Разработка алгоритмического и программного обеспечения для картирования горных пород по их плотностным и магнитным свойствам

Огородников, Алексей Сергеевич Отделение информационных технологий (ОИТ)
Бесплатно
В избранное
Работа доступна по лицензии Creative Commons:«Attribution» 4.0

Алгоритм и программное обеспечение для картирования горных пород по их плотностным и магнитным свойствам, проводимого в АО “СНИИГГиМС”, г. Новосибирск.
Цель работы – создание программного обеспечения с целью картирования
горных пород по их плотностным и магнитным свойствам, позволяющее более
продуктивно решать поставленные задачи, в частности – решать задачи по
определению векторов индуцированной и остаточной намагниченностей горных
пород по данным магниторазведки для поиска полезных ископаемых.

Введение ………………………………………………………………………………………………………… 14
1 Обзор литературы ……………………………………………………………………………………….. 18
2 Постановка задачи ………………………………………………………………………………………. 23
2.1 Содержательная постановка задачи …………………………………………………………… 23
2.2 Математическая постановка задачи …………………………………………………………… 23
2.2.1 Формула параллелепипеда (магниторазведка) ………………………………………… 24
2.2.2 Формула параллелепипеда (гравиразведка) …………………………………………….. 27
3 Основные методы решения задач …………………………………………………………………. 28
3.1 Обзор и обосно‫ﮦ‬вание выбора метода решения …………………………………………… 28
3.1.1 Метод Ньютона ……………………………………………………………………………………… 28
3.1.2 Метод наискорейшего спуска …………………………………………………………………. 32
3.1.4 Метод Флетчера-Ривса …………………………………………………………………………… 34
4. Методика работ ………………………………………………………………………………………….. 37
4.1 Подготовка плотностных и магнитных моделей начального приближения…. 47
4.2 Разделение пол‫ﮦ‬ей эффективной намагниченности на индуктивную и
остат‫ﮦ‬чную по наблюдённому магнитному полю. …………………………………………….. 47
4.2.1 Проверка на теоретической модели ………………………………………………………… 51
4.2.2 Практические примеры использования …………………………………………………… 56
5 Программный модуль ………………………………………………………………………………….. 59
6 Финансовый менеджмент, ресурсоэффе‫ﮦ‬ктивность и ресурсосбережение ………. 63
6.1 Предпроектный анализ ……………………………………………………………………………… 63
6.1.1 Потенциальные потребители результатов исследования ………………………. 63
6.1.2 Анализ конкур‫ﮦ‬ентных технических решений с пози‫ﮦ‬ции
ресурсоэффективности и‫ ﮦ‬ресурсосбережения ………………………………………………. 64
6.2 SWOT-анализ ……………………………………………………………………………………………. 68
6.3 Инициация проекта …………………………………………………………………………………… 70
6.3.1 Организационная структура прое‫ﮦ‬кта ……………………………………………………. 71
6.3.2 Ограничения и допущ‫ﮦ‬ения проекта. …………………………………………………….. 72
6.4 План проекта …………………………………………………………………………………………….. 72
6.5 Разработка граф‫ﮦ‬ика проведения НИО‫ﮦ‬КР……………………………………………………. 74
6.6 Бюджет научно-технического исслед‫ﮦ‬ования (НТИ) …………………………………… 75
6.7 Основная заработная плата исполн‫ﮦ‬ителей темы…………………………………………. 77
6.8 Отчисления в‫ﮦ‬о внебюджетные фон‫ﮦ‬ды ……………………………………………………….. 78
6.9 Накладные расходы ………………………………………………………………………………….. 79
6.10 Формирование бюдж‫ﮦ‬ета затрат нау‫ﮦ‬чно-исследовательского прое‫ﮦ‬кта………… 79
6.11. Реестр рис‫ﮦ‬ков …………………………………………………………………………………………. 80
6.12 Определение ресурсной, финансовой, бюджетной, социальной и‫ﮦ‬
экономической эффекти‫ﮦ‬вности исследования …………………………………………………. 81
7 Социальная ответств‫ﮦ‬енность ……………………………………………………………………….. 84
7.1 Производственная безопасность ……………………………………………………………….. 85
7.2 Экологическая безопа‫ﮦ‬сность ……………………………………………………………………… 97
7.3 Безопа‫ﮦ‬сность в чрезвы‫ﮦ‬чайных ситуациях …………………………………………………… 98
7.4 Правовые и‫ ﮦ‬организационные вопросы обеспечения безопасности …………… 100
8. Заключение ………………………………………………………………………………………………. 105
9. Список использованных источников …………………………………………………………. 107
Приложение А ……………………………………………………………………………………………… 113
Прило‫ﮦ‬жение Б ………………………………………………………………………………………………. 116
Приложение В ……………………………………………………………………………………………… 118
Приложение Г ………………………………………………………………………………………………. 122

Геофизика, как одна из наук о Земле, сформировалась на принципах и
достижениях физического подхода к исследованию окружающего мира и нацелена
на выявление самой сущности или природы явлений и процессов, происходящих в
Земле. Принято следующее определение. Геофизика – это комплекс наук,
исследующих физическими методами формирование, эволюцию, свойства,
строение и вещественный Принятосостав методыЗемли, а иследованятакже атмосфергизкприродные и физческогтехногенные других
процессы, которые происходят в ней. оснвуОбъектом комплесисследования происхдящегеофизики (то Физческесть, изучает
вещстны
что в простанвеконечном методаиитоге применизучает йгеофизика) являетсяОбъе:
– окружающегЗемля в районвцелом и методыее геосфрысферические оболочки (например, детальноглитосфера, следующ
гидросфера, времниатмосфера);
– других геологические иенстро процессы (перемещение происхдяще литосферных Принято плит, Земля
землетрясения);
– физческхгеологические такжесреды (массивы иследованюгорных другихпород и т. п.);
– приоды геологические харктеизуюся объекты (например, котрые месторождения Как полезных также
ископаемых, определяющие итоги геофизических исследований).
Целью работы является создание программного обеспечения с целью
картирования горных пород по их плотностным и магнитным свойствам,
позволяющее более продуктивно решать поставленные задачи, в частности –
решать задачи по определению векторов индуцированной и остаточной
намагниченностей горных пород по данным магниторазведки для поиска полезных
ископаемых.
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
1. Выбрать оптимальный метод минимизации
2. Создание начальной цифровой модели исследуемой площади,
геометрические параметры и физические свойства которой соответствовали
бы современному представлению о геологическом строении этой площади
(используется вся имеющаяся геолого-геофизическая информация о
строении этой площади, т.е. скважины, сейсмические методы,
электоразведочные методы и др.)
3. На основе решения прямых и обратных задач магнито- и гравиразведки
получить новую цифровую модель в соответствии со сходимостью
вычисленных и наблюденных полей.
4. Разделить эффективную намагниченность на векторы индуктивной и
остаточной намагниченности.
5. По полю остаточной намагниченности построить структурно-тектоническую
схему изучаемой (исследуемой) площади
измертьФизические методы исследований непосредственно связаны с измерением
физических величин, которые характеризуют свойства исследуемого объекта или
процесса. В большинстве случаев, исследуемый процесс растянут во времени, а
объект имеет пространственную протяженность. В связи с этим, чтобы их детально
изучить необходимо измерить целые совокупности физических величин,
именуемые физическими полями. Введём определение физическому полю.
Физическое поле – это множество точек, которые распределены в пространстве, и
которые, в свою очередь характеризуются конкретными (постоянными или
переменными) значениями физических величин.
Геофизические исследования широко применяются при прогнозировании и
поисках “открытого” и “скрытого” оруденения. Основу геофизических
исследований, в условиях разных рудных районов и узлов, составляет анализ
результатов аэро- и наземных магнитометрических и гравиметрических съемок в
масштабах 1:50000… 1:25000, а при изучении рудных полей и месторождений в
масштабах 1:10000… 1:2000 – материалов наземных магнитометрических и других
геофизических методов.
Данные магнитометрии, гравиметрии, сейсморазведки позволяют уточнить
или расшифровать геологические структуры, выявить скрытые рудоносные тела,
рудолокализующие структуры, выявить внутреннее строение вмещающего
геологического пространства в физических полях. Все вышеперечисленное
содействует прямому прогнозу рудоносных метасоматитов, крупных рудных
залежей магнетитовых, сульфидных и прочих месторождений. Зоны метасоматоза
(с этими зонами обычно связаны месторождения полезных ископаемых) с
сульфидной минерализацией и рудные залежи в щелочных метасоматитах хорошо
картируются методами ЕП, ВП, радиометрическими исследованиями (гамма-
съемка, радиоактивный каротаж скважин и др.). Методика геофизических работ, их
дальнейшая интерпретация описываются в специальных курсах и поэтому здесь их
рассматривать не будем.
Геофизические предпосылки прогнозирования и поисковые признаки
отражают характер проявления физических полей, интенсивность и контрастность
аномалий. Геологические объекты, которые создают разноконтрастные
геофизические аномалии, могут выходить на дневную поверхность или залегать на
глубине. С увеличением глубины залегания верхней кромки рудных залежей
снижается интенсивность аномалий, в то же время ослабевает их контрастность.
Если аномалии и прочие особенности наблюдаемых физических полей вызваны
непосредственно объектом поиска (рудным полем, рудным телом,
месторождением), то подобные геофизические аномалии необходимо
анализировать как прямые поисковые признаки.
В качестве примера можно привести геофизические поля разнообразных
типов рудных месторождений, рудных полей, узлов – медно-порфировых,
сульфидных, золоторудных и др. Наиболее интенсивные аномалии фиксируются
над залежами магнетитовых скарновых и кварцитовых руд; радиометрические –
над телами радиоактивных руд; аномалии ЕП, ВП – над сульфидными и
графитовыми телами. Если в геофизических полях отражается не объект поиска, а
структура, вмещающая его или же сопутствующий ему геологический признак, то
аномалии, которые были выявлены, рассматриваются как косвенные поисковые
признаки.
Поиски скрытого оруденения методами геофизики проводятся довольно
часто крайне эффективно. Также необходимо не забывать, что при
прогнозировании и поисках слепых рудных тел и месторождений различных
формационных типов, выявляемых в разных регионах, иногда обладают сходством
геофизических нолей, а иногда нет. Нужно учитывать конкретные условия
залегания и возможные параметры возмущающего тела – интрузив, структура,
рудная залежь, и, также, глубину верхней и нижней его кромки, другие данные,
которые способствуют пониманию геологической природы аномалий и оценке их
перспектив.
Существенное значение при прогнозировании и поисках рудных объектов
имеют исследования физических полей региональных и локальных, которые
создаются от геологических структур разного ранга. Геофизические методы
предоставляют уникальную информацию, раскрывая связи явлений глубинного
магматизма, метасоматоза, дианиризма и рудообразования при исследовании
глобальных, региональных и локальных участков земной коры – линейных,
кольцевых, дугообразных, купольных структур, магмо-флюидных
рудообразующих систем. Геофизические данные, которые в тоге получены, дают
возможность направлять поисковые работы на обнаружение новых рудных полей,
рудных месторождений и рудных залежей в перспективных геологических
структурах. При этом региональные геофизические исследования позволяют с
большей уверенностью распознавать разноглубинные рудообразующие системы,
разрабатывать их формационные и генетические модели и на этой основе
выполнять прогнозно- поисковые работы в наиболее перспективных участках
земной коры.
При проведении геофизических работ важнейшую роль занимает
интерпретация полученных материалов, с помощью которой уточняются
структурно-тектонические элементы земной коры, состав и геометрия
прогнозируемых месторождений.
Если в самом начале интерпретация проводилась вручную, графическими
методами или с помощью “палеток”, то, с появлением электронно-вычислительных
машин возможности интерпретации существенно расширились.
В настоящее время большой акцент сделан на разработку новых методик и
программного обеспечения с целью распознавания, и прогнозирования
расположения геологических объектов.
Процесс интерпретации потенциальных полей расшифрован в главе “Обзор
литературы”.
1 Обзор литературы

Заказать новую

Лучшие эксперты сервиса ждут твоего задания

от 5 000 ₽

Не подошла эта работа?
Закажи новую работу, сделанную по твоим требованиям

    Нажимая на кнопку, я соглашаюсь на обработку персональных данных и с правилами пользования Платформой

    [telegram]

    Последние выполненные заказы

    Хочешь уникальную работу?

    Больше 3 000 экспертов уже готовы начать работу над твоим проектом!

    Вирсавия А. медицинский 1981, стоматологический, преподаватель, канди...
    4.5 (9 отзывов)
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - ... Читать все
    руководитель успешно защищенных диссертаций, автор около 150 работ, в активе - оппонирование, рецензирование, написание и подготовка диссертационных работ; интересы - медицина, биология, антропология, биогидродинамика
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ
    Яна К. ТюмГУ 2004, ГМУ, выпускник
    5 (8 отзывов)
    Помощь в написании магистерских диссертаций, курсовых, контрольных работ, рефератов, статей, повышение уникальности текста(ручной рерайт), качественно и в срок, в соот... Читать все
    Помощь в написании магистерских диссертаций, курсовых, контрольных работ, рефератов, статей, повышение уникальности текста(ручной рерайт), качественно и в срок, в соответствии с Вашими требованиями.
    #Кандидатские #Магистерские
    12 Выполненных работ
    Петр П. кандидат наук
    4.2 (25 отзывов)
    Выполняю различные работы на заказ с 2014 года. В основном, курсовые проекты, дипломные и выпускные квалификационные работы бакалавриата, специалитета. Имею опыт напис... Читать все
    Выполняю различные работы на заказ с 2014 года. В основном, курсовые проекты, дипломные и выпускные квалификационные работы бакалавриата, специалитета. Имею опыт написания магистерских диссертаций. Направление - связь, телекоммуникации, информационная безопасность, информационные технологии, экономика. Пишу научные статьи уровня ВАК и РИНЦ. Работаю техническим директором интернет-провайдера, имею опыт работы ведущим сотрудником отдела информационной безопасности филиала одного из крупнейших банков. Образование - высшее профессиональное (в 2006 году окончил военную Академию связи в г. Санкт-Петербурге), послевузовское профессиональное (в 2018 году окончил аспирантуру Уральского федерального университета). Защитил диссертацию на соискание степени "кандидат технических наук" в 2020 году. В качестве хобби преподаю. Дисциплины - сети ЭВМ и телекоммуникации, информационная безопасность объектов критической информационной инфраструктуры.
    #Кандидатские #Магистерские
    33 Выполненных работы
    Алёна В. ВГПУ 2013, исторический, преподаватель
    4.2 (5 отзывов)
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическо... Читать все
    Пишу дипломы, курсовые, диссертации по праву, а также истории и педагогике. Закончила исторический факультет ВГПУ. Имею высшее историческое и дополнительное юридическое образование. В данный момент работаю преподавателем.
    #Кандидатские #Магистерские
    25 Выполненных работ
    Анастасия Л. аспирант
    5 (8 отзывов)
    Работаю в сфере метрологического обеспечения. Защищаю кандидатскую диссертацию. Основной профиль: Метрология, стандартизация и сертификация. Оптико-электронное прибост... Читать все
    Работаю в сфере метрологического обеспечения. Защищаю кандидатскую диссертацию. Основной профиль: Метрология, стандартизация и сертификация. Оптико-электронное прибостроение, управление качеством
    #Кандидатские #Магистерские
    10 Выполненных работ
    Екатерина Д.
    4.8 (37 отзывов)
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два об... Читать все
    Более 5 лет помогаю в написании работ от простых учебных заданий и магистерских диссертаций до реальных бизнес-планов и проектов для открытия своего дела. Имею два образования: экономист-менеджер и маркетолог. Буду рада помочь и Вам.
    #Кандидатские #Магистерские
    55 Выполненных работ
    Александра С.
    5 (91 отзыв)
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повы... Читать все
    Красный диплом референта-аналитика информационных ресурсов, 8 лет преподавания. Опыт написания работ вплоть до докторских диссертаций. Отдельно специализируюсь на повышении уникальности текста и оформлении библиографических ссылок по ГОСТу.
    #Кандидатские #Магистерские
    132 Выполненных работы
    Дмитрий К. преподаватель, кандидат наук
    5 (1241 отзыв)
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполня... Читать все
    Окончил КазГУ с красным дипломом в 1985 г., после окончания работал в Институте Ядерной Физики, защитил кандидатскую диссертацию в 1991 г. Работы для студентов выполняю уже 30 лет.
    #Кандидатские #Магистерские
    2271 Выполненная работа
    Александр О. Спб государственный университет 1972, мат - мех, преподав...
    4.9 (66 отзывов)
    Читаю лекции и веду занятия со студентами по матанализу, линейной алгебре и теории вероятностей. Защитил кандидатскую диссертацию по качественной теории дифференциальн... Читать все
    Читаю лекции и веду занятия со студентами по матанализу, линейной алгебре и теории вероятностей. Защитил кандидатскую диссертацию по качественной теории дифференциальных уравнений. Умею быстро и четко выполнять сложные вычислительные работ
    #Кандидатские #Магистерские
    117 Выполненных работ

    Другие учебные работы по предмету

    Кооперативные игры на гиперграфах
    📅 2019год
    🏢 Санкт-Петербургский государственный университет