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文档简介

ICS07.060

D10

团体标准

T/GSCXXX—202X

地浸砂岩型铀矿遥感地质调查技术要求

(1∶50000、1∶250000)

Technicalrequirementsforremotesensingsurveyof

sandstonetypeuranium

(1∶50000,1∶250000)

(征求意见稿)

202X-xx-xx发布202X-xx-xx实施

中国地质学会发布

I

T/GSCXXX—XXXX

地浸砂岩型铀矿遥感地质调查技术要求∶、∶

(1500001250000)

1范围

本文件规定了地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查的目的任务、工作内容、工作方法、工作程序、

野外踏勘、设计编制、遥感解译、遥感异常提取、野外查证、综合研究、图件编制、数据库建设、

质量检查与野外验收、报告编写、质量检查、报告编写、报告评审与成果提交等技术要求。工作过

程中兼顾其他类型铀矿等矿产资源。

本文件适用于1∶50000、1∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查工作。

2规范性引用文件

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,仅所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/T958-2015区域地质图图例(1∶50000)

DZ/T0130.1-16-2006地质矿产实验室测试质量管理规范

DZ/T0151-2015区域地质调查中遥感技术规定(1∶50000)

DZ/T0157-19951∶50000地质图地理底图编绘规范

DZ/T0179-1997地质图用色标准及用色原则(1∶50000)

DZ/T0191-19971∶250000地质图地理底图编绘规范

DZ/T0197-1997数字化地质图图层及属性文件格式

DZ/T0273地质资料汇交规范

EJ/T751-2014放射性矿产地质分析测试实验室质量保证规范

DD2006-06数字地质图空间数据库标准

DD2011-01遥感影像地图制作规范(1∶50000、1∶250000)

DD2011-04区域地质调查中遥感技术规定(1∶250000)

DD2011-05矿产资源遥感调查技术要求(1∶50000、1∶250000)

DD2014-13岩矿波谱测试技术规程

DD2014-14机载成像高光谱遥感数据获取技术规程

DD2019-02固体矿产地质调查技术要求(1∶50000)

3术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查

在现代地浸砂岩型铀矿成矿理论指导下,建立遥感找矿解译标志和模型,通过遥感地质解译和

遥感异常提取,获取与区域成矿作用有关的岩石、构造、地形地貌、植被、水文、矿产等信息,通

过适当的野外工作,圈定地浸砂岩型铀矿遥感找矿远景区或遥感找矿靶区及其成矿有利地段。

3.2

地浸砂岩型铀矿遥感异常

根据特定遥感数据圈定的可能与砂岩型铀成矿有关的矿化或围岩蚀变以及其他指示地浸砂岩型

铀矿存在的找矿标志和有利成矿条件的信息。根据选用遥感信息的差异,分为地浸砂岩型铀矿蚀变

遥感异常和有利成矿条件遥感异常。

1

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3.3

地浸砂岩型铀矿蚀变遥感异常

根据出露的岩石中油气、地下水蚀变形成的多种矿物的混合光谱特征和矿物高光谱特征提取的

遥感异常,地表一般表现为红色岩石中的绿色蚀变、断裂带的碳酸盐化、地表土壤的盐碱化、砂岩

露头的黄化、绿化。在地浸砂岩型铀矿成矿带,是铀矿的间接找矿标志。

3.4

地浸砂岩型铀矿有利成矿条件遥感异常

能够反映有利于隐伏地浸砂岩型铀矿成矿的断裂、盆内隆起或背斜、沟谷(古)河床等地形地

貌、水体、湿地、植被等遥感异常。

3.5

盐碱化蚀变

富含盐碱等矿物质的深层承压水,沿切层断裂带上升,形成洼地、湿地或季节性湖泊,其中土

壤或其下伏岩石发生盐碱化蚀变作用,在砂岩型铀成矿带,可能是铀矿的找矿标志。遥感影像图上

表现为白色片状土壤分布。

3.6

褪色蚀变

红色或其他深色岩石,在油气等还原剂作用下,岩石发生蚀变作用,颜色变白或呈绿色。一般

是Fe3+离子还原为Fe2+或流失及硅化、碳酸盐化、石膏化或高岭石化等蚀变。

4总则

4.1目的任务

4.1.1目的:在现代成矿理论指导下,利用遥感信息技术,进行遥感地质解译和遥感异常提取,发

现一批与地浸砂岩型铀矿有关的遥感异常,结合其他方法手段,开展综合研究与野外验证,为地浸

砂岩型铀矿矿产资源调查提供一批遥感成矿远景区和找矿靶区及其成矿有利地段。

4.1.2任务:在充分收集分析以往地质成果资料的基础上,综合利用中高空间分辨率、多(高)光

谱、雷达、典型矿物波谱测试等遥感技术,进行地质解译和遥感异常提取、筛选与分级以及适当的

野外验证等工作,初步查明区域成矿地质条件,建立地浸砂岩型铀矿成矿要素多尺度遥感识别标志

和成矿预测模型,开展矿产资源潜力遥感评价。

4.2工作内容

4.2.11∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查

4.2.1.1编制DEM图,建立影像岩石单元,开展区域地层、岩体、构造、沟谷(古)河床等地

形地貌、水体、湿地等遥感解译,确定区域构造格架、赋矿地层、地下水的补-径-排体系以及地浸

砂岩型铀矿遥感异常空间分布特征,编制1∶250000遥感地质解译图。

4.2.1.2基岩出露区,重点提取地浸砂岩型铀矿矿物蚀变异常;盆地覆盖区,重点提取地浸砂岩

型铀矿遥感异常,基本查明各类异常的分布,编制1∶250000遥感异常图。

4.2.1.3总结区域成矿规律,建立典型矿床遥感找矿模型,开展遥感解译成果、遥感异常等的野

外查证和和解释推断,圈定成矿远景区,编制1∶250000遥感找矿预测图。

4.2.1.4必要时建立区域典型岩石矿物波谱数据库。

4.2.21∶50000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查

4.2.2.1编制DEM图,建立遥感解译标志,结合岩矿波谱测试与反演,开展构造、岩性、沟谷

(古)河床、地形地貌、植被、水体、湿地、盐碱化蚀变等遥感解译,确定砂岩型铀矿找矿和有

利成矿条件标志、地下水补-径-排体系等特征;编制1∶50000遥感地质解译图。

4.2.2.2完善典型矿床遥感找矿模型,提取地浸砂岩型铀矿遥感异常,进行遥感异常的筛选与分

级,编制1∶50000遥感异常图。

4.2.2.3开展遥感解译成果、遥感异常等的野外查证,初步查明成矿地质条件,基本查明遥感异

常类型、分布及形成原因,验证与成矿有关的遥感解译信息的正确性。

2

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4.2.2.4结合地、矿、物、化、遥、磁力、重力、地震等数据进行综合分析和遥感找矿预测工作,

圈定地浸砂岩型铀矿遥感找矿靶区及其成矿有利地段,编制1∶50000遥感找矿预测图。

4.2.2.5必要时,建立或完善典型岩石矿物波谱数据库。

4.3工作方法

4.3.1从工作区实际出发,优选工作方法。参照执行DD2011-05矿产资源遥感调查技术要求(1∶

50000、1∶250000)。

4.3.2在数字图像处理、正确建立遥感解译标志等工作基础上,综合利用中高空间分辨率多光谱

数据、雷达数据,通过岩矿波谱测试与反演、不同波段组合全分辨率数据,编制遥感影像图,开展

遥感影像目视解译,开展区域多层次多尺度遥感解译工作,获取区域构造、岩性、地形地貌、水文

地质、植被等信息;

4.3.3以区域典型矿床遥感找矿模型为基础,综合利用多、高光谱遥感数据,采用以主成分分析

法、光谱角法、比值法等方法,进行遥感异常提取、筛选与分级工作,获取区域与成矿有关的蚀变

信息;

4.3.4编制DEM图,结合数字影像图,提取沟谷(古)河床、隐伏断裂、隆起等地浸砂岩型铀矿

有利成矿条件遥感异常。

4.3.5在野外查证工作基础上,采用类比法、对比法等开展综合研究和遥感找矿预测工作,圈定

遥感成矿远景区或找矿靶区及其成矿有利地段。

4.3.6工程测量和所有图件编制均应采用全国统一的坐标系统和国家高程基准,平面坐标系统采用

2000国家大地坐标系。探槽、浅井和钻探等探矿工程应采用全站仪或全球卫星定位系统进行解析法

定位测量,地质点、地质剖面等定位测量可采用手持全球卫星定位系统接收机进行米级精度定位。

4.4工作流程

矿产资源遥感调查的工作流程为:野外踏勘、设计编制、遥感解译、遥感异常提取、野外查证、

综合研究、图件编制、数据库建设、质量检查、报告编写、报告评审与成果提交等。

5野外踏勘

5.1踏勘目的

5.1.1有条件的地区,可在设计书编写前,进行野外踏勘,为遥感数据源选择、光谱测试剖面设计、

遥感解译标志建立、典型矿床遥感找矿模型建立以及设计书的编写提供第一手实际资料。

5.1.2踏勘过程中,对区内有关人文、地理、地貌、气候、交通以及基岩出露和植被覆盖情况等方

面进行适当了解,为项目经费预算编制和进一步的工作提供必要的背景资料。

5.2踏勘方法与工作要求

5.2.1为了解区域成矿地质背景,应根据遥感图像的可解译程度,选择不同类型地质体或地浸砂岩

型铀矿遥感异常分布区进行路线踏勘。踏勘路线应选择以穿越地浸砂岩型铀矿遥感异常最多、断隆

构造、(古)河床的路线为主。每幅图应有一条贯穿全图幅的踏勘路线,基岩出露区,适当采集一

些必要的岩矿样品,进行鉴定和光谱测试分析(测试要求见附录D)。

5.2.2在已知成矿地段,应选择能最多穿越代表性矿床、主要目的层或地浸砂岩型铀矿遥感异常

的路线进行野外踏勘,确认地浸砂岩型铀矿遥感异常的标志。

5.2.3通过踏勘,结合对现有资料的分析研究,了解调查区各种地质体、地质构造、地浸砂岩型

铀矿遥感异常解译标志的遥感影像特征,完善区域遥感解译标志。1∶50000遥感工作区应建立典

型矿床的遥感找矿模型。

6预研究与设计编制

6.1资料收集与选用

6.1.1遥感数据

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6.1.1.11∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查工作应选用中等空间分辨率(≥15m)的

遥感数据;1∶50000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查工作应选用中高空间分辨率(≥2.5m)的遥

感数据。

6.1.1.2应选用多源、多时相遥感数据,光谱范围涵盖可见光至红外波段;必要时,使用高光

谱遥感数据、雷达数据。

6.1.1.3北方盆地覆盖区地浸砂岩型铀矿最佳数据时相一般应选择雨季中晚期和旱季少雪的数据。

6.1.1.4遥感数据的云层覆盖量应小于5%,且雪覆盖少;镶嵌的图像相邻覆盖宽度≥4%;且不

能覆盖重要地物,图像的噪声、条带应尽可能少。

6.1.1.5用于矿物蚀变信息提取的遥感数据,宜使用原始数据或Ⅰ级产品数据。

6.1.2地形数据

6.1.2.11∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查应尽可能收集工作区1∶250000或

1∶100000地形图、数字高程模型(DEM)。

6.1.2.21∶50000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查应尽可能收集工作区1∶50000地形图、

数字高程模型(DEM)以及用于野外工作的1∶25000的(矢量化)地形图。

6.1.2.3应收集高分辨率卫星DEM数据;没有高分辨率卫星DEM数据的区域,可采用1∶100000

或1:250000地形图,并补充有关现势性资料,作为野外工作底图。

6.1.3其他数据

6.1.3.1应充分收集调查区内各种比例尺的区域地质、矿产地质、地球物理和化学、放射性测量、

矿产勘查等方面资料,并对不同时期形成的地质资料进行全面的综合分析和对比处理。

6.1.3.2尽可能收集调查区的地貌、人文、经济、气候、交通运输条件等资料,详细了解调查区野

外工作条件,为野外工作开展提供必要的地形、道路、物资供应、居住等背景资料。

6.2地浸砂岩型铀矿遥感矿产地质解译草图编制

6.2.1原则

6.2.1.1在设计编写前,应对已有的区域矿产资源调查成果进行综合分析,了解工作区内亟待解

决的地浸砂岩型铀矿找矿地质问题,编制1∶250000遥感矿产地质解译草图或1∶50000构造、岩

性、地浸砂岩型铀矿遥感异常等遥感矿产地质解译草图,明确本次工作力争突破的重点和难点。

6.2.1.2遥感矿产地质解译草图编制应注意收集和应用不同比例尺全分辨率遥感影像。

6.2.2方法与要求

6.2.2.1在消化、吸收已有地质、矿产、遥感资料和把握工作区地浸砂岩型铀矿基本地质特征和

成矿规律,初步掌握地浸砂岩型铀矿遥感异常的遥感影像特征的基础上,初步确定地质、构造、

地浸砂岩型铀矿遥感异常等遥感解译标志。通过解译标志的影像特征差异初步建立影像填图(岩

石)单元及相应的遥感解译标志,并作为编图单元进行属性分类、命名,编制工作区1∶250000遥感

矿产地质解译草图或1∶50000构造、岩性、地浸砂岩型铀矿遥感异常为主要内容的遥感矿产地

质解译草图,为野外踏勘路线的布置提供依据。

6.2.2.2初步解译线、弧、环形影像、岩石类型、松散沉积与基岩界线。建立宏观构造和地貌水

系格局,结合已有资料,编制解译地质矿产略图,确定重点工作地段及内容。

6.2.2.3根据工作区遥感图像的光谱特征、纹理特征和地物可识别能力,对调查区的岩性、构造、

地浸砂岩型铀矿遥感异常等进行可解译程度分区,将可解译程度分为高、中、低三级(用Ⅰ、Ⅱ、

Ⅲ表示)。

I级:为可解译程度高的地区。地质体影像单元特征明显,边界清晰,具有较大规模以及可解

和可对比性;地浸砂岩型铀矿遥感异常标志清晰。可直接作为填(编)图单位。

Ⅱ级:为可解译程度中等的地区。地质体影像单元特征比较明显,边界较清晰,且具有一定规

模;地浸砂岩型铀矿遥感异常标志较清晰。可作为填(编)图单位,但局部特征及边界需经野外

地质调查进行修正。

Ⅲ级:为可解译程度低的地区。图像特征较差,或地质体影像特征复杂,可分性差,边界不清;

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地浸砂岩型铀矿遥感异常标志复杂不清。不能作为填(编)图单位,必须经野外地质调查确定填

(编)图单元归属。

6.2.2.3编制1∶250000或1∶50000遥感工作部署图。

6.3设计书编写

执行DD2019-02,设计书编写提纲见附录A。

7地浸砂岩型铀矿矿产地质遥感解译

7.1遥感影像地图制作

遵照DD2011-01有关要求,制作相应比例尺全分辨率显示的遥感影像。

7.2解译原则

7.2.1遥感解译工作应在岩矿波谱测试和影像解译标志建立工作基础上,以人机交互解译为

主,辅以波谱反演和目视平面(立体)观测。

7.2.2应从矿产地质研究程度高、地质资料丰富的地区开始,由已知向未知发展,从区域性宏观

解译逐渐向局部性微观问题研究过渡,从直观地质信息提取向微弱信息提取过渡,从定性地质信息

提取向定量信息提取过渡,循序渐进,反复解译,逐步深化,提高遥感解译的可信度。

7.3解译方法

7.3.1应根据遥感影像的色调、纹理、形态等特征,利用直判法、对比法和邻比法等方法,

通过人机交互解译获取相关地质信息。

7.3.2以DEM数据为基础,辅以地形图数据,编制地形标高等值线图,获取现代沟谷河道等

负地形空间分布信息,以推断古河床空间分布。

7.3.3基岩出露区,以岩矿波谱测试工作为基础,进行相邻岩石间的特征谱段差异性或典型岩

石的特征谱段对比,通过波谱变换、反演进行相应的解译。

7.3.4覆盖区地浸砂岩型铀矿或控制其成矿的(古)河床在图像上难以直接显现,可收集地质、

物探、化探等方面的资料进行综合判断与印证,对间接找矿标志进行重点综合解译,预测地浸砂

岩型铀矿存在的可能性。

7.3.5地浸砂岩型铀矿解译的重点是:线要素的解译应围绕盆地盖层中的构造如断裂、隆起、

褶皱、沟谷河道或水系、植被进行;带要素的解译应围绕产铀建造出露和含矿承压水排泄区(带)

形成的水体、湿地及其盐碱化等蚀变进行;色要素的解译应围绕产铀建造出露部分的氧化-还原

和盐碱化等蚀变状态以及植被发育状态和分布范围来进行。

7.4解译内容

7.4.11:250000地浸砂岩型铀矿遥感矿产地质解译应获取以下信息。

a)矿源信息:确定区域构造格架以及地层、火山岩等的空间分布特征,建立1:250000赋

存放射性矿产或富集放射性元素的影像岩石单元,以及与区域铀矿成矿作用关系密切的变

质岩体的岩石特征和分布特点。

b)与铀矿成矿有关的岩体信息:不同类型侵入体形成的先后顺序、时代(按“岩性+年代”

的方法标绘)及与区域铀矿成矿作用的关系。

c)导、控矿构造信息:利用影像特征解译区域性断裂和褶皱或隆起构造,辅以环形构造,

了解其产状、规模、运动学特征,分析大地构造环境和盆地成因类型、成矿-控矿规律等。

对构造进行分级并给出每个构造的识别标志,同时尽可能对构造的力学性质进行推断,对

重大断裂和对铀成矿有重要影响的断裂进行命名。

d)地浸砂岩型铀矿遥感异常信息:含矿砂岩露头、油气田及油气蚀变、推断的(古)河床及

其矿化蚀变带等地浸砂岩型铀矿遥感异常的分布范围。

e)解译内容参照执行DD2011-04。

7.4.21:50000地浸砂岩型铀矿遥感矿产地质解译,应在进一步完善典型矿床遥感找矿模型的基

础上,注重下列内容的解译。

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a)矿源(层)信息:根据典型矿物波谱数据库,提取与含矿岩系、矿床改造、区域剥蚀深度

等与成矿作用有关的岩性构造信息,以及赋存沉积、层控矿产的岩石地层单元的影像特征、

岩石组合、矿化特征、蚀变特征及空间分布特征等;研究火山岩区铀矿成矿地质背景(岩

性、岩相、火山机构、断裂与裂隙、潜火山岩对矿液运移和富集的控制作用及与火山作用

有关的岩浆后期热液蚀变、矿化特征等),研究探讨火山作用与区域构造及成矿的关系;

查明各类变质岩的变质类型、变质程度,研究各类变质岩内的含矿层、含矿建造及矿产在

变质岩中的分布规律,变质岩石、变质带、变质相对矿床、矿化的控制作用、含矿建造等。

建立1:50000影像岩石单元。

b)与铀成矿有关的岩体信息:研究铀成矿有利的侵入体、火山机构等的规模、空间分布、剥

蚀深度、内外接触带的矿化蚀变特征,推断隐伏岩体、岩株的空间分布及其蚀变等。

c)地浸砂岩型铀矿遥感异常信息:提取与地浸砂岩型铀矿直接相关的围岩蚀变和地表盐碱化

蚀变的遥感异常信息;重点研究近代河道及现代带状负地形(DEM负地形)、串珠状水体

和湿地、带状水草茂盛分布区、草原沙漠地区带状分布的树木(骆驼刺)、阔叶植物等推

断的古河床的分布范围等;研究油气田分布区及与油气相关的蚀变。

d)导、控矿构造信息:研究盆地内分布的断裂和褶皱或隆起组合、线性体、环形构造等的产

状、规模、运动学特征及其控矿规律,研究断裂和隆起等对成矿流体运移和富集的控制作

用等。

e)矿(化)体/点信息:研究已知铀矿床/矿点、矿化地质体或矿化蚀变带等的分布范围、

规模、产状、分布特点,研究第四系盐碱等矿产的赋存条件、分布范围等。

f)通过盆内线性构造的解译,调查地质构造与地貌的关系,分析盆地地表水系及古河道的分

布关系,初步划分出渗入型和渗出型自流水盆地,分析地下水的补给、径流和排泄条件,

为筛选铀矿成矿有利盆地及盆内铀矿成矿有利部位提供水文地质依据。

g)解译内容参照执行DZ/T0151-2015。

7.4.31∶50000构造岩性遥感解译的内容见附录B。

7.5解译编录

7.5.1针对地浸砂岩型铀矿遥感地质解译过程中的标志性解译剖面、区域扩展解译区点和遥感

解译图件,选择对地浸砂岩型铀矿成矿具有重要性和控制性的影像单元体、影像岩石单元体或地

质体的边界点(线),进行室内编录。

7.5.2遥感解译编录的要求见附录C。

8地浸砂岩型铀矿遥感异常提取

8.1岩矿波谱测试

8.1.1测试要求

8.1.1.1每个图幅内用于分层、分段甚至分组的典型岩石,用于划分蚀变带的典型蚀变岩石、

矿化岩石以及具有标型意义的蚀变矿物、成矿矿物应采集必要的样品,进行岩矿波谱测试。

8.1.1.2每个采样(或波谱测试)点应分别采集风化和新鲜两种岩石样本,并进行岩矿鉴定和岩

矿分析工作。用于矿物波谱测试的样品,应根据相应岩石中蚀变矿物、成矿矿物的含量,采集足够

的数量。

8.1.1.3按每个工作区,完成岩矿波谱数据库建库工作。

8.1.2测试方法

测试方法分为野外波谱测量与室内波谱测量两种,岩矿波谱测试技术要求执行DD2014-13,

机载成像高光谱遥感数据获取技术要求执行DD2014-14。

8.2地浸砂岩型铀矿遥感异常提取

8.2.1数据预处理

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8.2.1.1用于遥感异常提取的遥感数据应进行数据检查评价、辐射校正、几何校正、大气校正、

光谱重建、日地距离校正、增益校正、太阳高度角校正、视反射率计算等遥感数据初始校正工作。

8.2.1.2以相应的数学模型为基础,利用高端(或低端)切割、比值分析等方法,对环境因素

(大气反射和散射、冰雪体、云雾等)、地质地貌因素(黄土、沙漠、坡积、洪积、冲积、湖积层、

地形起伏(阴影)等)进行掩膜处理,去除影响遥感异常提取的干扰信息。

8.2.2多光谱遥感蚀变异常提取

8.2.2.1多光谱遥感蚀变异常,一般采用ETM(或TM)、ASTER或Hyperion等数据。应根据工作区

岩层、构造等的走向、遥感数据的太阳高度角、太阳方位角等参数,选择合适时相的遥感数据。

8.2.2.2蚀变遥感异常提取方法以主成分分析为主,辅以光谱角法、比值方法,包括数据归一化、

干扰去除、异常分级、异常归并处理等步骤。数据归一化处理的目的是要消除数据获取时太阳照度

和传感器增益等因素对图像的影响,干扰去除是蚀变信息提取的关键技术,主要采用图像直方图统

计和波段比值法,通过掩膜去除云、雪、冰、地形阴影、云影等干扰。提取以Al-OH、Mg-OH为主的

2+3+2-

基团异常、Fe、Fe等变价元素异常、CO3异常、SiO2异常、盐碱异常等与成矿有关的异常;有条

件时可提取蚀变(单)矿物。提取过程中,所有数据处理过程必须以相应的数学模型为依据,严禁

随意删除。

8.2.2.31∶250000遥感蚀变异常信息可利用整景数据直接提取;1∶50000遥感蚀变异常信息应

通过分区提取获取。

8.2.2.4参照调查区已知矿床、矿点的统计特征光谱,利用光谱角法对全区异常进行逐次分类,

分别提取相应类型矿床的(波谱特征)遥感蚀变异常。

8.2.2.5所有遥感蚀变异常区带,均应根据异常特征、成矿地质条件等进行找矿远景分级,并进

行滤波处理。一级异常划分阙值使用典型矿床(点)或矿区的遥感异常边界值,二级异常使用矿

化点及其含矿围岩蚀变带的边界值,三级异常使用构造及地层或含矿古河床蚀变带的边界值。调

查区内至少80%的已知矿床、矿(化)点出现在提取后的遥感异常视为合格。

8.2.2.6遥感蚀变异常图上应标明重点查证的异常区带号、异常号,为矿产检查提供依据。

8.2.2.7在遥感蚀变信息提取过程中,需要考虑研究区的岩性特征、矿化蚀变类型等,以便取得更

好的提取效果。获得砂岩型铀矿成矿有利地段的遥感褪色化异常(遥感羟基泥化、盐碱化、石膏

化等异常)、遥感铁化异常(绿色蚀变)分布情况,在此基础上,研究褪色化和铁化异常、遥感

线性构造与已知铀矿化类型及空间分布等找矿要素的相互关系;识别发生褪色蚀变作用的有利层

位,分析褪色蚀变有利层位的空间分布特征及规律,寻找具有褪色蚀变作用的有利地段,进一步

筛选出砂岩型铀矿成矿有利地段。

8.2.3高光谱蚀变矿物信息提取

8.2.3.1在基岩出露区,必要时开展高光谱矿物蚀变信息提取工作。用于高光谱矿物蚀变信息提

取的遥感数据,应利用直方图匹配法或滤波器对图像噪声进行抑制,并根据不同地区的实际情况

和任务要求,选取合适的方法进行单景、航带数据照度校正。

8.2.3.2应根据调查区岩矿波谱测试及反演情况,选择合适的方法,开展数据大气校正与光谱重

建工作。

8.2.3.3以调查区已知矿床、矿(化)点统计光谱为参考,结合多光谱蚀变异常的处理结果,从

影像数据中提取感兴趣的目标参考光谱,基于整体波形的光谱匹配技术进行高光谱矿物填图工作,

通过光谱曲线分析、矿物识别、统计分析等过程,实现对地表光谱测量数据的矿物蚀变信息提取,

并对航空高光谱矿物填图结果进行野外验证,采取部分样品进行化学分析。并根据相关技术标准

与规范,将识别的矿物用一定比例尺以特定色标绘制形成矿物分布图。

8.2.3.4利用VNIR可见光近红外、SWIR短波红外等高光谱通道识别矿化蚀变信息,建立矿物蚀变

分带,为成矿作用研究提供直接证据。

8.2.3.5通过野外调查和矿物测试鉴定,对矿物填图结果的误差进行评价。调查区内至少80%的填

图结果与矿物测试鉴定结果一致或接近视为合格。

8.2.4地浸砂岩型铀矿有利成矿条件异常识别

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8.2.4.1控矿构造识别

在砂岩型铀成矿理论指导下,综合运用彩色空间变换和比值合成技术,提取与铀成矿有关的

各种异常信息。断裂与隆起的识别:在影像图上,断裂表现为断裂面(带)、负地形、断崖面等。

盆地内隆起表现为正地形、基岩出露等特征。

利用多数据假彩色合成图所做的纹理分析图与依据地形图提取的DEM数据叠加生成的三维立体

图,与遥感图像解译的环、线型构造与区域地质图等相叠加,进行综合分析,识别出环形构造和

多组断裂构造。

8.2.4.2深部油气还原障的识别

特别重视断裂带内反映由于油气微渗漏行成的碳酸盐异常、伊利石化等黏土化异常和Fe2+异常;

TM3/TM1波段比值中的高值地区(亮色调)为Fe3+的富集区,代表氧化环境,低值区(暗色调)代表还

原环境,TM5/TM7波段比值高异常区(蓝色)伊利石等黏土化信息,地表还原性地质体的存在,可作

为判别深部油气还原障存在标志。

8.2.4.3控矿古河床的识别

8.2.4.3.1覆盖区控制地浸砂岩型铀矿成矿的古河床在遥感图像上难以直接显现,应对其间接遥

感标志进行重点综合解译,可收集地质、物探、化探等方面的资料进行综合判断与印证,预测控

制地浸砂岩型铀矿的古河床存在的可能性。

8.2.4.3.2很多现代河道与深部古河床受同一多期活动断裂控制,呈带状负地形和串珠状水体、

湿地以及白色条带状或椭圆状土壤的盐碱化蚀变,是推断控矿断裂和古河床的重要标志。

8.3遥感蚀变异常筛选

8.3.1在区域典型矿床遥感找矿模型研究的基础上,应根据光谱特征、异常特征以及找矿标志和

成矿地质条件分析等,对调查区所有遥感异常区(带)进行筛选与找矿意义分析,根据区域岩性

的光谱特征及其与已知蚀变异常的区别,通过比值法、高端切割、低端切割等方法对干扰信息进

行二次去除。

8.3.2遥感异常的筛选具有如下优先级:

a)两种或两种以上方法提取识别出的遥感蚀变异常能够相互验证者,优先推荐。

b)以典型矿区或矿床为感兴趣区,光谱角法筛选后得到验证的遥感蚀变异常优先推荐。

c)与矿产地质遥感解译圈定的遥感异常吻合的多光谱或高光谱遥感异常优先推荐。

d)遥感蚀变异常点点位高程较低、交通比较方便且容易到达,点附近异常相对较强,预期可

以直接发现蚀变现象的,优先推荐。

8.3.3遥感蚀变异常筛选的方法可选择遥感异常比选法、光谱角筛选法、光谱特征对比法、波段

比值法、比值彩色空间变换、成矿地质背景筛选法等。研究程度较高的地区均应进行遥感蚀变异

常的光谱角筛选。

8.3.4筛选后的遥感蚀变异常应根据地质背景、成矿条件、找矿意义等,利用人工包络线将若干

空间位置紧密相连、成矿地质条件相近的遥感异常圈定在一起,根据遥感异常的不同强度、不同

类型的套合程度进行归类,并根据标准图幅号按照“从左至右、从上至下”的原则标明重点查证

的异常区带号、异常号、经纬度坐标、找矿意义,为矿产检查提供依据。

9野外查证

9.1资料准备

9.1.11∶250000野外实地调查必须携带以下资料:

a)1∶250000遥感影像图。

b)1∶250000遥感矿产地质解译草图。

c)1∶250000遥感异常图。

d)1∶250000遥感找矿预测图(草图)。

e)相关的地形图(DEM图)等资料。

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9.1.21∶50000野外调查必须携带以下资料:

a)1∶50000遥感影像图。

b)1∶50000构造岩性遥感解译草图。

c)1∶50000遥感异常图。

d)1∶50000遥感找矿预测图(草图)。

e)相关的地形图(DEM图)等资料。

9.2野外查证内容

9.2.1不同类型解译区的野外验证:包括遥感编(填)图单元的岩性特点、组合特征、边界属性,

填图单元建立划分的准确性,填图单元的定性、定位是否准确,符合实际,解译标志是否正确,

对具体查证的结果应及时记录和评价,对遥感解译矿产地质草图/构造岩性遥感解译草图上的错误

或不足之处应在现场修改、补充。实地核查有疑问的信息、补充遗漏的信息、修改错误信息;并填写

野外调查验证记录表(附录D.1)。

9.2.2遥感异常的查证:实地核查各级遥感异常划分阈值的正确性,验证遥感异常的可靠性和准确

性,现场调整遥感异常划分阈值,进行分区的异常筛选工作。

9.2.3找矿预测成果的查证:现场核实已圈定遥感找矿远景区、找矿靶区及其找矿有利地段的成矿

地质条件,对拟定的各级遥感找矿预测区开展野外核查和验证工作。一般应结合铀矿地质调查项目,

开展井水氡测量或氡或其子体测量或γ测量,初步判断找矿前景。

9.2.4工程验证:对于影像特征明显、遥感异常级别高、成矿条件好、可能存在成矿事实的地段,

进行大比例尺地质测量、物探测量,山地工程揭露等技术方法进行综合评价。

9.3野外查证方法

9.3.1查证原则

9.3.1.1采取点、线相结合的方法进行野外实地调查。每个图幅范围内一般应有1条以上贯穿全区

的控制性地质构造剖面和放射性测量剖面,系统全面地反映区域成矿条件与地质构造特征。每个编

图单位必须有野外观测点,并采集必要的岩矿(波谱)测试样品。

9.3.1.2在重要成矿区带,均应有实测剖面控制。地表矿化强烈或矿体地表露头等地段,要安排适

当的剥土、取样测试等工作,必要时可施工少量的槽探或浅井工作。

9.3.1.3应进行详细的野外工作记录。各类记录格式应统一,应包括点号(D1001、D1002,……

Dl0n顺序编号)、点位、点性、产状、描述、素描或照相、取样登记,文字应简练,重点突出,

尽可能客观表达实地地质现象,点与点之间的关系应作明确说明,点间地质应作描述,其中与遥感

异常相对应的地形地貌、水体湿地等情况也应做实地观察和描述,识别地浸砂岩型铀矿矿化蚀变异

常和有利成矿条件异常。

9.3.2解译区野外验证

9.3.2.1I级遥感解译区以点验证为主,验证图斑不小于总解译图斑的5%,且要涵盖所有解译地物

类型。

9.3.2.2II级遥感解译区以线验证为主,对具有代表性地物应进行路线追踪验证,每个区应至少

布置一条具一定代表性的验证路线,且要涵盖所有解译地物类型。

9.3.2.3Ⅲ级遥感解译区以面验证为主,1∶250000和1∶50000调查区网格密度分别为1000m×

2000m和200m×1000m,总长度控制在1000km~2000km和100km~200km,特殊情况可以适当放

宽。

9.3.3遥感异常野外查证

9.3.3.1以地质、物探剖面、井水氡测量或路线验证为主,查明异常形成的类型与原因,对于矿

致异常,辅以一定的放射性物探测量和钻探工程。

9.3.3.2总检查图斑不低于筛选后遥感异常图斑总量的10%。

9.3.3.3一级遥感异常应全部查证。

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9.3.4找矿预测成果查证

9.3.4.11∶250000遥感找矿远景区以路线验证为主,有效检查路线长度因需求确定。

9.3.4.21∶50000遥感找矿靶区的工作重点如下:

a)每个遥感找矿靶区内布设3条~5条地质、物探综合查证路线。路线一般沿垂直矿带走向

方向布设。

b)大致了解和实测与成矿有关的含矿层、标志层、河道与推断的古河床、控矿构造、矿化带、

蚀变带及与成矿有关的其它地质体、遥感异常,并用GPS定点控制。

c)对重要含矿层位、矿化蚀变带、矿(化)体等重点部位适当安排探槽、浅井和钻探揭露,

以及一定的采样测试等工作,以不遗漏可能存在的矿化现象为标准。

d)各类样品的分析测试及鉴定工作,送交有放射性矿产测试计量认证的专业化验单位进行,

执行EJ/T751。

9.3.5野外资料整理

9.3.5.1在完成阶段性实地查证工作后,应在现场及时进行野外查证资料、野外现场遥感修正解

译资料、遥感异常修正资料和找矿预测修正资料的整理、研究与编绘,对区域成矿条件进行分析与

综合研究,对野外查证的工作程度和遥感解译矿产地质草图、遥感异常图、遥感找矿预测图的质量,

以及达到调查目的作小结与评估。对调查中存在不足或遗漏的问题,及时安排野外补充工作或现场

解译与查证。

9.3.5.2须整理的资料包括:

a)遥感解译矿产地质草图及解译记录表。

b)全部野外数据采集资料,包括野外记录、探矿工程编录、样品测试、实际材料图等数据库

和相应的纸介质打印资料。

c)各种质量检查记录资料。

10综合研究

10.11∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查综合研究

根据遥感影像解译的内容、遥感异常信息以及野外实地验证的结果,综合分析铀矿形成的成矿

时代、找矿标志、含矿建造和控矿构造等成矿条件和成矿规律等,对已圈定遥感找矿远景区做进一

步的优化和修正。

10.21∶50000砂岩型铀遥感矿矿产资源调查综合研究

10.2.1应包括以下内容:

a)基本明晰与成矿作用相关的岩石地层单位的岩性、古河床沉积相、岩石组合、矿化蚀变等

特征及空间变化特征。

b)分析与成矿作用相关的氧化-还原作用、矿质沉淀富集作用等。

c)结合典型矿床的分析,初步分析主要控矿因素,推断成矿时代。

d)初步分析各类变质岩、岩浆岩、构造对矿床、矿化的控制作用。

e)开展地下水的补-径-排条件研究。

f)在充分查明区域构造格架的基础上,开展与成矿、控矿、容矿地质作用有关的构造等的分

布规律研究,建立遥感找矿模型。

g)图面主要表示:岩性、岩相、断裂、隆起、环状构造、河道与推断的古河床、蚀变矿化等

直接和间接找矿标志和有利成矿条件、水文地质标志等。

10.2.2遥感数据的深化研究应注意研究和处理一些典型问题:遥感异常的空间结构与分带性问题;

遥感异常的空间展布与矿化蚀变带的关系;不同景观区遥感数据处理方法与遥感异常阙值划分标准

问题;不同地质背景的遥感异常数据处理问题;矿致遥感异常与非矿致遥感异常的划分标准;遥感

异常与其它矿化信息的综合应用问题等。

10.2.3在区域岩矿波谱综合研究的基础上,进一步对区内成矿有利地层、岩体和构造进行解译

和推断,进一步确定区域遥感找矿标志和成矿有利条件异常。深化高光谱矿物填图成果综合研究,

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厘定区域成矿带的蚀变特征、蚀变矿物组合和蚀变分带,为工程验证提供部署依据。

10.2.4应根据区域典型矿床成矿地质条件、遥感异常和光谱角异常的详细研究,求取遥感异常下

限,确定异常划分标准,建立典型矿床遥感找矿模型,指导异常筛选和查证工作;要结合区域成矿特

征,确定遥感找矿标志和有利成矿条件异常的找矿意义。

10.2.5应加强区域成矿规律、找矿标志和有利成矿条件的深化研究,确定区域主要找矿和有利成

矿条件标志;进一步完善遥感找矿模型,通过对已验证具有成矿事实的源、生、运、储、盖、藏等

多因素的综合分析,根据其遥感特征,建立集矿源体、成矿-控矿构造、蚀变带、矿床储存条件、区

域剥蚀深度于一体的典型矿床遥感找矿模型。根据地层、岩浆岩、变质岩、构造的基本规律研究其

与成矿的关系,分析判断各种遥感异常和解译信息的成矿远景和意义,拓展遥感成果的深度和广度。

进一步缩小和圈定遥感找矿靶区,合理确定其成矿有利地段,为下一步的矿产调查工作提供部署

建议。

10.2.6深化应用遥感技术与地质勘查相结合,将收集的铀矿区多光谱及高光谱遥感数据进行蚀变

信息提取,对比分析所提取的蚀变异常特征信息,从而为多光谱和高光谱遥感数据在铀矿区之外的

地区的铀矿勘探及找矿应用提供科学依据和技术参考。

10.2.7深化高光谱技术在矿物识别和矿物填图领域的应用,尤其是对与成矿作用密切相关的蚀变

矿物的识别,用以圈定矿化蚀变带,从而提高对成矿规模和强度的认识,为矿产资源调查提供可靠

的理论依据。

10.2.8利用遥感数据提取工作区的矿化蚀变信息,只能提取地表浅层的矿化蚀变信息,很难提取

深度较大的矿化蚀变信息,需要进一步研究。

10.3找矿预测

10.3.1遥感找矿远景区的预测

在铀成矿带内,经过地浸砂岩型铀矿矿产地质遥感解译、遥感异常提取与筛选、综合研究后,

将具有较好的铀成矿矿源、赋矿地层或古河床和控矿构造发育、具备油气等还原剂生成条件和遥感

异常发育的地区,圈定为遥感找矿远景区。一般只在1∶250000遥感找矿预测图中表示。

10.3.2遥感找矿靶区的预测

以典型矿床的遥感找矿模型研究为基础,通过1:50000地浸砂岩型铀矿矿产地质遥感解译、

多尺度的遥感异常提取、筛选和查证以及综合研究,将遥感找矿远景区中与典型矿床具有相同成矿

条件的地段圈定为遥感找矿靶区。一般分为三级:

a)A级遥感找矿靶区:经少量工程查证,与已知典型矿床遥感找矿模型表达的预测准则吻

合程度很高,预测依据充分,具有较好的成矿地质背景,赋矿地层存在,控矿构造发育、

具备油气等还原剂生成条件,一级遥感异常明显,有典型矿床、矿点、潜在铀矿孔或放射

性物探异常分布的地段。其圈定以工程验证并见工业矿体为前提。

b)B级遥感找矿靶区:经少量工程查证,与已知典型矿床遥感找矿模型表达的预测准则吻合

程度较高,预测依据较充分,具有较好的成矿地质背景,赋矿地层存在,控矿构造发育、

具备油气等还原剂生成条件,二级遥感异常明显,有矿化点、潜在铀矿化孔或放射性物探

异常或与典型矿床相同的围岩蚀变带分布的地段。其圈定应有工程见矿化体为前提。

c)C级遥感找矿靶区:经地质构造剖面和放射性测量剖面查证,具有较好的成矿地质背景,

赋矿地层存在,控矿构造发育、具备油气等还原剂生成条件,遥感异常明显,有放射性物

探异常、航电异常等分布的地段。

11成果图件编制

11.1编制原则

11.1.1最终成果图件的编制,必须在经过野外验收,并按照验收意见完成有关补充工作的基础上

进行。编制成果图所用资料必须与各项原始资料和基础图件一致,并正确处理好与周围邻幅的接图

问题。

11.1.2成果图件的编制要严格遵循比例尺由大到小的原则,其最基础的原始资料是已经编好并经

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完善的1∶250000或1∶50000遥感解译矿产地质图/构造岩性遥感解译图、遥感异常图、遥感

找矿预测图。图件的数字化过程及相关要求遵照DZ/T0197-1997。

11.1.3地理底图编制遵照DZ/T0191-1997和DZ/T0157-1995执行,并视工作区情况,补充公

路、铁路、库塘等现势性资料。

11.1.4成果图的编制参照“遥感地质解译图编制技术要求”、GB958和DZ/T0179-1997规定的图

式图例、符号等进行表示。

11.1.5图面表示内容必须客观真实,地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查中无论主观或客观原因造

成工作程度上的差异,编图中应如实反映,不能人为掩盖客观存在的问题。

11.2编制内容和精度

11.2.1矿产地质遥感解译图/构造岩性遥感解译图的编制

11.2.1.1解译图上表示的内容:地质界线、构造、蚀变带、影像界面、色带、弧、环线影像、地

质体产状、水体、湿地、盐碱地、植物茂密发育区(带)、河道等。

11.2.1.2以经实地调查和综合研究后的矿产地质遥感解译图/构造岩性遥感解译图为基础,进行

数字化工作。在同等比例尺的地理底图上,按“遥感地质解译图编制技术要求”的相关规定依次叠

加相关图层,形成矿产地质遥感解译图/构造岩性遥感解译图。

11.2.1.3在1∶250000遥感解译过程中,要求地质体解译最小上图精度:直径≥500m的闭合

地质体;宽度≥250m,长度≥1250m的块状地质体;线状地物(断裂)长度≥2500m。

11.2.1.4在1∶50000遥感解译过程中,要求地质体解译最小上图精度:直径≥100m的闭合地质

休;宽度≥50m、长度≥250m的块状地质体;线状地物(断裂)长度≥500m。地质体边界解译控

制精度≤0.5mm(图面)。矿体、含矿层以及具有特殊指示意义的地质体可夸大表示。

11.2.1.5在图像上应区分出与地浸砂岩型铀矿关系密切的具有独立(影像)特征的(影像)单元。

a)地表水体、湿地、盐碱地等直径≥0.5cm均要勾划;

b)线状、带状灌木(骆驼刺等)或阔叶植物及其他植物茂密发育区长度≥1cm要勾划;

c)环状或弧状分布的植物茂密发育区直径≥0.5cm均要勾划;

d)影像界面:图像上有色、影、形、纹及其组合特征表现出的差异界线。在差异部位用两条

线或者在中心部位用一条线表示;

e)DEM图上解译的河道、隆起边界可以虚线表示边界。

11.2.1.6与邻幅应合理衔接。

11.2.2遥感异常图的编制

以同等比例尺的遥感影像为底图,依次叠加经筛选后的三级、二级和一级遥感异常、遥感异常

包号、异常编号,形成遥感异常图。羟基异常、铁染异常、盐碱化异常、单矿物异常、有利成矿条

件异常分别成图(层),图面负担小时,亦可综合成图。东图廓外放置“遥感异常筛选结果统计表”

(格式参见附录D.2),表头与北内图廓线持平;也可视图面内容适当更改位置。表格大小根据

图面整饰情况决定,均用宋体,字高8mm。

11.2.3遥感找矿预测图的编制

在同等比例尺的地理底图和矿产地质遥感解译图/构造岩性遥感解译图上,依次叠加地层、侵

入岩、变质岩、构造以及经筛选后的三级、二级和一级遥感蚀变异常、遥感蚀变异常包号、异常编

号、矿化带、矿产地、矿(化)点、有利成矿条件异常、航放、航电异常及其他物化探异常、遥感

找矿远景区和靶区及其找矿有利地段等信息,形成遥感找矿预测图;与成矿无关的地质要素不上面

色。东图廓外放置“遥感找矿靶区统计表”(格式参见附录D.3),表头与北内图廓线持平;也可

视图面内容适当更改位置。表格大小根据图面整饰情况决定,均用宋体,字高8mm。

12数据库建设

12.1原始资料数据库

12.1.1原始资料数据库的内容包括从设计编制、卫星影像、地形图、野外数据采集、数据处理、

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成果综合、质量检查等全部的数字化原始资料。

12.1.2原始资料数据库的建设的有关要求详见DD2006-06。

12.2最终成果数据库

12.2.1最终成果数据库着重通过对原始数据库的凝练,自然过渡到最终成果库,包括影像图、解

译图、异常图、成矿预测图,以及各种测试数据等。

12.2.2最终成果数据库建设内容和有关要求详见DD2006-06。

13质量检查与野外验收

13.1质量检查

13.1.1质量检查主要依据项目的任务书、设计书及其审批意见和相关技术规范。

13.1.2质量检查内容主要包括:工作部署和工作量的使用是否合理得当,野外原始资料是否真实、

齐全、清晰、符合野外实际情况;原始资料管理是否规范;日常整理、登记是否规范及时;阶段性

的综合整理与研究是否及时完整等。

13.1.3项目承担单位应执行三级质量检查制度,即自检(100%)、互检(100%)、抽检(≥30%)。

项目承担单位可随时组织检查组进行野外质量检查,室内检查比例不低于20%,实地检查不低于10%。

13.1.4矿产地质遥感解译图/岩性构造遥感解译图应进行解译正确率和重现性检查。要求检查

面积不低于解译总面积的30%。解译正确率检查应以野外实地检查为主;重现性检查在遥感解译过

程中完成。

Ⅰ级区解译的正确率、重现率均应≥90%;Ⅱ级区解译正确率、重现率均应≥70%;Ⅲ级区解译

正确率应≥50%,重现率应≥60%。合格的解译区,检查后应作进一步补充解译。不合格的解译区,

检查后应重新解译并达到合格标准。

13.1.5遥感异常图应进行遥感异常分级、分类正确性检查。要求总检查图斑不低于遥感异常总图

斑数的10%。

13.1.6对遥感找矿预测图中各成矿因子的正确性进行检查。要求检查面积不低于解译总面积的30%。

13.1.7各类成果图的成图质量按照相关规范进行检查。

13.1.8钻探工程和新发现的影响下一步工作部署的矿化线索应进行100%的现场检查。

13.1.9质量检查专家组一般3-5人,实行组长负责制。专家组应及时编制和提交制质量检查报告,

如实反映检查情况,对不符合质量要求的原始资料,提出整改意见;对存在不符合技术标准和设计

要求的重大质量问题的,必需返工重做。并及时检查项目整改情况。

13.1.10质量检查结论要准确,检查记录或专家意见等资料要齐全,并作为技术资料归档保存。

13.1.11项目组应根据专家意见进行整改,写出书面整改报告。

13.2野外验收

13.2.1验收条件

包括:

a)已完成设计规定的遥感解译和野外工作及主要实物工作量;

b)已完成地质、物探、钻探等工作,已完成相应的工作量及阶段性成果验收或数据库验收;

c)原始资料齐全准确,并进行了整理、质量检查和编目造册;

d)进行了必要的综合整理,编写了项目野外工作总结。

13.2.2验收资料

包括:

a)野外原始图件,野外记录本、记录卡片,原始数据记录、相册、表格;遥感影像图、DEM

图、实际材料图、矿产地质遥感解译图/岩性构造遥感解译图、遥感找矿预测图、遥感异

常图等各类成果图及相应的解译记录表格。

b)样品采样登记表、测试送样单、分析测试结果以及内、外检结果登记表、探矿工程一览表

等,各类典型实物标本;

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c)放射性物探和探矿工程设计、施工、验收原始资料,其他各类野外原始编录资料及相应的

图件、表格;

d)初步解解释成果资料、初步综合整理资料、综合研究阶段性成果资料;

e)质量检查记录和报告;

f)野外工作总结;

g)原始资料清单及其他相关资料;

h)相关数据库。

13.2.3验收要求

包括:

a)野外验收主要依据项目的任务书、设计书及其审批意见和相关技术规范;

b)野外验收内容主要包括:目标任务完成情况、工作部署、工程布置合理性、遥感解译和遥

感异常提取与筛选、野外查证等原始资料质量、放射性及其他物化探测量原始资料质量、

样品测试质量、综合整理与编图及综合研究质量、质量体系运行情况和工作质量、野外工

作总结情况;

c)野外验收应在野外现场进行,在室内资料检查基础上,野外实地抽检不少于总量的20%;

d)野外验收专家组一般3-7人,组成人员应覆盖野外工作涉及的主要专业,应对项目工作做

出全面客观评价,形成准确的验收意见,对需要做补充调查工作的,提出具体意见,限时

完成;

e)未通过野外验收的,不得转入成果报告编制阶段。

14报告编写

14.1分幅说明书编写

14.1.11∶250000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查按单幅编写说明书,1∶50000地浸砂岩

型铀矿矿产资源遥感调查根据工作区的成矿地质背景和成矿条件,按工作区编写说明书。

14.1.2分幅说明书应对区域构造岩性遥感解译、矿产地质遥感解译、遥感异常提取、遥感找矿

预测等工作的成果、取得的主要进展进行详细阐述。要求内容真实实用,图文并茂。编写提纲参

见附录E。

14.2成果报告编写

14.2.1成果报告是地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查工作的系统全面的总结。报告的编写应以现

代先进地质理论为指导,根据具体任务要求,以工作区丰富翔实的实际资料为基础,系统地总结客

观地质规律。既要实事求是地反映测区地质研究水平,又要敢于从地球科学国际先进领域的高度和

深度揭示深层次规律问题。

14.2.21∶250000和1∶50000地浸砂岩型铀矿矿产资源遥感调查成果报告按工作(子)项目编

写。报告编写前,必须组织全体调查人员对工作区内主要矿产地质问题、地质构造问题进行深入讨

论,在统一观点、认识的基础上按项目技术人员各自业务特长分工负责进行编写。编写提纲参见附

录F。

14.2.3报告编写要有综合性、逻辑性和艺术性,应做到内容真实全面、文字通顺、主题突出、层

次清晰、图文并茂、插图美观、图例齐全、各章节观点统一。

15报告评审与成果提交

15.1报告评审

15.1.1最终报告评审时项目承担单位须提供下列资料:

a)实际材料图(纸质、电子)、解译记录、野外记录等及相关数据库。

b)项目成果图(纸质、电子)及相关成果数据库。

c)成果报告,包括专题研究报告及图件、分幅说明书等(纸质、电子)。

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d)项目任务书、设计书、项目承担单位的初审意见书。

15.1.2最终成果评审一般在野外验收后6个月内进行,验收由主管部门或主管部门委托有关单位

组织进行,由主管部门聘请有关专家组成评审专家组进行验收。在最终成果验收前项目承担单位应

进行初审。成果报告、成果图及相关成果(专题研究报告、专题调查图件等)至少在验收前10天送

达评审专家。

15.1.3最终成果评审由评审专家组在听取成果汇报、查阅有关资料、与项目人员交换意见并经过

讨论后形成成果审查意见书,评定等级,并报主管部门认定和备案。

15.2成果提交

15.2.1成果提交内容

15.2.1.1原始资料

项目完成后,应提交如下原始资料:

a)项目使用的原始遥感数据、地形图资料或数据、矿山资料(扫描文件)。

b)遥感数据处理中间成果数据。

c)区域遥感影像图、重点区遥感影像图及数据、DEM图。

d)实际材料图、解译记录、野外记录与照片资料等。

15.2.1.2成果图件

项目完成后,应提交如下成果图件:

a)矿产地质遥感解译图/岩性构造遥感解译图(1∶250000/1∶50000,纸质图一幅);

b)遥感蚀变异常图(1∶250000或1∶50000,影像图一幅);

c)遥感找矿预测图(1∶250000或1∶50000,纸质图一幅)。

15.2.1.3成果报告

报告是调查成果的系统总结、分析与评价,内容包括各类成果数据、综合分析评价结果、建议

等。

15.2.1.4成果数据

按照本标准规定的各项内容,提交各成果图件数据库及相关文档。

15.2.2成果提交时间

项目成果报告在报告评审后3个月内提交。

15.3成果归档

15.3.1最终成果通过验收评审后,必须按评审委员会提出的意见进行全面检查和修改,并报上级

主管部门审查通过后,项目承担单位应对形成的全部原始资料和成果资料进行归档。资料归档一般

在最终成果审查通过后的半年内完成。

15.3.2最终成果应按规定向地质成果管理部门汇交,不仅应提交成果报告和相关成果图件,还应

按有关规范提交成果数据库、报告文字数据。

15.3.3资料汇交按照DZ/T0273相关规定执行。

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附录A

(资料性附录)

设计书编写提纲

A.1第一章前言

A.1.1第一节项目来源、项目总体目标任务、年度工作任务、工作起止时间(简述)

A.1.1第二节工作区自然经济地理概况(简述)

A.1.1第三节前人工作程度(简述)

A.2第二章工作区地质矿产概况

A.2.1第一节工作区地质概况

A.2.2第二节工作区矿产概况

上述两节均应在野外踏勘的基础上,有针对性对可能存在的问题进行重点说明。

A.3第三章技术路线、工作方法及其技术要求

A.3.1第一节技术路线

A.3.2第二节工作方法

就矿产地质遥感解译方案、解译标志、遥感异常提取方法、筛选方法、实地调查方法及精度要

求进行说明;按照区域成矿带的分布,拟定遥感找矿预测工作方案。

A.3.3第三节技术指标

A.4第四章总体工作部署与年度工作方案

A.5第五章预期成果

A.6第六章组织管理及人员安排

A.7第七章经费预算

A.8第八章保障措施

有购置仪器设备的,专章编写有关章节。

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附录B

(资料性附录)

构造岩性遥感解译内容要求

B.1岩性解译内容

B.1.1沉积岩

按沉积岩的粒度、成分及沉积类型进行具有可解译(或波谱识别)意义的岩性划分:

a)粗碎屑岩类(粒径大于2mm):包括一般按成分进行分类的砾岩、砂(泥)质砾岩、砾(质)

砂岩或砾(质)泥岩、含砾砂岩或含砾泥岩等或按砾径进行划分的巨砾岩、粗砾岩、细砾

岩等等。

b)中碎屑岩类(粒径为2mm至0.06mm):包括一般按粒度划分的粗砂岩、中粒砂岩、犀利砂

岩等,或依据成分划分的石英砂岩、长石石英砂岩、岩屑石英砂岩、长石砂岩、岩屑长石

砂岩、长石岩屑砂岩、岩屑砂岩等。

c)细碎屑岩类(粒径为0.06mm至0.004mm):粗粉砂岩、细粉砂岩、泥质粉砂岩等。

d)泥质岩类(粘土矿物组成):包括粘土岩、页岩、泥岩等。

e)火山碎屑岩类:包括正常火山碎屑岩类和向沉积岩过渡的火山碎屑岩类,包括凝灰岩、集

块岩、角砾岩、沉凝灰岩、沉角砾岩、沉集块岩等。

f)碳酸盐岩类:包括灰岩、白云岩。

g)其它类:包括生物化学-生物有机岩类型的硅质岩、磷块岩、煤及化学沉积岩类型的铁质

岩、蒸发岩、锰质岩、铝土质岩等。

h)沉积岩的解译与识别应包括岩层厚度、岩性、岩相、空间变化特点等内容。第四纪松散堆

积物应根据岩性-地貌双重特征进行成因类型划分。

B.1.2变质岩

按变质作用类型、变质程度等进行岩性或岩性组合划分:

a)区域变质岩:据变质程度进一步划分岩性及岩性组合,包括板岩、千枚岩、片岩、片麻岩、

变粒岩、浅粒岩、斜长角闪岩、角闪石岩、辉石岩、麻粒岩、榴辉岩、大理岩等。一个岩

性组合可包含一种或一种以上的该类岩石,如板岩(组合)可由泥质板岩、碳质板岩组成

等。

b)动力变质岩:包括构造角砾岩、碎裂岩、碎粒岩、碎粒岩、糜棱岩、构造片、构造片麻岩

岩等。

c)接触变质岩:包括角岩、砂卡岩。

d)混合岩:包括

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