相山火山盆地三維地質(zhì)建模與成礦預(yù)測(cè)
發(fā)布時(shí)間:2021-05-27 14:30
相山鈾礦田是我國(guó)重要的火山巖型鈾礦的產(chǎn)地,從20世紀(jì)50年代末開始,我國(guó)核工業(yè)地質(zhì)系統(tǒng)已經(jīng)在該地區(qū)進(jìn)行了大量的地質(zhì)普查、勘探以及科學(xué)研究工作。經(jīng)過(guò)半個(gè)多世紀(jì),在該火山盆地內(nèi)已探明了豐富鈾礦資源,占據(jù)著我國(guó)已有的鈾礦資源中非常重要的地位,是我國(guó)鈾礦資源開發(fā)的重要基地。隨著計(jì)算機(jī)三維可視化技術(shù)的不斷發(fā)展,三維地質(zhì)建模技術(shù)也變得越來(lái)越成熟,本文依托導(dǎo)師承擔(dān)的中核集團(tuán)所屬“龍燦工程”子課題,通過(guò)對(duì)AMT數(shù)據(jù)的綜合地質(zhì)解譯,識(shí)別相山火山盆地深部地質(zhì)要素結(jié)構(gòu)特征;在GOCAD軟件平臺(tái)上,構(gòu)建相山火山盆地三維地質(zhì)模型(包括深部重要地質(zhì)界面、斷裂構(gòu)造、鉆孔等三維地質(zhì)模型),實(shí)現(xiàn)了相山火山盆地地質(zhì)、地球物理信息以及深部地質(zhì)結(jié)構(gòu)要素的三維可視化,并在此基礎(chǔ)上運(yùn)用三維證據(jù)權(quán)重法對(duì)相山火山盆地深部進(jìn)行三維成礦預(yù)測(cè),為三維空間上探尋新的鈾礦勘查目標(biāo)提供參考,也為之后相山火山盆地深部成礦預(yù)測(cè)研究提供技術(shù)方法支持。本次研究共取得以下成果認(rèn)識(shí):(1)相山火山盆地地質(zhì)數(shù)據(jù)庫(kù)的建立。本文收集了相山火山盆地的相關(guān)地質(zhì)、地球物理資料與數(shù)據(jù),包括全盆地AMT測(cè)線(點(diǎn))數(shù)據(jù)、鉆孔數(shù)據(jù)、等高線數(shù)據(jù)、地質(zhì)圖柵格數(shù)據(jù)與遙感影像柵格數(shù)據(jù)...
【文章來(lái)源】:東華理工大學(xué)江西省
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 選題背景與研究意義
1.2 礦產(chǎn)資源預(yù)測(cè)技術(shù)方法研究現(xiàn)狀
1.3 研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線
1.4 主要工作量
2 相山火山盆地區(qū)域概況
2.1 地理概況
2.2 地質(zhì)概況
2.2.1 地層
2.2.2 巖漿巖
2.2.3 構(gòu)造
2.2.4 礦床
2.2.5 鈾礦化
2.2.6 鈾成礦模式
3 相山火山盆地多元數(shù)據(jù)處理與空間數(shù)據(jù)庫(kù)建立
3.1 地形表面與遙感數(shù)據(jù)
3.2 二維地質(zhì)成果數(shù)據(jù)
3.2.1 平面、剖面二維柵格數(shù)據(jù)
3.2.2 地質(zhì)圖矢量數(shù)據(jù)
3.3 鉆孔數(shù)據(jù)
3.3.1 鉆孔數(shù)據(jù)預(yù)處理
3.3.2 鉆孔數(shù)據(jù)三維可視化
3.4 能譜與化探數(shù)據(jù)
3.5 地球物理數(shù)據(jù)
3.5.1 數(shù)據(jù)源
3.5.2 AMT數(shù)據(jù)處理
4 相山火山盆地三維地質(zhì)模型構(gòu)建
4.1 建模軟件簡(jiǎn)介
4.2 建模范圍確定
4.3 三維地質(zhì)建模的流程
4.4 AMT剖面地質(zhì)-地球物理綜合解譯
4.4.1 集成化地質(zhì)-地球物理綜合解譯平臺(tái)的建立
4.4.2 地質(zhì)-地球物理綜合解譯標(biāo)志確立
4.4.3 相山火山盆地AMT剖面綜合解譯
4.5 相山火山盆地三維地質(zhì)線模型構(gòu)建
4.6 相山火山盆地三維地質(zhì)面模型構(gòu)建
4.6.1 地形表面(DEM)構(gòu)建
4.6.2 地質(zhì)界面與地層面構(gòu)建
4.6.3 斷層構(gòu)造面構(gòu)建
4.7 三維地質(zhì)實(shí)體模型構(gòu)建
4.7.1 三維地質(zhì)網(wǎng)格模型
4.7.2 三維地層網(wǎng)格模型
4.8 成果展示系統(tǒng)
5 相山火山盆地三維控礦信息提取
5.1 三維控礦信息提取流程
5.2 三維塊體模型構(gòu)建
5.3 鈾礦化空間
5.4 三維控礦信息提取
5.4.1 斷裂構(gòu)造
5.4.2 地質(zhì)界面
5.4.3 視電阻率異常
5.4.4 鈾分量地球化學(xué)異常
6 相山火山盆地三維成礦預(yù)測(cè)
6.1 三維成礦預(yù)測(cè)流程
6.2 三維證據(jù)權(quán)法簡(jiǎn)介
6.3 預(yù)測(cè)過(guò)程
6.3.1 三維成礦預(yù)測(cè)模型建立
6.3.2 基于證據(jù)權(quán)重法的三維鈾成礦預(yù)測(cè)
6.4 預(yù)測(cè)結(jié)果與分析
6.4.1 預(yù)測(cè)結(jié)果
6.4.2 找礦有利單元分析
7 結(jié)論
7.1 研究結(jié)論
7.2 存在問(wèn)題
致謝
參考文獻(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GOCAD軟件的天津市大寺新家園——海河教育園區(qū)三維可視化建模研究[J]. 鄭國(guó)磊,徐新學(xué),袁航,李世斌,馬為,夏訓(xùn)銀,劉桂梅,李愛(ài)國(guó),劉正,曹朋軍. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2017(05)
[2]音頻大地電磁測(cè)量法在河元背地區(qū)鈾礦深部勘查中的應(yīng)用[J]. 劉毅,龍期華,余西垂. 世界有色金屬. 2017(13)
[3]GOCAD在三維地質(zhì)建模中的應(yīng)用進(jìn)展綜述[J]. 竇帆帆,林子瑜. 中國(guó)錳業(yè). 2017(04)
[4]相山鈾礦田成礦流體研究現(xiàn)狀及存在問(wèn)題[J]. 邱林飛,歐光習(xí),羅一鵬,黎瓊,吳迪. 鈾礦地質(zhì). 2017(03)
[5]基于GOCAD的巖溶探測(cè)地震CT波速參數(shù)三維可視化的實(shí)現(xiàn)[J]. 毛承英,李海,楊先杰. 西部交通科技. 2017(04)
[6]某火山巖型鈾成礦區(qū)電法勘探異常特征[J]. 姜文星,金和海,龔育齡,王勇. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2017(02)
[7]基于GOCAD的離散點(diǎn)云數(shù)據(jù)三維可視化研究[J]. 竇帆帆,林子瑜,葉子華. 四川地質(zhì)學(xué)報(bào). 2017(01)
[8]成礦區(qū)三維可視化與立體定量預(yù)測(cè)——以欽-杭成礦帶龐西垌地區(qū)下園垌鉛鋅礦區(qū)為例[J]. 高樂(lè),盧宇彤,虞鵬鵬,肖凡. 巖石學(xué)報(bào). 2017(03)
[9]基于MapGIS等軟件集成的地質(zhì)—地球物理綜合解譯平臺(tái)的建立與應(yīng)用[J]. 竇帆帆,林子瑜. 上海國(guó)土資源. 2016(04)
[10]AMT法指導(dǎo)銅礦深部勘查的可行性[J]. 郝書東,王先超,杜文龍,陳業(yè)斗. 西北地質(zhì). 2016(04)
博士論文
[1]隱伏礦體三維成礦定量預(yù)測(cè)及系統(tǒng)開發(fā)[D]. 李曉暉.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
[2]復(fù)雜礦體結(jié)構(gòu)三維建模與儲(chǔ)量計(jì)算方法研究[D]. 楊利容.成都理工大學(xué) 2013
碩士論文
[1]相山鈾礦田鄒家山勘查區(qū)三維地質(zhì)建模與定量預(yù)測(cè)[D]. 馬恒.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2017
[2]貴州省大方縣鍋廠穹窿構(gòu)造三維模型分析[D]. 宗師.成都理工大學(xué) 2017
[3]基于OSG的虛擬校園漫游系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 鄭星星.昆明理工大學(xué) 2017
[4]貴州省大方縣平寨穹窿三維建模及其模型分析[D]. 楊博.成都理工大學(xué) 2016
[5]基于GOCAD的某水電站三維地質(zhì)建模技術(shù)研究與應(yīng)用[D]. 江二中.重慶交通大學(xué) 2013
[6]基于證據(jù)權(quán)方法的白象山礦床三維成礦預(yù)測(cè)研究[D]. 王興會(huì).合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[7]相山礦田居隆庵鈾礦床蝕變研究[D]. 張玉燕.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2009
[8]基于鉆孔數(shù)據(jù)的三維地層模型構(gòu)建方法研究[D]. 孟凡利.西安科技大學(xué) 2006
本文編號(hào):3207745
【文章來(lái)源】:東華理工大學(xué)江西省
【文章頁(yè)數(shù)】:89 頁(yè)
【學(xué)位級(jí)別】:碩士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
1 緒論
1.1 選題背景與研究意義
1.2 礦產(chǎn)資源預(yù)測(cè)技術(shù)方法研究現(xiàn)狀
1.3 研究?jī)?nèi)容和技術(shù)路線
1.4 主要工作量
2 相山火山盆地區(qū)域概況
2.1 地理概況
2.2 地質(zhì)概況
2.2.1 地層
2.2.2 巖漿巖
2.2.3 構(gòu)造
2.2.4 礦床
2.2.5 鈾礦化
2.2.6 鈾成礦模式
3 相山火山盆地多元數(shù)據(jù)處理與空間數(shù)據(jù)庫(kù)建立
3.1 地形表面與遙感數(shù)據(jù)
3.2 二維地質(zhì)成果數(shù)據(jù)
3.2.1 平面、剖面二維柵格數(shù)據(jù)
3.2.2 地質(zhì)圖矢量數(shù)據(jù)
3.3 鉆孔數(shù)據(jù)
3.3.1 鉆孔數(shù)據(jù)預(yù)處理
3.3.2 鉆孔數(shù)據(jù)三維可視化
3.4 能譜與化探數(shù)據(jù)
3.5 地球物理數(shù)據(jù)
3.5.1 數(shù)據(jù)源
3.5.2 AMT數(shù)據(jù)處理
4 相山火山盆地三維地質(zhì)模型構(gòu)建
4.1 建模軟件簡(jiǎn)介
4.2 建模范圍確定
4.3 三維地質(zhì)建模的流程
4.4 AMT剖面地質(zhì)-地球物理綜合解譯
4.4.1 集成化地質(zhì)-地球物理綜合解譯平臺(tái)的建立
4.4.2 地質(zhì)-地球物理綜合解譯標(biāo)志確立
4.4.3 相山火山盆地AMT剖面綜合解譯
4.5 相山火山盆地三維地質(zhì)線模型構(gòu)建
4.6 相山火山盆地三維地質(zhì)面模型構(gòu)建
4.6.1 地形表面(DEM)構(gòu)建
4.6.2 地質(zhì)界面與地層面構(gòu)建
4.6.3 斷層構(gòu)造面構(gòu)建
4.7 三維地質(zhì)實(shí)體模型構(gòu)建
4.7.1 三維地質(zhì)網(wǎng)格模型
4.7.2 三維地層網(wǎng)格模型
4.8 成果展示系統(tǒng)
5 相山火山盆地三維控礦信息提取
5.1 三維控礦信息提取流程
5.2 三維塊體模型構(gòu)建
5.3 鈾礦化空間
5.4 三維控礦信息提取
5.4.1 斷裂構(gòu)造
5.4.2 地質(zhì)界面
5.4.3 視電阻率異常
5.4.4 鈾分量地球化學(xué)異常
6 相山火山盆地三維成礦預(yù)測(cè)
6.1 三維成礦預(yù)測(cè)流程
6.2 三維證據(jù)權(quán)法簡(jiǎn)介
6.3 預(yù)測(cè)過(guò)程
6.3.1 三維成礦預(yù)測(cè)模型建立
6.3.2 基于證據(jù)權(quán)重法的三維鈾成礦預(yù)測(cè)
6.4 預(yù)測(cè)結(jié)果與分析
6.4.1 預(yù)測(cè)結(jié)果
6.4.2 找礦有利單元分析
7 結(jié)論
7.1 研究結(jié)論
7.2 存在問(wèn)題
致謝
參考文獻(xiàn)
【參考文獻(xiàn)】:
期刊論文
[1]基于GOCAD軟件的天津市大寺新家園——海河教育園區(qū)三維可視化建模研究[J]. 鄭國(guó)磊,徐新學(xué),袁航,李世斌,馬為,夏訓(xùn)銀,劉桂梅,李愛(ài)國(guó),劉正,曹朋軍. 地球物理學(xué)進(jìn)展. 2017(05)
[2]音頻大地電磁測(cè)量法在河元背地區(qū)鈾礦深部勘查中的應(yīng)用[J]. 劉毅,龍期華,余西垂. 世界有色金屬. 2017(13)
[3]GOCAD在三維地質(zhì)建模中的應(yīng)用進(jìn)展綜述[J]. 竇帆帆,林子瑜. 中國(guó)錳業(yè). 2017(04)
[4]相山鈾礦田成礦流體研究現(xiàn)狀及存在問(wèn)題[J]. 邱林飛,歐光習(xí),羅一鵬,黎瓊,吳迪. 鈾礦地質(zhì). 2017(03)
[5]基于GOCAD的巖溶探測(cè)地震CT波速參數(shù)三維可視化的實(shí)現(xiàn)[J]. 毛承英,李海,楊先杰. 西部交通科技. 2017(04)
[6]某火山巖型鈾成礦區(qū)電法勘探異常特征[J]. 姜文星,金和海,龔育齡,王勇. 工程地球物理學(xué)報(bào). 2017(02)
[7]基于GOCAD的離散點(diǎn)云數(shù)據(jù)三維可視化研究[J]. 竇帆帆,林子瑜,葉子華. 四川地質(zhì)學(xué)報(bào). 2017(01)
[8]成礦區(qū)三維可視化與立體定量預(yù)測(cè)——以欽-杭成礦帶龐西垌地區(qū)下園垌鉛鋅礦區(qū)為例[J]. 高樂(lè),盧宇彤,虞鵬鵬,肖凡. 巖石學(xué)報(bào). 2017(03)
[9]基于MapGIS等軟件集成的地質(zhì)—地球物理綜合解譯平臺(tái)的建立與應(yīng)用[J]. 竇帆帆,林子瑜. 上海國(guó)土資源. 2016(04)
[10]AMT法指導(dǎo)銅礦深部勘查的可行性[J]. 郝書東,王先超,杜文龍,陳業(yè)斗. 西北地質(zhì). 2016(04)
博士論文
[1]隱伏礦體三維成礦定量預(yù)測(cè)及系統(tǒng)開發(fā)[D]. 李曉暉.合肥工業(yè)大學(xué) 2015
[2]復(fù)雜礦體結(jié)構(gòu)三維建模與儲(chǔ)量計(jì)算方法研究[D]. 楊利容.成都理工大學(xué) 2013
碩士論文
[1]相山鈾礦田鄒家山勘查區(qū)三維地質(zhì)建模與定量預(yù)測(cè)[D]. 馬恒.中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) 2017
[2]貴州省大方縣鍋廠穹窿構(gòu)造三維模型分析[D]. 宗師.成都理工大學(xué) 2017
[3]基于OSG的虛擬校園漫游系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)[D]. 鄭星星.昆明理工大學(xué) 2017
[4]貴州省大方縣平寨穹窿三維建模及其模型分析[D]. 楊博.成都理工大學(xué) 2016
[5]基于GOCAD的某水電站三維地質(zhì)建模技術(shù)研究與應(yīng)用[D]. 江二中.重慶交通大學(xué) 2013
[6]基于證據(jù)權(quán)方法的白象山礦床三維成礦預(yù)測(cè)研究[D]. 王興會(huì).合肥工業(yè)大學(xué) 2012
[7]相山礦田居隆庵鈾礦床蝕變研究[D]. 張玉燕.核工業(yè)北京地質(zhì)研究院 2009
[8]基于鉆孔數(shù)據(jù)的三維地層模型構(gòu)建方法研究[D]. 孟凡利.西安科技大學(xué) 2006
本文編號(hào):3207745
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