一种沥青铀矿微区原位U-Pb同位素年龄优选方法

    公开(公告)号:CN109900772B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201711305316.1

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 郭春影 白芸

    Abstract: 本发明属于同位素成矿年龄分析技术领域,具体涉及一种沥青铀矿微区原位U‑Pb同位素年龄优选方法。包括如下步骤:步骤1:数据整理;步骤2:计算LREE/HREEN;步骤3:绘制年龄‑(LREE/HREE)N比值图;步骤4:绘制稀土配分模式图;步骤5:数据优选,并加权平均处理,得到铀成矿年龄。本发明能够准确获得沥青铀矿U‑Pb同位素年龄的有效性。

    一种地质钻孔空间轨迹还原方法

    公开(公告)号:CN108256130B

    公开(公告)日:2021-07-20

    申请号:CN201611231572.6

    申请日:2016-12-28

    Abstract: 本发明属于铀矿地质研究与铀资源区域评价技术领域,具体涉及一种地质钻孔空间轨迹还原方法。本发明的方法包括以下步骤:综合地质图三维转换;勘探线剖面图空间定位,利用两点坐标转换对勘探线平面投影图进行三维转换得到转换后的勘探线平面投影图,利用两点坐标转换对勘探线纵向投影图进行三维转换得到转换后的勘探线纵向投影图;还原钻孔轨迹。本发明的方法能够获取钻孔的空间形态,准确获取地层位置及见矿位置,最大化还原勘探工程部署。

    一种用于数字地面模型的高精度仿真贴图技术方法

    公开(公告)号:CN112465973A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011427585.7

    申请日:2020-12-07

    Inventor: 白芸

    Abstract: 本发明属于三维地质建模技术领域,具体涉及一种用于数字地面模型的高精度仿真贴图技术方法。本发明包括以下实施步骤:步骤1:提取某矿床的数字高程模型;步骤2:将步骤1中的数字高程模型转化为数字地面模型;步骤3:制作对应研究区数字地面模型的影像;步骤4:将三维地形模型与栅格数据进行叠合。本发明能够解决DTM与贴图的分辨率匹配度问题,提高DTM与栅格图像叠合的光滑程度,增强真实显示效果。

    利用地质剖面钻孔空间轨迹形态提取钻孔岩性数据的方法

    公开(公告)号:CN111192359A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201911391202.2

    申请日:2019-12-30

    Abstract: 本发明属三维地质建模技术领域,具体公开一种利用地质剖面钻孔空间轨迹形态提取钻孔岩性数据的方法:步骤S1、收集地质剖面图并矢量化,对地质剖面图进行坐标转换使其在三维空间旋转竖立,提取钻孔定位、测斜信息,建立定位表及测斜表;步骤S2、将矿床不同剖面同一岩性界线建立成岩性界面,上下相邻的岩性界面之间即为同一岩层;建立岩性表,利用步骤S1中竖立的地质剖面,将矿床内同一岩性界线建立岩层DTM;步骤S3、对钻孔与岩层DTM进行空间分析,设定空间关系表达和岩性值,对岩层DTM间的钻孔段赋岩性值,即可生成钻孔岩性表。本发明的方法为三维建模岩性数据准备工作提供了技术支持,解决了基于剖面图进行三维地质建模的技术难题。

    一种基于钻孔数据空间插值获取沉积地层顶底面的方法

    公开(公告)号:CN111161403A

    公开(公告)日:2020-05-15

    申请号:CN201911327718.0

    申请日:2019-12-20

    Abstract: 本发明属于沉积型矿产勘查与三维地质建模领域,具体涉及一种基于钻孔数据空间插值获取沉积地层顶底面开展三维地质建模的方法,该方法包括以下步骤:步骤(1)收集研究区已有钻孔的钻孔柱状图,建立研究区的沉积地层界面;步骤(2)根据上述步骤(1)中得到的不同岩性地层的分界点进行空间插值获取不同岩性界面的等值线;步骤(3)根据上述步骤(2)中得到的地层界面等值线,建立目标地层的顶面和底面,并依据地层界面建立研究区的三维地质模型。本发明减少了人工圈定地层界线带来的误差,提高了工作效率,方便、快捷、准确自动圈定沉积地层界线,缩短勘查周期,节省人力物力。

    一种沥青铀矿微区原位U-Pb同位素年龄优选方法

    公开(公告)号:CN109900772A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201711305316.1

    申请日:2017-12-08

    Inventor: 郭春影 白芸

    Abstract: 本发明属于同位素成矿年龄分析技术领域,具体涉及一种沥青铀矿微区原位U-Pb同位素年龄优选方法。包括如下步骤:步骤1:数据整理;步骤2:计算LREE/HREEN;步骤3:绘制年龄-(LREE/HREE)N比值图;步骤4:绘制稀土配分模式图;步骤5:数据优选,并加权平均处理,得到铀成矿年龄。本发明能够准确获得沥青铀矿U-Pb同位素年龄的有效性。

    一种富铀花岗岩快速识别方法

    公开(公告)号:CN109813712A

    公开(公告)日:2019-05-28

    申请号:CN201811586408.6

    申请日:2018-12-25

    Inventor: 郭春影 白芸

    Abstract: 本发明属于铀矿成矿预测领域,具体公开一种基于岩石薄片偏光显微镜观测对富铀花岗岩进行识别的方法,该方法具体包括如下步骤:步骤(1)花岗岩样品采集;步骤(2)将上述步骤(1)中采集到的花岗岩样品加工成岩石薄片;步骤(3)在上述步骤(2)中得到的花岗岩岩石薄片中寻找花岗岩锆石颗粒;步骤(4)观察上述步骤(3)中得到的花岗岩锆石颗粒边缘特征,判断出花岗岩锆石是否为富铀锆石;步骤(5)对上述步骤(2)中得到的多个岩石薄片样品重复步骤(3)、步骤(4),得到多个花岗岩岩石薄片的锆石颗粒边缘特征,从而最终判断出花岗岩锆石是否为富铀锆石。该方法通过花岗岩岩石薄片偏光显微镜观测,能够快速识别富铀花岗岩。

    一种花岗岩型热液铀矿床成矿深度估算方法

    公开(公告)号:CN107782878A

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201710812130.9

    申请日:2017-09-11

    Inventor: 郭春影 白芸

    CPC classification number: G01N33/241

    Abstract: 本发明属于固体矿产勘查领域,具体公开一种基于不同类型流体包裹体显微测温的花岗岩型热液铀矿床成矿深度估算方法,该方法具体包括如下步骤:步骤1、铀矿床样品采集及处理;步骤2、对上述步骤1中得到的流体包裹体片进行观察、处理及测试,得到不同类型流体包裹体的形态参数、关键相变参数;步骤3、根据步骤2中得到的流体包裹体参数,进行流体包裹体参数计算,得到包裹体相应的均一压力;步骤4、根据步骤3中得到的流体包裹体的均一压力,估算出成矿深度。本发明的方法能够科学估算花岗岩型热液铀矿床的成矿深度,拓展花岗岩型热液铀矿床深部铀资源找矿空间。

    一种潜在花岗岩型铀矿田综合预测方法

    公开(公告)号:CN117849900A

    公开(公告)日:2024-04-09

    申请号:CN202311835966.2

    申请日:2023-12-28

    Abstract: 本发明属于铀矿成矿预测领域,具体涉及一种潜在花岗岩型铀矿田综合预测方法,该方法包括:步骤1、收集地球物理资料,获得区域深大断裂、区域花岗岩体的空间分布;步骤2、根据地质资料,获得已知富铀花岗岩的空间分布;步骤3、根据铀矿床地质资料,获得已知花岗岩型铀矿田的空间分布;步骤4、分析铀矿田分布规律;步骤5、预测新的潜在铀矿田。本发明方法结合富铀花岗岩、深大断裂、已知铀矿田空间分布规律,能够快速高效预测新的潜在花岗岩型铀矿田,经济成本低。

    基于模型的铀资源潜力预测方法
    30.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117313550A

    公开(公告)日:2023-12-29

    申请号:CN202311587780.X

    申请日:2023-11-25

    Abstract: 本申请的实施例涉及利用综合手段对物质或物体进行勘探或探测,具体涉及一种基于模型的铀资源潜力预测方法,该方法包括如下步骤:收集模型区多元地学信息,对这些信息进行处理,建立模型区的多元地学信息数据库;根据铀成矿的预测类型,从铀成矿的属性中提取预测要素;基于预测要素,确定构建模型的预测变量;根据预测变量,构建用于模型的训练和验证的样本集;构建模型;利用样本集,对模型进行训练和验证,根据训练结果对模型进行调整,确定预测模型;利用预测模型,对研究区的铀资源进行预测和评价并输出结果。本申请的实施例提供的方法能够缩小找矿范围,提升找矿效率。

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