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第12章 地质勘探测量
12.1 勘探工程测量
12.1.1
矿产资源的地质勘探包括矿产普查和矿产勘探。其中矿产普查分为初步普查和详细普查,矿产勘探又分为初步勘探和详细勘查(精查)。在上述四个阶段中都要进行勘探工程,并需进行相应的测量工作,包括勘探工程测量、地质剖面测量和地质填图测量,其主要任务是:
(1)为地质勘探工程设计提供测量资料;
(2)根据设计在实地对勘探工程进行定位和定线,并测量已竣工工程的位置;
(3)为研究地层构造、编写地质报告和储量计算提供有关测量资料。
12.1.2 勘探线与
12.1.2.1 勘探线与勘探网的布设形式
勘探线、勘探网的设计必须由地质人员通过现场实地踏勘后,依据地形条件和矿体走向来确定。
勘探线的布设形式如图12-1所示,斜线区域是矿体的分布范围,曲线是地形等高线,编号为-,-……的单线表示勘探线,它是一组等间距的平行线,一般垂直于矿体的总体走向。
图12-1 勘探线的布设形式
勘探网是由两组勘探线相交而成的,其形状和密度依据矿床的种类和产状而确定,通常布设成正方形、菱形和矩形等。为了控制勘探线和勘探网的测设精度,须遵循由整体到局部的原则,首先沿矿体走向布设一条“基线”,然后在此基础上布设其他勘探线。图12-2中、即为基线,基线两端点应与高级控制点连接。勘探网的编号以分数形式表示,分母代表线号,分子代表点号。以通过基点的零号勘探线为界,西边的勘探线用奇数号表示,东边的则用偶数号表示;以基线为界,以北的点用偶数号,以南的点用奇数号表示。
图12-2 勘探线与勘探网的测设
12.1.2.2 基线的测设
在图12-2中,、、、为已知控制点。首先根据图上设计的、、点和已知控制点坐标,计算出测设所需的水平角和水平距离。然后依据这些测设数据采用常规测设方法,将基点、、标定于实地。当基线两端点、和基点初步确定后,应将经纬仪安置在其中任一点上检查三点是否在一条直线上。如果误差在允许范围内,则在基线两端点、埋设标石。然后采用单三角形或前方交会等方法,重新测定其坐标,求出它们与设计坐标的差值,若小于1/2000,可取其平均值作为最终坐标。否则应进行检查或重测。
12.1.2.3 勘探线、勘探网的测设
勘探线、勘探网的测设就是将基线与勘探线上的工程点测设于实地。常规的测设方法是:在基点安置经纬仪,定出基线方向,按设计给定的勘探线间距,采用钢尺量距或全站仪测距的方法定出各勘探线在基线上的交叉点(如图12-2中的、、、和、、、等),然后分别在这些点上安置经纬仪,后视基线点、、,拨水平角或,依据设计给定的勘探线上工程点的点距,依次将各工程点测设于实地,即得到各组勘探线。将勘探线上的工程点测设于实地后,应埋设标志并编号。
12.1.2.4 高程测量
在基线端点和基点测设于实地后,用三角高程的方法测量其高程。实际高程与设计高程如在规定限差之内,取其平均值即可,否则应查找原因。勘探线和勘探网高程的测定,可采用三角高程或水准测量方法,并布置成闭合或附合路线,以便于检核。
当采用全站仪测设勘探线和勘探网时,可不再布设控制基线,而是在已有控制点的基础上,用测距导线建立一些加密控制点,均匀分布于勘探区内。然后依据这些加密控制点以及勘探线与勘探网的设计位置,采用极坐标法直接测设勘探工程点,同时用三角高程法测定这些点的高程。
12.1.3 钻探时的测量
钻探工程是通过打钻来探明地下矿体的范围、深度、厚度、产状及其变化等情况。 如图12-3a, 通过打钻将地下岩芯(矿物芯)取出来,作为地质分析资料。钻探是勘探阶段的主要手段(在普查阶段也要进行一些钻探工作)。
钻孔密度及其分布形状随矿床种类和赋存情况而定,一般都是布置成勘探线(如图12-3b)或勘探网(如图12-3c),目前多采用勘探线形式。勘探线一般与矿体走向基本垂直。勘探线的间距根据勘探类型由有关规范确定。钻探工程测量的内容包括:钻孔位置的布设(简称布孔)和定测。
(a) (b) (c)
图12-3 钻孔布设简图
12.1.3.1
布孔位置由地质人员设计,测量人员根据钻孔的设计坐标及附近已有的控制点,采用交会法或极坐标法,将钻孔孔位测设于实地。如受地形限制,钻孔位置可适当移位,然后设置木桩标志。
12.1.3.2 定测
定测是测定钻孔的实际位置,一般在钻探过程中或钻探完毕封孔后进行测量,钻孔位置以封孔标石中心或套管中心为准。钻孔坐标的测定,可采用经纬仪交会法或极坐标法进行。孔口高程一般采用等外水准测量或三角高程法测定。
钻孔位置正确性直接影响到地质勘探成果的质量,定测时一定要注意,谨防出错。
12.2 地质
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