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基于深度机器视觉的香炉山隧洞钻孔多维特征精准定位
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作者 王旭 巩晓雯 +4 位作者 黄其帅 陈炳瑞 杨世强 杨旭 张延杰 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第7期1278-1292,共15页
香炉山隧洞是滇中引水的控制性工程,岩爆是其主要灾害源之一。微震传感器坐标精确定位是岩爆微震监测预警的基础,但是其钻孔位置仍需人工测量,精度低且实时性差,严重阻碍岩爆微震自动监测系统的发展。该文提出一种基于深度机器视觉的隧... 香炉山隧洞是滇中引水的控制性工程,岩爆是其主要灾害源之一。微震传感器坐标精确定位是岩爆微震监测预警的基础,但是其钻孔位置仍需人工测量,精度低且实时性差,严重阻碍岩爆微震自动监测系统的发展。该文提出一种基于深度机器视觉的隧洞钻孔多维特征精准定位方法YOLO(you only look once)-AT(anchor tracking)。首先,该方法利用改进YOLO V8模型YOLO V8 OBB(oriented bounding boxes)实现香炉山隧洞钻孔轮廓的精准拟合;其次,构建锚点追踪算法AT,在轮廓椭圆上选定锚点,并根据对极线约束和点序约束实现多视角下的锚点追踪;最后,利用视差法求解各锚点的空间坐标,并基于解析几何理论求解香炉山隧洞钻孔的多维特征。利用质量可控的香炉山隧洞合成钻孔轮廓数据库对各种钻孔定位方法进行验证,结果表明:YOLO-AT方法具有良好的钻孔轮廓拟合精度和钻孔多维特征定位精度,对钻孔口中心坐标、钻孔直径、钻孔口平面方向、钻孔方向的定位误差中位数分别为0.835 mm、0.795 mm、0.567°、1.751°,且定位性能受钻孔轮廓质量的影响小,满足香炉山隧洞岩爆微震自动监测的需求,并有向各类地下工程钻孔测量工作推广的应用潜力。 展开更多
关键词 深度学习 机器视觉 微震监测 钻孔定位 滇中引水工程
原文传递
西藏雅鲁藏布江缝合带普兰地幔橄榄岩铬尖晶石成因研究 被引量:2
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作者 赵斌 龚小晗 +1 位作者 黄启帅 史仁灯 《岩石学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2020年第2期455-468,共14页
普兰蛇绿岩位于雅鲁藏布江缝合带西段,其中地幔橄榄岩由方辉橄榄岩、含单斜辉石方辉橄榄岩以及少量二辉橄榄岩及纯橄岩组成。尖晶石是地幔橄榄岩中常见的副矿物,可以作为重要的岩石学成因指示剂。在野外地质调查基础上,通过岩相观察、... 普兰蛇绿岩位于雅鲁藏布江缝合带西段,其中地幔橄榄岩由方辉橄榄岩、含单斜辉石方辉橄榄岩以及少量二辉橄榄岩及纯橄岩组成。尖晶石是地幔橄榄岩中常见的副矿物,可以作为重要的岩石学成因指示剂。在野外地质调查基础上,通过岩相观察、电子探针、尖晶石成分面分析、电子背反射衍射分析,可将普兰地幔橄榄岩铬尖晶石分为三类:第一类铬尖晶石呈自形,粒径较小(<100μm),或包裹于斜方辉石中,或杂乱分布于橄榄石和辉石之间,具有高Cr^#(>0.6)、低Mg^#(0.43~0.57)的特征,为部分熔融+玻安质熔体交代成因;第二类铬尖晶石呈半自形-他形,粒径较大(>100μm),常含有橄榄石、辉石包裹体,具有中Cr^#(0.17~0.42)、高Mg^#(0.63~0.77)的特点,主要受部分熔融作用影响;第三类铬尖晶石呈他形蠕虫状与辉石交生在一起构成后成合晶结构,粒径变化较大,具有低Cr#(0.17~0.28)、高Mg^#(0.67~0.77)的特点。EBSD分析结果显示尖晶石、辉石的结晶学优选方位(CPO)较为相似,表明为同一矿物分解而来,单斜辉石与大陆岩石圈地幔捕掳体中石榴子石的稀土元素对比表明构成后成合晶结构的辉石和铬尖晶石为具有大陆岩石圈地幔属性的高压石榴子石退变分解而成。综合分析表明:普兰蛇绿岩的地幔橄榄岩体在从石榴子石相深度上升过程中发生了石榴子石退变、岩石部分熔融及熔体渗透作用,岩体经历了威尔逊旋回初期的大陆裂谷阶段,主体经历了中-低程度的部分熔融,类似大洋中脊环境,局部受到了富硅、富镁玻安质熔体的影响。 展开更多
关键词 铬尖晶石 部分熔融 熔体渗透 石榴子石分解 普兰地幔橄榄岩
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基于生命周期评价的瓦楞原纸产品碳足迹评价 被引量:6
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作者 赵国杰 游亚杰 黄起帅 《中国造纸》 CAS 北大核心 2021年第8期40-44,共5页
依据PAS 2050:2011,采用B2B的方法利用eFootprint系统,对以废纸为原料生产的瓦楞原纸产品进行碳足迹评价。评价结果表明,生产1000 kg瓦楞原纸所排放的温室气体量为1226.79 kg CO_(2)e,其中废纸制浆和抄纸过程是温室气体(GHG)主要排放过... 依据PAS 2050:2011,采用B2B的方法利用eFootprint系统,对以废纸为原料生产的瓦楞原纸产品进行碳足迹评价。评价结果表明,生产1000 kg瓦楞原纸所排放的温室气体量为1226.79 kg CO_(2)e,其中废纸制浆和抄纸过程是温室气体(GHG)主要排放过程,分别占GHG排放量的32.6%和54.1%;GHG排放主要来自能源消耗。因此造纸工业降低化石燃料利用比例及单位产品能耗是推动行业碳减排的必由之路。 展开更多
关键词 瓦楞原纸 碳足迹 温室气体 生命周期评价
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