实技术也发挥了重要作用。
传统采矿工程工作环境恶劣,开采难度大,对员工技术要求高。
引入虚拟现实技术后,可以模拟三维采矿,控制采矿工程的整体进度,提高安全性,促进采矿工程的现代化。
关键词:虚拟现实技术;采矿工程;应用1虚拟现实技术概述虚拟现实技术的英文名称叫做VR技术。
它主要是指人类智能与信息科学的结合。
它主要包括许多科学成果,如信息图形处理、人工智能、传感器技术、人机界面等。
在当前虚拟现实技术的发展中,它最大限度地迎合了人类行为的发展规律,使虚拟现实技术更加拟人化。
事实上,虚拟现实技术本质上属于一种绘图技术,但与一般的计算机绘图不同,虚拟现实技术旨在为人类的感知建立一个多维的虚拟环境和开放的、多样化的层次。
它突破了传统构图的图形层次,将人的触觉、动作、视觉等元素结合起来,将场景模拟在一起,提高了场景的真实性。
虚拟现实技术自诞生以来,就得到了全世界各个领域科学家的研究和广泛应用。
因此,我们可以认为虚拟现实技术是在信息技术基础上的又一次信息革命。
目前,虚拟现实技术已经超出了实验室研究的范围,应用于社会生产的各个领域。
例如,在CAD辅助设计、医学领域和舞台效果领域,虚拟现实技术发挥着重要作用,它方便了人们的工作和生活,使现代社会的发展更加丰富多彩。
在采矿领域,虚拟现实技术的参与可以利用CAD绘图功能和勘探功能来提高采矿工程的安全性。
同时,虚拟现实技术可以将矿工培训与煤矿安全生产等相关技术相结合,为现代采矿工程提供高效便捷的信息服务。
2现阶段采矿工程施工管理存在的不足2.1存在技术缺陷,管理相对粗放目前的铁矿石开采项目在技术上存在一定缺陷,与国外相比仍有较大差距。
石油仿真虚拟实践报告实习一、实习目的随着科技的不断发展,仿真技术在石油行业中的应用越来越广泛。
本次实习旨在让我们深入了解石油仿真虚拟实践的相关知识,提高我们在石油工程领域的实际操作技能,丰富我们的实际工作和社会经验。
通过实习,我们将把书本上学到的专业的相关理论知识应用到工作实践中,用理论加深对实践的感性认识,用实践来验证理论知识的准确性。
二、实习内容在实习过程中,我们主要进行了以下几个方面的学习与实践:1. 石油仿真虚拟实践的基本概念和原理:我们学习了石油仿真虚拟实践的基本概念,了解了仿真虚拟实践在石油工程中的应用及其优势。
同时,我们还学习了仿真虚拟实践的基本原理,包括建模、模拟、分析和优化等。
2. 石油仿真虚拟实践的操作技能:在老师的指导下,我们学习了如何使用仿真虚拟实践软件,掌握了仿真虚拟实践的基本操作方法。
通过实际操作,我们对石油工程的相关流程有了更深入的了解。
3. 石油仿真虚拟实践的应用案例:我们学习了石油仿真虚拟实践在石油工程中的应用案例,了解了仿真虚拟实践在提高石油产量、降低成本、提高安全性和环保性等方面的作用。
4. 石油仿真虚拟实践的注意事项:我们了解了在进行石油仿真虚拟实践时应注意的事项,包括数据准确性、模型合理性、仿真可信度等。
三、实习收获通过本次实习,我们取得了以下收获:1. 理论知识与实践操作相结合:本次实习使我们更加深刻地理解了石油仿真虚拟实践的相关理论知识,并通过实际操作,提高了我们的实践技能。
2. 团队协作能力的提升:在实习过程中,我们需要进行分组合作,共同完成任务。
这使我们更加明白了团队协作的重要性,提高了我们的团队协作能力。
3. 创新思维的培养:仿真虚拟实践要求我们不断尝试新的方法和思路,这有助于培养我们的创新思维。
4. 对石油工程的认识更加全面:通过实习,我们对石油工程的了解更加全面,为我们将来的学习和工作打下了坚实的基础。
四、实习总结本次实习让我们对石油仿真虚拟实践有了更加深入的了解,使我们受益匪浅。
机器视觉技术在石油勘探中的应用石油勘探是指通过地质勘探等手段,寻找、发现并评价石油资源的过程。
随着技术的不断进步,机器视觉技术在石油勘探领域中的应用也日益广泛。
本文将介绍机器视觉技术在石油勘探中的应用,并探讨其对勘探工作的影响。
一、机器视觉技术概述机器视觉技术是利用计算机和图像处理技术,模拟人类视觉系统的各种功能,实现对图像、视频进行感知、处理和分析的一门技术。
它通过获取物体的图像信息,对其进行图像处理和分析,从而得出所需的目标信息。
二、机器视觉技术在石油勘探中的应用1. 地质勘探图像分析石油勘探中,地质勘探图像分析是一个重要的环节。
机器视觉技术可以通过对地质图像进行处理和分析,快速准确地提取出地质信息,包括沉积物类型、构造体特征等。
这对于石油勘探人员来说,可以提供更准确的勘探目标和开发方案,提高勘探效率。
2. 沉积物识别与分类机器视觉技术可以对采集到的沉积物图像进行处理和分析,识别不同类型的沉积物并进行分类。
通过自动化的图像识别和分类算法,可以避免人工判断带来的主观误差和时间成本,提高沉积物分析的效率和精度。
3. 油气藏识别与评价机器视觉技术在油气藏识别与评价方面有着重要的应用。
通过对勘探区域的图像数据进行处理和分析,机器视觉技术可以帮助准确识别油气藏,评价储集层的特征并预测储量。
这对于石油勘探人员来说,可以提供重要的决策依据,减少盲目勘探的风险。
4. 油藏监测与管理机器视觉技术可以对油藏进行监测与管理。
通过图像处理和分析,可以实时监测油藏的产量、温度、压力等参数,并及时发现异常情况。
这对于油田的运营和管理非常重要,能够减少事故的发生,提高油田的安全性和生产效率。
5. 环境保护与安全监测石油勘探和开发可能对环境造成一定的影响,因此环境保护和安全监测也是非常重要的。
机器视觉技术可以通过对各种监测图像的处理和分析,实现对污染物、温度和气体浓度等参数进行监测和预警,及时采取措施进行环境保护和安全管理。
43技术应用与研究一、引言随着高新技术的蓬勃发展与高效应用,不仅改变了石油工程领域在勘探开发方面的技术认识,同时也使石油生产企业进行了全新的改变,无论是在提升石油采收率上,还是在地质导向与定向钻井方面,都快速地进行着技术换代与更新。
当人工智能出现在人们的生产生活中时,该技术已悄然成为最尖端、最前沿的时代先驱,更使石油工业发生了重大改变,既为其带来全新的机遇挑战,同时也将不可避免地产生重塑性与可能性。
二、形成多学科多环节协作的工作平台为了能够使决策质量以及管理水平得到有效的提高,很多的石油公司都开启了数字油田项目,甚至有些公司直接将公司以智慧油田或是未来智能油田、一体化数字油田等等名字来命名。
其基本路径均是建立在数据采集以及数据存储的基础上的,并且在数据应用层面上建立了相互协作的研究和生产管理,以及经营管理和决策支持等智能工作平台,形成了智能工作流,为提高工作效率以及决策质量提供了有力支撑。
这些项目之所以能够成功,是由于借助人工智能技术可以对各环节的实时监测数据进行智能化的分析,并实现一体化协作以及可视化展示。
人工智能最大的特征,就是数据降维和结构化,以及分类聚类和可视化,这些都为上述项目提供了有力支撑。
三、替代部分人类员工的智能管理工具运用了人工智能技术的管理工具,例如智能机器人和虚拟助手等等,不但可以在一些危险度较高或是重复施工时替代人类员工,而且在一些日常的办公管理工作当中,智能管理工具的优势也较为突出。
首先,智能机器人可以对油气管道内外壁缺陷进行精确识别和精准定位,只需一名工人进行远程操作就能完成油气监测工作。
其次,虚拟助手可以取代人类员工常规的问答和观察,以及数据采集等工作。
四、提供更高效准确的预测性维护的资产管理工具在石油工程中,相关设备都需要对其进行定期的检修,从而确保在使用过程中不会出现故障。
设备检修工作作业密集,而且需要耗费大量的时间,不仅如此,其风险度也非常高,而错误的发现率却连2%都达不到,会消耗大量的人力和财力。
虚拟现实技术在石化行业安全培训中的应用研究虚拟现实(Virtual Reality,简称VR)技术作为一种沉浸式交互式技术,近年来在各个领域得到了广泛的应用。
石化行业作为一个高风险的行业,对员工的安全培训要求严格。
本文将研究虚拟现实技术在石化行业安全培训中的应用,探讨其优势和意义。
一、虚拟现实技术在石化行业安全培训中的优势虚拟现实技术具有以下几个优势,使得它在石化行业安全培训中具备广阔的应用前景。
1.1 提供真实的模拟环境石化行业的工作环境复杂多变,事故风险也较高。
通过虚拟现实技术可以模拟各种场景,包括火灾、泄漏等紧急情况。
培训者可以在虚拟环境中尝试不同的工作方式和处理策略,以此来提高危机处理的能力和反应速度。
1.2 减少实际风险和成本石化行业的实训通常会面临一定的风险,而使用虚拟现实技术可以避免这些潜在的危险。
同时,虚拟现实技术也可以减少培训的成本,不再需要实习场地和相关装备,只需通过虚拟设备即可进行培训。
1.3 提高培训效果和学习积极性虚拟现实技术可以提供更加直观、身临其境的学习体验,增强学员对培训内容的印象和理解。
通过虚拟现实技术进行培训,学员可以亲身参与到各种场景和操作中,激发学习的积极性,提高培训效果。
二、虚拟现实技术在石化行业安全培训中的应用案例2.1 灭火技术培训石化行业工作环境中容易发生火灾事故,因此灭火技术培训尤为重要。
通过虚拟现实技术,培训者可以在虚拟环境中学习各种不同类型的火灾,包括火源位置、燃烧物质等,以此来提高应对火灾的能力。
2.2 化学品泄漏应急处理培训在石化行业中,化学品泄漏是一种常见的安全事故。
通过虚拟现实技术可以模拟出泄漏事故的场景,培训者可以在虚拟环境中体验不同的应急处理方案,并根据实际情况选择最佳的处理策略。
2.3 安全演练及事故模拟通过虚拟现实技术,可以实现线上线下的安全演练和事故模拟。
培训者可以在虚拟环境中进行各类事故模拟,对应急情况进行实时测试和评估。
VEGA及其在数字化采矿仿真系统中的应用近年来虚拟现实技术在计算机应用领域引起了人们广泛的关注。
虚拟现实技术是采用以计算机技术为核心,生成逼真虚拟环境,用户
借助必要的设备以自然的方式与虚拟环境中的对象进行交互作用、相互影响,从而产生“沉浸”于等同真实环境的感受和体验的技术。
以基于Multigen Vega平台开发虚拟现实仿真应用程序过程为主线,本文对研究过程中所涉及的虚拟现实相关关键技术做出系统的剖析,结合实际重点论述了作者以虚拟现实技术为核心的数字化采矿仿真项
目的研发过程。
虚拟现实技术包括场景渲染技术、立体显示技术、虚拟仿真技术、虚拟现实漫游系统交互技术(如运动模型、碰撞检测等)等。
这些技术的介绍和分析为数字化采矿漫游系统的实现提供了理论保证。
基于VEGA的碰撞检测中针对BVH算法中选择单一的包围盒(Bounding Volume BV)所导致的性能保持的问题,即如何在简单性和紧密性之间取得折衷,本文采取了一种复合式的BVH算法,充分利用
了三种BV的特点,按层次选择不同的BV,试验表明该算法能有效提高检测性能,增强算法稳定性。
以Multigen Creator为建模工具,VEGA 为漫游引擎开发平台,作者实现了数字化采矿漫游系统。
数字化采矿漫游系统的实现,可为其它的虚拟现实系统的实现如虚拟景点漫游系统、虚拟城市仿真系统等的实现提供重要的技术路线和实现方式。
2019年8月计算机技术在石油工业中应用的实践与认识陈浩,张雪夫(杭州安全生产科学技术有限公司,浙江省杭州市310007)【摘要】近年来,伴随着我国信息技术的快速发展,当前的计算机技术已经越来越广泛的被应用于各行各业之中。
作为我国国民经济发展的重要支柱,石油工业在发展的过程中也在不断的应用这种先进的计算机技术。
我国石油工业在进行石油勘探时所使用的技术仍然是以那种传统的技术为主,而这种传统的石油勘探技术已经严重不符合我国当前的时代发展要求。
为此,为了更好促进我国石油工业的发展,本文主要对计算机技术的石油工业中应用的实践与认识进行了简要的分析,以通过这种分析来真正地将计算机技术应用于我国的石油工业发展过程中,提高我国石油勘探的水平,从而推动整体的石油行业的快速发展。
【关键词】计算机技术;石油工业;实践与应用【中图分类号】TP3【文献标识码】A【文章编号】1006-4222(2019)08-0018-02引言伴随着我国社会经济的快速发展,当前不论是工业生产还是民众的日常需求,都对石油的使用提出了更高的要求。
而我国所使用的石油勘探技术以及加工技术,仍然是以传统的技术为主,这就在一定的程度上限制了我国石油开采的质量以及数量,从而无法很好地为我国国民经济的发展提供巨大的石油资源的供应,长久下去就会导致我国的石油市场出现供不应求的现象,从而发生市场经济的混乱。
而随着我国的计算机技术不断地完善与发展,计算机技术当前已经被十分广泛的应用到我国的各行各业之中,由于当前我国石油工业发展的现状不容乐观,所以,关于如何将计算机技术与我国的石油工业发展相融合已经成为了一个亟待解决的问题。
1关于计算机技术之中的虚拟现实的界定计算机技术之中的虚拟现实,主要是以一种高级的人机界面为主,而这种高级的人机界面在发展的过程中又具有极强的沉浸性、交互性和构想性。
计算机技术之中的这种虚拟现实全面地将计算机原有的图形学、仿真技术和多媒体技术等整体性的融合进去,从而达到一种极大程度上对人的感官进行模仿的目的。
石油勘探与开发中的先进技术与装备随着世界对石油能源需求的增长,石油勘探与开发的重要性日益凸显。
为了满足能源需求,石油行业迫切需要不断创新并推动先进技术与装备的应用。
本文将介绍石油勘探与开发中的一些先进技术与装备,以期提高勘探效率和提高生产能力。
一、地震勘探技术地震勘探是石油勘探中最常用的方法之一。
它通过检测地下岩石的波动来确定遥远地下的地质构造和油气储藏情况。
随着技术的进步,地震勘探已经发展到了三维和四维地震勘探,能够提供更为准确的地下信息。
通过使用先进的地震仪器设备和高性能计算机处理数据,地震勘探技术在石油勘探和开发过程中发挥了重要作用。
二、水平井钻探技术水平井钻探技术是通过在水平方向上钻探油井来提高石油勘探和开采效率的一种方法。
与传统的垂直井相比,水平井能够在更大的地层范围内获取石油,从而提高产量。
此外,水平井还可以实施油藏压裂、水平井注水等增产操作。
先进的水平井钻探技术和装备使得水平井的建设更加精确和高效。
三、油藏数值模拟技术油藏数值模拟技术是通过计算机模拟地下油气储藏层中的流体流动和岩石变形等物理过程来研究油藏特征。
油藏数值模拟技术可以帮助工程师理解油藏的产能、油气移动规律和最优开发方案。
通过建立准确的数值模型,并使用高性能计算机进行模拟计算,可以为石油勘探和开发提供重要的技术支持。
四、测井技术与装备测井技术是一种通过测量井内地层特征来判断油气存在性和评估油藏性质的方法。
现代测井技术和装备已经实现了高度的自动化和精准化。
例如,利用核磁共振测井仪器可以获取地层的含油饱和度,而多频段测井技术可以获得更多的地层参数。
这些先进的测井技术和装备在石油勘探和开发中发挥了重要作用。
五、油田智能化管理系统油田智能化管理系统是一种集成信息技术、自动化控制技术和石油工程技术的综合系统。
它通过监测、分析和调节油田运营中的各种参数来提升油田管理效率。
智能化管理系统可以实现对油田生产工艺、设备运行和生产数据进行实时监控和控制,从而提高生产效率和安全性。
7 三维可视化技术三维可视化(3D Visualization)技术是20世纪80年代中期诞生的一门集运算机数据处置、图像显示的综合性前缘技术。
它是利用三维地震数据体显示、描述和说明地下地质现象和特点的一种图像显示工具。
它可使地球物理学家和地质学家“钻入”到数据体中,更深刻地明白得各类地质现象的发生、进展和彼此之间的联系。
三维可视化技术概述可视化技术是把描述物理现象的数据转化为图形、图像,并运用颜色、透视、动画和观看视点的实时改变等视觉表现形式,令人们能够观看到不可见的对象,洞察事物的内部结构。
可视化技术有两种大体类型:基于平面图的可视化(Surface Visualization)和基于数据体的可视化(Volume Visualization),也称为层面可视化和体可视化。
层面可视化指的是地质层位、断层和地震剖面在三维空间的立体显示,其要紧用于说明功效的查验和显示。
体可视化是通过对数据体(能够是常规地震振幅数据体,也能够是地震属性数据体,如波阻抗体或相干体)作透明度等调整,从而使数据体呈透明显示,其要紧用于数据体的显示和全三维说明。
在体可视化说明中,经常使用技术有5种:体元自动追踪技术、锁定层位可视化技术、锁按时窗可视化技术、垂直剖面叠合可视化技术和多属性可视化技术。
(1) 体元自动追踪技术追踪进程是从说明人员概念种子体元(Seed Voxel)开始的,体元追踪是沿着真正的三维途径追踪数据体,因此追踪结果是数据体而不是层位。
图7—1给出利用体元自动追踪技术说明某油田含油砂体的进程,即从油层标定、种子点拾取、体元追踪到三维显示。
(2) 锁定层位可视化技术利用已有的层位数据(或层位数据做定量时移)作为约束条件,将目的层段的数据从整个数据体中提掏出来,然后针对层段内部数据体调整颜色、透明度和光照参数,能够更有效地圈定地质体的散布范围,更准确地判定断层的延展方向和断层之间的切割关系。
图7—2为淮南张集煤矿西部采区13—1煤层振幅体可视化图。
基于VRML的虚拟现实技术在钻井控制及监测中应用的技术讨论摘要:文章介绍了虚拟现实技术及现代钻井中3d模拟和虚拟仿真技术的应用现状。
结合实时钻井监控的技术特点,介绍一种基于vrml的虚拟现实技术。
该技术既可实现快速三维虚拟仿真,又可满足远程实时数据传输及监控需要,在钻井全息仿真及科教、培训等领域都有广阔的应用前景。
关键词:vrml,虚拟现实,实时监控,钻井,井控abstract: the paper introduces the application of the virtual reality technology and the 3d simulation and virtual techonlogy. combining with the characteristics aboutreal-time monitor in drilling, this paper proposes avrml-based virtual reality technology. this technology not only can quickly simulate reality with three-dimension, but also meets the demands of transmit data remotely in real-time, which has a wide applied prospect in drilling simulation, science and education, training.key words: vrml; virtual reality;real-time monitor; drilling; drilling control中图分类号:te2文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012)引言虚拟现实(virtual reality)涉及计算机图形学、精密传感机构、人机接口及实时图像处理等领域,被誉为21世纪最有前途的应用技术,目前已经广泛地应用于各个领域。