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公开(公告)号:CN116245673A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202211675810.8
申请日:2022-12-26
Applicant: 核工业北京地质研究院 , 中国铀业有限公司
IPC: G06Q50/02 , E21B49/00 , G06Q10/063 , G16C20/30 , G06F30/20 , G06F113/08
Abstract: 本发明涉及砂岩型铀矿成矿环境研究与铀资源预测评价技术领域,具体涉及一种利用测井数据计算渗透率的方法,包括如下步骤:步骤S1:通过构建钻孔数据模型,构建研究区钻孔数据库;步骤S2:根据研究区地质找矿成果,确定找矿目标层位;步骤S3:统计目标层位的勘查钻孔;步骤S4:根据统计目标层位的勘查钻孔,统计为目标层位钻孔的测井数据;步骤S5:利用测井数据计算目标层位的渗透率;步骤S6:利用渗透率数据制作目标层位渗透率等值线图。本发明可快速、有效地提取研究区各目标层砂体的渗透率参数;通过渗透率参数,可方便、快捷地编制出砂体渗透率等值线图。
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公开(公告)号:CN114358440B
公开(公告)日:2023-04-18
申请号:CN202210048629.8
申请日:2022-01-17
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本申请涉及借助铀矿工作地块的物理、化学性质来分析地块的方法,具体涉及一种用于确定铀矿三维分布的方法,包括:构建目标区域的三维地质模型,该模型展示地质信息在目标区域中的三维分布情况;基于目标区域的地理范围构建目标区域的三维地块模型,三维地块模型包括彼此连接的多个相同尺寸的三维地块;基于三维地质模型对每个三维地块进行铀成矿有利概率计算,铀成矿有利概率的计算结果表征三维地块中存在铀矿分布的可能性;根据三维地块的铀成矿有利概率计算结果,在三维地块模型中圈定铀矿的三维分布区域。本申请实施例的确定铀矿三维分布的方法能够在三维层面对铀矿的分布进行分析,从而为后续的铀矿勘查和开发提供更精确的指导。
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公开(公告)号:CN111080787B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN201911328193.2
申请日:2019-12-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明属于数学地质建模技术领域,具体涉及一种基于数学地质的褶皱构造恢复方法,包括以下步骤:步骤一:野外地质实地勘查,获取向斜或背斜两翼对应测量点上的多组产状数据、岩层厚度信息;步骤二:建立几何形态的数学地质模型,根据测点位置、向斜的产状点信息,以地质基础知识为根据,在AutoCAD软件中进行绘制;步骤三:利用拟合工具,绘制向斜在该剖面上的投影位置,获取投影线的长度;步骤四:当一组向斜投影线的三维形态得到恢复后,相邻之间进行连接,褶皱构造的空间三维形态恢复。
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公开(公告)号:CN115100371A
公开(公告)日:2022-09-23
申请号:CN202210664301.9
申请日:2022-06-13
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06T17/05
Abstract: 本发明属于铀矿地质三维地质建模技术领域,具体涉及一种火山岩型铀矿三维地质模型的构建方法。本发明包括如下步骤:步骤S1:建模区资料收集与资料预处理;步骤S2:钻孔数据库构建;步骤S3:选择合适的建模平台;步骤S4:建模要素的提取;步骤S5:构建三维地质模型。本发明通过综合整理基础地质资料,研究地质特征,提取建模要素,从而构建火山岩型铀矿三维地质模型。
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公开(公告)号:CN112380674A
公开(公告)日:2021-02-19
申请号:CN202011166876.5
申请日:2020-10-27
Applicant: 核工业北京地质研究院
IPC: G06F30/20 , G06F17/18 , G06F111/08
Abstract: 本发明属于成矿预测技术领域,具体涉及一种基于数字地质模型的矿床预测方法,步骤一:根据需要建立研究区数字地质模型;根据研究区实际情况建立数字地质模型,包括:构造模型、矿体模型和岩体模型;步骤二:根据数字地质模型,建立块体模型和各预测要素块体模型;步骤三:计算出证据权法的后验概率值和信息量值,并把证据权法的后验概率值和信息量值结合起来,进行分析,求出有利区间;步骤四:将赋予块体模型的后验概率值和信息量值,筛选出有利区间,在次基础上,结合地质认识,圈定靶区。
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公开(公告)号:CN111044706A
公开(公告)日:2020-04-21
申请号:CN201911327694.9
申请日:2019-12-20
Applicant: 核工业北京地质研究院
Abstract: 本发明属于金矿地质勘探开发技术领域,具体涉及一种用原生晕分布特征判断热液型金矿体剥蚀程度的方法,该方法具体包括以下步骤:步骤(1)获取金矿体的原生晕数据;步骤(2)根据上述步骤(1)中得到的金矿体的原生晕数据进行样品采集;步骤(3)将上述步骤(2)中得到样品数据进行地球化学参数计算与分析,并判断热液型金矿体剥蚀程度。本发明给出了样品化验分析的元素种类选择方法,样品采集处理方法,折线图绘制方法及地球化学参数计算方法,降低了勘查风险,提高了勘查效率,对金矿勘查具有重要指导意义,有利于保障我国黄金资源储备。
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