全国矿产资源潜力评价数据模型——成矿地质背景分册

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矿业权评估参数确定

矿业权评估参数确定

矿业权评估参数确定指导意见中国矿业权评估师协会编著序矿业权评估参数确定和选取的合理性,是评估结论合理性的前提和基础,规范评估参数的选取原则,提出评估参数选取需注意的问题,提供评估参数确定的参考资料,对保证评估的规范性,并帮助评估师选取合理的评估参数都具有重要的现实意义。

通过《矿业权评估参数确定指导意见》(以下简称《参数指导意见》)规范评估参数确定和选取原则,不但可以保证评估的规范一致性,而且能够有效地指导评估师确定和选取合理的评估参数。

但就评估参数的确定和选取工作而言,它是评估师根据矿业权评估项目的具体情况、结合评估目的进行分析、测算的重要工作之一,《参数指导意见》不应也不可能替代评估师确定和选取评估参数工作本身,这是评估独立性的基本要求,也是评估师执业水平的根本体现。

发布实施的《参数指导意见》,建立了矿业权评估准则动态完善机制。

《参数指导意见》中提出的要求,是评估的本质要求,是评估师在任何情况下都必须遵守的规范;《参数指导意见》中提出的建议,是目前情况下可以参照执行的最佳做法;《参数指导意见》中提出的一般指标,是为了帮助评估师确定和选取评估参数的参考资料。

随着理论研究的深化和实践的积累,更新一般指标、完善相关建议,不但是制定评估准则坚持的基本原则,更重要是保证《参数指导意见》的可操作性。

发布实施的《参数指导意见》,对参数进行分类规范和指导,充分体现评估参数的不同要求以及不同的动态完善机制。

对于税费类参数,我们要建立一种收集整理和发布的机制;对矿产品价格我们要建立一种适时的更新机制;对其他技术经济参数,我们要提出一套有效的测算方法。

因此,尽管我们相信它的现实意义,但也需要大家继续付出心血浇灌,才能使其茁壮成长!每位评估师和每个评估机构,都要学习、执行和宣传《参数指导意见》,自觉总结评估实践中好的做法,收集实践中积累的数据信息资料,积极参与《参数指导意见》的修订和完善。

也欢迎所有关心《参数指导意见》的人,及时提出修订和补充的意见和建议。

矿产勘查的理论与方法-------31

矿产勘查的理论与方法-------31

6)编写报告 成矿预测报告应根据不同比例尺预测的主要任
务,以能说明情况、问题和预测成果为原则进行编写。 其内容一般应包括:概况、工作和研究程度、地质背 景、成矿规律与成矿预测,对地质工作部署建议等部 分。
概况部分应简要说明任务、工作范围及其划 定的依据、地质工作简史、研究程度、已取 得的成果;对边远交通不便的地区应说明自 然经济地理情况。
2)相关原理
相关原理是指任何成矿事件的发生、变化都不是孤立的, 而是在与其它地质作用的相互影响下发展的,并且这种相 互影响常常表现为一种因果关系。例如成矿预测的研究对 象—业矿床通常和各种岩石及构造有着密切的联系,一定 类型的矿床是特定的地质作用的特殊产物。相关原理有助 于预测者深入、全面地分析与成矿有关的各种地质因素, 从而正确地认识矿床的有关特征及总结成矿规律,进而进 行正确的预测。依据相关原理,成矿预测发展的初期就广 泛地使用了归纳法。独联体国家广泛使用的系统分析方法 及预测—普查组合方法也是建立在相关原理基础上,属归
(二) 成矿预测工作的分类及一般程序
1 成矿预测工作分类 最初(70—80)年代分为大区、区域及
矿区成矿预测三类;
90年代以后,地矿部规划院分为小、中、 大比例尺三类;
另有定性预测、定量预测、定位预测及立 体预测之提法
2.成矿预测工作的一般程序
成矿预测工作的一般程序可以大致归纳为以六个
概率的大小与有利因素组合程度有关,也与关键因素是否
存在相关。
上述三理论中,相似类比理论是矿床
预测的基础,它要求我们详细了解和大量 占有国内外已知各类矿床的成矿条件、矿 床特征和找矿标志;求异理论是成矿预测 的核心,它要求在相似类比的基础上注意 发现不同层次或不同尺度水平、不同类型 的异常;定量组合控矿理论是成矿预测的 依据,它要求掌握一切与成矿有关的因素 及其特征。三理论关系如图所示:

全国矿产资源储量统计汇总表-概述说明以及解释

全国矿产资源储量统计汇总表-概述说明以及解释

全国矿产资源储量统计汇总表-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容可以介绍矿产资源储量统计的背景和重要性。

以下是一个示例:概述矿产资源是国家经济发展的重要支撑,对于了解和管理国内矿产资源储量具有至关重要的意义。

全面统计和汇总全国矿产资源储量数据能够为国家矿产资源的开发利用和宏观调控提供基础数据支持,能够更好地指导矿业产业的发展战略和政策制定。

矿产资源储量统计是通过系统的、科学的调查和勘探工作来收集和计量资源储量的过程。

为了全面了解全国各地区的矿产资源储量情况,国家相关部门广泛组织了矿产资源储量统计工作,制定了一系列规范和方法,以确保统计结果的准确性和可比性。

本文旨在汇总和总结全国矿产资源储量的统计结果,揭示矿产资源的分布特点和发展趋势,为矿业产业的发展和资源优化配置提供科学依据。

通过对全国各地区的矿产资源储量进行分析和比较,可以更好地了解不同地区的矿产资源禀赋差异,为资源合理配置和产业转型升级提供理论指导和政策支持。

本文将首先介绍矿产资源储量统计的方法和步骤,包括调查、勘探、储量计算等内容。

接着,将汇总和分析全国各类矿产资源的储量统计结果,展示它们在地理分布和数量上的特点。

最后,通过总结和展望,对矿产资源储量统计情况进行简要总结,提出对矿产资源开发利用的启示,并展望未来矿产资源储量的发展趋势。

通过本文的研究和分析,我们希望能够加深对全国矿产资源储量的认识,为矿业资源的合理开发、利用和保护提供科学指导,促进中国矿业产业的可持续发展。

1.2文章结构文章结构部分的内容可以包括以下信息:本文按照以下结构进行组织和阐述:1. 引言1.1 概述1.2 文章结构1.3 目的2. 正文2.1 矿产资源储量统计方法2.2 全国矿产资源储量统计结果2.3 矿产资源储量分布特点3. 结论3.1 总结矿产资源储量统计情况3.2 对矿产资源开发利用的启示3.3 展望未来矿产资源储量发展趋势本文首先在引言部分对全国矿产资源储量统计汇总表进行了介绍,包括概述、文章结构和目的。

福建省大地构造单元划分及基本特征

福建省大地构造单元划分及基本特征

福建省大地构造单元划分及基本特征李霞【摘要】以地层划分、对比、沉积岩建造、火山岩建造、侵入岩浆活动和变质变形等地质记录为基础,以板块理论为指导,对福建省大地构造单元进行了重新认识和划分.将福建省区划分为华夏地块(Ⅴ-3)、东南沿海岩浆弧(Ⅴ-4)和闽中结合带(Ⅴ-7)等3个Ⅱ级构造单元,武夷古弧盆系(Ⅴ-3-1)、南平—宁化(夭折)裂谷(Ⅴ-3-2)、闽西南陆表海盆地(Ⅴ-3-3)、闽东沿海岩浆弧(Ⅴ-4-1)和松溪—尤溪蛇绿混杂岩(Ⅴ-7-1)等5个Ⅲ级单元,以及建宁古弧后盆地(Ⅴ-3-1-1)等18个Ⅳ级构造单元.【期刊名称】《世界地质》【年(卷),期】2013(032)003【总页数】9页(P549-557)【关键词】大地构造单元;闽中结合带;福建省【作者】李霞【作者单位】福建省地质调查研究院,福州 350011【正文语种】中文【中图分类】P5440 引言福建省位于中国东南部,东濒西太平洋,隔台湾海峡与台湾省相望,西临江西省,南界广东省,北接浙江省,地理坐标,115°50'~120°40'E,23°33'~28°20'N,陆地总面积 121 300 km2。

沿海多岛屿,海岸线总长>3 300 km。

对于福建大地构造的性质,1924年葛利普(A.W.Grabau)对武夷山区研究后,发现泥盆纪砂岩不整合于变质岩基底之上,认为在现代亚洲大陆东缘(包括东南各岛屿)存在一个前寒武纪古大陆—华夏古陆,其时代划归为太古代和元古代[1]。

此后,围绕古陆存在与否争议颇多[2--3],随着福建及周边地区基底年龄信息的逐渐丰富,有关本区基底构造格局及构造演化模式的认识趋于复杂[4--13],莫衷一是。

对此,笔者根据近几年最新的区域地质调查工作实践,以1∶25万区调资料为基础,以板块理论和大陆动力学思维为指导,运用大地构造相分析方法,研究福建地壳形成演化过程中地壳块体离散、聚合、碰撞、造山等过程的大地构造环境,以大地构造相(优势相)的表征形式表述福建省大地构造特征。

矿产资源评价 第三章 地质评价(2)

矿产资源评价 第三章 地质评价(2)
(3)矿产资源相异性测度指数(IDM)计算法 参照经济分异度指数计算公式,建立矿产分异度指数计
算公式。 这个值被保证在0~1的范围内。
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三、区域价值估计法 (一)几个基本概念
6.地质相异性测度 地质相异性测度的3种计算法完全类似于矿产资源相异
性测度。按时代——岩性单位65个,得出以下3种算法: (1)简单记数法
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第一节 区域矿产资源评价
五、丰度估计法
丰度估计法是建立在地质理论基础上的适用于单矿种的 评价方法。一个地区的某种矿产资源量与该地区的地壳丰度 有一定关系,地壳元素的这种丰度与矿产资源量之间的关系 是丰度估计法的地质理论依据。
目前使用的丰度估计法实质上是地质统计模型和地质经 验类比法相结合的一种评价方法,它把控制区的成矿元素的 地壳丰度和探明的累计储量作为已知参数,求得控制区内该 成矿元素在地壳中的富集系数,然后外推到地质和成矿条件 相似的预测区,估算评价区内该矿种的资源量。
(一)方法的基本依据
体积估计法是建立在下列两个假设基础上的: 1.一定的地质构造单元赋存的某种矿产资源与其含矿建 造的体积成比例。 2.地质环境类似或相近的建造中,赋存相同类型的矿产, 且其数量接近。
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四、体积估计法 (二)体积估计法主要步骤
1. 选择开采年久而其开采资料保存完整的矿山或地 区(产油区,也可是产煤区)作为控制区,在控制区 要具有与矿产资源有关的确切数据。 2 .收集控制区内的地质资料,物化探资料、矿山的 历年累计产量、探明储量、开采地段采出矿体的厚 度、长度、延深、夹石、回采系数… …等等数据。 3.根据已知资料,建立合理的地质成矿模式,确定 某种矿产资源在地壳内单位体积内的平均含量。
第三种差值是在各地区矿产资源相异性测度频率分布图上,可 发现对某个评价区而言观测的矿资源相异性测度与根据回归方程算 出的资源相异性测度之间存在一个差值。这个差值同样预示了该评 价区内矿产种类增加的潜力。

(整理)中天山和静地区探矿权区块成矿条件分析及资源潜力评价.

(整理)中天山和静地区探矿权区块成矿条件分析及资源潜力评价.

中天山和静地区探矿权区块成矿条件分析及资源潜力评价新疆天地源矿业工程技术有限公司二0一0年三月本区位于天山腹地的中天山地区,位于1:5万矿产图K-45-26-A (巩乃斯林场幅)内,行政区划属和静县管辖,位于和静县城西北180-200km,处在和静县与新源县交接处。

区内交通尚方便,伊宁-库尔勒的218国道横穿全区,区内部分被森林草场覆盖,沟谷内基岩出露较好,海拔高程一般在2500m以上,水系较发育,进入探矿区块有便道或小路沿山谷通行(交通位置图)。

本公司所辖四区块坐标见本文所附探矿权证。

一、区域成矿地质背景本区处于伊犁微板块东端楔状的尖端部分,按地质构造单元划分,属阿吾拉勒-巩乃斯晚古生代裂谷。

石炭纪时由于准噶尔—北天山板块向南俯冲,在那拉提深断裂以北巩乃斯一带形成裂谷,岩浆活动异常活跃,尤其以火山喷发更为频繁强烈,从而形成了由火山岩组成的火山弧,同时由于拉张作用,其上形成了张性断陷,沉积有火山碎屑岩及海相沉积层。

中石炭世是裂谷发育的主要阶段,石炭纪末裂谷封闭,二叠纪时由于深部俯冲的继续作用,使二叠纪仍有陆相火山喷发作用。

该构造部位是金属矿产生成的有利地段,新疆地矿局将其划入阿吾拉勒铜-铁-金多金属成矿带,并将其列入西天山国家重点开发的“三五八”项目区,本公司所辖四区块即位于该区范围内。

沿该裂谷成矿带分布着一系列与火山成矿作用的相关矿产:产有查岗诺尔铜铁矿床、胜利1号铜矿床、胜利3号、4号铜锌矿床、欠哈布代克铅锌银(伴生金铜)多金属矿床、巴勒陶萨拉铜矿床、备战铁矿床等。

其成因既有火山沉积型,火山热液叠加型,又有与火山机构有关的及岩体接触带上矽卡岩型矿化。

区内石炭系火山岩分布广、构造热液活动强烈,成矿类型多样,具备深化寻找火山岩铜、铁金多金属矿产的诸多有利条件,成矿地质背景十分有利。

(区域地质矿产略图)二、成矿条件分析(一)地层及火山岩条件区内大面积出露赋存火山岩型铜铁多金属矿产的有利层位和火山岩组合。

矿产资源潜力评价


区域成矿规律预研究流程图
矿产地分布图 成矿区带图 大地构造分区图
划分矿产预测类型
矿产预测工作区范围图
确定矿产预测方法类型

说明:

确定矿产预测地质构造专题(底)图类型
矿产地分布图、成矿区带图、大地构造分区图为已有资料经预研究编制 的初始图,预测工作完成后形成最终图件 预测工作区范围图表达各种预测类型的工作区范围,按省编制,大区汇 总 矿产预测方法类型按矿产预测类型确定,并据此确定该预测类型的成矿 地质作用研究内容及编图内容
区 域 成 矿 模 式 矿床成矿特征 成 矿 构 造
沉积构造体系 火山构造体系
火山岩性岩相图 火 山 构 造 图 侵入岩浆构造图
岩体构造体系
断裂构造体系 褶皱构造体系 复合构造体系 空 物 成 间 质 矿 特 成 期 征 分 次
变质作用 变质建造构造图
区域(成矿)构造
大地构造相图 综合地质构造图 区域地质矿产图 区域成矿规律图 区域矿产预测图 成矿特征 成矿区带 矿化线索 预测图
二、技术思路

以地质矿产研究为主线,通过成矿地质背景 研究、典型矿床和区域成矿规律研究,结合 物探、化探、遥感、自然重砂等综合信息分 析,确定预测要素,通过模型区和预测工作 区类比评价,圈定预测区,估算资源储量。






1.应用大陆动力学理论,采用“大地构造相” 的概念,表达区域成矿地质背景特征。 2.地质、矿产研究贯穿于预测工作全过程,以 典型矿床和区域成矿规律研究为核心内容。 3.综合信息精细研究 4.计算机技术应用贯穿全过程。 5.解决信息不对称、数据驱动与知识驱动相结 合两大技术难点。
第二部分:潜力评价中的操作流程

矿产资源预查评价

矿产资源预查评价摘要在地质学领域,应用GIS技术很好地提高了对重要成矿区带的地、物、化、遥资料的综合研究解释能力,有效地浓缩普查找矿靶区,提高成矿预测和资源评价水平。

GIS以其空间分析功能而区别于其它的诸如计算机辅助设计等图形系统。

在矿产预测中,GIS主要用来组织、分析各种资料,并最终形成各种矿产预测图件。

从矿产预测的流程上看,GIS在矿产预测中应分五个主要环节:数据准备,控矿因素成矿有利度分析,找矿可行地段的圈定,找矿靶区的圈定及靶区评价等几个阶段。

文中以内蒙赤峰为例说明GIS的应用过程,广泛收集地、物、化、遥、矿产资料,在研究区域成矿规律的基础上,以地质异常致矿、综合信息矿产评价理论为指导,利用GIS 平台开展多元信息综合成矿预测研究,对有色金属成矿远景区进行圈定,为赤峰地区区域矿产资源的进一步勘探和开发提供科学依据。

关键字:预测;矿产资源评价;空间分析;GIS技术;靶区引言矿产资源是国家经济发展的支柱, 矿产资源评价工作, 历来都是地质工作者非常重视的焦点。

以前, 大多利用多元统计或其它数学方法, 把各种地质现象离散化或数值化, 对评价区进行打分, 来进行矿产资源的评价工作。

这种方法在我们的找矿工作中起到了一定的作用。

但它有自己的局限性, 它们是针对数值型数据而不是针对图形, 故难于与地质图件相联系, 而且在给地质现象打分的过程中, 往往受人为因素的影响。

几十年来, 我国的矿产勘查为经济建设做出了巨大贡献, 取得了极其丰硕的成果, 积累了极为丰富的资料和研究成果, 是矿产勘探中极为宝贵的信息资源, 其中蕴涵着难以估量的潜在优势和效益规模。

在新时期的矿产资源评价过程中, 如何利用现有的资料, 充分发挥资料的潜力, 减少地质勘探的费用和风险? 地理信息系统(Geograph ical Info rmat ion System ) 的出现为我们提供了一个强有力的工具, 既可以进行定性分析, 也可以进行定量分析, 同时兼顾许多独立而彼此又有联系的信息特征, 只要它们之间有地理上的共通性, 就可以将若干这样的特征联系在一起进行综合分析和研究。

基于大数据智能的找矿模型构建与预测

基于大数据智能的找矿模型构建与预测吴永亮;贾志杰;陈建平;朱月琴【摘要】当前地质科学数据呈现出科学大数据的特点,依靠传统人工检索和处理地质大数据具有很大的局限性,难以满足当前地质科学高速发展的需求.针对找矿地质模型建立与预测需求,本文利用大数据发现方法实现了地质找矿专题数据的自动采集;利用机器学习方法对地质专题数据进行深层次的挖掘和提取,研究了基于大数据智能的找矿模型预测方法.在已有地质成矿理论的基础上,建立了统一的多数据源找矿地质模型库,使用朴素贝叶斯分类算法对找矿概念模型库中数据进行分类研究,通过计算模型中控矿要素的使用率和重要性来建立起全面客观的找矿地质模型,最终实现找矿模型预测.%Geological science data present the characteristic of big data.Traditional manual retrieval and processing geological data has great limitations.It is difficult to meet the high-speed development requirement of the current geological science.Aiming at the establishment and prediction of prospecting geological model,this paper makes use of the big data discovery method to realize the automatic collection of geological prospecting thematic data.By using the machine learning method,the geological thematic data is mining deeply,and the prediction method of prospecting model based on big data intelligence is researched.On the basis of the existing geological metallogenic theory,a unified geological prospecting model library of multi-source data is established.Naive bayesian classification algorithm is used for prospecting concept model library classify data.By calculating model control utilization rate of mineral elements and importance,the comprehensive and objective prospectinggeological model is establish to realize the prediction of prospecting model.【期刊名称】《中国矿业》【年(卷),期】2017(026)009【总页数】6页(P79-84)【关键词】地质大数据;人工智能;找矿模型【作者】吴永亮;贾志杰;陈建平;朱月琴【作者单位】中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;北京市国土资源信息研究开发重点实验室,北京 100083;中国航天标准化与产品保证研究院,北京100071;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;北京市国土资源信息研究开发重点实验室,北京 100083;中国地质大学(北京)地球科学与资源学院,北京 100083;北京市国土资源信息研究开发重点实验室,北京 100083;中国地质调查局发展研究中心,北京 100037;国土资源部地质信息技术重点实验室,北京 100037【正文语种】中文【中图分类】P628地质学属于数据密集型科学,随着地质信息时代的来临,地质数据已呈现出爆炸式增长态势,面临着数据量巨大、挖掘效率低等问题[1-3],仅依靠人工检索与处理地质大数据越来越难以满足当前地质科学高速发展的需求[4-5]。

全国矿产资源潜力评价方法简介


3. 区域地球化学异常推断解译
地球化学景观:是气候、地貌、疏松层性质、生物及地质综合因素的集合。代表表生环 境和条件。
概念: 地球化学景 观 半湿润低山 丘陵区 湿润低山丘 陵区 降雨量 400~800mm 富集规律 与基岩比,富集系数>1.5 的有 HgAsSbPbNbZr 等 ;在碳酸盐区 CaMgBBe 富集系数 0.35~0.6,显著 贫 化 ; 其 他 氧 化 物 和 元 素 明 显 富 集 > 1.5 的 有 SiO2Al2O3Na2OPTiVCrCuPbZnCdHgAgAsSbBiWMoThRbSrBaLiLaYZrNb 等 碱土金属和碱金属 CaNaMgKBaSrRb 等大量流失,Ca 富集系数仅为 0.06,Na 仅为 0.19;大多数元素在 水系沉积物中的含量比基岩中高,比较富集的有 HgAsSeSbZrAuPbWBi,特别是 HgAsSbSeAu 等,可达 2 左右。碳酸盐景观另划分。 基本造岩元素 CaMg 绝大部分转入溶液呈 Ca(HCO3)2、Mg(HCO3)2 搬运,造成碳酸盐区 CaO 极低,均值 适宜开展水系沉 0.75%,为基岩的 1%;基岩中 SiAlFeMn 等残留在疏松层状。SiAl 进入粘土矿物,FeMn 呈氢氧化物沉 积物测量;但水 淀(结核)。微量元素受吸附强烈次生富集,如 WSnAuHgMoBi 等 系有时支离破 碎,异常可比性 差 地表呈碱性或偏碱性环境。山区和丘陵区在干沟有季节性洪流冲积物。对于风沙等混入,干旱区取 -10~+0.9mm(细砾到【粗砂<20 目】)、半干旱区取-2~+0.45mm(细砾到粗砂【35 目或 40 目】)可 消除影响。 对于寒冷潮湿山区:在水系中形成强异常,主要在细粒级别中。但湿润丘陵区难以形成规模大、强度 大的异常。 浅切割的中低山区:水系发育,残积层中(MoAgSePbV 等)强烈富集;地表腐殖层中多数元素相对贫 化,一级水系和沟谷两侧沼泽发育,沉积物主要由泥炭组成;仅在第二级、第三级水系河床底部有碎 屑沉积物。与残积物比,水系沉积物中元素发生贫化,但泥炭中 ZnCuMnAg 等元素明显富集。微浅切 割的中低山区:浑圆、沟谷开阔、水系不发育;一级发育泥炭;二、三级发育碎屑沉积物。 可进行水系沉积 物测量
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全国矿产资源潜力评价全国矿产资源潜力评价数据模型成矿地质背景分册(V3.10)全国重要矿产资源潜力评价成矿地质背景组全国重要矿产资源潜力评价综合信息集成组中国地质调查局发展研究中心二〇〇九年七月三十一日目录一、基本情况 (3)二、工作流程 (4)三、专业谱系、特征分类及其代码 (7)四、图件规定 (11)01、分幅实际材料图 (11)02、分幅建造构造图 (12)03、预测工作区构造岩相古地理图 (12)04、预测工作区沉积建造构造图 (13)05、预测工作区地貌与第四纪地质图 (14)06、预测工作区火山岩性岩相构造图 (15)07、预测工作区侵入岩浆构造图 (16)08、预测工作区变质建造构造图 (17)09、预测工作区建造构造图 (18)10、全省大地构造相图 (19)五、图件属性库规定 (21)01、分幅实际材料图属性库 (21)02、分幅建造构造图属性库 (21)03、预测工作区构造岩相古地理图属性库 (22)04、预测工作区沉积建造构造图属性库 (23)05、预测工作区地貌与第四纪地质图属性库 (23)06、预测工作区火山岩性岩相构造图属性库 (24)07、预测工作区侵入岩浆构造图属性库 (25)08、预测工作区变质建造构造图属性库 (26)09、预测工作区建造构造图属性库 (27)10、全省大地构造相图属性库 (27)六、属性数据表定义及填写规定 (29)(分幅实际材料图属性库数据表) (29)01、数据表:岩性数据表 (29)02、数据表:地质界线数据表 (30)03、数据表:断裂数据表 (31)04、数据表:韧性剪切带数据表 (32)05、数据表:褶皱数据表 (33)06、数据表:蚀变带数据表 (34)07、数据表:化石采样点数据表 (35)08、数据表:同位素年龄数据表 (36)09、数据表:岩石化学样品采样点数据表 (36)10、数据表:地球化学样品采样点数据表 (38)11、数据表:同位素样品采样点数据表 (40)12、数据表:地质点数据表 (41)13、数据表:地质剖面数据表 (42)14、数据表:钻孔数据表 (42)15、数据表:产状要素数据表 (43)(分幅建造构造图属性库数据表) (44)16、数据表:沉积岩建造数据表 (44)17、数据表:火山岩性岩相数据表 (45)18、数据表:火山构造数据表 (47)19、数据表:侵入岩数据表 (48)20、数据表:构造岩浆带数据表 (50)21、数据表:变质岩建造数据表 (51)22、数据表:大型变形构造数据表 (53)**)数据表:其它数据表引用情况说明 (55)(预测工作区构造岩相古地理图属性库数据表) (55)23、数据表:构造古地理单元数据表 (55)24、数据表:盆地构造数据表 (56)25、数据表:沉积相(沉积亚相)单元数据表 (56)26、数据表:沉积等厚线及沉积中心数据表 (58)27、数据表:古水流方向和物源供给方向数据表 (58)28、数据表:柱状剖面点数据表 (58)29、数据表:特殊标志层数据表 (60)30、数据表:(沉积矿产)矿(床)点数据表 (60)(预测工作区沉积建造构造图属性库数据表) (61)**)数据表:数据表引用情况说明 (61)(预测工作区地貌与第四纪地质图属性库数据表) (62)31、数据表:地层单元数据表 (62)32、数据表:地貌单元数据表 (62)33、数据表:含矿层(含卤层)数据表 (63)34、数据表:基岩单元数据表 (64)**)数据表:数据表引用情况说明 (64)(预测工作区火山岩性岩相构造图属性库数据表) (64)**)数据表:数据表引用情况说明 (64)(预测工作区侵入岩浆构造图属性库数据表) (65)**)数据表:数据表引用情况说明 (65)(预测工作区变质建造构造图属性库数据表) (65)**)数据表:数据表引用情况说明 (65)(预测工作区建造构造图属性库数据表) (66)**)数据表:数据表引用情况说明 (66)(全省大地构造相图属性库数据表) (66)35、数据表:大地构造相单元数据表 (66)36、数据表:大地构造相单元边界数据表 (67)37、数据表:沉积岩岩石构造组合数据表 (68)38、数据表:火山岩岩石构造组合数据表 (68)39、数据表:侵入岩岩石构造组合数据表 (69)40、数据表:变质岩岩石构造组合数据表 (70)41、数据表:岩石构造组合边界数据表 (70)**)数据表:数据表引用情况说明 (71)七、图件及其图层命名清单 (71)01、分幅实际材料图 (71)02、分幅建造构造图 (72)03、预测工作区构造岩相古地理图 (73)04、预测工作区沉积建造构造图 (73)05、预测工作区地貌与第四纪地质图 (74)06、预测工作区火山岩性岩相构造图 (75)07、预测工作区侵入岩浆构造图 (76)08、预测工作区变质建造构造图 (77)09、预测工作区建造构造图 (78)10、全省大地构造相图 (79)八、图件属性库及属性表命名清单 (80)01、分幅实际材料图属性库 (80)02、分幅建造构造图属性库 (81)03、预测工作区构造岩相古地理图属性库 (81)04、预测工作区沉积建造构造图属性库 (82)05、预测工作区地貌与第四纪地质图属性库 (83)06、预测工作区火山岩性岩相构造图属性库 (84)07、预测工作区侵入岩浆构造图属性库 (85)08、预测工作区变质建造构造图属性库 (86)09、预测工作区建造构造图属性库 (86)10、全省大地构造相图属性库 (87)九、文档清单 (89)十、引用标准 (89)一、基本情况省级成矿地质背景研究工作编图及建库种类总体上有三大类:第一类是覆盖全省范围分幅编制的基础图件类,包括实际材料图和建造构造图(沉积、火山、侵入、变质等专题综合图),覆盖全省范围,比例尺为1∶25万,按国际分幅编图(见成矿地质背景编图种类和图件类型一览表),该类图件应充分利用1∶5万、1∶20万和1∶25资料编制。

第二类是预测工作区地质构造专题底图类,按照矿产预测方法类型划分为沉积型、火山型、侵入岩体型、变质型、复合内生型和层控内生型六大类,沉积型需要编制的图件为构造岩相古地理图、沉积建造构造图和地貌与第四纪地质图,火山型、侵入岩体型、变质型需要编制的图件分别为火山岩性岩相构造图、侵入岩浆构造图和变质建造构造图,复合内生型和层控内生型需要编制的图件为建造构造图,层控内生型应突出表示成矿建造。

该类图件是以1∶25万建造构造图为基础,根据矿产预测方法类型确定地质构造专题底图类型,补充和细化与成矿预测方法类型相关的1/5万区调资料,编制预测工作区地质构造专题底图,比例尺≥1∶25万。

东部地区以及某些沉积变质矿产、沉积矿产、基性超基性岩铜镍矿产、铬铁矿等,应以>1:25万比例尺表达,编图范围为矿产预测类型分布范围。

第三类是全省综合性图件类,即全省大地构造相图,比例尺为1∶50万。

成矿地质背景研究工作编图种类、比例尺、图件类型及编图范围见下表。

成矿地质背景编图种类和图件类型一览表下面按图件类型分别介绍各种图件(库)类型的基本情况及其构成:第一类:基础图件类1)实际材料图(库)基本情况及其构成说明①该项工作是进行成矿地质背景研究、编制大地构造相图和地质构造专题底图的基础工作。

② 1∶25万成矿地质背景研究实际材料图,以区调原始资料为基础。

尽量收集有关专题研究的数据资料和公开发表的论文专著等资料,以弥补区调资料的不足。

③如果1∶5万、1∶20万、1∶25万区调资料发生重叠,原则上要求采用新资料而不用旧资料。

④应充分利用最新完成的1∶25万空间数据库或图形数据;对只完成1∶20万区调工作的地区,应充分利用1∶20万空间数据库,并适当补充有关岩性或岩性组合界线,重点是与成矿作用有关的地质体。

⑤该图件要求按原始地质填图时的岩石组合或岩性以代号或岩性花纹表示。

该图可由原区调图幅实际材料图补充岩石组合或岩性界线,加注代号后形成,重点表示岩石组合(岩性)、展布形态及其相互关系。

主要内容包括岩性、地质界线、断裂、韧性剪切带、褶皱、蚀变、化石采样点、同位素年龄采样点、岩石化学样品采样点、地球化学样品采样点、地质路线、地质点、地质剖面位置、钻孔、产状要素和各类标注等内容等。

2)建造构造图(库)基本情况及其构成说明在分幅1∶25万成矿地质背景研究实际材料图基础上,分析并划分不同建造类型后编制而成。

其中沉积岩区表达沉积建造构造内容,火山岩区表达火山岩性岩相构造内容(对海相火山岩区,如果难以识别原始火山构造时也可以直接表达沉积建造构造内容),侵入岩区表达侵入岩浆构造内容,变质岩区表达变质岩建造构造内容,同时要求表达大型变形构造内容。

利用物探、化探、遥感推断解释地质构造内容。

主要内容包括:沉积岩建造、火山岩性岩相、火山构造、侵入岩、侵入岩浆构造、变质岩建造、大型变形构造、断裂、韧性剪切带、褶皱、同位素年龄、产状要素、各类标注等。

第二类:预测工作区地质构造专题底图类3)构造岩相古地理图(库)基本情况及其构成的说明主要为沉积岩型矿产预测提供地质构造专题底图,一般情况下稳定陆块区编制构造岩相地理图,以与成矿有关的特定层位或建造,按照矿产预测类型分布区为编图范围,在底图上完成预测以后,把预测地段复原到沉积建造构造图上表达预测区。

主要内容包括:古地理类型单元、盆地构造、沉积相单元、构造古地理单元、沉积等厚线及沉积中心、古水流方向及物源供给方向、古水深单元、古盐度单元、古水温单元、酸碱度单元、氧化还原环境、古气候单元、沉积盆地边界、柱状剖面点位置、特殊标志层、(沉积矿产)矿(床)点、各类标注等。

4)沉积建造构造图(库)基本情况及其构成的说明以与成矿有关的特定层位或建造,按照矿产预测类型分布区为编图范围,将构造岩相古地理图中成矿有利地段复原表达到沉积建造构造图上。

主要内容包括:地层分区、沉积岩建造、特殊标志层、(沉积矿产)矿(床)点、柱状剖面点、断裂、褶皱、地质界线、产状要素、岩石化学采样点、地球化学采样点、同位素采样点、各类标注,侵入岩、火山岩性岩相、变质建造图层直接引用1:25万建造构造图。

5)地貌与第四纪地质图(库)基本情况及其构成的说明为第四纪沉积型提供地质构造专题底图,以含矿第四系分布区为编图范围。

主要内容包括:岩石地层单元、成因地层单元、地质界线、地貌单元、断裂、含矿层(含卤层)、(沉积矿产)矿(床)点、柱状剖面点、钻孔、同位素测年、化石采样点、基岩单元、各类标注等。

6)火山岩性岩相构造图(库)基本情况及其构成的说明与火山作用有关的矿产,一般以火山岩性岩相构造图为地质构造专题底图。

海相火山岩型矿床如无法识别火山机构时则以沉积岩建造古构造图为底图,预测地段复原到沉积建造构造图上。

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