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최적 작업 흐름

철광석 탐사 대상 지역 최적화 워크 플로우는 그림 5-2 에 나와 있습니다.

1. 데이터 수집

연구 지역의 지질, 광물, 중력 자료, 지질 검사 증명서 자료, 물성 자료, 탐광권 자료, 광업권 자료, 작업 수준 자료를 광범위하게 수집하여 항공 자기 이상 성질을보다 효과적으로 결정할 수 있습니다.

2. 항공 자기 이상 배열

전국 항자기 국부 이상 데이터베이스 (1 1000 여 개 이상), 항자기 이상 카드 (400 여 부) 및 역년 항자기 보고에서 자석 광산과 관련된 이상을 선별하여 철광 알려진/추정 항자기 이상 분포도를 작성하였다.

그림 5- 1 허베이 () 성 루난-준화 () 지역 철광종합조사구 업무도

1- 중소 철광석 침대; 2-대규모 조사 프로젝트 작업 공간 및 코드 (표 5-1참조); 3--luannan-zunhua 지역의 철광석 탐사 완료 지역; 4-항공 자기 δT 이상의 컬러 등고선지도

그림 5-2 철광석 탐사 대상 지역 최적화 워크 플로우 다이어그램

그림 5-3 진, 요서 철광 중요 성광대 항자기 최적화 철광 과녁 분포도

철광석 광산 지역 및 탐사 (광업) 권리 분포도를 준비하십시오.

중국 철광석 광산자원도 (1:500 만) (조 등, 2005), 북중국 1: 1.50 만,/KLOC

2009 년까지 수집한 철광 탐광권과 철광 광광업권 분포도가 철광 분포도에 겹쳐졌다.

4. 항공 자기도 작성

항공 자기 △T 프로필, 항공 자기 △T 아이소라인, 항공 자기 △T 의 나머지 이상 프로필, 항공 자기 △T 극화 아이소라인 등 관련 도면을 편성하여 분석 연구를 위한 기본 및 비트 필드 변환 그림을 제공합니다.

지역 금속 생성 지질 배경 및 금속 발생 규칙에 관한 연구.

지역 광산 지질 배경과 광산 법칙에 대한 연구를 통해 광석 제어 조건 정보를 추출하여 항공 자기 이상 질적 해석을 위한 지질 구조의 근거와 근거를 제공한다.

전형적인 예금 연구

중요한 광산대 전형적 광상 연구에 기초하여 철광 탐사 표지를 확정하는 지질-지구물리학 탐사 모델을 세웠다.

항공 자기 이상 스크리닝

지질-지구물리학 탐사 모델과 철광 탐사 기준에 따라 과거에 번호가 매겨지지 않은 저만이상 또는 강자이상을 재해석하고, 과거 항자이상 추론 해석 결과를 검토하고 재해석하며, 철광유도 이상을 선별한다.

8. 물리적 데이터의 보충 측정과 의심되는 광산으로 인한 이상 탐지

중요한 철광 광산에서는 양적 해석이 필요하지만 물성 데이터가 부족한 지역에서 실측 물성 데이터를 보충한다. 항공 자기 이상 정찰, 이상 형태가 좋아 철광석 전망이 좋지만 아직 검증되지 않았다.

9. 주요 항공 자기 이상 재 해석

주요 항공 자기 이상에 대한 정성 및 정량 해석.

중요한 성광대의 지질, 광산, 지구 물리학 자료에 근거하여 선택한 항자기 이상에 대해 성광 지질 구조, 자성, 지형지, 이상 특징, 종합 지구 물리학 방법 분석을 실시하여 정성 해석을 하였다.

중점 광산에 대한 이상 2.5D 인간 상호 작용 정량 계산을 실시하여 자성 광체 상단이 표면에 투영되는 범위, 깊이, 폭 및 산상을 결정합니다.

10. 철광석 탐사 대상 지역의 최적화

광석 제어 조건 분석, 광산 표지에 대한 연구, 중점 철광의 광산 발생 이상에 대한 정성 및 정량 해석을 통해 탐사 전망을 가진 항자 이상을 선별해 탐사 과녁 지역을 에워쌌다.

결론적으로, 철광 탐사 과녁 지역 최적화의 중점은 광산으로 인한 이상 선별이다. 항자기 이상에 대한 선별, 분석 연구, 재추론, 재심사를 통해 철광과 밀접한 관계가 있고 탐사 전망이 좋은 항자기 이상을 선별했다. 마지막으로, 이상 분포 특징에 따라 탐사 과녁 구역을 정해 다음 철광 탐사 배치를 위한 과학적 근거를 제공한다.

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