[发明专利]一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法有效
| 申请号: | 202011612062.X | 申请日: | 2020-12-30 |
| 公开(公告)号: | CN112764123B | 公开(公告)日: | 2021-11-30 |
| 发明(设计)人: | 李子颖;程纪星;刘祜;李必红;吴国东 | 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 |
| 代理公司: | 核工业专利中心 11007 | 代理人: | 王婷 |
| 地址: | 100029 *** | 国省代码: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 一种 火山岩 铀矿 三维空间 定位 预测 方法 | ||
本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法,步骤1、获取工作区物化探数据;步骤2、圈定放射性异常、地球化学元素异常和高磁异常;步骤3、对圈定的物化探异常区与已知矿体面进行相交分析;步骤4:数据归一化处理,获得综合信息分值;步骤5:圈定综合信息分值异常区;步骤6:获得电阻率低阻区和陡变区,根据音频大地电磁测深数据圈定低阻异常区和电阻率陡变区;步骤7:进行铀成矿空间三维定位预测。本发明方法以物化探异常为依据,综合深部铀矿化信息和成矿环境实现了火山岩型铀矿成矿三维空间定位预测,为深部火山型铀矿勘查和资源量预测提供了技术支撑。
技术领域
本发明属于铀矿勘查技术领域,具体涉及一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法。
背景技术
火山岩型铀矿是我国一种重要的热液型铀矿,该类铀矿浅层资源已基本查明;由于其深部成矿环境较为复杂,深部铀资源勘查还存在较多的技术“瓶颈”,致使深部铀矿定位及资源量预测精度较低。在火山岩型铀矿成矿定位预测方面,国内外目前现有技术主要依据放射性异常和地球化学元素异常方法圈定成矿有利区,基本都是平面预测,但是随着科学技术的进步和多学科联合攻关,设计一种能实现多维综合勘查与空间定位的铀矿勘查方法势在必行,目前三维数值处理和可视化技术的飞速发展,使得建立三维可视化空间定位预测方法成为可能。
因此,根据上述现有技术的不足,亟需设计一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法以实现通过多维综合勘查与空间定位进行铀矿勘查的技术。
发明内容
本发明目的是针对现有技术的不足,提供一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法,用于解决现有铀矿勘查技术由于多采用平面预测的方法对成矿环境复杂的地区铀矿勘测准确度较低、深部火山岩型铀矿定位难的技术问题。
本发明的技术方案:
一种火山岩型铀矿三维空间定位预测方法,包括如下步骤:
步骤1、获取工作区物化探数据;
步骤2、圈定放射性异常、地球化学元素异常和高磁异常,对步骤1中获取的数据进行处理,圈定出土壤氡浓度异常区、γ能谱含量异常区、土壤地球化学元素异常区及高磁异常区;
步骤3、对圈定的物化探异常区与已知矿体面进行相交分析;
步骤4:数据归一化处理,获得综合信息分值;
步骤5:圈定综合信息分值异常区;
步骤6:获得电阻率低阻区和陡变区,根据音频大地电磁测深数据圈定低阻异常区和电阻率陡变区;
步骤7:进行铀成矿空间三维定位预测。
所述步骤1还包括:选定工作区并通过收集或实测获取覆盖工作区的物化探数据和已知矿床矿点数据资料,覆盖工作区的物化探数据和已知矿床矿点数据资料包括:高精度磁测数据、音频大地电磁数据、土壤氡浓度数据、地面伽马能谱数据、地球化学元素含量数据、已知矿体面等。
所述步骤二和步骤三中的γ能谱包括:U、Th、K;所述步骤二和步骤三中的土壤地球化学元素包括:U、Mo、Be元素。
所述步骤3还包括:通过与已知矿体面的相交分析,获得土壤氡浓度异常区、γ能谱含量异常区、土壤地球化学元素异常区及高磁异常区与已知矿体面的重叠区面积,并将这些重叠区的面积分别除以铀矿体面的面积,获得相应比值。
所述步骤四还包括:将步骤3中的土壤氡浓度、γ能谱含量、土壤地球化学元素含量及磁测数据按照如下公式(1)归一化至[0,1]区间内,再按如下公式(2)进行综合,获得综合打分值;
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