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第三章 生产勘探 东北大学地质资源与工程研究所 3.1 生产勘探的目的与任务 目的:为满足开采和继续开拓的需要,提高矿产储量级别和深入研究矿床地质特征而进行的探矿工作,目的是提高矿床勘探程度,使储量升级,为采矿生产服务。 成果:编制矿山生产计划,进行采矿生产设计、施工和管理的依据。 任务: 正确圈定矿体边界线; 查明地质构造特征、矿产质量、矿石品级和类型,为储量计算、矿石质量管理及开采提供依据; 计算矿产储量,为制定生产计划和储量管理提供依据。 查明矿床水文条件、开采技术条件、矿石加工技术性能,为安全生产和矿石开发提供依据。 探明深部、边部盲矿体,增加保有地质储量,延长矿山服务年限。 3.2 生产勘探的技术手段 与矿产地质勘查阶段实用的技术方法类似,但不尽一致,表现为: 直接为矿山生产服务,研究程度高,提供资料准确; 探矿工程与采矿工程相结合; 3.2.2 矿床勘探类型划分 (一)矿床勘探类型的概念和划分意义 1.概念 是根据矿床地质特点,尤其按矿体主要地质特征及其变化的复杂程度对勘探工作难易程度的影响,将相似特点的矿床加以归并而划分的矿床类型。 矿床勘探类型是在大量探采资料对比基础上,对已勘探矿床勘探经验的总结。 2.意义 为地质勘探人员勘探新矿床提供借鉴、类比的基础。 类比过程: (二) 矿床勘探类型划分的依据 一般据以下5个方面: 主矿体规模(矿体规模的大小) 主矿体形态复杂程度 构造影响程度(矿化连续性) 主矿体厚度稳定程度(矿体产状的稳定程度) 主矿体有用组分分布均匀程度 2.按主矿体形态复杂程度划分 一般分为三类: 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,基本无分枝复合或分枝复合有规律。 较简单:复杂程度为中等,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,有分枝复合。 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、小圆柱状,内部夹石多,分枝复合多且无规律。 3.按构造影响程度 分为三种:小: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。类型系数0.3中:有断层破坏或岩脉穿插,构造对矿体形状影响明显。类型系数0.2大: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。类型系数0.1 4.按主矿体厚度稳定程度 大致分为稳定、较稳定和不稳定三种。 5.按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。 3.2.3 勘探类型划分举例 3.3 影响选择生产勘探手段的因素 矿体地质因素:矿体形态变化特征 能被矿山生产利用的可能性:探采结合 矿床开采方式及采矿方法:露天或井下 矿床的开采技术条件和水文地质条件以及矿区的自然地理经济条件 综合考虑,全面研究,正确选择 3.3.1 露天开采矿山的生产勘探技术手段 探槽:露天平台上;垂直于矿体走向 浅井:缓倾斜或浮土覆盖不深的矿体 钻探:深度较大 潜孔钻或穿孔钻:矿体平缓 3.3.2 地下开采矿山的生产探矿手段 坑道:沿脉/穿脉;天井/地井;上山/下山;斜井/竖井; 钻探:地表岩心钻/坑内岩性钻;后者利用较为广泛。 凿岩机探矿: 3.4 生产勘探工程的总体布置 考虑因素 尽可能与原矿床勘探阶段形成的总体工程布置系统保持一致; 生产勘探剖面线的方向尽可能垂直采区矿体走向; 生产勘探工程构成的系统应当尽可能与采掘工程系统相结合; 生产勘探工程的总体布置形式 生产勘探工程布置不仅要考虑矿床、矿体的地质特征,更重要的是要考虑矿床的开采因素,特别是开采方式及采矿方法的因素。 垂直横剖面形式(勘探线形式):多是在原有勘探工程基础上加密; 水平勘探剖面形式:地下开采矿山,产状较陡且不同水平面上矿体形状复杂的矿体; 纵横垂直勘探剖面形式(勘探网形式):由垂直性工程沿两组以上勘探剖面线排列形成; 垂直剖面与水平勘探剖面组合形式:格架形式,如地下工程组成的格架; 开采块段(棋盘格)形式:利用坑道将薄矿体切割成一系列开采块段; 3.5 生产勘探工程网度(工程间距) 为储量升级,需加密工程,但需要综合考虑许多因素。 影响因素: 矿床地质因素:形状、产状复杂程度 工作要求:保证工程与剖面间的资料对比; 工程技术因素:坑道可靠度要高于钻探; 生产因素:露天与地下而言,露天网度可稀; 经济因素:网度加密可增加成本,但可减少采矿设计的风险; 确定生产勘探网度(间距)的方法 类比法(经验法):依据为勘探类型; 验证法:工程网度抽稀法和探采资料对比经验证法; 统计计算法:应用变程确定工程间距;应用玫瑰花图确定探矿工程总体布置形式;应用估计方差确定探矿工程网度;
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