Под построением объемной геологической модели района понимается построение набора моделей геологических разрезов по эффективной сети профилей и набора карт гипсометрических и погоризонтных сечений этих разрезов с целью представления объемного геологического строения района. Модели геологических разрезов по проектным профилям строятся на план-схемах в программе MapInfo и в программе GeosectionFormation.

Построение геологических разрезов начинается с построения проектной сети геологических профилей. Профиля проектируются  на основании доступных данных о геологическом строении района (стратиграфия, тектоника,  данные  сейсмического изучения и пр.). Для увязки предусматриваются взаимосекущие профиля. Если в районе имеются сейсмические, геомагнитные, гравиметрические, геохимические и др. профили они включаются в набор. Координаты линий геологических профилей заносятся в таблицу MapInfo и отображаются на слое геопрофилей. Далее с помощью операции сечения линиями профилей геослоя изогипс топорельефа (программа MIDataTools) получают данные дневного рельефа по профилям.

Программа GeosectionFormation предназначена для построения, отображения и печати георазрезов. Основа георазреза заводится на базе данных топорельфа  линии профиля, которые можно получить, в том числе, так как описано в предыдущем слайде. Каждый георазрез отображается в отдельном окне и может быть сохранен в соответствующем geos-файле. Данные на георазрезе отображаются и управляются послойно.

Для заведения на георазрез данных геологии дневной поверхности c помощью программы MIDataTools  производится сечение геологических слоев линиями профилей и получения данных положения границ стратиграфических слоев, интрузивных массивов и тектонических нарушений на линии рельефа профиля.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Далее данные профильных геосечений загружаются в георазрез и отображаются на нем на линии рельефа. Эти же данные затем экспортируются в таблицы MapInfo для последующего отображения на план-схемах геологических разрезов и используются для построения геологической модели верхней части разреза.

Аналогично, если имеются данные, например, палеозойского фундамента, можно произвести профильные сечения этих данных.

Затем полученные данные положения геологических границ по кровле палеозоя также загружаются и отображаются на георазрезе. При этом в качестве данных рельефа кровли палеозоя используется предварительно загруженная предполагаемая линия горизонта кровли, нанесенная на план-схему георазреза в MapInfo.

Если по проектному профилю имеются данные глубинного сейсмического разреза, то зарегистрированный растр сейсмического разреза может быть отображен на план-схеме георазреза в MapInfo и на нем могут выделены и векторизованы приблизительные геологические границы стратиграфических слоев, интрузивных образований и линии тектонических нарушений. При построении границ используется известная геоинформация (такие как геология дневного рельефа, геология кровли палеозоя, данные керна геоскважин и др.), вынесенная предварительно на план-схему георазреза. Каждому из векторизованных геообъектов в качестве атрибутов присваиваются определенные индекс предполагаемого геологического возраста, состава пород и т. д..

Индексы геологического возраста и состава пород  присваиваются также соответствующим комплексам стратиграфической колонки и таблицы магматизма района. В последствии эти индексы используются для автоматической закраски и заштриховки геообъектов  в  слоях план-схем георазрезов.

Как уже говорилось выше, на план-схему георазреза могут быть вынесены данные геологических скважин, которые используются для уточнения расположения геологических границ. Данные геоскважин подготовленные в виде файлов специального формата предварительно загружаются программой GeosectionFormation  и затем экспортируются в стандартные таблицы MapInfo.

На план-схему георазреза могут быть вынесены также данные геологических  канав, которые используются для уточнения расположения геологических границ верхней части разреза. Данные геоканав подготовленные в виде файлов специального формата также предварительно загружаются программой GeosectionFormation  и затем экспортируются в стандартные таблицы MapInfo.

Для закраски и заштриховки на план-схеме контуров геологического разреза в соответствии с присвоенными индексами геологического возраста и состава пород используется инструментарий геоинструментов GeoTools  программы MapInfo. Для этого предварительно из таблиц стратиграфической колонки и магматизма готовятся шаблонные таблицы цветов, штриховок и соответствующих им индексов.

Также с помощью инструментария геоинструментов GeoTools  программы MapInfo производится разноска значений атрибутов физических свойств пород геообъектов разреза.  Для этого предварительно готовятся шаблонные таблицы физических свойств и соответствующих им индексов состава пород геообъектов.

После того как контуры всех геологических объектов нанесены и выверены на план-схемах георазрезов они средствами MapInfo объединяются в единый слой геомодели (стратослои, интрузивные тела и пр.) и проводится контроль топологии (удаляются самопересечения и дыры на границах контуров). Далее данные слоя модели георазреза импортируются (загружаются) в программу GeosectionFormation. Дополнительно на георазрез могут быть загружены данные графиков наблюденных геофизических и геохимических полей по профилю георазреза.

Для облегчения подбора геомодели, средствами специальных процедур возможно упрощение системы контуров модели путем объединения соседних стратослоев с близкими по значению физсвойствами (физсвойства усредняются пропорционально площади объединяемых контуров). Далее рассчитываются геополя от упрощенной модели и подбираются геометрические и физические параметры контуров интрузивных объектов, так чтобы они приблизительно совпали с рассчитанными полями от полной модели. После этого производится внедрение исправленных интрузивных объектов в полную стратомодель георазреза и производится окончательный подбор объектов модели по наблюденным геополям.

Загруженные данные геомодели разреза могут служить основой для построения расчетной геофизической модели. Расчетная геофизическая модель разреза может быть настроена для вычисления значений суммарного гравитационного и магнитного поля объектов модели геологического разреза в заданных точках расчетного профиля. Расчетный профиль может представлять собой горизонтальную гипсометрическую линию или линию рельефа профиля георазреза. Точки вычисления на расчетном профиле могут располагаться с равномерным шагом или соответствовать точкам значений какого-либо заведенного графика. После создания расчетной геомодели на георазрезе появляются слои графиков расчетных полей, которые автоматически вычисляются как-только будут определены физические свойства геообъектов модели.

Расчетная модель георазреза может интерактивно редактироваться для подбора геополей. Возможно изменение геометрии составляющих модель контуров, а также физических атрибутов (свойств) составляющих модель геообъектов. Любые изменения геообъектов расчетной модели тут же обсчитываются и отражаются на графиках заданных расчетных полей.

Для увязки георазрезов по секущим профилям используются геоинструменты GeoTools  программы MapInfо: увязка по нормали и увязка по вертикали. Для увязки в окно MapInfo загружаются план-схемы двух георазрезов взаимосекущих профилей. Затем активируются инструменты увязки. Положение границ геообъектов контролируется по положению линий окружности или вертикали отрисовываемым геоинструментами относительно точки пересечения профилей георазрезов.

Посредством геоинструментов GeoTools  программы MapInfо возможно производить сечение какого-либо геослоя объектов георазреза по заданной линии. В качестве линии геосечения можно указать определенный гипсометрический уровень или любой нанесенный на георазрез горизонт. В результате геосечения заносятся в геотаблицу MapInfo и могут быть отображены на карте проектных профилей. Получив геосечения геологических слоев разреза по сети профилей можно составить карту среза геологии по заданному горизонту.

Посредством геоинструментов GeoTools  программы MapInfо возможно также производить повысотные (гипсометрические) сечение какого-либо геослоя объектов георазреза. В этом случае в качестве линий геосечения выступают гипсометрические горизонты заданные через определенный шаг. В результате гипсометрического сечения заносятся в геотаблицу MapInfo и могут быть отображены на карте проектных профилей. Произведя  гипсометрические сечения геологических слоев разреза по сети профилей можно составить карты среза геологии на различных глубинах получив таким образом объемную геологическую модель района на основе составленных георазрезов.

Имея на георазрезе программы GeosectionFormation  слои геологических стратослоёв и линий разрывных нарушений возможно с помощью инструмента “Палеореконструкция геопласта” реконструировать форму пласта до его смятия и разрыва по линиям разломов и, таким образом, восстановить рельеф подошвы геослоя на момент осадконакопления.

Векторизованные линии геоскважин оформляются с помощью процедуры оформления геоинструментов. Далее посредством другой процедуры производится разноска данных опробования скважин из подготовленных таблиц.

Имея георазрезы по приблизительно параллельным профилям можно рассчитать  объем (V) геотела, сечения которого присутствуют на всех представленных георазрезах. Для этого предварительно все геообъекты (контура) рассчитываемых геотел копируются в отдельную таблицу и для каждого геообъекта сечения тел устанавливается идентификатор профиля соответствующего георазреза и идентификатор геообъекта одинаковый для всех сечений одного геотела. Посредством геоинструментов GeoTools  на основе этой таблицы вертикальных сечений геотел возможно рассчитать их объем (V), а имея данные о содержании рудного компонента также  рассчитать рудные запасы.

Имея профильные повысотные (гипсометрические) сечения какого-либо геообъекта георазрезов, можно в MapInfo построить(реконструировать) геоконтура горизонтальных сечений некоторого геообъекта и затем свести их в отдельную таблицу. Посредством геоинструментов GeoTools  на основе этой таблицы гипсометрических сечений возможно рассчитать объем (V) тела геообъекта, а затем, имея данные о содержании рудного компонента, рассчитать рудные запасы.

Пример применения современных сейсморазведочных технологий для изучения рудных объектов с целью выявления и картирования зон тектоно-магматической активизации.