河北省涞水县安妥岭钼矿区综合信息找矿

河北省涞水县安妥岭钼矿区综合信息找矿

论文摘要

遥感技术具有宏观、快速、不同平台、不同波段、不同分辨率、不同时相、多角度、全方位、多层次综合反映地表信息的能力。随着遥感技术的快速发展,遥感技术与常规地质、地球物理、地球化学相结合的综合找矿方法已成为现代找矿技术的主流。本文是在天津华北地质勘查总院与中国地质大学(北京)合作项目,《安妥岭岩浆活动与成矿作用》的支持下运用遥感与GIS技术方法,开展研究区内的蚀变信息提取、构造信息提取解译,同时结合地质、物化探数据,总结应用遥感进行成矿预测的方法。经试验和研究得出以下结论:1、通过数据融合和图像增强算法对遥感数字影像进行针对性的处理,再采用基于直方图的阈值分割方法对图像进行分割处理,同时采用基于中值滤波的图像平滑操作去除噪声,最后采用改进的Canny边缘检测算子对平滑过的图像进行边缘检测,能有效增强研究区构造信息,对研究区具体情况是适用的。2、建立了线性构造、环形构造的解译标志。结合目视解译法对研究区的线性地质构造信息进行提取,解译出的断裂可分为北东向、北北东向、北西向、近东西向。研究区遥感解译不仅发现了矿区内断裂构造“分布凌乱”的特征,而且验证了构造应力场的主应力以竖直向上为主,还识别出环(弧)形构造具有大环(弧)套小环(弧)特征。3、通过程辐射校正和多种干扰因素的去除,对研究区进行羟基和铁染异常提取。对所提取的蚀变信息、控矿构造与已知矿床点在空间上的相关关系进行分析,结果表明该蚀变信息提取方法在安妥岭地区是可行的,大部分的蚀变信息均与蚀变有关。蚀变信息的分布具有规律性,绝大部分沿含矿构造呈带状分布;蚀变信息与已知矿(化)点吻合良好,吻合率达到65%。4、运用矿区EH4测深剖面、岩心数据以及化探数据对矿区进行了异常验证,说明本文对研究区首先运用构造、蚀变信息提取,然后在进行物探、化探、地质查证的找矿方法是切实可行的。5、运用构造、蚀变信息提取方法,对研究区进行了找矿预测,并圈定了两个找矿靶区。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 1 绪论
  • 1.1 选题依据及意义
  • 1.2 成矿预测研究现状
  • 1.2.1 国外研究现状
  • 1.2.2 国内研究进展
  • 1.3 论文的研究内容及技术路线
  • 1.3.1 主要研究内容
  • 1.3.2 技术路线
  • 1.4 论文研究工作量
  • 2 区域地质与矿区地质
  • 2.1 区域概况
  • 2.1.1 地理位置
  • 2.1.2 区域地质概况
  • 2.2 矿区地质
  • 2.2.1 地层
  • 2.2.2 构造
  • 2.2.3 岩浆岩
  • 3 矿床地质
  • 3.1 围岩蚀变
  • 3.1.1 蚀变种类
  • 3.1.2 蚀变分布
  • 3.2 矿石类型
  • 3.3 矿床成因
  • 3.3.1 成矿时代
  • 3.3.2 物质来源
  • 3.3.3 矿体特征
  • 4 遥感数字图像处理
  • 4.1 数据源与波段选择
  • 4.1.1 数据源
  • 4.1.2 最佳波段组合
  • 4.1.3 图像融合
  • 4.2 图像增强
  • 4.2.1 锐化增强处理
  • 4.2.2 去相关拉伸处理
  • 4.2.3 饱和度拉伸
  • 4.2.4 纹理滤波
  • 4.3 图像平滑处理
  • 4.4 基于阈值的图像分割
  • 4.5 Canny 算子及其改进用于提取构造信息
  • 5 遥感构造信息目视解译及野外验证
  • 5.1 断裂解译标志
  • 5.2 环性构造
  • 5.3 野外验证结果
  • 6 蚀变信息提取
  • 6.1 蚀变遥感异常提取的地质依据和波普前提
  • 6.1.1 地质依据
  • 6.1.2 波谱前提
  • 6.2 数据预处理
  • 6.2.1 程辐射校正
  • 6.2.2 多种干扰去除
  • 6.3 蚀变异常提取
  • 6.3.1 方法选择
  • 6.3.2 羟基异常提取
  • 6.3.3 铁然异常提取
  • 6.3.4 后处理
  • 6.4 蚀变异常提取评价
  • 7 综合信息找矿与远景预测
  • 7.1 综合信息找矿流程
  • 7.2 EH4 测深剖面与岩心编录
  • 7.3 地球化学异常特征
  • 7.4 远景预测
  • 8 结论
  • 8.1 主要结论
  • 8.2 不足和展望
  • 致谢
  • 参考文献
  • 个人简历
  • 相关论文文献

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