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基于GOCAD三维地质建模及资源预测评价

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 选题背景与项目依托第10-11页
    1.2 研究现状与存在问题第11-14页
        1.2.1 国内外研究现状第11-14页
        1.2.2 存在问题第14页
    1.3 研究目的与研究意义第14-15页
    1.4 研究内容及技术路线第15-18页
        1.4.1 研究内容第15-16页
        1.4.2 技术路线第16-18页
    1.5 主要成果第18-19页
第2章 三维模型空间认知问题分析第19-24页
    2.1 三维地理空间第19-20页
    2.2 地质空间对象分析第20-21页
    2.3 三维空间数据模型第21-22页
    2.4 三维地质模型第22-24页
第3章 三维地质建模平台与方法第24-33页
    3.1 GOCAD软件特点第24-26页
    3.2 地质统计学分析第26-33页
        3.2.1 变差函数第27-30页
        3.2.2 Kriging算法第30-33页
第4章 三维地质建模流程第33-38页
    4.1 三维地质建模数据处理第33-34页
    4.2 GOCAD建模流程第34-38页
        4.2.1 曲面模型第34-36页
        4.2.2 三维栅格模型第36页
        4.2.3 矿体三维品位属性模型第36-38页
第5章 三维地质建模实例第38-53页
    5.1 矿集区岩体建模第38-41页
        5.1.1 栾川多金属矿集区地质背景第38-40页
        5.1.2 矿集区岩体三维模型第40-41页
    5.2 矿区地质建模第41-45页
        5.2.1 新疆红海研究区地质背景第41-43页
        5.2.2 红海块状硫化物矿床三维模型第43-45页
    5.3 矿体品位属性建模第45-53页
        5.3.1 云南普朗斑岩铜矿地质背景第45-48页
        5.3.2 普朗斑岩铜矿三维栅格模型第48-49页
        5.3.3 普朗铜矿Ⅰ矿体三维品位属性模型第49-53页
第6章 三维地质模型应用第53-58页
    6.1 钻孔数据统计分析第53-54页
    6.2 矿体资源量计算第54-58页
        6.2.1 普朗Ⅰ号矿体第54-55页
        6.2.2 哈密红海黄土坡矿区Ⅰ矿段第55-58页
第7章 资源预测评价第58-65页
    7.1 二维预测评价第58-60页
        7.1.1 二维预测评价理论方法第58页
        7.1.2 二维预测评价实例第58-60页
    7.2 三维预测评价第60-64页
        7.2.1 三维预测评价理论方法第60-62页
        7.2.2 三维致矿信息提取与集成第62页
        7.2.3 三维成矿预测第62-64页
    7.3 二维预测与三维预测对比第64-65页
第8章 结论与展望第65-68页
    8.1 结论第65-66页
    8.2 后续研究及展望第66-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-74页
附录第74-76页
    个人简历第74-75页
    变差函数参数第75-76页

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