一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法技术

技术编号:26600763 阅读:123 留言:0更新日期:2020-12-04 21:23
本发明专利技术属于固体矿产勘查及三维地质建模方法技术研究领域,具体涉及一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)需要收集研究区相关的原生晕地球化学数据;步骤(2)通过步骤(1)得到的原生晕地球化学数据进行研究区三维地质建模及地球化学数据赋值;步骤(3)通过对步骤(2)数据赋值来实现地球化学数据三维空间插值及原生晕异常信息提取。本发明专利技术实现地球化学数据异常信息的多组合快速提取,提高了原生晕异常信息提取的效率和精度,实现地球化学数据的数字化与可视化,提高了数据管理的效率。

【技术实现步骤摘要】
一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法
本专利技术属于固体矿产勘查及三维地质建模方法技术研究领域,具体涉及一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法。
技术介绍
原生晕作为勘查地球化学中常用的方法,主要是根据矿体及围岩中赋存的元素分散晕找矿的地球化学勘查方法,大量的研究工作表明原生晕对于深部盲矿体有很好的指示意义。近年来,随着计算机技术的发展矿产勘查对于数字化、定量化的要求也在不断提高。三维地质建模技术作为实现矿产勘查数字化、定量化、可视化的手段已经得到广大地质工作者的认可。如何将原生晕找矿方法与三维建模技术结合起来开展深部找矿工作的研究还相对较少,其难点主要表现在传统的原生晕研究属于定性或半定量研究,而三维建模及定量预测方法数据数字化、定量化、可视化的新技术新方法,如何使传统的定性研究迈向数字化定量化研究是目前研究的热点同时也是难点。计算机技术的发展为我们解决这一问题带来了可能,其强大的计算能力可以帮助我们实现传统方法难以实现的功能,使我们更加快捷、准确的实现异常信息分析与提取,缩短工作周期,提高矿产资源预测效果。因此需要提出一种能够实现勘查数据的数字化、定量化、可视化,提高工作效率的方法,以解决现有技术的不足。
技术实现思路
本专利技术的目的在于提供一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,实现勘查数据的数字化、定量化、可视化,提高工作效率。本专利技术的技术方案是:一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)需要收集研究区相关的原生晕地球化学数据;步骤(2)通过步骤(1)得到的原生晕地球化学数据进行研究区三维地质建模及地球化学数据赋值;步骤(3)通过对步骤(2)数据赋值来实现地球化学数据三维空间插值及原生晕异常信息提取。所述的步骤(1)根据样品采样位置图获取样品采样位置信息,应包括采样点的X、Y、Z坐标信息,整理采样点坐标信息与化验分析数据。所述的步骤(2)具体包括以下步骤:步骤(2.1)收集研究区的地质剖面图,通过对剖面进行平移、旋转等操作将二维剖面图立于其三维空间实际位置,依据地质剖面上不同地质体界获取三维空间地质体的地质界面,通过Surpac软件“实体建模”—“实体工具”—“剪切并保留高于DTM的实体”或“剪切并保留低于DTM的实体”的运算功能,建立研究区的三维地质模型。步骤(2.2)通过Surpac软件的“块体模型”功能建立研究区的块体模型,通过“块体模型”—“属性”—“新建”功能依次建立元素属性。步骤(2.3)通过Surpac软件的“块体模型”—“估值”—“导入文本文件”,选择化验分析数据库对研究区的块体模型各原生晕元素进行赋值。所述的步骤(3)具体包括以下步骤:步骤(3.1)定量提取出来赋值后的块体模型。步骤(3.2)以赋值后的立方体数据为基础,通过Surpac软件自带的插值功能对研究区进行插值计算。步骤(3.3)对于插值后的块体模型,根据不同元素的含量调整块体颜色,实现地球化学数据的三维可视化。步骤(3.4)原生晕异常信息提取,利用Surpac软件自带的约束功能实现不同异常组合信息的提取。所述的步骤(3.1)的具体操作为“块体模型”—“约束”—“新建约束文件”,约束类型选择“块”,选择一个元素的值>0,“添加”,“执行”得到赋值后的立方块体。所述的步骤(3.2)的具体操作为“块体模型”—“估值”—“距离幂次反比法、普通克里格法、简单克里格”,选择合适的方法进行插值。所述的步骤(3.3)的具体操作为“块体模型”—“显示”—“根据属性为模型着色”,根据不同元素的含量分别为模型着色。所述的步骤(3.4)的具体操作同“步骤(3.1)”,分别采用不同的逻辑运算关系提取金矿的前缘晕异常组合、尾晕元素异常组合、前缘晕异常与尾晕异常共存的组合。本专利技术的有益效果:(1)提出一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,实现地球化学数据异常信息的多组合快速提取。(2)提高了原生晕异常信息提取的效率和精度,实现地球化学数据的数字化与可视化,提高了数据管理的效率。附图说明图1一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法流程图;图2为金矿三维地质模型;图3为金矿三维块体模型;图4为Surpac软件新建约束操作界面;图5为包含采样点数据信息的的立方块单元;图6为插值后不同指示元素含量分布特征;图7为金矿原生晕异常信息提取结果;具体实施方式下面结合附图与实施例对本专利技术进行进一步的介绍:本专利技术提供一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)收集研究区相关的原生晕地球化学数据;主要内容包括:样品采样位置图、样品化验分析数据。根据样品采样位置图获取样品采样位置信息,应包括采样点的X、Y、Z坐标信息,将采样点坐标信息与化验分析数据整理成表1,包含坐标信息和化验分析数据信息。表1包含坐标信息的原生晕样品分析数据表格;步骤(2)通过步骤(1)得到的原生晕地球化学数据进行研究区三维地质建模及地球化学数据赋值;步骤(2.1)收集研究区的地质剖面图,通过对剖面进行平移、旋转等操作将二维剖面图立于其三维空间实际位置,依据地质剖面上不同地质体界获取三维空间地质体的地质界面,通过Surpac软件“实体建模”—“实体工具”—“剪切并保留高于DTM的实体”或“剪切并保留低于DTM的实体”的运算功能,建立研究区的三维地质模型(如图2所示)。步骤(2.2)通过Surpac软件的“块体模型”功能建立研究区的块体模型(如图3所示),通过“块体模型”—“属性”—“新建”功能依次建立表1中所对应的元素属性。步骤(2.3)通过Surpac软件的“块体模型”—“估值”—“导入文本文件”,选择表1建立的化验分析数据库对研究区的块体模型各原生晕元素进行赋值。步骤(3)通过对步骤(2)数据赋值来实现地球化学数据三维空间插值及原生晕异常信息提取。步骤(3.1)定量提取出来赋值后的块体模型,具体操作“块体模型”—“约束”—“新建约束文件”,约束类型选择“块”(如图4所示),选择一个元素的值>0,“添加”,“执行”得到赋值后的立方块体(如图5所示)。因为包含采样点的立方块具有各元素化验分析的数值,而不包含采样点位的立方块各元素值为0。步骤(3.2)以赋值后的立方体数据为基础,通过Surpac软件自带的插值功能对研究区进行插值计算,具体操作“块体模型”—“估值”—“距离幂次反比法、普通克里格法、简单克里格”,选择合适的方法进行插值。这里需要注意的是对于金矿而言插值范围并不是整个研究区,因为金矿通常是受断裂控制,而成矿元素及伴生元素也都沿断裂富集,断裂及蚀变带与围岩中成矿元素的含量相差巨大,本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:/n步骤(1)需要收集研究区相关的原生晕地球化学数据;/n步骤(2)通过步骤(1)得到的原生晕地球化学数据进行研究区三维地质建模及地球化学数据赋值;/n步骤(3)通过对步骤(2)数据赋值来实现地球化学数据三维空间插值及原生晕异常信息提取。/n

【技术特征摘要】
1.一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,其特征在于,该方法具体包括以下步骤:
步骤(1)需要收集研究区相关的原生晕地球化学数据;
步骤(2)通过步骤(1)得到的原生晕地球化学数据进行研究区三维地质建模及地球化学数据赋值;
步骤(3)通过对步骤(2)数据赋值来实现地球化学数据三维空间插值及原生晕异常信息提取。


2.如权利要求1所述的一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,其特征在于:所述的步骤(1)根据样品采样位置图获取样品采样位置信息,应包括采样点的X、Y、Z坐标信息,整理采样点坐标信息与化验分析数据。


3.如权利要求2所述的一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方法,其特征在于:所述的步骤(2)具体包括以下步骤:
步骤(2.1)收集研究区的地质剖面图,通过对剖面进行平移、旋转等操作将二维剖面图立于其三维空间实际位置,依据地质剖面上不同地质体界获取三维空间地质体的地质界面,通过Surpac软件“实体建模”—“实体工具”—“剪切并保留高于DTM的实体”或“剪切并保留低于DTM的实体”的运算功能,建立研究区的三维地质模型。
步骤(2.2)通过Surpac软件的“块体模型”功能建立研究区的块体模型,通过“块体模型”—“属性”—“新建”功能依次建立元素属性。
步骤(2.3)通过Surpac软件的“块体模型”—“估值”—“导入文本文件”,选择化验分析数据库对研究区的块体模型各原生晕元素进行赋值。


4.如权利要求3所述的一种基于三维建模及空间插值的金矿原生晕异常提取方...

【专利技术属性】
技术研发人员:李晓翠朱鹏飞白芸孔维豪刘琳莹曹珂孙璐
申请(专利权)人:核工业北京地质研究院
类型:发明
国别省市:北京;11

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