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相山火山盆地三维地质建模与成矿预测

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
1 绪论第13-19页
    1.1 选题背景与研究意义第13-14页
    1.2 矿产资源预测技术方法研究现状第14-16页
    1.3 研究内容和技术路线第16-18页
    1.4 主要工作量第18-19页
2 相山火山盆地区域概况第19-25页
    2.1 地理概况第19-20页
    2.2 地质概况第20-25页
        2.2.1 地层第20-21页
        2.2.2 岩浆岩第21页
        2.2.3 构造第21-22页
        2.2.4 矿床第22页
        2.2.5 铀矿化第22-23页
        2.2.6 铀成矿模式第23-25页
3 相山火山盆地多元数据处理与空间数据库建立第25-35页
    3.1 地形表面与遥感数据第25页
    3.2 二维地质成果数据第25-27页
        3.2.1 平面、剖面二维栅格数据第25-26页
        3.2.2 地质图矢量数据第26-27页
    3.3 钻孔数据第27-30页
        3.3.1 钻孔数据预处理第27-28页
        3.3.2 钻孔数据三维可视化第28-30页
    3.4 能谱与化探数据第30-31页
    3.5 地球物理数据第31-35页
        3.5.1 数据源第31-32页
        3.5.2 AMT数据处理第32-35页
4 相山火山盆地三维地质模型构建第35-55页
    4.1 建模软件简介第35-36页
    4.2 建模范围确定第36-37页
    4.3 三维地质建模的流程第37页
    4.4 AMT剖面地质-地球物理综合解译第37-42页
        4.4.1 集成化地质-地球物理综合解译平台的建立第37-38页
        4.4.2 地质-地球物理综合解译标志确立第38-40页
        4.4.3 相山火山盆地AMT剖面综合解译第40-42页
    4.5 相山火山盆地三维地质线模型构建第42-43页
    4.6 相山火山盆地三维地质面模型构建第43-48页
        4.6.1 地形表面(DEM)构建第43-44页
        4.6.2 地质界面与地层面构建第44-47页
        4.6.3 断层构造面构建第47-48页
    4.7 三维地质实体模型构建第48-52页
        4.7.1 三维地质网格模型第48-50页
        4.7.2 三维地层网格模型第50-52页
    4.8 成果展示系统第52-55页
5 相山火山盆地三维控矿信息提取第55-67页
    5.1 三维控矿信息提取流程第55-56页
    5.2 三维块体模型构建第56页
    5.3 铀矿化空间第56-57页
    5.4 三维控矿信息提取第57-67页
        5.4.1 断裂构造第57-59页
        5.4.2 地质界面第59-62页
        5.4.3 视电阻率异常第62-64页
        5.4.4 铀分量地球化学异常第64-67页
6 相山火山盆地三维成矿预测第67-81页
    6.1 三维成矿预测流程第67-68页
    6.2 三维证据权法简介第68-70页
    6.3 预测过程第70-72页
        6.3.1 三维成矿预测模型建立第70-71页
        6.3.2 基于证据权重法的三维铀成矿预测第71-72页
    6.4 预测结果与分析第72-81页
        6.4.1 预测结果第72-73页
        6.4.2 找矿有利单元分析第73-81页
7 结论第81-83页
    7.1 研究结论第81页
    7.2 存在问题第81-83页
致谢第83-85页
参考文献第85-89页

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