地球化学涉及的基本图件制作及相关软件应用(点位图)
GeoPlot地球化学数据投图软件-使用说明
GeoPlot地球化学数据投图软件-使用说明GeoPlot地球化学数据投图软件-使用说明第一章:介绍1.1 软件背景与目的1.2 目标用户1.3 安装要求第二章:安装与配置2.1 软件包2.2 安装软件2.3 创建用户账户2.4 配置软件参数第三章:界面概览3.1 主界面3.2 工具栏3.3 菜单选项3.4 数据显示界面3.5 设置面板第四章:数据导入与处理4.1 导入数据文件4.2 数据清洗与预处理4.3 数据格式转换4.4 数据筛选与过滤4.5 数据计算与统计第五章:地球化学数据投图5.1 绘制散点图5.2 绘制地球化学图5.3 绘制剖面图5.4 绘制等值图5.5 绘制空间分布图第六章:图形设置与编辑6.1 修改图形样式6.2 添加图例与注释6.3 调整图像大小与比例6.4 图形导出与保存第七章:其他功能7.1 数据文件管理7.2 数据交互与共享7.3 扩展功能与插件第八章:常见问题解答8.1 如何导入多个数据文件?8.2 数据清洗过程中如何删除异常值?8.3 如何标准化图形?8.4 地球化学图如何进行符号设置?第九章:技术支持与反馈9.1 联系我们9.2 反馈建议9.3 常见问题咨询附件:附件一、安装包附件二、示例数据文件法律名词及注释:1、软件包:指GeoPlot地球化学数据投图软件的安装文件,包括执行文件和相关依赖文件。
2、安装软件:将软件包中的执行文件或脚本运行,并按照向导进行必要的安装配置的过程。
3、用户账户:为了保存用户个性化的设置和数据,软件需要创建用户账户来区分不同用户。
4、数据清洗:指对导入的数据进行去除异常值、填补缺失值等处理的过程。
5、数据格式转换:指将数据从一种格式转换为另一种格式的操作,例如从CSV格式转换为Excel格式。
6、数据筛选与过滤:指根据特定条件对数据进行过滤,例如筛选出特定元素浓度大于某个值的样点。
7、数据计算与统计:指对数据进行数学计算和统计分析的操作,例如计算元素比值、计算数据的平均值和标准差等。
利用Arcgis软件制作土壤等地球化学系列图
利用Arcgis软件制作土壤等地球化学系列图
软件要求:Arcgis软件等。
数据要求
准备好删除重复样的原始分析测试数据。
第一步:把数据投点进入Arcgis
把准备好的数据,内容包含横坐标、纵坐标、样号及元素分析数据等,投点为点图层。
第二步:处理
1.打开工具箱,找到“Spatial Analyst”-“插值分析”-“反距离权重法”
2.在弹出的对话框中,第一行输入已经生成好的“点图层”;
3.第二行选择需要分析的地球化学元素;
4.输出栅格为生成shape的文件存储地;
5.搜索半径选择“固定”,半径大小根据需要自行确定;
6.点击下方的“环境”,弹出“环境设置”对话框,找到“处理范围”,在捕捉栅格中选择工作区的范围的面图层;
7.在栅格分析中输入指定的像元大小(图1中“6”对应的输出像元大小的值);
8.“掩膜”仍然选择工作区范围的面图层;
9.点击“确定”。
图1
图2
第三步:设置
根据元素的需要设置类别(分级)数级分级间隔(即图3中右边的“中断值”),是需要可以勾选“4”中的显示标准差、平均值与否。
图4
说明:Arcgis软件首先需要在“自定义”-“扩展模块”中Spatial Analyst 勾选上,不然不能使用Spatial Analyst。
地球化学测量编图软件介绍
地球化学测量编图软件介绍目前,可用于地球化学测量等值线圈定的软件有GeoExpl、MAPGIS、SUFER、GEOIPAS等4种。
介绍如下:GeoExpl软件由中国地质调查局发展中心研制。
软件提供了数据预处理功能,提供了滑动平均、最近点、平均值、距离倒数加权、指数加权、累加、克里格插几种网格化的方法。
提供了等值线追踪及相关地球化学标注等一整套生成地球化学等值线图的功能。
但其仅提供了与MAPGIS的数据交换接口,没有矢量数据的编辑功能。
提供了大量地球化学相关的计算工具与地球化学其它图件的生成功能。
该软件在全国的使用较为广泛,软件性价比较高。
MAPGIS软件由中地软件公司研制生产,本次用于测试的版本为6.5。
该软件提供了数据预处理功能,距离幂函数反比加权、泛克里格、稠密数据中值选取、稠密数据高斯距离权等几种网格化的方法,提供了等值线追踪、相关地球化学标注等一整套生成地球化学等值线图的功能。
提供了离散点三角网等值线追踪功能:提供了与主要地理信息软件的数据文件交换接口,提供了强大的矢量数据交互编辑手段。
该软件作为地学矢量图件编辑软件广泛使用,拥有的用户众多。
该软件不提供生成等值线图以外的其它相关地球化学图件的生成功能。
MAPGIS是一个功能强大的制图软件,在数据极差相对较小时,用Kring泛克立格法网格化模型绘制的地球化学图效果较好;数据极差相对较大时,采用距离幂函数反比加权网格化模型绘制的地球化学图效果佳。
两种网格化模型都可以绘制地球化学图。
网格间距的确定一般可以根据工作区的地质背景,只要绘制的地球化学图能客观反映元素的地球化学特征即可。
由于目前地质调查项目要求提交的图形文件为MAPGIS格式,因此在MAPGIS软件下绘制地球化学图是十分必要的。
SUFER软件为GOLDENSOP-TWARE公司研制,本次用于测试的版本为8.0。
该软件提供了数据预处理功能;提供了滑动平均、最近点、最小曲率、改进谢别德、自然点临近、多项式回归、径向基函数、带线性插值三角剖分、移动平均值、数据度量、局部多项式、克里格等多种网格化方法;提供了等值线追踪的方法,提供了样条平滑的网格数据圆滑处理方法;提供了与主要地理信息软件的数据文件交换接口该软件的标注、图框等内容与我国现行地球化学等值线图的要求差别较大。
地球化学图解应用
Nb-Y和Ta-Yb判别 图解; Rb-(Y+Nb)和 Rb-(Yb+Ta)判 别图解;
图解常具多解性。
基于变量Hf-Rb-Ta的判别图解
碰撞后花岗岩与火山弧花岗岩有广泛的重叠。
Maniar的五组判别图解 岩石的SiO2含量必须大 于60%;石英实际含量 须大于2%,岩石时代必 须是显生宙的。 判别造山后花岗岩效果 显著。 注:右侧两个图解需分 别计算AFM及ACM(三 角图)百分含量,再用 两个变量进行投影。
其他补充
U-Pb同位素:中生代及其以前的岩浆岩、变质岩、 沉积岩的沉积岩年龄、变质年龄、热事件年龄。 氢、氧、硫、碳同位素:计算成岩、成矿温度等物 理化学条件。 铅同位素:计算模式年龄,判别成因。 关于岩石成因系列:涉及到成因岩石学,不同的划 分方法和种类,内容繁琐。 关于变质岩判别:一般是进行原岩恢复,再用岩浆 岩或沉积岩的角度去判断。主要还是靠野外认识, 许多原岩恢复图解不是那么准确可靠。
(2)不相容元素图解(蜘蛛图解)
标准化:原始地幔、球粒陨石、MORB 火成岩:1.源区地球化学特征;2.岩石演化过程中 晶体/熔体的平衡关系 ;3.构造环境对比分析。 沉积岩(常用平均页岩数值标准化):对比?
(3)铂金属组元素(PGE)图解 Ru,Rh,Pd,Os,Ir、Pt及Au、Cu、Ni等 (4)过度金属元素图解 Sc、Ti、V、Cr、Mn、Fe、Co、Ni、Cu、 Zn (5)双变量微量元素图解 (6)富集亏损图解 ……
Sr-Nd同位素
Sr同位素常用于花岗岩类成因研究: (1)低锶花岗岩 , 87Sr/86Sr初始比值介于 0.702~ 0.706之间,为玄武岩的初始比值,一般认为是幔 源型花岗岩。(2)中等锶花岗岩, 87Sr/86Sr初始 比值介于0.706~0.719之间,这类岩石形成机制和 物质来源较复杂,大致有三种类型:①由下地壳 源岩部分熔融形成;②地幔和地壳的混熔作用形 成;③导源下地壳的岩浆在上升过程中与上地壳 物质混染。又基本上可分为两段,下段(87Sr/86Sr)i 为0.706~0.712,主要由于壳幔混熔或下地壳物质 部分熔融所形成;上段(87Sr/86Sr)i为0.712~0.719, 主要导源于下地壳的岩浆在上升过程中受到上地 壳物质的混染所形成。(3)高锶花岗岩, 87Sr/86Sr初始比值大于0.719,多数属于陆壳的古老 硅铝质源岩部分熔融形成,少数可能由古老花岗 岩重熔而成。
地球化学图解应用
效果特别好。 注意:
样品不能含有大量的 蚀变玻璃及磁铁矿。
20
火山弧玄武岩优先使用的图解
La/10-Y/15Nb/8图解
Cr-Y图解
Cr-Ce/Sr图解
21
F1-F2-F3图解
成分范围:20wt%>CaO+MgO>12wt%
22
MgO-FeO-Al2O3图解
……
13
3、放射性同位素地球化学
关于MSWD(加权平均方差)
衡量等时线拟合好坏的一个重要参数理想 的MSWD数值是≤1.0;但对于一般的数据来 说MSWD等于2.5仍能接受为限定的等时线; 当MSWD>2.5时,很可能是一条误差等时 线。
模年龄
表示样品从地幔分离出来的时间,样品最 初起源于地幔,常用于Sm-Nd体系。常用 CHUR(球粒陨石均一储库)和DM(亏损 地幔)。
16
Sr-Nd同位素联用
Sr-Nd同位素联用常用于花岗岩类成因研究:
Sr-Nd同位素图解
幔源系列分布在Ⅱ 陆壳改造型系列在Ⅳ
右下侧。 同熔型系列在Ⅳ左上
侧。
17
4、构造判别图解
(1)玄武质至安山质成分岩石判别图解
Ti-Zr,Ti-Zr-Y和Ti-Zr-Sr图解: 用于成分在20%>CaO+MgO>12%的拉斑玄武岩。
31
其他补充
U-Pb同位素:中生代及其以前的岩浆岩、变质岩、 沉积岩的沉积岩年龄、变质年龄、热事件年龄。
氢、氧、硫、碳同位素:计算成岩、成矿温度等物 理化学条件。
铅同位素:计算模式年龄,判别成因。
关于岩石成因系列:涉及到成因岩石学,不同的划 分方法和种类,内容繁琐。
用Excel作地球化学微量元素蛛网图稀土元素配分模式图以及地球化学散点图要点
直接利用ExceI作地球化学微量元素蛛网图、稀土元素配分模式图以及地球化学散点图GeoKit,Geoplot都是很好的地球化学数据处理软件。
但是怎么样直接利用Excel作地球化学微量元素蛛网图、稀土元素配分模式图以及地球化学散点图等常用地球化学图解呢?原理如下:1. 准备好数据:La Ce Pr Hl Sm Em3T.5071 008.3531.50 5.70 1.5花岗闪畏斑岩33,3064 707. 73组30 5. E3 1.三化阳斑岩35.40fiT SO7.^730 10 5 &8 1.4花岗斑岩2B.QD52 30 6.2524. 40 4. &4I 1306.00322 0014 4026 90 3. 060 5夕卡岩8 7415. 70LTS s gg 1. 56 c a强强石□ 370.笑 C. 140 710.23 c.匸—ES-1-1102.1798BS-1-590. 丁3569BS-2-34577773. 297BS-S-5BS-6-S839. 2371BS-&-1O23. 81471,2. 对数据进行标准化,第一排:输入:=样品/球粒陨石,然后回车。
样品和球粒陨石的值用,鼠标去点击相应的格。
如第一个样品,=C2/C9,回车。
L ・ 3N氏IVIrT-nuVf SO T| » « » M 59 5T»H K 5 H s.n4 F 0 Si ? T : D «lo • 屁阳•畑老 33 30 曲 > p T2 血30 S "El 1 31 5 ]: o. n 4 X. :E : s2空□ 1» E.7. a 芒 昭帽"皆 3S 箱材.・1 " 10 IB S 世L «S 5汀_ o.?t 4 U *册±结□ M S.H. .4 此闻Bt«r z. MU yJ iv ■* Jfi -H 如嘴啊L JU * 1-4ii • J 4dV E4i 9SU 3a ■■ J v Ja $卡惜M DO 熾軽Mt*2 +析0眉 2 ■0利 I W0 H 1菇 4 |fe faM ______________ _B T4 谒” W1 W4 M_____ ■一9 M1.Xij 门L.护 ........... O 曲4 It _d,li _a ・ 4 2■呻■石 D 7? (fe in0 34辱71° t}0碑Q 11D m0 0Q Tl11 iM n 髀n n«102njROOKl MlMML 44 3A3t 2SH6M! iLStm 17.385«2 13.620B IL 7323 1&34078 LO L S^ IL.SltS 11.441.M 11. MSSfi 轨 THS 斂 皈 3$8新 騎■出扫輛 IL^Si 2爲934阳 14 4«23 值詢倨 13.103€11.33SEa SiS70?410.S6225 10.9^ ]0.»7«2 11.023^海時TH W.W1W St.lTSlt U33471 2CSS87I 1 離綁T 佩的讯 13.44323 1L&48» 9■阳82伸 10L 6<K7m 耶&K10.S2414 1O.T61^ 73-23T 5C 两66f ^6-3503*3fl,317ai20,08659: l£,643€B 13P 5^94||g p 344£39. 0026S 匸够06尅 S r I3ST3B3P J3S7M良 ETQ彌 宜 L 岳测丄ssazrri msm10a i (manr.sMoiis,24475&«JET 挺ingeoasBLMGBIT ^IOMCB E , MZies 1 氏爲nns c WSBHCBE ^SH翳.丄人些亚毗 muzi i 二亦工宜‘瓷巧「[:M 匚.的芒习 u 丄舵裂—工石IT 加 :叮:rnr JJIOHD 久塑艶二B 見空1二“二刖芒3. 手动计算第一排的数,如上。
地球化学图和原始图件的编制规范(正式)
5.5为了提高每个采样点上样品的代表性及保证足够的样品重量,要在采样点附近一定范围内(例如15m~30m)进行多点采集,合并为一个样品。采样重量视不同岩性地区、样品粒度分布状况而定。可以在野外用不锈钢筛过筛,也可以回驻地使样品干燥后过筛。但要保证样品过60目筛后的重量大于200g。
5.8采样点应正确地标绘在1:50000地形图上。使用GPS定点,定点误差不大于50m(GPS定点方法及要求见附录C)。为便于质量检查和异常检查,原则上每个采样点均应留有标志,至少每条水系的最上游采样点必须留有标志。
5.9统一使用标准化的野外记录卡、用代码记录样品的各种特征及周围环境特征,野外记录卡的格式及填写说明见附录A。
b.采样点主要分布在二级水系中和一级水系口上。适当考虑水系长度,超过1km的一级水系,除在水系口上取样外,还可以进入水系取一个或几个样品。注意使每一个点都能控制自己特有的汇水域,避免不必要的重复控制。
c.最上游采样点控制的汇水盆地面积一般不小于1/3km2,不大于3km2;
d.要考虑不同自然地理地质条件下异常的持续性。
5.10记录卡填写的内容在现场用2H或3H铅笔填写或在现场用掌上电脑录入。使用电子信息技术录入的要求见工整、清晰,不准重抄和涂改,发现记录有误,只能将原记录代码划去,在其左上方写上正确的代码。
5.12采样小组使用的1:50000地形图手图,每日野外工作结束后要将采样点着墨,以直径2mm小圆圈标定采样点,写上样品号。同时要根据手图将其全部内容转绘到另一张同比例尺地形图上,制成采样点位底图。转点误差应小于0.5mm。
地球化学ppt课件
地球及其子系统中的化学元素、同位素及其化合物,以 及它们之间的相互作用和演化关系。
地球化学元素与同位素
01 元素
自然界中由相同核电荷数(质子数)的原子组成 的单质或化合物。
02 同位素
具有相同质子数和不同中子数的同一元素的不同 原子。
03 元素与同位素在地球化学中的应用
通过元素与同位素的分布、分配、迁移和转化研 究地球各圈层之间的相互作用和演化关系。
05
地球化学在灾害防治中应用
地震预测预报中地球化学方法
01
02
03
地球化学异常识别
通过监测地震前后地下水 中化学成分的变化,识别 与地震有关的地球化学异 常。
异常成因分析
研究地球化学异常的成因 机制,包括地震孕育过程 中的物理化学变化、地下 流体运移等。
异常时空演化规律
分析地球化学异常在时间 和空间上的演化规律,为 地震预测预报提供依据。
油气资源勘查中地球化学方法
油气地球化学勘探
通过分析地表土壤、岩石、水等介质 中烃类气体和轻烃等油气相关化合物 的含量和分布特征,推断地下油气藏 的存在和分布范围。
油气成因与演化研究
油气资源评价
综合地球化学、地质、地球物理等多 学科信息,对油气资源潜力进行评价 和预测。
利用地球化学方法分析油气成因类型、 成熟度、运移路径等,揭示油气藏的 形成和演化过程。
元素及同位素分析技术
元素分析
利用光谱、质谱等分析技术,对样品中的元素含量进行测定。常用的元素分析方法包括原子吸 收光谱法、电感耦合等离子体发射光谱法等。
同位素分析
通过测定样品中同位素的丰度比,研究地球化学过程和物质来源。同位素分析方法包括质谱法、 中子活化法等。
地球化学图制图过程(已做好)
地球化学图制图过程
• 以内蒙东乌旗地区Ag地球化学图为例
•
• •
•
1. 按照“展点详细过程”把数据点展好。
保存的文件名为:AG1.WT 2. 打开文件AG1.WT,修改点属性。
•
• •
打开AG1.WT
点编辑 编辑点属性结构
•
弹出如下对话框:
单击此项 • • • 选中“双精度型”,点 OK 点 是 (Y) ,出现如右图对话框:
注:空建工程文件、添加文件在“展点的详细过程”幻灯中有提到。
谢谢大家!
再摁住鼠标左 键并拖动,即 可删除线
删除!
7)单击
TIN模型
追踪剖分等值线
•
然后,出现如下对话框: 在 “等值线套区”
“绘制色阶”
“保留边界线” “等值线光滑处理” 四项前面打“ ”。其它项不 变。 再按照“地球化学异常参数” 修 改各参数值。 操作如:
附:地球化学异常参数
双击,修 改数值
双击,修 改线参数
•
•
把对应的小数位数修改好。(如:Ag的原始数据均保留的是三位有效数字,此项就改 为3) 改好后,点 OK 最后,保存文件即可。
• 3. 打开MAPGIS主菜单,进行DTM分析。
1) 打开MAPGIS主菜单 • 空间分析 • DTM分析
• 出现如下界面:
2)然后单击
文件
•
打开数据文件
•
点数据文件
双击,改 区颜色
双击,使 改为Yes
注:可以通过 “删除一层” “添加然后单击 确定
•
8) 保存文件。关闭窗口,相继出现如下对话框。 然后都点 是
•
再把“文件名”和“存放路径”都设好。假设文件名存为:1.wt , 1.wl , 1.wp
地球化学+地质填图教程总结
地球化学+地质填图常用教程总结一、1:5万土壤采样点位设计(水产沟幅为例)1、标准图框生成首先利用Mapgis—实用服务—投影变换—系列标准图框—生成1:5万图框.图框模式:高斯坐标实线公里网.投影参数:起点纬度491000. 起点经度1210000. 网间间距1KM.图框文件名:水产沟图框.图框参数输入:图框内容:图幅名称:水产沟幅.图框参数选择:输入并绘制接图表+绘制图幅比例尺+图框外图廓线.2、图形校正图片JPG转换成msi文件: Mapgis—图像处理—图像分析—文件—数据输入—添加文件(图片JPG)—转换—转化成msi文件.校正到标准图框内:Mapgis—图像处理—图像分析—文件—打开影像—msi文件—镶嵌融合--打开参照文件—参照线文件(标准框). 镶嵌融合—添加控制点—(先点击带校正图片某点,然后点击对应的标准框点,最后按两次空格键,选择是,以此类推,尽量多的找几处控制点,通常不少于13个控制点,要求残差<1为准)—镶嵌融合—校正预览—透明度调节--回车--镶嵌融合—影像几何校正—几何校正--重命名保存文件.3、图片数字化对地形线、河流、公路、村庄等地形要素进行数字化过程. 同时,准备大格号、图例、网格线、采样位置、重复样和监控样分析表格等文件.4、采样点位设计四幅图框:据前述方法,生成5万四幅合体的图框(注意修饰)。
将四幅图之间的界线用红线标出,根据阵列复制线,画出网格线,在网格线的交汇处定出大格号标注,然后建立采样点位文件,在上面点击采样点位置,辅助工具1—导入导出功能—点位置转属性. 辅助工具2,水系沉积物自动编号,0001大格号的左上角坐标为5488000,355000,一行上的大格号从0001—0004,点击确定,重新显示文件,出来小格号标注文件.5、重复样、监控样在每个单幅的采样点位图中,设置重复样和监控样,按从上到下,从左到右的原则,即a—c—b —d,查出每50个样品,其中1个是重复样,4个是监控样,45个是普通样品,导出excel表格之后排序,对其重复样和监控样设置,然后在单幅采样点位图中标出来.二、1:1万土壤采样点位设计1、基点基线准备在地形图基础上,可以在图框文件里输入一个点,作为基点(待设计完毕可以删除,例如基点为200/100,点号为200,线号为100),图框外部边缘作为基线。
水系沉积物测量地球化学图制作
添加点 数据 文件 ,用 “ 编 辑” 菜单 “ 据属 性 标 注 释” 功 能 ,选 择 Au属 性 ,完 成 数 据点 标 点 根 注 ,另存 为 “ Au元素 数据 点 . T 文件 。 w ”
本文 2 1 年 3 02 月收到 ,4月改 回。
其 他
表 1 地球 化 学 图 色 区设 置
・2 9 ・ 3
色Hale Waihona Puke 蓝 ( 值 区) 低 元素含量范 围 (g g n / ) g / 或 g g
< Xo 1 6 S 一 .50
元素累积频率
< 1 5
浅蓝 ( 低背景 区)
确定退出。保存点文件 。此时 ,元素分析结果已经作为屙 l挂接到点文件 。 生 投影转换过程中, 将数据点 X 坐标与地图直角坐标 X 、Y 、Y对换,所以 “ X位于 4 、Y位于 3 列”
必须选对 ;“ 结果投影参 数” 中 ,比例尺 和单位一 定要填准确 ,否则 图内参数可能 无法正确 显示 。
o .5 0 +1 6 S ~ 。 S +4 0 >X。 S +4 0
>7 ~≤ 9 % 5 5
>9 ~≤9 . % 5 85 >9 . 85
以上数值设定完后 ,击 “ 存设置” ,保存相应设置 为 Auvl . e 文件 ,以便 下一次装入。点击确
定 ,将 自动 生成 地化 等值 线 图 。保存 相应 的点 、线 、面文件 。
1 原 始 数 据 整 理
将 G S采 集 的采样 点坐 标数 据及 元 素分 析结 果数 据导 入 E cl ,并 进 行整 理 ,使 其按 照 I P x e表 D、 样 号 、坐标 X 、坐标 Y 、分析数 据 的列 顺 序排 列 。I 按 1 、3 …顺 序 赋值 ,保 证 每 个 取 样 点有 D 、2 … 唯一 的 I D号 。将 以上 整 理好 的 文 件 ,另存 为文 本 文 件 ( J 符 分 隔 ) *.x 格 式 。在 该 数 据 文件 e表 tt 中 ,G S应 预先 设置 为 北 京 5 P 4椭 球 参 数 ,坐 标 单 位 为 m,Y坐 标 删 除 投 影 带 号 ,否 则 ,展 点 会
GeoPlot地球化学数据投图软件-使用说明
GeoPlot地球化学数据投图软件-使用说明一.软件介绍GeoPlot软件是用VBA开发并在Excel中使用的,主要用于地球化学数据计算和投图分析的专业宏程序软件;其实用性强、操作简便,可帮助研究人员快速分析地球化学数据。
功能如下:1)投图功能: (1)XY散点图、三角图;(2)岩石地球化学判别图;(3)蛛网图及REE配分图2)数据计算: (1)参数的公式计算;(2)CIPW标准矿物计算;(3)AFC及二元混合计算3)辅助功能: (1)样品分组投图;(2)数据统计结果;(3)数据排序及小数位数;(4)分子量计算;(5)Chart 2Picture;(6)系统设置及数据库管理4)二.安装删除运行自解压安装包程序文件“GeoPlot.exe”,选择一个安装目录(一般安装目录为:C:\Program Files\GeoPlot)就轻松安装成功,如图1。
启动GeoPlot软件的方法有两种:(1)运行安装目录下的宏程序GeoPlot.xla,自动启动Excel并出现GeoPlot的文件菜单和工具栏;打开数据文件后,就可以使用该软件的各项功能;(2)在Excel菜单中加载安装目录下的宏程序GeoPlot.xla,该方法可以让每次Excel运行后,都会自动启动GeoPlot。
如果需要不自动启动GeoPlot则可在Excel下取消宏GeoPlot.xla的加载。
该软件是绿色宏程序软件,所以反安装GeoPlot软件则可直接删除所安装的目录,比如“C:\Program Files\GeoPlot”。
图1 安装GeoPlot的目录选择三.软件使用1.数据准备使用GeoPlot软件进行计算和投图,地球化学数据存放的表格需要复合一个简单的、也是最常用的数据排列格式—元素名称排第一列,样品名称排第一行,其余数据对应元素名称和样品名称排列,如图2。
元素名称常用到软件中查询,所以元素名称中不能有非可见字符(网上复制的数据可能产生不可见字符,常导致不能正确计算和投图,需要用户手动重新输入元素名称一遍)。
地球化学重要图表
地球化学重要图表1、太阳系元素丰度对数对应其原子序数作出曲线图1. H和He是丰度最高的两种元素。
这两种元素的原子几乎占了太阳中全部原子数目的98%。
2. 原子序数较低的范围内,元素丰度随原子序数增大呈指数递减,而在原子序数较大的范围内(Z>45)各元素丰度值很相近。
3. 原子序数为偶数的元素其丰度大大高于相邻原子序数为奇数的元素。
具有偶数质子数(A)或偶数中子数(N)的核素丰度总是高于具有奇数A或N的核素。
这一规律称为奥多-哈根斯法则,亦即奇偶规律。
4. Li、Be和B具有很低的丰度,属于强亏损的元素,而O和Fe呈现明显的峰,它们是过剩元素。
5.质量数为4的倍数(即α粒子质量的倍数)的核素或同位素具有较高丰度。
例如,4He(Z=2,N=2)、16O(Z=8,N=8)、40Ca(Z=20,N=20)和140Ce(Z=58,N=82)等都具有较高的丰度。
通过对上述规律的分析,人们认识到在元素丰度与原子结构及元素形成的整个过程有着一定的关系:1. 与元素的原子结构有关。
具有最稳定原子核的元素一般分布最广。
2. 与元素形成的整个过程有关。
H和He丰度占主导地位和Li、Be和B等元素的亏损适于元素的起源和形成的整个过程等方面来分析。
例如,根据恒星合成元素的假说,在恒星高温条件下(n×106),可以发生原子(H原子核)参加的热核反应,最初时刻H的“燃烧”产生He,另外在热核反应过程中Li、Be和B迅速转变为He的同位素42He,为此在太阳系中Li、Be和B等元素丰度偏低的原因可能是恒星热核反应过程中被消耗掉了。
2、金属元素电负性与亲和性的关系3、氧硫元素的性质对比在地球系统中,氧的克拉克值为46%,硫的克拉克值为0.05%,它们都是阴离子中分布最广的两种元素。
硫比氧是同族元素,硫的半径较大,电负性较小,形成离子键化合物的能力减小,而形成共价键化合物的能力增大。
4、格尔施密特的地球元素化学分类5、氧化还原电位对元素迁移的影响(铁离子的Eh-Ph图解)6、元素在水中的存在形式7、风化作用的类型8、元素的迁移能力。
使用Arcgis软件中的Geostatistical Analyst绘制地球化学图
使用Arcgis软件中的Geostatistical Analyst绘制地球化学图
软件要求:Arcgis软件等。
数据要求:准备好删除重复样的原始分析测试数据。
第一步:把数据投点进入Arcgis
把准备好的数据,内容包含横坐标、纵坐标、样号及元素分析数据等,投点为点图层。
第二步:处理
1.打开工具箱,找到“Geostatistical Analyst”-“地统计向导”,在确定性方法中选择“反距离权重法”。
2.在输入数据对话框中,“源数据集”选择已经投进图层的“点图层”,“数据字段”选择需要绘制地球化学图的元素,比如N元素,点击“下一步。
”
3.处理重合样本采用“使用平均值”。
4.在搜索邻域中,最大相邻要素数选择“8”,最小相邻要素数选择“4”,扇区类型选择“4个扇区”,见下图。
设置好后下一步-完成。
第三步:修改属性
右键选择“属性”,把显示质量和缩放优化勾选上,在分类中可以选择分格数,这里以15个分格为例,“方法”选择手动,“类”中选择15,在中断中输入中断的数值即可。
说明:Arcgis软件首先需要在“自定义”-“扩展模块”中Geostatistical Analyst勾选上,不然不能使用Geostatistical Analyst。
地质化探资料整理及图件制作
聚类分析
根据需分类事物个体之间的关系疏密或相似程度用 聚合的办法将分类对象作出分类。
刘红杰作品
分布检验
检验数据是否符合正态分布
刘红杰作品
地球化学图件的编制
1、实际材料图(点位图) 2、原始数据图 3、异常剖析图 4、等值线图(地球化学图) 5、组合异常图(套地质底图) 6、综合异常及找矿远景图(地质、工程等等)
刘红杰作品
地球化学图的制作
1、等值线间隔的确定 数据集呈对数正态分布的一般使用0.1log含量间隔勾绘等值线成图, 部分宏量元素及数据变化范围较小的元素可采用0.05log含量间隔勾绘等 值线成图。图上等量线间隔不小于0.7mm。
刘红杰作品
2、色区划分 划分原则:
采用制作地球化学图的数据,剔除特异值后,求出 其算术平均值(X)及标准离差,采用如下图所示的间 隔划分色区。
刘红杰作品
直方图制作
直方图如果为双峰,说明数据来自两个不同 的母体 直方图不一致严格符合正态分布,大体符合 就可以了,微量元素为对数。 直方图数据统计(样品数≥30件) 金、汞单位为10-9,其余单位为10-6. 统计时保留所有的高值点。 直方图组距正直百分位为7,负值百分位为3.
刘红杰作品
刘红杰作品
变化系数(CV)
元素变化系数反映在地质体内的变异程度,变化系 数的大小亦可从侧面显示元素成矿希望的大小 前苏联学者对于变化系数的分析,变化系数低于 0.25的元素属均匀分布,0.25~0.50之间的元素属均匀分 异,0.50~0.75之间的元素属不均匀分异,大于0.75的属 极不均匀分布 变化系数( )采用S/X求取 变化系数(CV)采用 求取
化探资料整理
————内蒙古第三地质矿产勘查开发院 刘红杰
用Excel作地球化学微量元素蛛网图、稀土元素配分模式图以及地球化学散点图
直接利用Excel作地球化学微量元素蛛网图、稀土元素配分模式图以及地球化学散点图GeoKit,Geoplot都是很好的地球化学数据处理软件。
但是怎么样直接利用Excel 作地球化学微量元素蛛网图、稀土元素配分模式图以及地球化学散点图等常用地球化学图解呢?原理如下:1.准备好数据:2.对数据进行标准化,第一排:输入:=样品/球粒陨石,然后回车。
样品和球粒陨石的值用,鼠标去点击相应的格。
如第一个样品,=C2/C9,回车。
3.手动计算第一排的数,如上。
然后拖动。
自动计算后面的数据。
如上。
现在开始画图。
如下,【图表向导】→【系列】4.分类(X)轴标志:用鼠标在表中拖动从La-到Lu,然后【确定】。
如上【完成】发现,Y轴是100,200,…这样的。
用鼠标放在Y轴上,右击→坐标轴格式→刻度,最大值1000。
对数刻度。
5.在图中空白出右击,图表选项,填上X,Y轴,用Geokit做的图对比右图是Geokit作的。
与左图一样。
上新的数据就会自动生成图。
按照上面的做法生成微量元素蛛网图:用Excel绘制地球化学散点图记下坐标轴x为35到79。
y为0到16(整数—描图时长点,变成整数)这是文献中常用到的火山岩TAS岩石分类图解。
遇到类似非常帅气的图片,我们可以先用CoreDraw或MapGIS描下来,形成底图,以便日后使用。
然后做XY散点图在散点图中任意右击,选【绘图区格式】→【填充效果】→【图片】→选择制作好的底图→【确定】。
设置坐标,将原图的坐标x为35到79,y为0到16,设置好。
图文均整理自网络,向原作者致敬……。
地球化学等值线图生成方法研究及相关软件使用对比-2007
收稿日期:2007-04-12;修订日期:2007-04-28;作者E-mail:xjrs50@第一作者简介:韩小明(1957-),男,陕西蓝田人,高级工程师,1982年毕业于武汉地质学院,从事地质数据处理工作地球化学等值线图生成方法研究及相关软件使用对比韩小明,张晓梅,王瑞,李晓青,丁礼江,田玉川(新疆维吾尔自治区地质调查院第一区域地质调查所,新疆 乌鲁木齐 830011)摘 要:通过对目前地球化学等值线图的计算机成图方法进行分析,以及主要使用的相关软件对比,指出目前计算机自动生成地球化学等值线图存在的缺点.针对计算机自动生成地球化学等值线图存在的线条不够圆滑的问题进行了研究,提出了进行等值线自动圆滑处理的算法及其解决方案. 关键词:地球化学等值线;矩形网格化;三角网格化地球化学等值线图是地质工作者了解一个地区范围内地球化学情况的重要图件,目前多数是由计算机完成.人们对计算机自动完成的地球化学等值线图总存在一些不满,主要表现在既想保持地球化学分布的细微特性,又想要求地球化学等值线做的尽可能光滑.为此多要进行手工编辑,这项工作耗时又费力,笔者针对该问题进行了一些探索和研究.1 计算机自动生成等值线的主要算法计算机自动生成等值线的算法可以分为2类,即三角网格法和矩形网格法.其中三角网网格法的主要优势是能够保持采样点的确切位置,人为能干预它的结果的手段较少.矩形网格法有多种,每种都会形成略有差异的等值线.主要流程及可干预的手段如下:整理数据 在数据整理阶段一般说来只要能够将数据格式整理为使用软件要求的格式即可,但在特殊情况下可以在本阶段对数据进行干预.开窗口滑动平均处理,该处理也应当算做预处理的一个部分.开窗口的大小以及算法都有不少可选择的余地.总体而论滑动平均是缩小数据间局部差异的的方法.开的窗口越大,最后的等值线结果上显示局部线条越光滑.但是随着局部线条光滑程度的增加,能够反映平面数据的细部特征也被抹杀,至少在大比例尺地球化学等值线图中是这样,这不是我们要看到的结果.数据网格化 目前可使用的数据矩形网格化方法有十几种之多[1,2],主要有距离加权平均法、最近点、平均值、距离倒数加权、指数加权、累加、克里格插、泛克里格、趋势面等.一般在选择网格化方法的同时还要选择网格间距、网格起始坐标及其它的相关参数.应该说网格化的方法选择以及参数选择是在原始数据确定的情况下,改变平面等值线形态来选择最主要的环节.我们选择了同一块数据用不同的软件不同的方法对该数据进行了网格化及等值线追踪(图1).对已是网格数据进行的网格加密及光滑处理也会对形成的平面等值线形态产生影响.等值线追踪 一般只需选择所需要的等值线线值,在一些软件中如MAPGIS 等也会让你选择一些诸如是否光滑、如何标记等参数,其实质是先做完等值线追踪紧接着做后续工作.从算法的角度而言这是最能表现编程人员技巧的环节,但这个环节基本不能改变平面等值线的形态.光滑线 光滑线的效果是显而易见的,但其效果主要表现在较细微的部分.2 相关软件生成图件的对比我们选择GeoExpl 、MAPGIS 、SUFER 、GEOIPAS 4种软件进行了测试.GeoExpl 软件由中国地质调查局发展中心研制.软件提供了数据预处理功能,提供了滑动平均、最近点、平均值、距离倒数加权、指数加权、累加、克里格插几种网格化的方法.提供了等值线追踪及相关地球化学标注等一整套生成地球化学等值线图的功能.但其仅提供了与MAPGIS 的数据交换接口,没有328新疆地质图1不同方法网格化对比图Fig.1 Comparative diagram in different gridding矢量数据的编辑功能.提供了大量地球化学相关的计算工具与地球化学其它图件的生成功能.该软件在全国的使用较为广泛,软件性价比较高.MAPGIS软件由中地软件公司研制生产,本次用于测试的版本为 6.5.该软件提供了数据预处理功能,距离幂函数反比加权、泛克里格、稠密数据中值选取、稠密数据高斯距离权等几种网格化的方法,提供了等值线追踪、相关地球化学标注等一整套生成地球化学等值线图的功能.提供了离散点三角网等值线追踪功能;提供了与主要地理信息软件的数据文件交换接口,提供了强大的矢量数据交互编辑手段.该软件作为地学矢量图件编辑软件广泛使用,拥有的用户众多.该软件不提供生成等值线图以外的其它相关地球化学图件的生成功能.SUFER软件为GOLDENSOFTWARE公司研制,本次用于测试的版本为8.0.该软件提供了数据预处理功能;提供了滑动平均、最近点、最小曲率、改进谢别德、自然点临近、多项式回归、径向基函数、带线性插值三角剖分、移动平均值、数据度量、局部多项式、克里格等多种网格化方法;提供了等值线追踪的方法,提供了样条平滑的网格数据圆滑处理方法;提供了与主要地理信息软件的数据文件交换接口.该软件的标注、图框等内容与我国现行地球化学等值线图的要求差别较大.GEOIPAS软件为乌鲁木齐金维图文信息科技有限公司研制,本次用于测试的版本为 1.0.该软件提供了数据预处理,提供了滑动平均、按方位取点加权网格化、趋势面拟合等几种网格化的方法,提供了等值线追踪、相关地球化学标注等一整套生成地球化学等值线图的功能;提供了大量的地球化学相关计算工具与地球化学其它图件的生成功能.与其他通用软件的数据交换能力较弱.3 结论与对策3.1制定制作地球化学等值线图的规范地球化学等值线图是地球化学采样与分析后的一种表示图,由于可用于这种表示图的干预环节和干预手段较多,使人们对其认识及评价产生了很多的差异.因此需要对其评价和编制制定相应的规范,这样更利于对一个地区地球化学特性的把握.我们认为可以从以下几方面进行规范:①数据滑动平均窗口参数的选择和可以使用的范围;②采样点分析值可移位和被分解的程度;③推荐使用的数据网格化方法;④与地球化学等值线图同时提交的处理流程和处理参数的要求.3.2研制新的地球化学等值线算法研制非统一规则网格化算法对于同一块数据的不同部分使用不同的网格化算法.这种算法的基础是能判断已有算法产生网格局部缺陷的方法.研制对已产生的矢量线的自动修改算法分析地球化学工作者对自动生成地球化学等值线图的不满意主要为:对一些线条曲率过大的部分不能容忍.目前的算法中对一些局部的不光滑有较好的处理方法,本次主要针对范围较大、曲率较大线条提出了一些处理算法[3,4].模拟人工对生成地球化学等值线进行修改的方法,归纳其思想转化为算法思想.图2是一块数据直接生成曲线、人工修改曲线和计算机模拟人工修改方法生成的结果比较.可以看出这种算法能够在很多部位接近人工修改结果.该算法主要通过以下3个步骤实现目的:①以公式Q n=θ/(p n p n-1+p n p n+1)计算一条曲线上每一点上的曲图2对比图Fig.2 Comparative diagram1——数据直接生成曲线;2——人工修改曲线;3——计算机模拟修改曲线330新疆地质率,其中p n-1、p n、p n+1是曲线上任意连续的3个点,θ为以p n为顶点p n p n-1和p n p n+1为边组成的夹角,找出Q n>A的点,其中A是由经验确定的阀值;②以(Q n1+Q n2+…+ Q nm)/L<B确定处理曲线的范围,其中L是该处理弧段的长度,B是根据经验确定的阀值;③确定以C=θn1+θn2+…θnm的弧度和P n1P nm为弦长的圆,并以这段圆弧替代这段曲线.从初步测试结果看,该算法可以较大程度地减少人工交互编辑的工作量.参考文献[1] 成建梅,陈崇希,孙红林.三角网格等值线自动生成方法及程序实现[J].水利学报,1998,(10):23-26.[2] 刘幸,直接法自动等值线[J],武汉水利电力大学学报, 1995,28(6):588-593..[3] 黄淼云,张学忠,辛冬根,等.计算机图形技术[M].北京:人民交通出版社,1995.[4] 陆润民,杨惠英.计算机绘图[M].北京:清华大学出版社,1988.SDADY ABOUT THE MMETHOD OF MAKING GEOCHEMISTRY CONTOUR DIAGRAM AND COMPARISON ON THE MAINRELEV ANT SOFTWAREHAN Xiao-ming,ZHANG Xiao-mei,WANG Rui,LI Xiao-qing,DING Li-jiang,TIAN Yu-chuan (No.1 Regional Geological Survey Party,Xinjiang Bureau of Geology and Mineral Exploration and Development,Urumqi Xinjiang,830011, China)Abstract:By the analysis on the computing method of the geochemistry contour diagram, and the comparison on the main relevant software currently in use, point out the disadvantages in the geochemistry contour diagrams computed automatically now days. Aiming at the problem of unsmooth lines in the geochemical contour diagrams, conduct the research. Describe the calculation for auto-smooth of the contour. Also covers other problems to be solved and possible solutions thereof.Key words:Geochemistry contour; gridding; Triangulation。
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地球化学涉及的基本图件制作及相关软件应用(连载...)
发帖之前思绪良久,本想以有声视频的形式呈现给大家,但碍于工作紧张,只能以教程的形式展现,希望带给大家些许帮助。
如有什么问题我们一起交流,我的邮箱94024716@.
地球化学图件涉及内容较多,本帖将从基本的原始数据图开始,到最后的解释推断等图件,逐一展现,帖子将不定期更新,对此也希望大家支持与谅解。
说明的是各种作图软件有的需要狗和相关插件,如有需要,请联系本人。
1、点位图
MAPGIS做法:
设置带号是关键。
记住数据类型为6,即字符串型
将预先做好的图框套入!!!
根据属性表注释,建立一个新的点文件,注释文件,
完成!!!
为突出高值,我们在预先统计好的基础上,对高值进行特殊标注,如Cu将大于80的数据进行特殊表示,这就涉及我们刚才所要注意的属性类型,因设定的为字符串型,所以在输入数值时加引号""。
可以改变其子图类型和注释大小,颜色。
我们将注释颜色改为红色,完成。
事先说明的是该软件所做点位图只能针对单个元素进行,而且所作点位无属性。
成图格式为明码格式,进行转换。
2 地球化学图的各种做法简介
在此介绍我所掌握的各种做法,仅供参考。
一、MAPGIS
在DTM模块完成,
设置好各项参数点确定。
标记我们这里选无,也可以选自己相要的制图幅选择数据投影变换,填好各项。
完成。
套图框
强调的是,MAPGIS网格化是根据数据范围进行,而未经扩边处理,所以和原图框比较较小。
二、金维
数据网格化
与图框大小不合,要进行扩边处理,进行两次扩边之后,完成。
再进行各方面修饰,如色阶的修改,加责任签,图名等。
三、MRAS做法
添加数据,其中需强调的是数据类型为双精度型。
后面做法同MAPGIS。
另外,GEOEXPL、GEEMS等均可做,不再赘述。