岩石标本、矿石标本(简称岩矿石标本)具有唯一性和不可再生性,传统的馆藏展示不方便专业人员学术交流,同时也限制了地学科普工作的高效开展。
高精度三维扫描技术凭借其精准、高效、低成本等优势,正逐渐在地质学、古生物学等领域得到广泛应用和普及。
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地质岩矿石三维数字化解决方案
岩矿石标本形状各异,部分轮廓结构复杂,传统建模方式无法精准还原。随着现代技术发展以及研究需求,采集岩矿石标本的三维模型成为主流和趋势。
01数据采集
高精度三维扫描技术凭借其非接触、高精度、高效率的优势,不仅可快速采集岩矿石的三维模型,精准还原标本表面结构及细节。亦可快速完成标本长度、面积等的精准测量。
传统测量示意
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02地质研究:岩石裂隙岩石裂隙是在漫长的地质构造作用下形成的,表现为微裂隙、晶粒缺陷、断层等各种形态。目前岩石裂隙研究的辅助三维扫描技术有多种,但由于成本高,穿透力有限等不能达到要求。
工业CT检测演示裂纹X射线成像示意
03三维扫描解决方案
固定式蓝光三维扫描仪OptimScan 5M Plus,适应不同尺寸、形状的岩矿石标本高精度测量需求。可获取岩石标本表面高精细特征(裂缝、凹坑等)。
岩石三维扫描现场
扫描精度达0.005mm,且重复性精度稳定,可以快速采集岩石裂隙的三维数据,进而测量裂隙尺寸,为进一步的岩石有限元分析提供精准数据基础。
三维扫描数据
03三维扫描助推地质标本资源活化
尽管我国各地保存了大量的岩矿和化石标本,但由于易风化,不易储存,展示渠道难等限制,利用率不高。对资源的收集、整理、保存、利用与共享成为我国地质科技事业中一项重要紧迫任务。
Transcan C 扫描数据示意
而通过三维扫描对地质标本高效建模形成精准三维模型,利用专业互动展示平台-三维数字云,可以对岩矿石三维模型进行科学分类管理,永久存档。数据支持以二维码、链接形式一键分享,大幅提升不同研究院所间标本流转及利用效率。
本期小结:
三维扫描建模不仅解决了地质标本存放和管理问题,还提升了采集效率,通过地质标本三维形态等分析,为地学研究的进一步深化夯实了坚实的数据基础
审核编辑 黄宇
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