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46第四章第六节 矿体构形与勘探剖面
第六节 矿体构形与勘探剖面 1 矿体规模 (二)矿体形态变化特点分析 (三)矿体形态特征的影响因素和勘探研究 二、勘探剖面及其作用 三、勘探技术手段的选择与应用 (一)坑探 (二)钻探 四、矿区地质填图 五、勘探工程的总体布置 (二)勘探工程的总体布置方式 2勘探网 3水平勘探 六 勘探工程间距的确定 1.勘探工程间距的含义 2.影响确定勘探工程间距的主要因素 3.确定勘探工程间距的主要方法 六、勘探工程间距的确定 勘探工程间距的含义 用水平勘探系统勘探的矿体,勘探工程间距的含义:矿体沿倾斜的间距为中段高度,矿体沿走向的间距为穿脉间距。 勘探工程间距的含义 勘探网的工程间距,对于正方形网和矩形网是勘探网格的长与宽的长度;对于三角形网(菱形网),则为三角形的底与高的长度。 (二)影响确定合理勘探工程间距的主要因素 (二)影响确定勘探工程间距的主要因素 1.矿体本身的特性(地质特征),如矿床地质构造复杂程度,矿体内部结构复杂程度,矿体规模大小,矿体形状、产状和厚度的稳定性,有用组分分布的均匀程度等; 2.矿产勘查工作阶段及所求取的储量级别。储量级别高,勘探工程密; 3.勘探技术手段类型:求同一级储量,坑道的间距可略稀于钻探。 4.矿石内部结构及水文地质条件的复杂程度,对工程间距也有一定的影响。 (三)确定合理勘探工程间距的方法 2. 加密法 是在矿床勘探开始时用较稀的网度,施工后根据工程对矿体实际控制情况,决定是否加密及在何处加密工程的一种方法。如左图,开始时,由于工程较稀而不能作出矿体连接的正确判断(左上)。在矿体中部加密了3个工程后(左下)则矿体能比较正确地连接。 3. 数理统计法 最常用的方法是根据矿体标志值的变化系数(V)及给定的精度(P)确定合理的工程数量(n),其公式为: n=(tV)2/P2 式中:t为概率系数,决定于对结论所要求的可靠程度。 应用公式注意事项: 矿体标志有矿体厚度、矿石品位、矿体宽度、面积等多种。可以用总变化系数V0参加计算, V02=V12+V22+…+Vk2 也可用诸标志变化系数值中的最大值参加计算。 确定工程数量必须用穿透样的观测值计算的变化系数。 上述公式确定的工程数量只是在随机抽样条件下的统计要求。 4. 稀空法 其实质就是对于已勘探的矿床删去部分工程后,用较稀的网度的资料重新作图计算,与原有的图件及成果对比,以考察是否可用较稀的网度,是对已开采矿床进行网度研究的基本方法之一。 勘探网度优化的动态过程 J.A.沃尔菲利用下式计算所需工程数量n2 n2=(4t2S2/d2)-n1 式中:n1——原有的(已施工的)工程数; t——概率系数; d——给定误差; S2——方差。 在普查评价所得资料的基础上,对矿体标志值方差作初步计算,确定第一批需要增加的工程数量,进行设计施工。随着新资料的增加,重新进行计算,确定第二批需要施工的工程。设计施工后又得到了新的资料,重复上述过程,直至满足给定精度要求为止。 勘探网度优化的动态过程 七、勘探剖面资料的获取 (二)勘探设计剖面图编制 1.编制的目的及基础 编制目的:为了根据所确定的勘探工作任务,沿勘探线剖面正确地设计勘探工程。 编制设计剖面图的基础: 勘探工作任务 对地表地质构造基本特点,特别是矿化特点的了解 沿勘探线剖面的地形特点的了解 物化探资料 2.有关图件的具体编制 勘探设计剖面图的编制——图上的主要内容 剖面图内容 岩层、矿层(体)、构造、围岩蚀变、不同矿石类型的分布 座标网、水平标高线 勘探工程的位置及编号 采样位置及样品编号 钻孔孔深及矿心采取率 矿体及围岩产状要素、矿体编号 矿体内不同矿石工业类型、自然类型和工业品级界线 各种品级矿石及各级储量的分界线,各块段面积、平均品位数值及编号 勘探线平面图:包括勘探线、座标网及勘探工程的位置及编号 附有化验分析结果表 1)勘探线设计剖面图的编制——步骤之一:绘制座标线 在平面图上投剖面的起止点A和B并连接成直线。该直线或其延长线与x座标和y座标交角(锐角)分别为α和β。 绘剖面座标线。一般选取z(高程)以及x或y座标中的一种。 x或y座标选取原则为:若α≥β,则选取x座标;反之则选取y座标。 x或y座标相邻座标线的距离(如上左图的300与400)并非是100m,而是100/sin α m。 根据A和B点的座标值,将其投在剖面图上。 勘探线设计剖面图的编制——步骤之二:绘制地表资料 地表资料主要包括: 地形线 地表地质界线 地表探矿工程 除了在剖面图上绘出上述
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