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相似文献
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1.
SURFER在地球化学图制图中的应用   总被引:13,自引:0,他引:13  
用SURFER的9种网格化模型分别绘制了等值线图,通过对比认为径向基本函数法对数据网格化后绘制的图形与手绘图形元素异常与分布趋势基本一致,作为地球化学图绘制的网格化模型效果最佳;提出了用采样点位图自动计算坐标—SURFER绘制等值线—MAPGIS处理成图的工作流程。  相似文献   

2.
利用摩洛哥苏斯—马萨—德拉地区内的地球化学信息,采用绘制三元图的方法推测地质体覆盖情况、元素组合异常强弱、预测矿产类型。该方法是在筛选相关性强的造岩(成矿)元素基础之上,利用三个单元的元素含量数据成图,依据三元图色标推断地质体和对成矿元素组合异常作出评价。结果显示三元图方法划分的地质体,圈定成矿元素组合异常、预测多金属矿产分布效果较好,证明该方法能反映地球化学分区特征。  相似文献   

3.
地球化学元素的异常下限值确定是地球化学中重要的问题之一,目前还没有一个完善的具有科学依据的计算方法。传统的化探异常下限值计算是以元素含量或元素含量的对数值呈正态分布这一假设为基础的,而事实上地球化学元素含量的空间分布是极其复杂的。研究表明,地球化学景观可能是一个具有低维吸引子的混沌系统,元素的地球化学背景值和异常具有各自独立的幂指数关系,由此导致了一种多重分形分布,可以利用元素的分形分布求出其异常下限。对湖南省阳明山地区的化探水系采样分析数据采用分区的处理方法,根据每个区内数据的分布特征采用分形和传统方法混合应用来确定异常下限,勾绘出Sn元素异常图,与单独采用传统方法相对比收到了良好的异常圈定效果。根据新方法确定的元素异常下限所圈定的异常区与已知矿点高度拟合。  相似文献   

4.
基于奇异值分解法的含量-面积法对化探异常的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
李宗敏  申维 《地质通报》2008,27(5):662-667
地球化学场的数据通常具有分形的特征。应用奇异值分解方法对元素含量数据矩阵进行分解,对奇异值进行分形统计,得到了分形模型。重建元素含量的数据矩阵。然后利用含量-面积的分形方法对重建后的数据矩阵进行分形处理。使用MAPGIS软件进行统计分析,得出研究地区元素的异常下限,做出元素异常分布图,并与该地区已知矿点的分布图进行叠加分析,预测潜在的成矿区。  相似文献   

5.
利用1∶200 000地球化学数据,从整个成矿地球化学环境的角度出发,最大限度地开发、挖掘三十九种化学元素中每个元素以及元素组合所蕴含的矿化信息,为成矿远景区预测提供更加翔实的地球化学依据,是地球化学工作者的研究任务之一。MAPGIS功能强大,其地图库管理模块为多幅1∶200 000地球化学异常图的拼接提供了技术支持。这里论述了1∶200 000地球化学数据的特征和MAPGIS的地图库管理的功能,并记述了在实际工作中应用MAPGIS的地图库管理对多幅1∶200 000地球化学异常图的拼接,实现了对1∶200 000地球化学数据的另一种应用方式。  相似文献   

6.
根据新疆维吾尔自治区多目标区域地球化学调查(1:25万项目GZTR20070117)中昌吉部分区域的地球化学土壤表层样Cu化学分析数据,利用MAPGIS软件中的GRD模型生成化探异常图,为找矿、环境地球化学质量分析提供依据。  相似文献   

7.
区域化探数据处理对于化探找矿影响重大.湘南素有我国“有色金属之乡”的美誉,在湘南地区1∶50000水系沉积物地球化学找矿中,利用MAPGIS软件结合Excel表格,可快速完成地球化学采样点位图、实际材料图;同时结合数字地质调查信息综合平台(DGSS)软件,采用“迭代法”计算背景值和标准偏差,进而求得异常下限,以DGSS软件为平台绘制出元素地球化学图、单元素异常图及综合异常图.与传统化探制图方法相比,MAPGIS与DGSS在处理数据及成图时均显示出其高超性能,耗时少、精度高、实用性强,在地质工作领域中,应用前景广阔.  相似文献   

8.
对西藏冲江地区进行以矿产勘查为主要目的的区域性地球化学调查工作,获得了系统而规范的面积性、多参数(十三种分析数据)的地球化学数据。通过分析所获取的地球化学图件,是化探数据最直接的表达方式。综合异常图作为地球化学的基础图件之一,它的编制主要涉及元素组合及主要元素的确定。以冲江地区综合异常图的编制为例,对编制过程中涉及的内容及其确定方法进行了详细的论述,为下一步异常筛选和异常查证工作提供了科学依据。  相似文献   

9.
自由网离散数据的地球化学编图以任意方式进行网格化成图存在明显不确定性,会导致地球化学特征的改变或歪曲。克里格法提供了一种更科学合理的空间估计插值方法。笔者运用该方法对津巴布韦超低密度地球化学调查数据进行了空间分析并编制了地球化学图件,研究和讨论了自由网离散数据的地球化学编图方法,评价了采用克里格法编制地球化学图的效果。  相似文献   

10.
元素协变图作为研究地球化学元素之间相关关系的重要方法之一,直观的显示出元素在岩浆演化过程中的变化趋势。但现有元素协变图在处理和分析地球化学大数据时,无法体现不同演化阶段元素地球化学行为的差异性,难以揭示大数据背景下地球化学元素之间的相关关系,限制了地球化学大数据的进一步分析和应用。为适应面向岩石地球化学大数据的元素协变图的处理需求,文章参考穷竭法处理思路,采用区间线性拟合方法,开发一款适用于岩石地球化学大数据的元素协变图自动绘制软件——EBME。利用该软件,作者对从GEOROC数据库中收集整合的20多万条地球化学数据进行了不同构造背景下元素协变图的自动绘制。结果表明,该软件能够快速对岩石地球化学大数据集拟合趋势线并生成元素协变图,直观、清晰地揭示元素在岩浆演化不同阶段和不同构造背景下的地球化学行为特征,为揭示地球化学元素的演化规律提供了有效帮助。  相似文献   

11.
在洛古河普查区面积性土壤化探测量中,将GPS(全球卫星定位系统)与MAPGIS(地理信息系统)结合在一起,对化探数据进行处理及成图.该方法技术的应用,具有成图快速准确、精度高、可操作性强的特点.绘制的异常图与地形地质图套合后,有利于对异常的解释和推断,指导探矿工程的布置.  相似文献   

12.
西秦岭寨上金矿地球化学特征及其找矿意义   总被引:2,自引:0,他引:2  
通过对寨上金矿区30余个钻孔10种元素化探数据利用GEOEXPL软件进行处理统计,在SURFER及MAPGIS软件平台作图,并对寨上金矿床地质、地球化学异常及其元素轴向分带规律的综合研究,建立了该矿床的地质-地球化学找矿标志及其找矿模型,以期为矿床外围及深部找矿评价提供地球化学依据。  相似文献   

13.
化探异常信息识别是化探数据分析最重要的任务之一, 也是化探数据在资源勘查领域受到广泛关注的最重要原因, 前人对化探异常信息识别做过大量研究, 这些研究中的大多数主要关注化探示踪元素的含量, 近而根据含量指标计算异常阈值, 而对示踪元素在空间中的分布特征关注较少。本文选择 1: 20万比例尺的克拉玛依幅为研究区, 根据区内金矿的矿床地球化学特征选择Ag、As、Au和Sb等4种元素为本区内金矿的示踪元素, 以地球化学元素分散晕形成理论为依据, 使用GIS技术和Matlab软件绘制研究区内4种金矿示踪元素的综合地球化学异常图。结果表明, 与传统阈值方法得到的化探异常图相比, 本文得到的化探异常图能够更好地指示研究区内已知金矿。  相似文献   

14.
陈聆  郭科  柳柄利 《现代地质》2013,27(3):629-636
尝试将盲源分离技术用于地球化学领域中,应用盲源分离理论中的FastICA算法对西藏洞嘎普铜矿勘查区1∶10 000土壤地球化学测量数据进行了矿致异常识别研究。首先根据盲源分离算法建立反演化探数据元素组合模型,以此确定地球化学成矿元素组合;然后,利用分形方法确定地球化学单元素及元素组合的异常下限,圈定异常浓集中心,进而确定异常分带性;最后,将元素分带特性研究与研究区地质特征相结合,对比单元素异常图及组合异常图,对研究区的地球化学元素作出异常分类和异常评价解释,划分的4个异常区域在后期的工程验证中取得了很好的效果。  相似文献   

15.
着重论述了丁家山铅锌(银)矿床的地质地球物理特征,磁法找矿的特殊作用,总结了建筑梅仙式矿床的物化探异常标导。  相似文献   

16.
针对勘探资料少、地形复杂情况下绘制的煤层埋深等值线图可信度低的问题,以MAPGIS软件和SURFER软件为基础,在MAPGIS下将地形图进行矢量化和校正,提取地形高程数据,在SURFER软件下生成地表曲面模型和煤层顶面曲面模型,并将两个曲面进行相减,用所获得的第3个曲面来生成煤层埋深等值线图。该图可反映勘查区内任意一处煤层的真正埋深,可正确指导煤层的合理开发。   相似文献   

17.
MapGIS与Surfer相结合在黑河市化探工作中的应用   总被引:3,自引:0,他引:3  
在黑龙江省黑河市八车力地区地质地球化学找矿中,地质图、取样点位与原始数据图在MapGIS软件下完成,单元素异常图利用Surfer软件绘制。在此基础上,利用MapGIS软件生成土壤地球化学测量综合异常图。结果表明,2种软件的有机结合,不仅可以发挥各自功能优势,提高数据处理速度,而且能够更真实地反映矿化信息,有利于异常的解析和查证。  相似文献   

18.
SURFER、MAPGIS在地球化学图制图中的对比研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
Surfer和Mapgis都是绘制地球化学图的常用软件,但各有优劣。研究结果表明:Surfer易于操作,而且省时,绘制的地球化学图与研究区域的大体状况相吻合;Mapgis操作的步骤较多,但是绘制出来的地球化学图能较准确、详细的反映研究区域的实际概况。  相似文献   

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