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Leapfrog 2022年新春报喜 |
Leapfrog Geothermal & Geo & Edge新功能
1.单一项目选项卡-阶段2新版本与Central的连接更加顺畅而且毫不费力,尤其是当你用多个Central服务器工作的时候。Central服务器列表和相关特征,“go to portal” 和 “publish”等功能现在都位于同一个位置,通过更新的用户界面,使Central与Leapfrog的整合更直观、更容易,使用更便捷。此版本的其它更新有:
•Central Server选择菜单重新定位在用户界面右上角 •项目视图-现在包括网格视图的选项 •更新了服务器列表的样式
2.限制对象您可能会注意到在不同的Leapfrog产品中创建的对象的可用性与现在正在工作的相比发生了一些变化。这些变更是与Leapfrog功能交付相关的长期工作的一部分。如果您有任何问题,请联系您的区域代理。 3.钻孔改进3.1.合并后的钻孔集 在之前的版本(2021.1)中引入了一个重要的新变化,在Leapfrog中增加了多个钻孔数据集。这引入了在地质模型中使用不同类型数据的新工作流。然而,仍然有一些建模的情况,不能包括来自其他钻井数据集的数据,例如,建立岩脉需要的岩脉段必须全部来自一个单一的表。 在这个版本中,我们很高兴为您带来强大的新功能来克服这些限制,允许您可以组合钻孔数据集。这个简单的过程是通过 New Combined Drillholes选项来实现的。任何钻孔集可以组合,由用户指定要组合的表,哪些值或类别段绘制在一起,以及组合时使用的优先顺序。
3.2.评估间隔表上的列 评估GM类别并直接在间隔表中生成一个新列,然后将此作为设置分级统计分析时的一个类别。做为反向标记的一个重要替代品,其避免了在反向标记中创建的小间隔。 在钻孔数据集按类别统计分析时,这个特性提供了一种有用的方法来替代反向标记表。 目前,要按GM类别分解分析表,需要用户创建一个后标记评估表把这个和化验表合并。因为GM面是插值来的,所以反向标记表中的GM边界的确切位置和化验间隔边界之间通常有个很小的差异。 这可能导致产生小间隔,打破原来的分析间隔和原来的拆分不同类别间的离散分析间隔。而对长度加权统计的影响通常是最小,它影响“计数”和长度,是频繁查询的原因。直接求中间点的间隔,消除了边界分裂的问题。
3.3.获取链接和智能刷新性能
acQuire Link和Smart Refresh的改进,允许更快、更无缝地重新加载数据。 • 现在可以在acQuire钻孔的设置过程中添加多个分析表就像加载多个地质表一样。 • acQuire智能刷新已更改,如果列名和数据类型没有任何变化,可以绕过所有的表导入对话框。
3.4.添加三角和随机数生成器计算
标准三角函数已添加到计算引擎。这些数据可以用于计算, 例如,从钻孔或绘图得来的平面构造数据,或一个可变方向的局部求值。
3.5.导入井斜文件 Leapfrog现在可以以Petrel井斜文件格式导入钻井轨迹数据。每个井或钻孔的轨迹在其自己的井斜文件中定义,其中包含x、y、z和测量深度列(空格分隔)以及指定井名和顶部x、y、z位置的标题。导入和呈现该钻井数据不需要倾角和方位测量。这增加了油井导入的灵活性,并允许从未收集井下倾角和方位角的来源将更多的数据导入Leapfrog。
4.岩脉模型改进
Leapfrog岩脉建模工具为薄的、横向连续、平缓的几何构造形状,如脉和断层的快速和重复建模提供了突破性的但有些不灵活的工作流程。
•项目树中的Vein Organisation——中点从Reference Surface移出,将它们放置在与Vein Segments and Mid-points同一级位置,更容易被发现。 •Mesh From Vein Segment Mid-points -这使您能够根据所需的复杂性创建一个参考平面,使用网格文件夹中的高级编辑选项: ①插值模型类型,漂移选项,窗台,金块和范围 ②趋势方向和各向异性 ③直接编辑折线或构造 ④添加现有的点,值,构造数据,折线或GIS矢量数据 •到目前为止,每个岩脉的边界线必须单独创建。它们可以导出,但不能导入。现在岩脉边界增加了更多的灵活性,使岩脉边界线可通过折线文件夹共享。 •改善了尖灭方式-以前,以前,如果一个井眼没有有效的测井记录,尖灭现象会被忽略,这意味着岩脉模型会直接穿过钻孔轨迹。现在提供了额外的控制,用户可以选择岩脉是否应该在空轨迹尖灭(一个没有岩性记录的钻孔)或继续穿过它。 •导出/导入批量矿脉编辑-到目前为止,只能从矿脉模型中访问矿脉编辑,这使得从头开始重新创建矿脉变得困难,甚至难以保存已进行编辑的记录。现在可以使用“矿脉”对象上的“导出矿脉编辑”选项,将所有用户制作的矿脉编辑导出到文件中。这会将用户对线段、中点和尖点所做的所有编辑转储到文本文件中。
5.Central改进5.1.发布八叉树和常规子块模型 现在,我们已经完成了新块模型格式基础存储的优化,我们还将这些模型发布到中心。常规块模型和八叉树块模型及其评估现在都可以发布,用于协作和网络可视化。(注意:常规和八叉树块模型将只在Central Por网站的可视化中可见,不会出现在Central Browser桌面产品上,因为它正在被淘汰。) 5.2.发布导入的地质模型
在此版本之前,从数据中心导入到leapfrog的静态地质模型不能再发布回数据中心。这在一定程度上限制了Leapfrog<->中心工作流,特别是导入GM的使用将分离并分散到不同“工作区”的独立模型合成为最终的模型。
5.3.发布剖面线 Geostudio斜坡稳定性模型的一个关键输入是地质的二维剖面表示。三维leapfrog地质模型的横截面现在可以发布到数据中心,为Geostudio斜坡稳定性分析(开发中)的工作流连接开辟了道路。5.4.发布附加的元数据 Leapfrog中的体属性对象(组合模型、数字模型、指示插值、距离函数、地质模型和优化模型及其静态变量)现在发布到Central时包括了这些属性。这允许在数据中心l网络可视化那些体属性并将其导回到Leapfrog中。6.按比例加权的资源报告(Edge)EDGE资源报告中实施了一项新功能,该功能计算一个报告体中块的比例,并使用该比例对报告的吨位和品位进行加权。这可确保从一个约束体中报告的块模型体与几何体完全匹配。将两个临时列写入块模型,存储一个类别过滤器和落在所选体积内的比例。3D场景可以通过类别过滤器进行过滤,只显示满足过滤条件的块-提供快速视觉验证 7.切片设置7.1.不对称厚切片 许多建模环境需要3D场景中的不对称的切片。例如,在露天采矿环境中,建模者通常希望看到台阶上方的一定高度距离和下方不同的距离。到目前为止,切片的厚切片模式一直是对称的。现在,用户可以使用切片平面不同的距离进行不对称的向前或向后切片。
7.2.切片设置 到目前为止,切片的厚切片模式一直是对称的。现在,用户可以使用切片平面不同的距离进行不对称的向前或向后切片。最初的Leapfrog切片彻底改变了3D数据的导航,提供了一种快速和直观的方式使用流体切片和滑动来控制体的可视化。这种自由设置是很有优势的,但在许多建模情况下,如垃圾填埋场,现场修复或露天采矿,活动集中在预定义的可视化平面下,用户需要能够快速返回。 在这个版本中,我们很高兴为您带来了一个新特性——“切片器集”——它将动态切片与预定义的平面集结合起来,使您能够快速、精确和重复地在空间中定位。
8.线段改进8.1.基本工具改变 折线编辑器中添加了一个新功能,允许您 “snap”折线节点到现有的折线节点、点、网格边或网格顶点,提供了一种准确和可预测的放置节点方法。这种方法可以让折线的创建更加“精确”。这在需要创建与工程结构相互作用的折线时特别有用,如基础设计或地下矿井开口,或需要吻合现有的折线,例如用于创建挖掘块轮廓。8.2.从闭合折线形成网格 用户一直要求能够由折线三角剖分制作简单的几何体,无需创建插值的等值面。例如,创建简单的基础几何形状,开发“饼干刀具”用于剪切固体和从台阶面上数字化的折线创建挖掘块。
在这个版本中,我们很高兴地介绍了一个易于使用,直观的新工具允许用户通过突出折线创建网格体。
9.新的变差图共享工作流程(Edge)9.1. 变差图模型:发布到/导入到Central 一个正规的或变换的变差函数模型现在可以导入Central中,现在也可以从Central中将该对象导入回到任何估计对象中。
通过Central共享将使新的工作流成为可能,例如为生产工作流程建立“主”变量图,或从一个通用的领域到次要领域的变差图共享。可以在项目之间或项目分支之间共享变差图。
9.2.从文件中导出/导入变差图 对于不使用Central的Edge和CEx客户,现在还可以通过导出和从一个sequence外部文件格式导入域估计对象之间的变差图。文件格式是在文本编辑器中可读的,它可以被查看或编辑。不支持版本跟踪。10.估算管理—编辑参数值(Edge)具有多个领域、变量和/或评估方法的资源评估可能需要非常多的评估人员——可能项目具有数百甚至数千个单独评估人员。在之前的版本中,我们为您提供了所有估算参数的表格化、可过滤的视图,它允许快速的可视化检查,并提供了一个简单的路径来打开需要编辑的对象的对话框,并且可以导出到Excel中进行记录。在这个版本中,我们很荣幸展示下一代模型管理的产品,为您带来了一个强大的新功能,可以直接在表中编辑估计量的输入、输出和参数。不再需要为了对单个的评估对象进行更改而打开它——可以快速、批量地在允许比较可视化验证的视图中进行常见的更新和编辑。编辑行为很容易学习,也会感到很熟悉。表编辑可以与域复制工作流相结合,以简化和流程化复杂资源估算的设置和管理。 当然,仍然保留了将资源估计紧密地动态耦合到地下地质模型的所有好处,对输入数据的更改会传递到输出资源模型。
11.八叉树模型11.1.添加三角和随机数生成器计算功能 适用于需要合并三角函数的Leapfrog用户进入计算和合并伪随机数建模评估工作流程以模拟可变性,验证结果和生成合成数据,而不需要从Excel MS导入导出数据 (打破了Leapfrog的动态工作流)。
11.2.将常规块模型迁移到n-tree 为了利用新的八叉树格式允许的性能、功能和压缩,常规块模型在Leapfrog后端被转换为使用八叉树网格存储结构。用户除了从更好的性能和可视化中获益之外,他们的工作流程或数据不会有任何变化,使用八叉树结构使在Leapfrog中创建的常规模型在所有三个轴上旋转成为可能。11.3.存储和性能改进 我们进一步优化了新的八叉树块模型格式,以加快创建、可视化和处理八叉树块模型的速度,并通过更好的块模型压缩减少了leapfrog项目的规模,提高了发布速度。 11.4.增强了CSV子块导入 八叉树块模型的.csv导入已经做了大量的改进,使与Leapfrog的互操作性比以往任何时候都更容易。新的.csv块模型改进允许从几乎任何外部文件包规则导入分块模型,具有市场领先的易用性工具,如块中心点的现场可视化,自动计算元数据以帮助指导用户,以及有用信息的改进。此外,即使被导入的块模型不能完美地符合一个有规则划分的八叉树样式结构,它仍然会正确地导入,只要被导入的块的尺寸适合任何定义的最小子块大小的组合。 •大型.csv文件高达5倍更快的导入。 •从Leapfrog导出的块模型字段新的自动解析和填充。 •新的自动计算元数据选项卡,以帮助指导用户在缺少块模型头信息时有效的设置输入参数。 •使用块数量或范围来定义块模型尺寸的新选项。 •新的强大的自定义旋转设置,允许从任意文件包或者任意块模型导入规则分割的块模型,如果它们接近一个八叉树样式网格。 •支持导入具有偏移旋转原点的块模型。支持模型和项目质心空间块模型。 •新的图标,以在视觉上指导用户的设置。 •改进了引导用户导入/不导入质心的警告信息/不匹配网格定义,但仍然可以导入。
12.维护改进12.1.改变存储服务器当前的数据中心(3.0.2, 3.1.1, 4.0) 存储服务器使用Zpaq。问题是,当文件被压缩存储时在Central时,这个过程要求系统的存储容量是原始文件的两倍。一个更有效的方法,即ZSTD,将提供无损压缩。这种HTTP压缩可以内置到web服务器中和网络客户端,以提高传输速度和带宽利用率。在Central中的现有项目数据文件将不会在迁移过程中解压,因此将继续用Zpaq打包。 12.2.Leapfrog 存储性能改进 在改善Leapfrog项目的存储性能方面取得了重大进展。最大的改进来自图像文件存储格式的更改以及结果数组的压缩,同时在八叉树模型的存储方面也进行了进一步的优化。 根据存储的数据类型,项目大小的缩减会因项目而异。包含大型或大量图像的项目,或具有大型八叉树块模型的项目将受益最大——测试显示磁盘上的大小减少了60-90%。这不仅可以释放宝贵的磁盘空间,而且备份项目并将其发布到数据中心的速度要快得多。 13.地球物理数据处理13.1.三维地球物理网格存储更合理 Leapfrog的前一个版本支持GoCAD, UBC和MT地球物理网格格式。然而,它们都是不同可视化功能和性能的独立实现。现在这些地球物理格式输入、评价和可视化更合理了。
所有导入网格现在存储在一个优化的内部存储器,包括性能、透明度、过滤、子集和索引切片。新的网格存储技术为网格Central发布进而可视化铺平了道路。这是更好地支持Oasis montaj Voxels的一步,也为我们实现了将地球物理网格发布到Central。
13.2.从DATAROOM导入三维GEOSOFT体元
为了允许在Leapfrog中无缝使用Oasis Montaj体元,因此支持地球物理数据输入到地质建模工作流程,Leapfrog现在支持导入Geosoft体元网格(.geosoft_voxel文件格式)。 14.流体模型改进14.1.油气藏模拟器 地热行业使用的油气藏模拟器包括Leapfrog Geo和STARS(CMG/计算机建模集团)等。 Leapfrog地热现在支持创建储层模拟模型,并从上级地质模型构建角点网格几何体。栅格几何图形支持对齐到断层和表面。根据 井/钻孔数据创建的孔隙度、渗透率等数值模型可在模拟模型网格上进行评估。模型网格定义和相关的数值模型计算可以在场景中可视化,然后以ECLIPSE或CMG格式导出。
在此版本中,对LeapfrogTOUGH的流程建模工作流进行了一系列改进: •为TOUGH的模型提供了一个新的导入对话,将输入数据文件的规范结合到一个步骤中。 •改进了对TOUGH3文件格式的支持,允许导入TOUGH3时间步长数据,以及以CSV格式导出模型。 •改进了模型中断层几何图形的处理,以便为每个断层/岩性组合创建新的岩石类型。这允许为与断层面接触的每个岩性单元设置单独的岩石类型属性。 •现在可以修改leapfrog 构造 流体模型网格的原点、方向、网格范围、网格块大小和分辨率,并更新相关的硬模型,使构造网格的操作与非构造网格的操作一致。 •现在可以导入在Leapfrog外部创建的构造硬网格(.dat文件),并在Leapfrog内部重新创建匹配的网格几何体。可以处理的栅格几何图形存在一些限制。
14.2.FEFLOW FEFLOW网格创建已通过一个新向导进行了优化,该向导将二维和三维步骤合并为一个步骤。此外,所有栅格编辑、评估和材质属性工具都已重新定位到单个对话框中。 FEFLOW模型中的初始污染物条件现在可以通过数值模型或估计值来设置,使用简单的工作流来评估网格质心或节点上每个岩性的污染物浓度。在此版本之前,估计器不能用作初始条件的参数输入。 14.3.MODFLOW 当在一个项目中建模几种污染物时,用户希望将污染物应用到MODFLOW和FEFLOW网格作为初始条件,可以模拟出污染物的浓度和位置时间。在此版本之前,估计量不能用作初始条件参数输入。 数值模型和估计量现在可用于创建初始污染条件,如下所示: •在污染物的Modflow和Feflow材料参数对话框中添加材料 •每个岩性-选择污染物或数值模型或常量输入。
•将评估量导出作为初始条件。在质心和节点上计算数值模型和估计量。 1.15.默认操作改进15.1. 多井斜钻井设计对多井斜钻井设计进行了微小修改。以前在创建第一个井段之前,不会显示井口位置。现在井口位置在创建后立即显示。这会立即为用户提供钻孔在每个计划剖面后的方向,不会留下任何猜测或繁琐的侧面计算。
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