CN112580119B - 一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法 - Google Patents

一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法 Download PDF

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Abstract

本发明具体涉及一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法,所述编制方法包括如下步骤:1.确定编制层位选择系列图底图;2.整理统计钻孔参素;3.所需数据上图连图;4.修饰完善主图副图;5.编写系列图说明书。本发明提供的地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法具有系统的完整性、先进性和适用性,各图件彼此支撑,便于多维度全面即时更新,总结提高认识,促进找矿突破。

Description

一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法
技术领域
本发明属于铀矿地质勘查技术领域,具体涉及一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法。
背景技术
地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制(包括自制、综合、修编等)贯穿于找矿勘查的全过程,满载着所有地质信息,凝聚着所有地质认知,是各种地质成果和认识的重要表达形式,其质量优劣是衡量地质工作水平的重要标志。所以各矿种历来都十分重视各类系列地质图件的编制工作,也程度不同地总结制定了相应的编制方法。其中:有关地浸砂岩型铀矿方面,我国于2003年陆续出台了《地浸砂岩型铀矿地质图件编制规定》(EJ/T 2003.1~14)核行业标准,很好地规范了必备的常规图件编制要求。然而,从1990年我国逐渐开始运用水成铀矿理论,寻找地浸砂岩型铀矿以来,虽然已先后在伊犁、吐哈、鄂尔多斯、二连、巴音戈壁、松辽和准噶尔等7个北方中新生沉积盆地中,找到了万吨级以上铀矿床,但是关于地浸砂岩型铀矿地质图件编制方法比较零散,没有形成一套系统、完整的地浸砂岩型铀矿地质图件编制方法。
发明内容
基于此,有必要针对现有地浸砂岩型铀矿地质图件编制方法比较零散的问题,提供一种系统、完整的地浸砂岩型铀矿地质图件编制方法。
为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:
一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法,包括如下步骤:1.确定编制层位选择系列图底图;2.整理统计钻孔参数;3.所需数据上图连图;4.修饰完善主图副图;5.编写系列图说明书。
进一步地,所述步骤1具体包括如下步骤:根据编制区地质工作程度和资料收集掌握情况,锁定编制区范围,确定编制层位;选定与编制区工作阶段相耦合,与编制区资料相匹配的系列图编制精度和比例尺,明确系列图编制目的、内容和要求;选择系列图底图,罗列系列图清单,明确系列图底图编制要求。
进一步地,所述编织区范围包括编图区拐点坐标、编图区面积,图幅极值坐标和图幅面积;所述编制层位包括目的层、砂体和含矿层;所述编织区工作阶段包括编图预测、带钻评价和勘查;所述编制区资料包括钻孔资料和物探资料。
进一步地,所述系列图底图编制要求包括:系列图底图需标出编制层已知的铀矿化异常信息,剔除非编制层已知的铀矿化异常信息,标注重要的地理要素和文字叙述要提及到的地名;所述重要的地理要素包括最新的铁路公路、标志性的河流湖泊和市县乡镇。
进一步地,所述步骤2具体包括如下步骤:统一钻孔参数保留位数,按照确定的编制层位划分准则,逐一对每个钻孔重新分层,每个钻孔形成独立的钻孔综合柱状图,并装订成册;通过钻孔柱状图标志层对比情况,沉积韵律旋回变化特征,测井曲线起伏组合特征,以及勘探线剖面图层位连接效果,修正调整层位划分使之更趋于实际;计算统计钻孔参数,归纳列表,构成“底图-钻孔参数表-钻孔柱状图册”。
进一步地,所述钻孔参数包括钻孔编制层顶底界线标高、层厚、砂体厚度、砂岩层数、含砂率、蚀变厚度、蚀变率和γ照射量率。
进一步地,所述步骤3具体包括如下步骤:将所需数据标注在系列图底图相应位置上,并用对应的图例和文字注明;在编制系列图时,将钻孔参数提取出来,标注在对应的系列图底图上,再与能够反映编制层特征的资料相结合,确定相应等值线轮廓和间距数值,明确实测或推测重要地质界线的位置和形态,标出影响到编制层的构造性质和产状,并用标准符号合理地手工勾绘连图。
进一步地,将所需数据标注在系列图底图相应位置上,并用对应的图例和文字注明包括:将钻孔参数标注在系列图底图钻孔位置上,并用对应的图例和文字注明。
进一步地,所述能够反映编制层特征的资料包括地震、电法和重力的资料,所述标准符号包括实虚线、花纹和颜色。
进一步地,所述步骤4具体包括如下步骤:根据现有资料完成主图圈连绘制,并根据沉积学原理、编制区地质工作现状和已掌握资料的实际情况,对主图圈连绘制反复推敲佐证,使其符合自然形态和常规逻辑;在主图适合的副图位置,附上副图。
进一步地,对主图圈连绘制反复推敲佐证,使其符合自然形态和常规逻辑包括:对缺少钻孔资料和自相矛盾的区段合理地推断,使其符合自然形态和常规逻辑。
进一步地,所述副图包括综合柱状图、图切示意剖面、沉积模式图、预测要素图/表和成矿模式图。
进一步地,所述步骤5具体包括如下步骤:系列图各图件编制完成后,针对编制目的,进行全面系统分析,归纳总结编图层特征,编写图文对应、言简意赅的文字说明,并健全系列图件数据库。
本发明的有益技术效果:
本发明提供的地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法是在遵循沉积学原理基础上,以水成铀矿理论为指导,以铀成矿地下水流体为主线,突出地浸砂岩型铀矿自身特色,紧抓叠加在目的层砂体中的后生氧化蚀变作用,针对不同铀矿地质工作阶段、程度和范围等,选取适宜精度的比例尺,递进式由目的层,到砂体,再到含矿层,即时编制独具特色的各找矿层位系列图件,该系列图件编制方法行之有效且实用,与国内外零散地浸砂岩型铀矿地质图件编制相比,具有系统的完整性、先进性和适用性,各图件彼此支撑,便于多维度全面即时更新,总结提高认识,促进找矿突破。
附图说明
图1为系列图编制流程图;
图2为系列图编制目的简表图;
图3为系列图清单简表图;
图4为钻孔参数统计简表格式图;
图5为钻孔柱状图册格式图;
图6为系列图主要内容简表图。
具体实施方式
参见图1,本发明提供一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法,包括如下步骤:1.确定编制层位选择系列图底图;2.整理统计钻孔参数;3.所需数据上图连图;4.修饰完善主图副图;5.编写系列图说明书。
所述步骤1具体包括如下步骤:根据编制区地质工作程度和资料收集掌握情况,锁定编制区范围(编图区拐点坐标、编图区面积,图幅极值坐标和图幅面积),确定编制层位(目的层、砂体和含矿层);选定与编制区工作阶段(编图预测、带钻评价和勘查)相耦合,与编制区资料(钻孔资料和物探资料)相匹配的系列图编制精度和比例尺,明确系列图编制目的、内容和要求(参见图2);选择系列图底图,罗列系列图清单(参见图3),明确系列图底图编制要求。
所述系列图底图编制要求包括:系列图底图需准确清晰地标出编制层已知的铀矿化异常信息,剔除非编制层已知的铀矿化异常信息,标注重要的地理要素(最新的铁路公路、标志性的河流湖泊和市县乡镇)和文字叙述要提及到的地名。
所述步骤2具体包括如下步骤:打开钻孔数据库,统一钻孔参数保留位数,按照确定的编制层位划分准则,逐一对每个钻孔重新分层,每个钻孔形成独立的钻孔综合柱状图并装订成册,以便于随时调用;通过钻孔柱状图标志层对比情况,沉积韵律旋回变化特征,测井曲线起伏组合特征,以及勘探线剖面图层位连接效果,修正调整层位划分使之更趋于实际,以保证钻孔参数统计质量;计算统计钻孔编制层顶底界线标高、层厚、砂体厚度、砂岩层数、含砂率、蚀变厚度、蚀变率、γ照射量率等钻孔参数,归纳列表(参见图4),构成“底图-钻孔参数表-钻孔柱状图册”,即“图表册”(参见图5),使之成为系列图编制的重要数据源。
所述步骤3具体包括如下步骤:将钻孔参数标注在系列图底图钻孔位置上,并用对应的图例和文字注明,此图为系列图的实际材料图,其他可用数据也要上图;在编制系列图时,将钻孔参数提取出来,标注在对应的系列图底图上,再与能够反映编制层特征(地震、电法和重力)的资料相结合,确定相应等值线轮廓和间距数值,明确实测或推测重要地质界线的位置和形态,标出影响到编制层的构造性质和产状,并用实虚线、花纹和颜色等标准符号合理地手工勾绘连图,以准确表示出各种地质信息(参见图6),最大限度地避免因钻孔分布不均,工作程度不一而来带的失真、偏差和疏漏。
所述步骤4具体包括如下步骤:根据现有资料完成主图圈连绘制,并根据沉积学原理、编制区地质工作现状和已掌握资料的实际情况,对主图圈连绘制反复推敲佐证,使其符合自然形态和常规逻辑,对缺少钻孔资料和自相矛盾的区段更要认真合理地推断;同时,为了从纵向上反映主图平面内容,在主图的左侧或下方适合的适合的副图位置,附上综合柱状图、图切示意剖面、地层模式图、预测要素图、成矿模式图等副图,达到增强图件信息量,提高图件完整性目的。
所述步骤5具体包括如下步骤:系列图各图件编制完成后,针对编制目的,进行全面系统分析,归纳总结编图层特征,编写图文对应、言简意赅的文字说明,并健全系列图件数据库,以便即时随地质工作进展,调取更新,修编系列图件。
以上所述实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对本发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

Claims (8)

1.一种地浸砂岩型铀矿系列地质图件的编制方法,其特征在于,包括,步骤1:确定编制层位选择系列图底图;步骤2:整理统计钻孔参数;步骤3:所需数据上图连图;步骤4:修饰完善主图副图;步骤5:编写系列图说明书;
所述步骤2具体包括如下步骤:统一钻孔参数保留位数,按照确定的编制层位划分准则,逐一对每个钻孔重新分层,每个钻孔形成独立的钻孔综合柱状图,并装订成册;通过钻孔柱状图标志层对比情况,沉积韵律旋回变化特征,测井曲线起伏组合特征,以及勘探线剖面图层位连接效果,修正调整层位划分使之更趋于实际;计算统计钻孔参数,归纳列表,构成“底图-钻孔参数表-钻孔柱状图册”;
所述步骤3具体包括如下步骤:将所需数据标注在系列图底图相应位置上,并用对应的图例和文字注明;在编制系列图时,将钻孔参数提取出来,标注在对应的系列图底图上,再与能够反映编制层特征的资料相结合,确定相应等值线轮廓和间距数值,明确实测或推测重要地质界线的位置和形态,标出影响到编制层的构造性质和产状,并用标准符号合理地手工勾绘连图。
2.根据权利要求1所述的编制方法,其特征在于,所述步骤1具体包括如下步骤:根据编制区地质工作程度和资料收集掌握情况,锁定编制区范围,确定编制层位;选定与编制区工作阶段相耦合,与编制区资料相匹配的系列图编制精度和比例尺,明确系列图编制目的、内容和要求;选择系列图底图,罗列系列图清单,明确系列图底图编制要求。
3.根据权利要求2所述的编制方法,其特征在于,所述编制层位包括目的层、砂体和含矿层,所述系列图底图编制要求包括:系列图底图需标出编制层已知的铀矿化异常信息,剔除非编制层已知的铀矿化异常信息,标注重要的地理要素和文字叙述要提及到的地名。
4.根据权利要求1所述的编制方法,其特征在于,所述钻孔参数包括钻孔编制层顶底界线标高、层厚、砂体厚度、砂岩层数、含砂率、蚀变厚度、蚀变率和γ照射量率。
5.根据权利要求1所述的编制方法,其特征在于,所需数据包括钻孔参数。
6.根据权利要求1所述的编制方法,其特征在于,所述步骤4具体包括如下步骤:根据现有资料完成主图圈连绘制,并根据沉积学原理、编制区地质工作现状和已掌握资料的实际情况,对主图圈连绘制反复推敲佐证,使其符合自然形态和常规逻辑;在主图适合的副图位置,附上副图。
7.根据权利要求6所述的编制方法,其特征在于,所述副图包括综合柱状图、图切示意剖面、沉积模式图、预测要素图/表和成矿模式图。
8.根据权利要求1所述的编制方法,其特征在于,所述步骤5具体包括如下步骤:系列图各图件编制完成后,针对编制目的,进行全面系统分析,归纳总结编图层特征,编写图文对应、言简意赅的文字说明,并健全系列图件数据库。
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