南华大学核资源工程学院矿产勘查学课件第二章 矿床类型_精品.ppt

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南华大学核资源工程学院矿产勘查学课件第二章 矿床类型_精品

(2)矿体形态复杂程度分为三类: 简单:类型系数0.6。矿体形态为层状、似层状、大透镜状、大脉状、长柱状及筒状,内部无夹石或很少夹石,基本无分支复合或分支复合有规律。 中等:复杂程度属中等,类型系数0.4。矿体形态为似层状、透镜状、脉状、柱状内部有夹石,有分支复合。 复杂:类型系数0.2。矿体形态主要为不规整的脉状、复脉状、小透镜状、扁豆状、豆荚状、囊状、鞍状、钩状、小筒柱状,内部夹石多,分支复合多且无规律。 * (3)构造影响程度分为三种: 小型:类型系数0.3。矿体基本无断层破坏或岩脉穿插;构造对矿体形状影响很小。 中型:类型系数0.2。有断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形状影响明显。 大型:类型系数0.1。有多条断层破坏或岩脉穿插,对矿体错动距离大,严重影响矿体形态。 矿体厚度稳定程度大致分为稳定,较稳定和不稳定三种。各矿种不同稳定程度的厚度变化系数及类型系数见表2-7。 有用组分分布均匀程度,可根据主元素品位变化系数划分为均匀、较均匀,不均匀三种。各矿种有用组分均匀程度具体划分及相应的类型系数值见表2-7。 * * 2.铜、铅、锌、银、镍、钼矿床勘查类型 依据矿体规模、主要矿体形态及内部结构、矿床构造影响程度、主矿本厚度稳定程度、有用组分分布均匀程度上述五种因素,将我国铜、铅、锌、银、镍、钼矿床划分为三种勘查类型,作为参照标准,供类比时使用(表2—8)。 * A)第Ⅰ勘查类型:为简单型,五个地质因素类型系数之和为2.5~3。主矿体规模大到巨大,形态简单到较简单,厚度稳定到较稳定,主要有用组分分布均匀到较均匀,构造对矿体影响小或中等。 B)第Ⅱ勘查类型:为中等型,五个地质因素类型系数之和为1.7~2.4。主矿体规模中等到大,形态复杂到较复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显。 C)第Ⅲ勘查类型:为复杂型,五个地质因素类型系数之和为1~1.6。主矿体规模小到中等,形态复杂,厚度不稳定,主要有用组分分布较均匀到不均匀,构造对矿体形状影响明显到严重。 * * * (三)铁、锰矿床勘查类型 1.确定勘查类型的主要地质依据 (1)矿体规模 大型:铁矿、锰矿矿体沿走向长度大于1000m,沿倾向延深大于500m;表生风化型铁、锰矿体,连续展布面积大于1.0km2。 中型:铁矿、锰矿矿体沿走向长度500~1000 m,沿倾向延深200~500m;表生风化型铁、锰矿体,连续展布面积O.1~1.0 km2。 小型:铁矿、锰矿矿体沿走向长度小于500m,沿倾向延深小于200m;表生风化型铁、锰矿体,连续展布面积小于0.1km2。 * (2)矿体形态复杂程度 简单:矿体以层状或似层状产出;分支复合少,夹石很少见,厚度变化小(厚度变化系数Vm50%)。 中等:矿体多以似层状、脉状或大型透镜状产出,问有夹石;膨胀收缩和分支复合常见,厚度变化中等(厚度变化系数Vm=50%~100%)。 复杂:矿体以透镜状、扁豆状、脉状、囊状、筒柱状或羽毛状以及其他不规则形状断续产出;膨胀收缩和分支复合多且复杂,厚度变化大(厚度变化系数Vm:100%)。 * (3)构造复杂程度 简单:产状稳定,呈单斜或宽缓褶皱产出:一般没有较大断层或岩脉切割穿插,局部可能有小断层或小型岩脉,但对矿体的稳定程度无明显影响。 中等:产状较稳定,常呈波状褶皱产出;有为数不多,但具一定规模的断层或岩脉切割穿插,对矿体的稳定程度有一定影响。 复杂:产状不稳定,褶皱发育,断层多且断距大或岩脉切割穿插严重,矿体遭受到严重破坏,常以断块状产出。 * (4)矿床有用组分分布均匀程度 均匀:矿化连续。品位分布均匀(品位变化系数Vc50%),品位变化曲线为平滑型(相邻品位绝对差值5%)。 较均匀:矿化基本连续,品位分布较均匀(品位变化系数Vc=50%~100%),品位变化曲线以波型(相邻品位绝对差值5%~7%)为主,兼有尖峰型(相邻品位绝对差值7%~11%)。 不均匀:矿化不连续或很不连续,品位分布不均匀或很不均匀(品位变化系数Vc100%),品位变化曲线为尖峰型或多峰型(相邻品位绝对差值11%)。 * 2.勘查类型的划分与确定 (1)勘查类型的划分 依据矿体规模、矿体形态复杂程度、构造复杂程度和矿石有用组分分布均匀程度,将勘查类型划分为三个类型。 其中第Ⅰ勘查类型为简单型,矿体规模为大型,矿体形态和构造变化均简单,矿石有用组分分布均匀。矿床实例,南芬铁矿(铁山、黄柏峪矿段)、庞家堡铁矿(10—36线区段)和遵义锰矿(南翼矿体)等; 第Ⅱ勘查类型为中等型,矿体规模中等,矿体形态和构造变化中等,矿石有用组分分布较均匀。矿床实例:梅山铁矿、石碌铁矿、白云鄂博铁矿(主矿体、东矿体)和龙头锰矿、斗南锰矿等; 第Ⅲ类勘查

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