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矿产勘查理论与方法第五章-4节-李欢要点
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 测点弯曲资料表示范围 测点、控制点 * 控制深度、控制距离 * 自地表孔口位置向深部依次在各控制点以其倾角和控制长度作出oabcdef各点连续的折线图。若将其以平滑曲线连接起来,则得仅是倾角发生变化了的钻孔轴线剖面图。 * ②将各控制点投影到横坐标轴上依次得:L1、L2、L3、L4、L5、L6线段,它们分别为各相邻控制点间线段未发生方位角偏移时在原设计方位上(此图为90°)的水平投影长度。 * ③自钻孔平面投影位置o′开始,依次分别用各测点方位角与对应的水平投影线段(L1……L6)长度画出o′a′b′c′d′e′f′折线,为该钻孔轴线的水平平面实际投影图。 * ④将a′b′c′d′e′f′作剖面方向(90°为原设计剖面线方位)正投影,将其与abcdef点的水平线的交点平滑连接起来得oa″b″c″d″e″f″曲线,即该钻孔轴线在勘探线剖面上的剖面(投影)图。 * ⑤将岩芯柱状图上的地质界线(分层)先标画在oabcdef线上,再如上法投影转绘,即编绘出为编制勘探线剖面图所利用的钻孔轴线剖面图与平面图。 钻孔弯曲校正还有其它计算法,但以此作图法较简便易行。 * 钻孔弯曲校正的解析法——钻孔投影的原始资料 钻孔投影是根据系统进行的孔斜测量结果,即在一定的孔深测量钻孔的倾角和方位角。例如下表所提供的数据。 * ——各测量点的控制深度和控制距离的计算 设在 i 点和 i+1 点的测量深度分别为 hi和hi+1 ,(i=1,2,…,n)。则这两点间的控制深度h′i为 h′i =( hi+ hi+1 )/2 例如,第2、第3点间的控制距离为 h′2=(90+125)/2=107.5 其中h ′ 0=0,h ′ n+1=终孔深度。 控制距离则为相邻控制深度之差。 * ——控制距离(线段)的投影 令控制距离AB的长度为l,由上图可得: Δz=lsinβ OB=lcosβ Δx=OBcosφ= lcosβcosφ Δy=OBsinφ= lcosβsinφ * ——各控制点座标的计算 座标系:x为剖面方向;y为垂直剖面方向;z为铅直方向。 已知A点的座标为(xi,yi,zi),欲求B点的座标(xi+1,yi+1,zi+1)。如果已计算得到两点间的增量Δx,Δy,Δz,则 xi+1=xi+ Δx yi+1=yi+ Δy zi+1=zi- Δz 若孔口座标已测定,在求得各段的座标增量后,就可计算得各控制点的座标。在剖面P及平面Q上投点就可得到钻孔的投影。 * 八、综合地质编录及其图件 含义: 综合地质编录又称“地质资料综合整理”,指根据各种原始地质资料进行的系统整理和综合研究的工作总称。 也即在原始地质编录的基础上,对所取得的分散零乱的地质资料,要运用新理论、新方法,进行全面地整理、归纳、概括,深入地综合研究和科学分析,编制出各种必要的、说明工作地区的地质及矿产规律性的图表和地质报告等。 * 目的意义: 为指导下阶段的矿床勘探、矿床评价、矿山或其它工程设计等提供依据。 主要综合地质图件:矿床综合(地形)地质图、勘探线剖面图、中段地质平面图、矿体投影图、储量计算剖面图、矿体等厚线图、矿层顶(底)板等高线图、矿层对比图等。 * (一)勘探剖面图类 勘探线剖面图与中段(或水平断面)地质平面图仍是最基本的两种勘探剖面图件。 实际勘探剖面图与设计勘探剖面图的编制方法基本相同,其区别仅在于前者的勘探工程是实际完成的;后者是设计的;其编制的目的和作用不同。 将原设计剖面上设计工程施工所获得的原始编录资料正确反映在勘探剖面上;根据各相邻工程所揭露的地质构造现象和矿化取样资料,经过合乎地质规律的综合分析与对比研究,再将所有地质构造和矿体界线点对应连接与合理推断,从而编制出相应的勘探剖面图。 * 勘探剖面图用于储量计算时,称为储量计算剖面(或断面)图。属于这一类重要的专门性图件,还要求将矿体划分出各类储量计算块段,并分别标注其储量值、类别,矿石类型、储量计算参数及块段编号等。 * 纵剖面图:沿矿体总体走向,在矿体上盘一定位置编制的铅垂剖面图,也可用矿体纵投影图代替。 目的:用以反映矿体走向上的总体边界形态、产状变化情况及其地质构造特点。 编制的依据:矿区地形地质图和在该纵剖面线上及其附近的勘探工程的原始编录资料。 其具体编制,总体上类同于勘探线剖面图的编制方法和步骤,只是应注意改变了的作图方位。 可用“矿体纵投影图”代替。 矿体纵剖面图 * 一般用正投影方法,将矿体边界线及其它有关内容,投影到某一理想平面上而构成的一类综合图件,称为矿体投影图。 按投影面的空间位置,可以分为两种类型: 矿体纵投影图 水平投影图
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