摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
目录 | 第7-9页 |
第一章 引言 | 第9-13页 |
1.1 选题研究目的及意义 | 第9页 |
1.2 工作区概况及研究现状 | 第9-10页 |
1.3 选题研究内容及研究方法 | 第10-13页 |
1.3.1 具体研究内容 | 第10-11页 |
1.3.2 研究方法 | 第11-13页 |
第二章 矿床地质特征 | 第13-17页 |
2.1 区域地质背景 | 第13页 |
2.2 矿区地质概况 | 第13-15页 |
2.2.1 地层 | 第14-15页 |
2.2.2 岩浆岩 | 第15页 |
2.3 矿体地质特征 | 第15-17页 |
第三章 地质统计学的理论 | 第17-25页 |
3.1 区域变化量 | 第17-18页 |
3.2 变异函数 | 第18-20页 |
3.3 变异函数的期望模型 | 第20-22页 |
3.3.1 球状模型(Spherical Model) | 第20-21页 |
3.3.2 随机模型(Random Model) | 第21页 |
3.3.3 指数模型(Exponential Model) | 第21-22页 |
3.3.4 高斯模型(Gaussian Model) | 第22页 |
3.3.5 线性模型(Linear Model) | 第22页 |
3.4 各向异性(Anisotropy) | 第22-23页 |
3.4.1 几何各向异性(Geometric Anisotropy) | 第22-23页 |
3.4.2 区域各向异性 | 第23页 |
3.5 克里格算法 | 第23-25页 |
第四章 3D Mine 系统设计与主要功能 | 第25-29页 |
4.1 3DMine 系统设计 | 第25-26页 |
4.1.1 系统的开发环境 | 第25页 |
4.1.2 系统设计原则 | 第25-26页 |
4.2 3DMine 主要功能 | 第26-29页 |
4.2.1 三维显示核心模块 | 第26页 |
4.2.2 表面模型DTM(测量模块) | 第26页 |
4.2.3 实体建模及储量计算(地质模块) | 第26-27页 |
4.2.4 采矿设计 | 第27页 |
4.2.5 通风安全设计 | 第27页 |
4.2.6 中深孔爆破 | 第27-28页 |
4.2.7 虚拟现实 | 第28-29页 |
第五章 用 3DMine 建立金矿床模型 | 第29-39页 |
5.1 地质数据库简介与建立 | 第29页 |
5.2 谢家沟地区地质数据库的建立 | 第29-33页 |
5.3 矿体三维模型建立 | 第33-38页 |
5.3.1 剖面转换及矿体线提取 | 第33-34页 |
5.3.2 连接矿体 | 第34-38页 |
5.4 实体验证 | 第38-39页 |
第六章 块体模型与品位模型 | 第39-51页 |
6.1 块体模型的建立 | 第40-43页 |
6.1.1 块体模型建模范围 | 第40-41页 |
6.1.2 块体大小划分 | 第41页 |
6.1.3 实体约束 | 第41-42页 |
6.1.4 单元块属性赋值 | 第42-43页 |
6.2 品位估值 | 第43-46页 |
6.2.1 样品点组合 | 第43-44页 |
6.2.2 特高品位处理 | 第44-46页 |
6.3 品位模型的建立 | 第46-51页 |
第七章 储量计算及品位分析 | 第51-59页 |
7.1 储量报告 | 第51-55页 |
7.2 垂直变异分析 | 第55-58页 |
7.3 矿山生产动态管理 | 第58-59页 |
第八章 结论 | 第59-60页 |
致谢 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-64页 |
附录 | 第64页 |