System.ArgumentOutOfRangeException: 索引和长度必须引用该字符串内的位置。 参数名: length 在 System.String.Substring(Int32 startIndex, Int32 length) 在 zhuanliShow.Bind() 一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法及系统技术方案_技高网

一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法及系统技术方案

技术编号:42117200 阅读:7 留言:0更新日期:2024-07-25 00:37
本发明专利技术公开一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法及系统,涉及采矿技术领域,方法包括:根据目标矿床的先验信息构建参考模型;以参考模型为约束条件进行重力和磁力的三维物性反演,得到岩性与物性之间的对应关系并进行岩性填图;根据岩性填图建立2D初始地质剖面和2D地球物理模型,进而建立2.5D重磁联合反演剖面,将建立的2.5D重磁联合反演剖面按照空间位置整合为3D综合地质模型;基于3D综合地质模型根据预测要素对3D综合地质模型中各找矿单元进行联系度计算;根据各找矿单元的联系度确定矿远景区;对矿远景区进行物化探测进而对找矿靶区进行定位。本发明专利技术提高了找矿靶区定位的准确性。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及采矿,特别是涉及一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法及系统


技术介绍

1、目前矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查领域,采用单一物探方法圈定异常布设工程,存在地质依据不准确,矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术中成矿远景区与找矿靶区圈定困难的问题。


技术实现思路

1、本专利技术的目的是提供一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法及系统,提高了找矿靶区定位的准确性,从而提高勘查工作效率及找矿成功率。

2、为实现上述目的,本专利技术提供了如下方案:一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,包括:根据目标矿床的先验信息构建参考模型;所述先验信息包括直接获取物性的资料和间接获取物性的资料,所述参考模型中的值为各地层和岩体的统计值减去背景场的值,所述统计值为物性参数;以所述参考模型为约束条件,进行重力和磁力的三维物性反演,得到岩性与物性之间的对应关系,根据岩性与物性之间的对应关系进行岩性填图;根据所述岩性填图,建立2d初始地质剖面和2d地球物理模型;根据所述2d初始地质剖面和所述2d地球物理模型建立2.5d重磁联合反演剖面,将建立的各2.5d重磁联合反演剖面按照空间位置整合为三维模型体,得到3d综合地质模型;对所述3d综合地质模型进行网格划分,得到多个找矿单元;根据预测要素对各找矿单元进行联系度计算;所述联系度为己知模型单元与所述找矿单元的相似程度的度量值;根据各找矿单元的联系度确定矿远景区;对所述矿远景区进行物化探测,将得到的物化探测量进行反演和解译,根据反演和解译结果对找矿靶区进行定位。

3、一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术系统,包括如下模块。

4、参考模型构建模块,用于根据目标矿床的先验信息构建参考模型;所述先验信息包括直接获取物性的资料和间接获取物性的资料,所述参考模型中的值为各地层和岩体的统计值减去背景场的值,所述统计值为物性参数。

5、岩性填图模块,用于以所述参考模型为约束条件,进行重力和磁力的三维物性反演,得到岩性与物性之间的对应关系,根据岩性与物性之间的对应关系进行岩性填图。

6、2d模型构建模块,用于根据所述岩性填图,建立2d初始地质剖面和2d地球物理模型。

7、3d综合地质模型构建模块,用于根据所述2d初始地质剖面和所述2d地球物理模型建立2.5d重磁联合反演剖面,将建立的各2.5d重磁联合反演剖面按照空间位置整合为三维模型体,得到3d综合地质模型。

8、网格划分模块,用于对所述3d综合地质模型进行网格划分,得到多个找矿单元。

9、联系度确定模块,用于根据预测要素对各找矿单元进行联系度计算;所述联系度为己知模型单元与所述找矿单元的相似程度的度量值。

10、矿远景区确定模块,用于根据各找矿单元的联系度确定矿远景区。

11、找矿靶区定位模块,用于对所述矿远景区进行物化探测,将得到的物化探测量进行反演和解译,根据反演和解译结果对找矿靶区进行定位。

12、根据本专利技术提供的具体实施例,本专利技术公开了以下技术效果:本专利技术基于3d综合地质模型中各找矿单元之间的联系度圈定矿远景区,然后基于矿远景区进行多方法联合反演与精细地质解译,从而对找矿靶区进行进一步定位,提高了找矿靶区定位的准确性,从而提高勘查工作效率及找矿成功率。

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【技术保护点】

1.一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述根据目标矿床的先验信息构建参考模型,具体包括:

3.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述物性参数包括密度和磁化率,所述参考模型包括密度参考模型和磁化率参考模型。

4.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述岩性与物性之间的对应关系包括密度与岩性对应关系,以及磁化率与岩性对应关系。

5.根据权利要求3所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,根据岩性与物性之间的对应关系进行岩性填图,具体包括:

6.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,根据所述岩性填图,建立2D地球物理模型,具体包括:

7.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述找矿单元区分为铜金多金属找矿模型单元和铁找矿模型单元。

8.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述物化探测包括大比例尺重磁剖面探测、广域电磁测深、微动探测、高精度航空磁法测量、大功率激电测深、土壤地球化学、气体地球化学探测和地电地球化学探测。

9.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,根据所述2D初始地质剖面和所述2D地球物理模型建立2.5D重磁联合反演剖面,将建立的各2.5D重磁联合反演剖面按照空间位置整合为三维模型体,得到3D综合地质模型之后,所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法还包括:

10.一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术系统,其特征在于,包括:

...

【技术特征摘要】

1.一种矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,包括:

2.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述根据目标矿床的先验信息构建参考模型,具体包括:

3.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述物性参数包括密度和磁化率,所述参考模型包括密度参考模型和磁化率参考模型。

4.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,所述岩性与物性之间的对应关系包括密度与岩性对应关系,以及磁化率与岩性对应关系。

5.根据权利要求3所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,根据岩性与物性之间的对应关系进行岩性填图,具体包括:

6.根据权利要求1所述的矽卡岩型铁铜金多金属矿勘查技术方法,其特征在于,根据所述岩性填图,建立2d地球...

【专利技术属性】
技术研发人员:刘传朋支成龙黄坤朋邓俊冯广李鹏飞冯爱平
申请(专利权)人:山东省鲁南地质工程勘察院山东省地质矿产勘查开发局第二地质大队
类型:发明
国别省市:

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