关于《离子型稀土矿三维地质建模技术规程》(征求意见稿)团体标准公开征求意见的通知
各有关单位和个人:
由中国科学院赣江创新研究院、江西理工大学等单位联合起草的团体标准《离子型稀土矿三维地质建模技术规程》(征求意见稿)及其编制说明(见附件)已研制完成。为进一步提高研制质量,现公开征求意见。
请各有关单位与个人提出修改意见或建议,并将填写好意见或建议的征求意见表(见附件3)于2026年2月15日前反馈至秘书处邮箱,逾期未回复视为无意见。
联系人:魏威,邵亚建
联系方式:15149320362,17319149005
邮箱:wweiokm159@foxmail.com
附件:1.《离子型稀土矿三维地质建模技术规程》(征求意见稿)
2.《离子型稀土矿三维地质建模技术规程》(征求意见稿)编制说明
3.团体标准征求意见表
中国稀土学会
2026年1月16日
附件1:
离子型稀土矿三维地质建模技术规程
Technical Specification of Geological Modeling for Ion-adsorption Rare Earth Ore
(征求意见稿)
目 次
3.1 离子型稀土矿床Ion-adsorption rare earth ore deposit
3.2 离子型稀土矿体Ion-adsorption rare earth ore body
3.3 离子型稀土矿块Ion-adsorption rare earth ore block
3.4 三维地质模型 Three-dimensional geological model
3.5 三维地质界面模型Three-dimensional geological interface model
3.6 三维地质格架模型Three-dimensional geological lattice model
3.8 数据标准化 Data standardization
3.9 地质属性数据 Geological attribute data
3.10 地质空间数据 Geological spatial data
3.11 地质模型尺度Geological model scale
前 言
本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》给出的规则起草。
本标准由中国国际科技促进会标准化工作委员会提出。
本标准由中国稀土学会归口。
本标准起草单位:中国科学院赣江创新研究院、江西理工大学、东华理工大学、中国稀土集团、江西省地质局第七地质大队、北京科技大学、江西应用技术职业学院、中稀(福建)稀土矿业有限公司、中稀江西稀土有限公司、中国矿业大学(北京)
本标准起草人:于宏东、王晓军、王庆飞、王有霖、陈斌锋、尹升华、张家菁、王强、邹志强、郭志飚、邵亚建、杨斌、孙贵东、万印华、王雷鸣、邓杨、肖文刚、康世杰、周凌波、秦耀祖、曹世荣、陈国梁、黄凯龙、胡凯建、谢芳芳。
引 言
离子型稀土矿三维地质模型的任务是整合详查、勘探或生产勘探各勘查阶段获取的矿床地质、水文地质、工程地质、环境地质等多源异构数据,提取矿床空间分布和结构特性信息,借助三维建模和可视化技术,建立勘查工作范围内三维地质模型,并在此基础上开展资源评价与矿业开发。
在矿床尺度,三维地质建模是对离子型稀土矿地质勘查工作的进一步延伸完善。目的是重建矿床地质模型,展现矿体分布范围、矿体形态、稀土组分均匀等关键地质要素的空间展布特征,为开展三维空间分析、资源储量估算、补充矿床勘查提供支持。
在矿块尺度,三维地质建模是离子型稀土原地浸矿开采和矿山运维管理的辅助工具。目的是构建矿块地质模型,展示地形地貌特征、地质构造产状、岩体风化程度和矿体赋存状态等,为数字矿山建设、资源开采设计、灾害污染防治等提供直观、准确的数据支持,服务于矿业开发。
离子型稀土矿三维地质建模技术规程
本标准规定了离子型稀土矿三维建模的构建要求、构建方法、实现功能、建模成果及管理维护等要求。
本标准适用于稀土矿产勘查和开采过程中的矿床三维建模工作,同时,可作为稀土矿床三维地质建模过程管理、质量监控和成果验收的参考指南。
下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T 13908 固体矿产地质勘查规范总则
GB/T 33444 固体矿产勘查工作规范
DZ/T 0204 矿产地质勘查规范 稀土
DB36/T 1158 风化壳离子吸附型稀土矿产地质勘查规范
DZ/T 0078 固体矿产勘查原始地质编录规程
DZ/T 0079 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究技术要求
DZ/T 0274 地质数据库建设规范的结构与编写
GB/T 20257 国家基本比例尺地图图式
DZ/T 0380 固体矿产勘查三维地质建模技术要求
DD 2015-06 三维地质模型数据交换格式(Geo3DML)
DD 2019-12 三维地质模型元数据标准
地表岩石经过长期风化,释放出来的稀土元素主要以游离态形式吸附在黏土矿物上,富集形成的一种独特的稀土矿床,也称风化壳淋积型稀土矿床。
离子型稀土矿体是赋存在风化壳内,主要以离子吸附态富集,呈似层状分布,且具有一定经济价值的稀土矿石自然聚集体,是矿床的基本组成单元。
在离子型稀土矿体内,根据地质条件、资源储量、地形地貌、水文特征以及开采技术经济要求,人为划分出来的、具有相对独立性和完整性的基本开采单元。
基于多源地质数据和专家知识约束,通过内插和外推建立的带有图元属性、地质属性和相互约束关系的三维数字化、可视化的虚拟地质体和地质结构。
地质边界模型是在三维空间中以实际观测/采集的点、线作为地质界面约束,并以界面连接、组合、包裹等方式构建的虚拟地质体和地质结构。
三维地质格架模型是根据各种地质体界面线,通过内插外推建立的具有一定空间属性的三维地质模型。
用点云、不规则三角网格(TIN)、规则格网(GRID)等有序数值阵列形式表示地形表面起伏形态的数字地形模型。
数据进入数据集市之前,按照三维地质建模需求,以及各种地质数据库和数据集市的规定,对多源异构地质数据进行数据清洗、整理和空间对齐。
地质属性数据是地质对象性质和特征的表征,包括地质体类别、岩体风化程度、岩石物理参数、稀土元素品位等。
地质空间数据是指地质对象实体的空间位置、形状、产状和几何拓扑关系的表征。
模型所涉及的范围大小,由大到小可分为矿床(或矿山)尺度和矿块(或矿体)两种。
整合普查、详查、勘探/生产勘探各勘查阶段采集的空间散乱数据点,通过构建拟合空间实体表面的插值函数,采用移动立方体、移动四面体等方法进行显式表达。
用于存储、整合和管理多元地质数据的大型数据存储系统。
数据仓库的子集。
主题是一个抽象概念,是在较高层次上对数据分析、聚类、降维、分类、回归等内容的概括。
整合详查、勘探或生产勘探各勘查阶段获取的矿床地质、水文地质、工程地质、环境地质等多源异构地质数据作为建模数据。
地形地貌:地貌类型与要素、微地貌特征等;风化壳发育与保存:表土层、风化层厚度等;抗风化地质体:硅化带、夹石层、风化残留体等;冲/坡积层:沟谷冲(坡)积层;矿体赋存形态:赋存部位、范围、产状等;稀土赋存状态:稀土元素品位、轻重稀土配分、有害杂质种类与含量等;黏土矿物属性:黏土矿物种类、含量、分布等;赋存部位、范围、数量、形态、产状等;地形地貌:地貌类型、地貌要素、微地貌特征等;风化壳发育与保存:表土、风化层厚度;抗风化地质体:硅化带、夹石层、风化残留体等产状;冲/坡积层:沟谷冲(坡)积层产状归为矿体地质数据。
地下水:赋存层位、补给、径流、排泄等;大气降水:降水量、时间、强度、季节性等;地表水:分布位置、汇水面积、水位、流速等;渗透性:各地层渗透系数;构造破碎带:富水性与导水性;供水水源:水量、水质及利用条件。
岩石物化属性:产状、岩性、结构、分布、物理力学及水理性等;岩石颗粒属性:颗粒成分、粒级、含量及分布等;矿区构造部位:破碎带产状、结构面级别、数量规模等;矿体底板特征:完整程度、产状、起伏状况等。
矿区水质:地表水、地下水、工艺循环水、外排水等;有害物质:重金属元素、放射线核素等;地质灾害区:潜在或已发生滑坡、泥石流、地表塌陷等灾害区;经济作物与自然保护区:经济作物、林地、自然保护区;地震资料:构造活动特征、区域稳定性(如有)。
将所有勘查数据按照类型、功能、来源进行分类汇总,并构建原始数据库、基础数据库和成果数据库。
按照三维地质建模主题的需求,从数据仓库中,按照一定方式和规则检索并抽取拟用于三维地质建模的空间数据和属性数据,主要包括:矿床地质、水文地质、工程地质以及环境地质等数据。
a) 对于从原始数据库抽取的纸质图件资料,按照DZ/T0078的要求进行数字化和几何校正。
b) 对于文字记录或测试表格等属性数据,需要按照其性质和来源进行系统的整理、清洗和分类,并进行规范化和结构化。
c) 对其多源数据解释标准化,对数据之间的联系进行完整性、一致性描述。
d) 对各种平面地质图、勘查线素描图、物探地质解释剖面图、钻孔柱状图等,进行分层处理和空间对齐,统一为CGCS2000空间坐标系和1985国家高程基准。
e) 对重要地质界限进行识别、解释、描述和定位等处理。对于剖面图,根据其平面投影位置,通过坐标变换,定位显示至三维空间。
f) 把勘查工程资料抽象为表格数据,从各种数据库中抽取的数据的整理内容和要求见附录A。
a) 数据集市的数据应来源于区域地质调查和各阶段的矿产勘查数据库,其中包括相关的原始数据库、基础数据库和成果数据库,也包括各种物探数据库和遥感数据库。原始数据都应符合DZ/T 0274 的要求。
b) 主题数据集市,应存储管理地质勘查工程数据、样品测试数据、地球物探数据,以及包括地质要素单元的边界和内部特征的三维格架模型和三维属性模型数据。
c) 主题数据集市的各种属性数据,均转换为表格形式存储,并建立空间数据索引。
d) 主题数据集市的数据维度、层次划分,可以通过估算数据行数和所需的直接存取设备数来确定。数据集市的主题的逻辑实体及其相应的实时数据表和维度表来实现,并依靠概念模式设计时确定的公共编码联系在一起,形成确定的关系模式。稀土矿床三维地质建模主题数据集市各维度表见附录B。
e) 稀土矿三维地质建模主题的数据集市,应具如下基本功能:基于本地及网络的空间数据和属性数据的存储、分发、查询及三维浏览,能实现用于建模的空间数据及属性数据高度集成,并且采用统一规范的建模数据编码体系,实现数据的版本管理及访问权限管理等。
稀土矿三维地质建模采用与勘查阶段相适应的多尺度建模体制,所建立的三维地质模型应与具体工程控制程度相适应。在详查以及勘探阶段,可构建稀土矿床三维地质模型。当勘查工作进入勘探和生产勘探阶段,可构建稀土矿块三维地质模型。
根据勘查工程阶段建立匹配的地质模型。详查阶段,建立1/10 000~1/2000比例尺的稀土矿三维地质模型;勘探阶段,建立1/5000~1/1000比例尺矿床三维地质模型;生产勘探阶段,建立1/1000~1/500或更大比例尺的矿体(矿块)三维地质模型。
离子型稀土矿三维地质建模按照建模数据预处理、地质格架建模、地质属性建模、模型检查与修正、模型确认与输出、模型应用等步骤实施。具体流程如图1所示。
按照第4章中建模数据库和数据集市的构建要求,对建模数据进行收集整理,并构建建模数据库和数据集市。
按照5.3三维地质格架模型建模要求,数字高程模型、钻孔三维模型、地质界面模型、地质构造模型、地质体结构模型。
按照5.4三维地质属性建模要求,对地质构造模型和地质体结构模型进行赋值。
模型初步建成后,对模型检查过程中,出现数据点异常、层位交叉、模型穿插等错误时,分析错误来源,并对相应的格架和属性模型进行修正。
模型确认后,为保证模型在其他平台可以使用,需将其保存为统一的Geo3DML格式存储和备份。
模型建成后,可移交给应用端,按照应用需求使用,如:矿床地质研究、资源量估算、原地浸矿设计、矿山数字化管理等
图1 离子型稀土矿三维地质建模流程
附 录A
(规范性附录)
离子型稀土矿三维地质建模数据整理
A.1 数据整理基本规定
A.1.1 统计表
在稀土矿三维地质建模的主题数据集市中,各种统计表可以存储为二维表,也可以将整个文件以二进制方式存储到一条记录中的一个字段中。将整个文件以二进制方式存储到一条记录中的一个字段中,对该统计表进行修改、检索等操作的时候,需要调用外部程序对统计表进行处理。
A.1.2 图像数据
图像数据从数据库中抽取后,在数据集市中以栅格数据形式存储,包括数字高程模型、遥感图像、地球物理反演图像等资料。使用数据库进行存储时,多维数组一般放在数据库的二进制字段当中并建立相关索引。
A.1.3 图形数据
图形数据从数据库中抽取后,在稀土矿三维地质建模主题数据集市库中,以矢量数据形式存储,其属性记录部分一般使用数据库的二维表进行存储。矢量数据可以存储在二进制字段中,也可以存储为二维表。
A.2 地形数据整理
地形描述通过规则格网数字高程模型(DEM)、不规则三角网(TIN)、等高线、云点四种方法来实现。一般将等高线内插生成DEM进行处理,将云点通过滤波及内插生成DEM进行处理。对于DEM数据,需要根据建模精度,确定DEM网格的大小,格网过大会导致模型精度较低,无法反映某些地质现象,格网过小会导致数据量过大,数据处理耗时延长等,需要对已有的DEM数据进行重采样降低格网大小。对于TIN模型,云点密度或DEM网格,决定着TIN三角网的节点数量。
A.3 平面地质图数据处理
使用图幅校正工具,赋予平面地质图正确的空间参照系。依据建模精细程度和建模单元,进行地质图分层处理。检验地质图中各个图斑的正确性。确保地质要素存储在正确的图层中,各个地质要素的属性保存在正确的属性字段中,如断层走势线保存在独立的图层中,产状信息作为属性保存在断层线中。
完成平面地质图的平面坐标校正后,为使其在三维坐标系下正确显示,需要对其赋以高程坐标。对于地表图件,高程信息可以从DEM或TIN中获取;对于中段平面地质图,其高程信息为图的标高。
A.4 勘查工程数据处理
A.4.1 开孔坐标表
存放钻孔等勘查工程在三维空间中的基本信息,包括钻孔编号(Hole id)、三维空间坐标(X、Y、Z)、终孔深度(最大深度Max depth)和孔迹线类型(Hole path)等六个强制性字段,可增加用户特定字段,详见表A.1。
表A.1 开孔坐标表
开孔坐标 | 数据库中强制表Collar | 注释 |
孔号 | Hole id | 钻孔的编号,不能重复 |
Y | y | 孔口的北坐标 |
X | X | 孔口的东坐标 |
Z | Z | 孔口的标高 |
最大孔深 | Max depth | 终孔深度 |
孔迹线类型 | Hole path | 见说明 |
钻机类型 | 钻机类型(需手动添加) | 钻机类型 |
注1:前六项均为强制字段,一般软件自动创建。只需手工添加钻机类型这一选项字段。 注2:孔迹线类型:curved或linear或vertical。钻孔为:curved;若工程是铅直向下的为:vertical,倾角为-90,方位角为0。 | ||
A.4.2 测斜数据表
描述钻孔等勘查工程从地面向地下延伸的轨迹线,包括钻孔编号(Holeid)、测斜深度(Depth)、倾角(dip)、位角(azimuth)四个强制字段,详见表A.2。
表A.2 测斜数据表
测斜数据 | 数据库中强制表Survey | 注释 |
孔号 | Hole id | 钻孔的编号 |
测斜深度 | Depth | 测斜深度 |
倾角 | dip | 该深度至下点的倾角 |
方位角 | azimuth | 该深度至下点的方位角 |
注:倾角向上为正,向下为负。 | ||
A.4.3 岩层风化层位数据表
描述钻孔为代表的勘查工程不同分段样品岩性信息,包括钻孔编号(Hole id)、取样深度自(Depth from)、取样深度至(Depth to)、母岩类型(Rock type)、风化程度(Weathering degree)五个强制字段,其他属性字段样品编号(Sample id)可为空,详见表A.3。
表A.3 岩层风化数据表
岩性数据 | 数据库中选项表(需手工创建) | 注释 |
孔号 | Hole id | 钻孔的编号 |
样号 | Sample id | 样号,可以为空 |
取样深度自 | Depth from | |
取样深度至 | Depth to | |
母岩类型 | 岩性(需手工添加) | 岩性代号,可用中文 |
风化程度 | 风化度(需手工添加) | 风化度代号,可用中文 |
注:取样深度自和深度至不能超过最大孔深,如有重叠,会报错。 | ||
A.4.4 样品分析数据表
描述钻孔为代表的勘查工程不同分段样品测试分析对象的属性,包括钻孔编号 (Hole id)、样品编号(Sample id)、取样深度自(Depth from)、取样深度至(Depth to)、样长、各样品元素分析值等属性字段。其他属性如矿石类型、备注、三维地理坐标等可人工增加,详见表A.4。
表A.4 样品分析数据表
样品分析数据 | 数据库中选项表(需手工创建) | 注释 |
孔号 | Hole id | 钻孔的编号 |
样号 | Sample id | 样号可以为空 |
取样深度自 | Depth from | |
取样深度至 | Depth to | |
渗透系数 | (需手工添加) | |
稀土赋存 | (需手工添加) | |
(可按需添加) | ||
注1:化验分析的样品元素可以有多个。 注2:有的样品无化验分析结果,记录为“N/A”。 | ||
A.4.5 编辑转换表
编辑转换表是一个强制表,在三维地质数据库中自动创建,该表的作用是将数据表中一些非数字的记录通过转换导入到数据库中。编辑转换表可以定义这种非数字记录的导入方式,如将样品分析表中元素测试值为“<0.02”的记录处理为0.01;将样品分析表中无分析记录标记为“N/A”的记录处理为-99。该表包含字段及说明详见表A.5。
表A.5 编辑转换表
Field | 字段名 |
Table name | 表名 |
Field name | 字段名 |
Code | 字段内容 |
Num equiv | 转换后的字段内容 |
Description | 描述 |
A.5 剖面数据处理
从勘查区各种数据库中提取的剖面数据,包括地质剖面、勘查线剖面、地球物理剖面等。剖面数据按照与矿区主要构造线方向的关系,分为沿构造线方向的纵剖面与垂直构造线方向的横剖面两种类型。由于剖面图中某点横坐标是该点在地面投影距离剖面线起点的平面距离,纵坐标为深度或地面高程,故剖面图使用的空间参考与平面地质图不同,需要赋以独立的空间参照系。
首先获取剖面图的坐标及高程范围,对剖面图进行几何校正。选取控制点的数量与几何校正中采用的多项式次数有关,实际工作中,选择的控制点个数至达到理论最小值的3倍时可以保证较高的校正精度。
对几何校正后的剖面图进行处理,根据剖面图平面投影的位置,将二维剖面图转化至三维坐标系中。实际工作中宜选用以下方法进行转化:设剖面线起点,终点坐标分别为(x₁,y₁)、(x₂,y₂),且x₂>x₁,则剖面线倾角θ=arctan(y₂-y1)/(x₂-x₁),其中θ为剖面线与x轴正方向(东)的夹角,值域范围-90°~90°。对于剖面图上某点(x,y),将其转化至三维坐标系后的坐标(X′,Y′,Z′),可以按照以下公式计算。

通过上述公式,对剖面数据中每个点进行处理,实现剖面数据由二维平面坐标转换为三维坐标,完成剖面数据处理工作。
附 录B
(规范性附录)
主题数据集市维度表
成型主题数据维度表详细情况见表B.1~表B.7。
表B.1 稀土矿三维地质建模实时数据表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 位置序号 | DSM_ID | int | 4 | Not nul1 |
主 ↑ | 钻孔序号 | GGON_ID | 4 | ||
主 ↑ | 矿体序号 | YSH_ID | -- | 4 | -- |
主 ↑ | DEM序号 | GGHHB | -- | 4 | -- |
主 ↑ | 勘查线剖面图序号 | SYK_ID | -- | 4 | -- |
主 ↑ | 物探剖面图序号 | GPP_ID | -- | -- | -- |
主 ↑ | 遥感影像图序号 | RSI_ID | -- | -- | -- |
表B.2 位置维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | DSM_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 勘查区代号 | -- | -- | 10 | -- |
稀土矿床代号 | -- | -- | -- | -- | |
稀土矿床名称 | -- | -- | -- | -- | |
行政区代号 | -- | -- | 10 | -- | |
大地构造分区号 | -- | -- | 4 | -- | |
矿区 | DSAD | -- | 16 | -- | |
矿体 | DSBB | -- | 10 | -- |
表B.3 钻孔维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | GGON_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 钻孔号 | TKCBAA | 6 | ||
勘查线号 | 6 | ||||
稀土矿床代号 | 10 | ||||
稀土矿体代号 | 10 | ||||
X坐标 | TKCAF | real | 4 | ||
Y坐标 | TKCAG | real | 4 | ||
Z坐标 | TKCAI | real | 4 | ||
岩(矿)芯编录号 | |||||
测孔曲线号 | |||||
钻孔柱状图号 | |||||
施工时间 |
表B.4 矿体维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | YSAD_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 钻孔号 | TKCBAA | 6 | ||
勘查线号 | 6 | ||||
矿体编号 | |||||
顶面深度 | |||||
地面深度 | |||||
平均品位 | |||||
(可按需添加) |
表B.5 勘查线剖面维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | SYK_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 勘查线号 | 6 | |||
勘查线方位 | |||||
经过钻孔号 | |||||
起点钻孔号 | |||||
终点钻孔号 | |||||
勘查线剖面图号 | 30 | ||||
剖面图数据类型 | 20 | ||||
编图时间 | |||||
编图单位 |
表B.6 物探剖面维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | GPP_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 物探剖面线号 | 6 | |||
物探方法 | |||||
物探剖面线方位 | |||||
经过钻孔号 | |||||
起点钻孔号 | |||||
终点钻孔号 | |||||
物探剖面图号 | 10 | ||||
剖面图数据类型 | 10 | ||||
编图时间 | |||||
编图单位 |
表B.7 遥感影像维度表
索引 | 数据元索引名 | 字段名 | 数据类型 | 长度 | 描述 |
主 ↑ | 序号 | RSI_ID | int | 4 | Not null |
主 ↑ | 遥感图幅号 | 6 | |||
分辨率 | 10 | ||||
数据来源 | 10 | ||||
四至经纬度 | |||||
编制时间 | |||||
编制单位 |
附 录C
(规范性附录)
离子型稀土矿三维地质模型构建示意图
根据地质数据表中岩性备注字段提取表土层、全风化层、半风化层、微风化层、基岩等层位的顶底板数据点,进行矿体(块)地质地形、全地层、微构造、矿体、底板基岩模型构建,实现勘探信息、地层界线、断层裂隙、矿体空间变化等的三维可视化表达。
图2 典型离子型稀土矿三维地质模型
基于离子型稀土矿体结构构建块体模型,块体模型是指针对一个矿建立一个空白的模型,在此基础模型上进行属性赋值,为后续稀土赋存、矿物含量及矿岩参数等的立体表达提供基础数据。在空白模型中可保存的信息有:模型的坐标、模型的规模、单元块的大小情况和根据实际情况添加的初始属性等。根据离子型稀土矿山三维地质体模型数据需求,块体模型建立完成后,分别对块体赋以属性值,属性主要包括:
①矿岩分类:在稀土矿山建模中,根据地层分类分别建立各地层块体模型,例如依次针对表土层、全风化层、半风化层及坚硬底板建立块体模型,并通过块体属性设置来区分。
②品位:采用块体模型估算矿体品位及储量,设置品位属性。品位赋值主要为采用最近距离、距离幂次反比、克里金等方法进行空间插值估算。
③含水率:按赣南钻取样方式,分别测定每米样长样品含水率数据,与矿体品位数据相同,采用不同赋值方法对区域内各地层含水率进行估值。
④渗透系数:选取矿区内具有代表性的赣南钻钻孔和机械钻钻孔进行原位注水实验,测定不同层位渗透系数。
⑤矿物含量:按赣南钻取样方式,分别测定每米样长样品常量元素含量,采用矿物平衡计算分别计算矿物含量,再通过不同赋值方法对区域内各地层矿物含量进行估值。

图3 典型离子型稀土矿三维地质属性模型
D参 考 文 献
[1] 中国地质调查局工作标准, 地质图空间数据库建设工作指南(2.0版), 2001-06-01
[2] 中国地质调查局工作标准, 固体矿产钻孔数据库工作指南, 2001.06.01
[3] 中国地质调查局工作标准, 矿产地数据库建设工作指南, 2001-06-01