Geotomo Software RES3DINVx64 Pro v3.14.20 3D电阻率和IP反转软

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Geotomo Software RES3DINVx64 Pro v3.14.20 3D电阻率和IP反转软
  • 软件作者: 网络搜集
  • 软件大小: 110 MB
  • 下载次数: | 所属栏目: 地质勘探
  • 软件语言: 英文软件
  • 需要金币: 90 金币 金币充值金币
  • 软件评级: ★★★★★
  • 更新时间: 2018-10-26
  • 软件授权: 破解软件
  • 插件情况:
  • 运行环境: WinXP,Win7,Win8,Win10
RES3DINVx64 - 3D电阻率和IP反转软件。在结构复杂的区域,完全3D测量无可替代。支持的阵列包括极 - 极,极 - 偶极,内联偶极 - 偶极,赤道偶极 - 偶极和Wenner-Schlumberger以及非常规阵列。
 
RES3DINV程序使用平滑约束最小二乘反演技术从视在电阻率数据产生地下三维模型。
 
RES3DINVx64 Professional支持高达192 GB的RAM。对于在平坦区域中具有100个电极的小型调查,数据倒置不到一分钟,对于在崎岖地形中具有3000个电极的极大调查,大约需要一小时。程序将自动为数据集选择最佳反演参数。然而,用户可以修改影响反演过程的参数。反演设置可以针对地下电阻率以平滑方式变化的区域进行优化,或针对具有清晰边界的区域进行优化。可以通过使用扭曲的有限元网格将地形效果结合到模型中,使得网格的表面与地形匹配。

支持精确和近似最小二乘优化方法 
支持平滑和锐利的约束反转 
支持在具有1GB RAM的计算机上支持多达5041个电极和67500个数据点(RES3DINVx32) 
在具有16GB RAM的计算机上支持20000多个电极和100000个数据点(RES3DINVx64) 
支持梯形测量网格 
支持在任意位置使用电极进行测量(RES3DINVx64)
支持基于英特尔(和兼容)计算机的并行计算 
支持RES3DINVx32 / x64的多核支持,RES3DINVx64支持128GB内存

Geotomo Software RES3DINVx64 Pro v3.14.20

在地质结构近似为二维(2D)的区域中,已成功使用传统的2D电成像测量。这种调查的主要局限可能是2D结构的假设。在结构复杂的区域,完全3D测量无可替代。支持的阵列包括极 - 极,极 - 偶极,内联偶极 - 偶极,赤道偶极 - 偶极和Wenner-Schlumberger以及非常规阵列。RES3DINVx32 / x64程序使用平滑约束高斯 - 牛顿最小二乘反演技术,仅从视电阻率数据产生地下三维模型。与RES2DINV一样,它是完全自动的,用户甚至不必提供启动模型。建议使用基于英特尔多核(或兼容CPU)的微型计算机,该计算机至少具有2 GB RAM和500 GB硬盘。它支持并行计算,可显着缩短反转时间。在现代微型计算机上,对于在平坦区域中具有100个电极的小型调查,数据倒置不到一分钟,对于在崎岖地形中具有6000个电极的极大调查,数据倒置需要几个小时。可以通过使用扭曲的有限元网格来建模地形效果,使得网格的表面与地形匹配。程序将自动为特定数据集选择最佳反演参数。但是,用户可以修改影响反转过程的参数。在基于Windows的多核微型计算机上,对于在平坦区域内有100个电极的小型测量,数据倒置需要不到一分钟,对于在崎岖地形中使用6000个电极的极大调查,数据倒置需要几个小时。在具有hex-core i7 CPU的PC上,具有198个电极位置(BLOCKS_22x9-ws.dat示例数据文件)的数据集的反转仅需要大约17秒。提供了平滑约束最小二乘法的两种不同变化; 一个优化用于地下电阻率以平滑方式变化的区域(如许多水文地质问题),另一个针对具有尖锐边界的区域(例如大块矿体)进行优化。强大的数据反转选项也可用于减少噪声数据点的影响。为了处理非常大的数据集,使用数据压缩技术。它可以反转超过50000个数据点和模型单元的超大型数据集。例如,RES3DINVx64花了大约3.6个小时进行5次迭代,用于从具有显着地形的区域反转数据集,其中包括147,355个数据点,9396个电极位置,64,400个模型单元以及具有3.5GHz的PC上的670,000个节点Hex-Core Intel 3930 CPU,带64GB RAM。图1显示了在具有非常复杂的地下地质的地区进行电子成像测量的结果示例。该调查是在瑞典南部的Lernacken使用极柱阵列(Dahlin,封闭式污泥沉积物)进行的。 T.和Bernstone,C.,1997。一种用于多电极阵列的3D电阻率数据采集的滚动技术,Procs.SAGEEP'97,vol 2,927-935。使用21×17个电极的测量网格,相邻电极之间的间隔为5米。含有高度污染的地下水的前污泥池在顶部两层显示为低电阻率区。通过样品的化学分析证实了这一点。底部两层的低电阻率区域来自附近海域的咸水。图2显示了使用Slicer / Dicer绘图程序的反演模型的3D图。

 


图1.从Lernacken Sludge矿床调查数据集的反演中获得的3D模型。该模型以穿过地球的水平切片的形式显示。

 

 


图2.使用Slicer / Dicer程序显示的Lernacken Sludge矿床勘探数据集的反演获得的3D模型。在显示器中使用垂直夸大系数2来突出污泥池。注意,颜色轮廓间隔相对于电阻率以对数方式排列。

 


图3显示了Arctan Services Pty。和Golden Cross Resources,Australia提供的3D电阻率和IP调查的一个有趣示例。Copper Hill是澳大利亚新南威尔士州最古老的铜矿。发现具有少量金和钯矿化的铜斑岩发生在结构控制的裂缝和石英脉中。然而,由于地质条件非常复杂,在相距不到200米的钻孔中发现矿石品位差异很大。

为了更准确地绘制矿床,使用了极偶极子阵列的新3D电阻率和IP测量。该调查覆盖了一个大的(1.6 x 1.1km)区域,使用一系列1.6公里的线路,相邻电极之间的间距为25米。整个调查耗时10天,总共进行了7000多次测量(Denne,R.,Collin,S.,Brown,P.,Hee,R。和White,RMS 2001.一种用于铜的3D IP反演建模的新调查设计2001年8月,布里斯班,ASEG第15届地球物理会议和展览会。可以从www.arctan.com.au网站下载描述调查和结果的论文副本。有关Copper Hill地区矿化的其他有趣信息,请访问Golden Cross Resources Ltd. www.reflections.com.au/GoldenCross/网站。

使用RES3DINV程序反转数据,该程序产生3D电阻率以及该区域的3D IP模型。下面的3D IP模型更清楚地显示了矿化区的位置。RES3DINV程序的反演模型输出重新排列为VRML格式,可由3D可视化程序读取(请联系Arctan Services获取详细信息),使用户可以从任何方向显示模型。

 


图3.从Copper Hill调查数据集的反演中获得的IP模型。黄色区域的可充电性值大于35 mV / V,而红色区域的可充电性值大于45 mV / V(白色等于2001)。

 


上述模型显示了两个极端的南北趋势和两个近似东西走向的趋势,形成了高充电性的环形区。针对西部较浅部分的现有钻孔的结果与电阻率和IP模型吻合得很好。一个钻孔,CHRC58,与一个217米的区域相交,金含量为1.7克/吨,铜含量为0.72%,与大于35mV / V的IP区域相吻合。具有高可充电性的西部地区的下边界与现有钻孔的低测定结果很好地吻合。具有高可充电性和电阻率值的东部地区不会在地表露头,并且很少钻孔穿透它。目前正在进行进一步的调查,包括钻探。 


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