[发明专利]预测花岗岩体铀矿有利成矿部位的方法有效
申请号: | 202210745451.2 | 申请日: | 2022-06-29 |
公开(公告)号: | CN114814982B | 公开(公告)日: | 2022-09-30 |
发明(设计)人: | 聂江涛;李子颖;郭建;朱鹏飞;司志发;田明明;马永胜;刘军港 | 申请(专利权)人: | 核工业北京地质研究院 |
主分类号: | G01V11/00 | 分类号: | G01V11/00;G01V99/00;G06T7/73;G06T17/05 |
代理公司: | 北京市创世宏景专利商标代理有限责任公司 11493 | 代理人: | 王鹏鑫 |
地址: | 100029 北*** | 国省代码: | 北京;11 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 预测 花岗岩 铀矿 有利 成矿 部位 方法 | ||
1.一种预测花岗岩体铀矿有利成矿部位的方法,其特征在于,包括:
确定工作区域,修编所述工作区域的地质图,基于所述地质图,圈定花岗岩体在所述工作区域内的地表位置,其中,获取所述工作区域的遥感资料,对所述遥感资料进行解译,以初步圈定所述花岗岩体在所述工作区域内的可能位置,基于所述地质图,分析所述工作区域内的围岩变质现象,以在所述初步圈定的可能位置中确定地表位置,其中,根据所述地质图中的围岩中花岗斑岩的岩枝和岩脉、接触带处的围岩发育接触变质现象、围岩变质变形特征以及分布特征确定所述地表位置;
对所述地表位置进行测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构和地质结构;
基于所述地质图、所述地球物理结构和所述地质结构,构建所述工作区域的三维地质模型,所述三维地质模型包括花岗岩体三维模型;
基于所述地质图、所述地球物理结构和所述地质结构,构建所述工作区域的三维地质模型包括:
基于所述地表位置处深部的所述地球物理结构和所述地质结构,获取所述工作区域的地质-地球物理解译结果;
基于所述工作区域的所述地质图和所述地质-地球物理解译结果,确定所述工作区域内的所述花岗岩体的特征及空间展布规律;
基于所述工作区域的所述地质-地球物理解译结果和所述花岗岩体的特征及空间展布规律,构建三维地质模型;
对所述地表位置进行测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构和地质结构包括:
对所述地表位置进行重力测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构,采集所述工作区域内的岩石样本,所述岩石样本包括岩性不同的多种岩石;对每种所述岩石样本进行密度测量,以统计所述岩石样本的密度参数;基于所述岩石样本的密度参数,解释和识别隐伏的不同地层或岩体,估算不同岩性密度界面的埋深,以圈定所述花岗岩体的边界;
基于所述三维地质模型,识别所述三维地质模型中的所述花岗岩体以及所述花岗岩体的边界缓冲区,并圈定所述花岗岩体的接触带,以预测花岗岩体铀矿有利成矿部位。
2.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述工作区域的所述地质-地球物理解译结果和所述花岗岩体的特征及空间展布规律,构建三维地质模型包括:
基于所述地质-地球物理解译结果,构建三维线模型;
所述地球物理结构包括重力数据,所述地质结构包括电磁测量数据,基于所述重力数据和所述电磁测量数据,在所述三维线模型的基础上构建三维面模型;
基于所述三维面模型,构建所述三维地质模型。
3.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,基于所述地质-地球物理解译结果,构建三维线模型包括:
基于所述工作区域的解译标志,对所述工作区域的地质构造和地质界线解译,获取解译结果;
对所述解译结果进行格式转换和坐标变换,以构建所述地质界线和所述地质构造的三维线模型。
4.根据权利要求2所述的方法,其特征在于,在所述三维线模型的基础上构建三维面模型包括:
确定所述地质界线和所述地质构造在三维空间上的趋势连接,以构建所述三维面模型。
5.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,基于所述地表位置处深部的所述地球物理结构和所述地质结构,获取所述工作区域的地质-地球物理解译结果还包括:
对所述地表位置进行钻孔,以获取所述地表位置处深部的钻孔资料;
基于所述地球物理结构、所述地质结构和所述钻孔资料,获取所述工作区域的地质-地球物理解译结果。
6.根据权利要求1所述的方法,其特征在于,对所述地表位置进行重力测量,以获取所述地表位置处深部的地球物理结构包括:
将所述地表位置处深部划分为多条剖面;
对每条剖面进行重力测量,以获取多条地球物理剖面以及所述地球物理剖面的重力数据。
7.根据权利要求6所述的方法,其特征在于,
对所述多条地球物理剖面的重力数据进行解译,并在所述地球物理剖面中圈定所述花岗岩体的边界,以获取所述地质-地球物理解译结果。
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