勘探线剖面平均品位计算表

14号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

14线Ⅳ矿体ZK1401 52.37 0.188 9.8456 52.37 9.8456 0.188 Ⅰ矿体

TC14 16.00 0.134 2.144

129.31 26.279 0.203 ZK1401 113.31 0.213 24.135

12号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位12线Ⅰ矿体TC12 33.00 0.126 4.158 33 4.158 0.126

11号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位11线Ⅰ矿体ZK1101 2.03 0.1099 0.223 2.03 0.223 0.110

8号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

8线Ⅰ矿体ZK801 39.76 0.155 6.1628

46.76 6.989 0.149 KT8 7.00 0.118 0.826

6号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

6线Ⅰ矿体ZK601 31.62 0.204 6.450

76.62 13.425 0.175 KT6 45.00 0.155 6.975

4号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

4线Ⅰ矿体ZK401 43.82 0.182 7.975

138.09 24.685 0.179 ZK402 19.00 0.17 3.23

ZK403 52.97 0.185 9.800

KT4 22.30 0.165 3.680

3号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位3线Ⅰ矿体ZK301 4.25 0.1376 0.585 4.25 0.585 0.1376

2号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位2线Ⅰ矿体ZK201 12.34 0.17 2.096 12.34 2.096 0.17

1号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

1线Ⅰ矿体

ZK102 143.26 0.18 25.7216

234.73 42.304 0.180 ZK101 82.47 0.183 15.132

KT1 9.00 0.161 1.45

Ⅱ矿体

ZK102 13.21 0.163 2.1548

27.26 4.3670.160

ZK101 11.05 0.188 2.0787

KT1 3.00 0.40 0.133

Ⅲ矿体

ZK101 3.03 0.117 0.353

8.03 0.943 0.117

KT1 5.00 0.118 0.59

0号勘探线剖面平均品位计算表

勘探线编号矿体编号工程编号样长(m)品位品位与样长之积样长之和品位与样长之积之和平均品位

0线Ⅰ矿体

TC0 3.4 0.133 0.452

11.09 1.821 0.164

ZK001 7.69 0.178 1.369

Ⅱ矿体

TC0 2.00 0.11 0.22

4.02 0.422 0.105

ZK001 2.02 0.1 0.202

Ⅲ矿体TC0 2.00 0.11 0.22 2.00 0.22 0.11

矿体储量计算方法

现在的位置:第四章>>第七节第11页 六、资源量与储量计算方法 储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD法等等。 (一)地质块段法 计算步骤: o首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石 自然(工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交通线等分割成的块 段等; o然后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积和储量; o所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。 地质块段法储量计算参数表格式如表4-7-7所列。 表4-7-7 地质块段法储量计算表 需要指出,块段面积是在投影图上测定。一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。

在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算: ①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 图4-7-3 在矿体垂直投影图上划分开采块段 (a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图 1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置 ②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿

体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 优点:适用性强。地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。当勘探工程分布不规则,或用断面法不能正确反映剖面间矿体的体积变化时,或厚度、品位变化不大的层状或脉状矿体,一般均可用地质块段法计算资源量和储量。 缺点:误差较大。当工程控制不足,数量少,即对矿体产状、形态、内部构造、矿石质量等控制严重不足时,其地质块段划分的根据较少,计算结果也类同其他方法误差较大。 (二)开采块段法 开采块段主要是按探、采坑道工程的分布来划分的,如图4-19所示。可以为坑道四面、三面或两面包围形成矩形、三角形块段;也可为坑道和钻孔联合构成规则或不甚规则块段。同时,划分开采块段时,应与采矿方法规定的矿块构成参数相一致,与储量类别相适应。 该法的储量计算过程和要求与地质块段法基本相同。 适用条件:适用于以坑道工程系统控制的地下开采矿体,尤其是开采脉状、薄层状矿体的生产矿山使用最广。由于其制图容易、计算简单,能按矿体的控制程度和采矿生产准备程度分别圈定矿体,符合矿山生产设计及储量管理的要求,所以生产矿山常采用。但因为开采块段法对工程(主要为坑道)控制要求严格,故常与地质块段法结合使用。一般在开拓水平以上采用开采块段法或断面法,以下(深部)用地质块段法计算储量。 现在的位置:第四章>>第七节第12页 (三)断面法 定义:矿体被一系列勘探断面分为若干个矿段或称块段,先计算各断面上矿体面积,再计算各个矿段的体积和储量,然后将各个块段储量相加即得矿体的总储量,这种储量计算方法称为断面法或剖面法。 根据断面间的空间位置关系分为水平断面法和垂直断面法,凡是用勘探(线)网法进行勘探的矿床,都可采用垂直断面法;对于按一定间距,以穿脉、沿脉坑道及坑内水平钻孔为主勘探的矿床,一般采用水平断面法计算矿床资源量和储量。根据断面间的关系分为平行断面法和不平行断面法。 1平行断面法 无论是垂直平行断面法还是水平平行断面法,均是把相邻两平行断面间的矿段,作为基本储量计算单元。首先在两断面图上分别测定矿体面积,然后计算块段的体积和储量。

储量计算方法的基本原理

储量计算方法的基本原理 在矿产勘查工作中,利用各种方法、各种技术手段获得大量有关矿床的数据,这些数据是计算储量的原始材料。计算储量通常的步骤如下: (1)工业指标及其确定方法: 1)工业指标:工业指标是圈定矿体时的标准。主要有下列个项: 可采厚度(最低可采厚度):可采厚度是指当矿石质量符合工业要求时,在一定的技术水平和经济条件下可以被开采利用的单层矿体的最小厚度。矿体厚度小于此项指标者,目前就不易开采,因经济上不合算。 工业品位(最低工业品位、最低平均品位):工业品位是工业上可利用的矿段或矿体的最低平均品位。只有矿段或矿体的平均品位达到工业品位时,才能计算工业储量。 最低工业品位的实质是在充分满足国家需要充分利用资源并使矿石在开采和加工方面的技术经济指标尽可能合理的前提下寻找矿石重金属含量的最低标准。所以确定工业品位应考虑的因素是:国家需要和该矿种的稀缺程度;资源利用程度;经济因素,如产品成本及其与市场价格的关系;技术条件,如矿石开采和加工得难易程度等。 工业品位和可采厚度对于不同矿种和地区各不相同,就是同一矿床,在技术发展的不同时期也有变化。 边界品位:边界品位是划分矿与非矿界限的最低品位,即圈定矿体的最低品位。矿体的单个样品的品位不能低于边界品位。 最低米百分比(米百分率、米百分值):对于品位高、厚度小的矿体,其厚度虽然小于最小可采厚度,但因其品位高,开采仍然合算,故在其厚度与品位之乘积达到最低米百分比时,仍可计算工业储量。计算公式为:K=M×C。(K-最低米百分比(m%);M-矿体可采厚度(m);C-矿石工业品位(%))。 夹石剔除厚度(最大夹石厚度):夹石剔除厚度实质矿体中必须剔除的非工业部分,即驾驶的最大允许厚度。它主要决定于矿体的产状、贫化率及开采条件等。小于此指标的夹石可混入矿体一并计算储量。夹石剔除厚度定得过小,可以提高矿石品位,但导致矿体形状复杂化,定得过大,会使矿体形状简化,但品位降低。

储量计算的算术平均法

储量计算的算术平均法 [导读]算术平均法的实质是将整个形状不规则的矿体变为一个厚度和质量一致的板状体,即把勘探地段内的全部勘探工程查明的矿体厚度、品位、矿石体重等数值,用算术平均法加以平均,分别求出其算术平均厚度平均评为和平均体重,然后按圈定的矿体面积算出整个矿体体积和矿产的储量。 算术平均法的实质是将整个形状不规则的矿体变为一个厚度和质量一致的板状体,即把勘探地段内的全部勘探工程查明的矿体厚度、品位、矿石体重等数值,用算术平均法加以平均,分别求出其算术平均厚度平均评为和平均体重,然后按圈定的矿体面积算出、整个矿体体积和矿产的储量(图1)。 图1 用算术平均法计算储量把复杂矿体变为简单板状体 a-勘探剖面;b-计算时变为等面积的简单矿体的剖面;c-计算后的简单板状矿体 矿体的体积圈定范围内按下式计算: V=S·(1) 式中: V-矿体的体积; S-矿体的面积; -矿体的平均厚度。 间带(边缘工程到外边界线的面积)的矿体体积按下式计算: 式中: V m-间带的矿体体积;

k-内边界线上见矿平均厚度; m n-外边界线上采用的最小可采厚度; S m-内外边界线之内的矿体面积。 矿产的矿石储量按下式计算: Q=V· 式中: Q-矿石储量; -矿石的平均体重。 有用组分的金属量按下式计算: P=Q· 式中: P-金属的重量; -矿石中有用组分平均品位。 用算术平均法计算储量时,确定矿体平均厚度及平均品位按表1及表2进行。 表1 表2

算术平均法计算储量,过程简单,不需作复杂的图纸是其优点,但是,它只能应用于矿体厚度变化较小、勘探工程在矿体上的分布较为均匀、矿产质量及开采条件比较简单的矿床。如果勘探工程分布得不均匀,矿化又很不均匀时,可能产生较大的误差。对于勘探程度较低的矿床,常常应用此方法。

教你算平均绩点

学习资料 Charlie 2015-2-3 教你算平均绩点 我们平时所说的平均绩点(GPA )并不是单纯的把所有科目的平均绩点求平均值,而是一个加权平均数。假期来了,成绩也出来了,但是查成绩的时候只能看出个大概不挂科的情况或者是处于什么水平,这个GPA 还得自己算,反正闲着也没事干,那么动起手来做一份成绩单给父母看看吧!在这之前,有的人没法理解我的简单描述算不出来,有的人直接让我帮忙算一算,下面我就给大家演示一下怎么求这个加权平均数。 前提:一台电脑 准备:Office Excel 软件 表格软件里所用到的公式:SUMPRODUCT &SUM 查出成绩,把成绩表复制出来粘贴到表格软件里,然后就可以开始了。 最终效果: 公式解说:=SUMPRODUCT(C6:C19,F6:F19)/SUM(C6:C19) 1、汉语的意思SUM:【数】求和。PRODUCT:【数】(乘)积 20 is the product of 5 and 4.二十 是五与四的乘积。SUMPRODUCT:组合的汉语意思是:乘积之和,在给定的几组数组中,将数组间对应的元素相乘,并返回乘积之和。 2、公式中C6:C19这个区间是学分,F6:F19这个区间是绩点,注意:这个公式的输入要用 英文格式,如果是中文格式的话,这个公式就是错误的,电脑没办法算出结果来。 3、学分和绩点区间是根据你把成绩数据复制到表格位置的不同而不同的,例如,演示图片 的学分栏目中起始的值2.5这个格子的表格坐标是C6,终了的值0.5这个格子的表格坐标是C19,所以学分的值域就是C6:C19 4、到这里,我想你应该可以明了的把这个公式输入到电脑中了。 5、如果你还是没法做到,那么我在给你一个公式 =((C6*F6)+(C7*F7)+(C8*F8)+…+(C18*F18)+(C19*F19))/(C6+C7+C8+…+C18+C19) 这个公式是不是很长,长得不可理喻,这一个学期的成绩我都懒得去输入这个公式,如果把几个学期加起来,那个公式该有多长,要是出点差错,那该找多久才能找出来! 如果以上的条件你都不具备,那么准备一张草稿纸,一支笔,一个计算器,就是道路有点曲折,但只要坚持总能算出来的。

矿体厚度、品味变化系数

矿体变化系数(variation coefficient of orebody)是用以表示各个变量值之间差异程度的一种指标。在矿床勘探工作中,通常用它来定量地反映矿体各种标志的变化程度,例如用厚度变化系数(thickness coefficient of variation)表示矿体形态的变化程度;用品位变化系数(grade coefficient of variation)表示有用组分在矿体中分布的均匀程度。一般变化系数越大,表示某一标志的变化程度越大。通过对不同矿体或同一矿体不同部分的品位、厚度等变化系数的分析与比较,可以了解矿床勘探的难易程度,为合理布置勘探工作及研究勘探方法提供依据。变化系数的计算式为Vx=σxX×100%,式中:Vx为变化系数;σx为变量(如厚度、品位等)的均方差;X为变量的算术平均值(如算术平均厚度、算术平均品位等)。其中均方差为σx=Σ(X1 X)2n,式中:当n<25时,则采用n 1; X1为单个变量(如单个品位或厚度的测量值);n为变量数目(如样品数目、厚度测量次数等)。[1] ________________________________________________________________ ____________________ 书中查到的公式与上面的不符,特补充更改。 1、厚度变化系数: _ Vm=σm / M 式中:Vm为厚度变化系数; σm为厚度均方差; _ M为矿体厚度算数平均值 _______________ / _ 2 σm = / ∑ ( Mi - M ) / ———————— √ n 式中:Mi 为矿体某观测点的厚度; n 为参加计算厚度的观测点数。 2、品位变化系数: _ Vc=σc / C 式中:Vc 为品位变化系数; σ c 为品位均方差; _ C 为矿体品位算数平均值 _______________ / _ 2 σ c = / ∑ ( Ci - C )

平均学分绩点算法(泸州医学院)

一、毕业要求: 毕业证书:必修课学分够(必修课不挂科,每个专业必修课学分都不一样)、A选课(限选课)达到40分、B选课(任选课)达到10分;英语四级最低要过校四级,计算机二级必须过;无任何违纪处分。 学位证书:必修课平均学分绩点=2.0(即必修课平均分必须70.0分以上,69.999999999999999999999999999分都不行)、A选课平均学分绩点=1.8(即A选课平均分68.0分以上); 二、关于绩点的算法 1.名词:学分、获得学分、分数、绩点、学分绩点、平均学分绩点(绩点和学分绩点不一样哦) 2.公式: 绩点=分数÷10-5 学分绩点=绩点×获得的学分 平均学分绩点=学分绩点之和÷获得的学分之和 3.举例:(主要计算平均学分绩点)如下图 用上面的公式,那么这学期必修课的平均学分绩点就是 (4.20+9.00+5.95+8.00+25.20+4.95)÷(1.5+3.0+3.5+2.5+6.0+4.5)=2.72857143≈2.72 A选的平均学分绩点就是 (6.90+2.55)÷(3.0+1.5)=2.1 当然,你不能只算一学期的,你需要把所有学期的累加起来算才行,在最后面有个总表,直接用里面的数据就可以,不用一个一个的加。 注:只算获得学分,即修了但是没有考过就没有拿到学分就不算进去。 4.平均学分绩点不够最佳重修方法 最好重修学分很高,考的又很低的那种,比如生物化学,学分高达 6.0,但是你只考了61分,如果能重修到90分,那是相当可观的,你哪个绩点一下子就托上去了,不过一般80分就差不多了,70分持平。初修已经考了70分以上的就没有必要重修。反正总的原则是保证必修课平均分70.0分以上,A选课68.0分以上。 比如上图中,我如果平均学分绩点不够的话,可以重修方剂学哦,具体算法如下: 如果重修得83分,那么这83分的学分绩点就是(83÷10-5)×4.5=14.85,这个时候你这学期的平均学分绩点就是 (4.20+9.00+5.95+8.00+25.20+14.85)÷(1.5+3.0+3.5+2.5+6.0+4.5)=3.2 重修的时候一定要和老师打好关系,选择比较容易得高分的科目。

资源量估算

资源量估算 按照DZ/T0205-2002《岩金矿地质勘查规范》与DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》和2002年中国地质调查局颁发的《固体矿产推断的内蕴经济资源量和经工程验证的预测资源量估算技术要求》,本次工作对主要由钻探工程控制的下营子区Ⅲ-1、Ⅲ-2、Ⅲ-8银多金属矿体与Ⅳ-4、Ⅳ-7、Ⅳ-8、Ⅳ-9、Ⅳ-10、Ⅳ-12、Ⅳ-18、Ⅳ-19、Ⅳ-21、Ⅳ-25、Ⅳ-26、Ⅳ-32、Ⅳ-34、Ⅳ-41号钼矿体进行了资源量估算,对由坑道工程控制吕家区Ⅲ-1号金矿体进行了资源量估算,其它矿体未进行资源量估算。 第一节资源量估算的工业指标 一、金矿工业指标 根据DZ/T0205-2002《岩金矿地质勘查规范》推荐的岩金矿参考工业指标,结合邻区东韩家金矿的生产情况,确定本次资源量估算的金矿工业指标为: 边界品位(质量分数):1×10-6 最低工业品位(质量分数):3×10-6 矿床最低工业品位(质量分数):5×10-6 最小可采厚度:0.8m 夹石剔除厚度:2m 根据《岩金矿地质勘查规范》中岩金矿伴生组份评价参考指标,确定本次资源量估算的伴生矿工业指标为: Ag>2×10-6、Cu>0.1×10-2。 二、银矿工业指标 根据DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》附录G.2.5银矿床一般工业指标要求,确定本次资源量估算的银矿工业指标为: 边界品位(质量分数):40×10-6 最低工业品位(质量分数):80×10-6 矿床平均品位(质量分数):>150×10-6 最低可采厚度:0.8m

夹石剔除厚度:2m 银矿床伴生有用组分评价参考指标 (质量分数) Pb0.2×10-2、Zn0.4×10-2、Cu0.1×10-2, Pb、Zn、Cu为伴生元素参与储量计算。 三、钼矿工业指标 根据DZ/T0214-2002《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规范》附录G.2.4钼矿床一般工业指标要求,确定本次资源量估算的钼矿工业指标为: 边界品位(质量分数):0.03×10-2 最低工业品位(质量分数):0.06×10-2 最小可采厚度:1m 夹石剔除厚度:4m 工业米百分值:0.06% 钼矿床伴生有用组分评价参考指标 (质量分数)Cu0.1×10-2,Cu为伴生元素参与储量计算。 第二节资源量估算方法的选择及依据 随着地质科学理论的迅速发展和现代计算机技术的广泛应用,新的矿产资源储量估算方法日益增多,国外克里格法和国内SD(标准偏差)法已经开始在我国地质勘查行业全面推广施行,传统的几何法正在逐步被地质统计方法所取替。然而,由于受传统资源储量估算方法的约束,以及对新的资源储量估算方法掌握程度有限,为准确和把握起见,本次资源量估算仍采用传统的几何法。 一、方法选择及依据 (一)下营子区 1.方法选择:选择垂直纵投影地质块段法。将本次控制的矿体投影到纵剖面上,根据矿石不同工业类型、品级、储量级别等地质特征,将一个矿体划分为若干个不同厚度的理想板块体,即块段,然后在每个块段中用算术平均法(品位用加权平均法)的原则求出每个块段的储量。各部分储量的总和,即为整个矿体的储量。进行资源量估算。 2.选择依据:①根据不同阶段普查工作初步查明的矿体形态、规模、范围、勘探线间距及方位不一致,矿体在不同标高水平切面图上是以北山爆破角砾岩筒为中心呈环状分布,以及矿体在走向和倾斜方向上的工程控制网度不足的特点,勘探线以北山爆破角砾岩筒为中心呈放射状布

矿量计算方法

资源量与储量计算方法 储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD法等等。(一)地质块段法计算步骤: 首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石自然(工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交通线等分割成的块段等; 然后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积和储量; 所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。 地质块段法储量计算参数表格式如表下所列。 表地质块段法储量计算表 块段编号 资源储量级别 块段 面积 (m2) 平均厚度(m) 块段 体积 (m3) 矿石体重(t/m3) 矿石储量(资源量) 平均品位(%) 金属储量(t) 备注 需要指出,块段面积是在投影图上测定。一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。

在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算: ①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 图在矿体垂直投影图上划分开采块段 (a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图 1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置 ②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 优点:适用性强。地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。当勘探工程分布不规则,或用断面法不能正确反映剖面间矿体的体积变化时,或厚度、品位变化不大的层状或脉状矿体,一般均可用地质块段法计算资源量和储量。

矿量计算方法

矿量计算方法 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

资源量与储量计算方法 储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD法等等。 (一)地质块段法计算步骤: 首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石自然(工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交通线等分割成的块段等;然 后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积和储量;所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。 地质块段法储量计算参数表格式如表下所列。 表地质块段法储量计算表 块段编号 资源储量级别 块段 面积 (m2) 平均厚度(m) 块段 体积 (m3) 矿石体重(t/m3) 矿石储量(资源量) 平均品位(%) 金属储量(t) 备注 需要指出,块段面积是在投影图上测定。一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。

在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算: ①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 图在矿体垂直投影图上划分开采块段 (a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图 1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置 ②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 优点:适用性强。地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。当勘探工程分布不规则,或用断面法不能正确反映剖面间矿体的体积变化时,或厚度、品位变化不大的层状或脉状矿体,一般均可用地质块段法计算资源量和储量。

平均成绩及平均绩点计算方法

平均绩点包括所有课程(必修,限选,任选)。如果有不及格的且尚未补考或补考仍不及格,则计算平均绩点时该课程以零分计算;如果补考及格,则以及格的成绩计算平均绩点,该学分记入总学分中。 具体的绩点算法如下: 若以分数计算成绩: 06级及之前年级: if (成绩>=90) then 绩点=4 elseif (85<=成绩<90) then 绩点=3.7 elseif (82<=成绩<85) then 绩点=3.3 elseif (78<=成绩<82) then 绩点=3 elseif (75<=成绩<78) then 绩点=2.7 elseif (72<=成绩<75) then 绩点=2.3 elseif (68<=成绩<72) then 绩点=2 elseif (64<=成绩<68) then 绩点=1.5 elseif (60<=成绩<64) then 绩点=1 else 绩点=0 endif 07级及之后年级: 课程成绩60分以下绩点为0,60至100分之间绩点算法如下: 课程绩点=4-3(100-X)2/1600 (60≤X≤100) 成绩绩点成绩绩点成绩绩点成绩绩点成绩绩点成绩绩点60 1 61 1.15 62 1.29 63 1.43 64 1.57 65 1.7 66 1.83 67 1.96 68 2.08 69 2.2 70 2.31 71 2.42 72 2.53 73 2.63 74 2.73 75 2.83 76 2.92 77 3.01 78 3.09 79 3.17 80 3.25 81 3.32 82 3.39 83 3.46 84 3.52 85 3.58 86 3.63 87 3.68 88 3.73 89 3.77 90 3.81 91 3.85 92 3.88 93 3.91 94 3.93 95 3.95 96 3.97 97 3.98 98 3.99 99 4 100 4 若以字段计算成绩(优秀,良好,及格和不及格属于同一评定标准; 合格与不合格属于同一评定标准): if(成绩="优秀") then 绩点=4 elseif (成绩="良好") then 绩点=3

矿区工业品位指标的计算方法

矿区工业品位指标的计算方法 根据普查评价阶段所能获得的地质资料和国内铅锌矿山一般生产技术经济指标,计算矿区工业品位(指矿区平均品位)可采用简单易行的“价格法”。 “价格法”公式如下: ①一吨矿石完全成本:为每吨原矿所分摊的采矿、选矿、原矿运输成本及企业管理费和精矿销售费的总和: 采矿成本:即出矿成本,不同开拓方式(平硐、竖井)、不同采矿方法、排水量大小等,均影响采矿成本。目前,我国地下开采小型矿山采矿成本约12—23元/吨,大中型矿山10—28元/吨。 选矿成本:铅锌矿石一般为浮选,其选矿成本受矿石含泥程度、矿物粒度、药剂消耗量、尾矿输送距离等因素影响。目前,浮选的选矿成本一般为10—16元/吨。 原矿运输成本:指采出矿石由坑口至选厂的运输费,受运输距离远近和运输方式(电机车、索道等)的影响。目前,我国坑采矿山一般为1—1.5元/吨。 企业管理费:企业管理费受企业规模大小和管理水平的影响。目前,我国大中型企业2—4元/吨,小型企业3—5元/吨。 精矿销售费:铅锌精矿由矿山选厂运至冶炼厂交货地点的一切费用(运输费、装卸费、管理费等)为精矿销售费。运输费可按公路、铁路、水运的距离和有关部门规定的运价计算。但参与上述公式计算时,应将精矿销售费折算分摊成原矿销售费。 ②采矿贫化率:因地质条件不同、采矿方法不同和管理水平不同,采矿贫化率而有差异。目前,我国坑内采矿的贫化率一般为10—25%。 ③选矿回收率:根据具体矿区的矿石可选性试验结果选取指标。 ④精矿含每吨金属价格:为国家规定的现行价格,其计价单位为精矿中所含每吨金属。 由于在公式中,精矿销售费需折算分摊成原矿销售费,而在品位尚未确定的条件下,精矿量难以确定,因此折算分摊存在困难,为避免这一问题,可改用下列公式。在下列公式中,一吨矿石完全成本不包括精矿销售费所分摊折算的费用。 公式中精矿价格需进行折算,如锌精矿含Zn 55%时,每吨金属含量的价格为1010元,则每吨精矿价格为1010元×55%=555.5元。 公式中精矿销售费,系每吨精矿的销售费,不分摊折算成原矿费用。 每一具体矿区在地质评价时,可将具体矿区的各项参数代入上述公式中,求出矿区工业品位,从而对矿区的经济意义作出评价。 根据我国当前铅锌矿生产一般技术经济指标的计算,以及有些矿山生产实际资料,矿区工业品位一般要求,硫化矿Pb+Zn 4—5%,混合矿Pb+Zn 6—8%,氧化矿Pb+Zn 8—10%,这个数据也可供矿床经济评价和考虑矿区是否转入详细勘探的参考。对易采易选、交通方便的矿区,以及生产矿山外围的矿区,这个数据可酌情降低。今后,考虑到矿山管理及采选技术水平的不断提高,上述矿区工业品位的参考数据,也必然会逐步降低。 计算矿区工业品位,除“价格法”外,尚有其它一些方法,但多较上述方法繁杂,考虑到普查阶段所能获得的资料有限,故不一一列举,必要时可向工业设计部门了解。

教你如何计算平均学分绩点

教你如何计算平均学分绩点 百分制换算绩点方法: 百分制 90-100算9个绩点, 80-89算8个绩点, 70-79算7个绩点, 60-69算6个绩点, 如果有补考重修的情况那么在最后通过成绩的基础上所得绩点减去2,比如高数补考(或重修)得80分,那么高数的绩点为8-2=6。 级别制优秀9个绩点,良好8个绩点,中等7个绩点,及格6个绩点。有补考或重修的计算和上面的相同。 所算科目的代号:A A1 B B1 C1 G1 S X1 Z1 Z3 代号在成绩单里面有,对于一些目前还没有成绩的代号为 S 的科目先不算。所有成绩在教务信息网站可以查到。另外院级公共选修课成绩不是学分绩计算的范围,但至少要修够10个学分;还有每个系的某些科目可能也不计算学分绩。 无论补考或重修多少次,只算最后一次通过的成绩,换算方法和前面一样。如;XX同学重修一门课N次,最后通过的成绩为80分,那么他的绩点就是8-2=6个,按照加权平均计算: 总学分绩点=∑(课程成绩换算后的绩点×课程学分)÷课程总学分下面举例: 假如这位同学就只有三门课程:高数、英语、结构力学 高数85分6个学分、英语78分4个学分、大学物理65分5.5个学分、那他的总绩点: (8×6+7×4+6×5.5)/(6+4+5.5)=7.032 请同学们自己算下目前的绩点,了解一下自己的情况,至少要6.6个绩点还有毕业设计达到合格才能拿到学位证。成绩好的同学戒骄戒躁、再接再厉,成绩暂时落后的同学要加倍努力、迎头赶上,争取每位同学都能拿到学位证! 特别是07级大四的同学最好计算一下,看看是否能拿到学位证。如果差一点没达到,那么努力一下,毕竟大四还有机会,何况毕业设计或者论文占的比重比较大,学分多,能拿个良好或者优秀的拿学位就更容易了。 我计算一下自己的平均学分绩点了,大概是7.0这样,拿学位不成问题了。各位加油啊!本人大四。。。

矿体圈定与资源储量估算资料

矿体圈定与资源储量估算 赵亚辉 湖南省矿产资源储量评审中心 1 矿体圈定 1.1 矿床工业指标 矿床工业指标是矿体圈定的基础。 1.1.1 矿床工业指标的确定方法 矿床工业指标是圈定矿体、估算资源储量的重要技术经济指标。确定工业指标既要考虑能圈出具有一定规模的工业矿体,又涉及到政府对矿产资源的监督管理,一定要符合矿床的实际情况和政府主管部门的有关规定。其确定方法通常为以下四种。 ①继承法:如果矿床已有有关部门批准或下达的工业指标,可直接引用。但应说明其来源的文件名称、文号、批准时间和批准单位。 ②类比法:如果矿床邻近有同类型可类比的矿床(山),可在充分类比论证下,采用与该矿床(山)相同的工业指标估算资源储量。类比时要考虑矿床内部特征(矿体特征、矿石加工技术性能、开采技术条件等)和外部建设条件的一致性或相似性。 ③一般法:一般情况下,可从政府主管部门发布的或相应矿种勘查规范建议的矿床一般工业指标中选取。取值范围不能超出一般工业指标的浮动范围,具体指标根据矿床的实际情况确定。矿床内、外部条件好时取下限值,反之取上限值。这样确定的工业指标不需要详细论证,也不需要报批,程序简便。该方法一般适应于普查和预查阶段。 ④论证法:在详查、勘探阶段,一般应结合矿床预可行性研究和可行性研究,论证制定该矿床合理的工业指标并上报政府主管部门批准后,作

为圈定矿体、估算资源储量的依据。工业指标论证应由具有可行性研究资 质的单位完成。 1.1.2 矿床工业指标确定程序 在地质勘查工作阶段较低时(如预查、普查):参照各矿种“地质勘 查规范”中所制定的一般工业指标及湖南省修订的部分矿种矿床一般工业 指标(2013年1月1日起试行),由地勘单位直接采用(一般应报业主认可)。 详查及勘探阶段:由地勘单位建议→设计单位推荐(或矿业权人论证及认可)→省矿产资源储量评审中心评审→报省厅正式批复。 资源储量核实报告、矿山年报及闭坑地质报告的矿床工业指标,一般 沿用以往经审批的矿床工业指标,应说明其来源的文件名称、文号、批准 时间和批准单位。 1.1.3 工业指标的主要内容 1.1.3.1 矿石质量要求 (1)边界品位:指在圈定矿体时,对单个样品中有用组分含量的最低 要求,作为划分矿与非矿(围岩或夹石)的一个最低品位界限。常见表述 如0.5%、1g/t等。 (2)最低工业品位:是指单个勘查工程揭露的矿体主要有益组分平均 含量的最低要求。凡等于或大于该品位的矿石,才能视为工业上能利用的 矿石,其资源储量作为能利用资源储量(以往称表内储量),介于该品位与边界品位之间的矿石属工业上暂不能利用的矿石,其资源储量作为暂不能 利用的资源储量(即低品位矿石,以往称表外储量)。对品位变化不均匀和极不均匀的矿产,如贵金属矿床,最低工业品位可用于块段平均品位,在 块段中允许有个别工程控制的矿体平均品位低于最低工业品位,但不得有 连续相邻两个工程都低于最低工业品位,否则应按工业矿石与低品位矿石 来分别圈定单独估算。常见表述如 1.5%、2.5g/t等。 (3)矿床平均品位:为全矿床工业矿石的总平均品位,用于衡量全矿 床矿石的贫富程度。常见表述如 4.5 g/t,目前我省除个别报告还保留此指标

经济品位计算

经济品位计算 1.经济品为的概念 经济品位又称临界品位。一般是指矿山生产达到盈亏平衡时的最低品位要求。经济品位是一个平均值的概念,是由多个工程组合或一定生产期间的平均要求,而不是孤立的一个工程的最低品位要求。 2.经济品位计算公式 按照盈亏平衡原则计算经济品位的一般公式如下: 企业最中产品为精矿: ×100% (38——22) (2)企业最终产品为金属 ×100% (38——23) 式中 ɑj——经济品位; ——采矿贫化率; , ——分别为选矿和冶炼产品品位; ,——分别为选矿和冶炼回收率; C——每吨矿石采选成本,元/吨; PO,Pm——分别为精矿和金属产品价格,元/吨; Cm——每吨金属产品的冶炼加工费,元/吨; T0,Tm——分别为每吨精矿和金属产品税金,元/吨。 对于有营业外净支出的矿山,应从公式(38—22)、(38—23)分母的产品价格中将其扣除。 另一学派认为,公式(38—22)、(38—23)中的税金(以及营业外净支出),对于企业而言实属支出,但对社会主义国家而言,税金是国家的一种收益,是生产企业积累的一种分配形式,而不是生产必须的支出;营业外净支出则是企业负担的社会费用,也不是生产必须的开支,而是利润分配的一种形式。因此,为了更有效地利用有限资源,在计算盈亏平衡的经济品位时,可以不考虑税金和营业外净支出费用。 在上述公式中,产品价格是经济品位计算的主要因素,目前价格变动较大,市场价格和出厂价格差别悬殊。因此,在计算经济品位时应考虑现行价格和预测价格两种方案,合理处理企业经济效益和资源合理利用之间的矛盾。 3.经济品位的利用 作为确定矿床最低工业品位的主要参考数据的经济品位,具体运用时可以分为以下几种情况; 对资源稀缺、品位分布均匀、矿石价值高的有色、稀有、贵金属矿床,在保证矿区平均品位高于经济品位的前提下,最低工业品位可以低于经济品位。在这类矿床中,如果要求单工程品位都应等于或高于经济品位,则会损失大量资源,并可能使开采的矿体分布过于零星。在有色和稀贵金属矿床勘探实践中,绝大多数矿区采用低于经济品位的最低工业品位,也能圈出高于经济品位的矿区平均品位,保证了资源的充分利用、矿体的完整性和一定的经济效益。 一般储量丰富、品位分布较均匀的黑色金属及化学矿山,可采用经济品

矿量计算方法精编

矿量计算方法精编 Document number:WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986

资源量与储量计算方法 储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD 法等等。 (一)地质块段法计算步骤: 首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量 的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类 别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石自然 (工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交 通线等分割成的块段等;然后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积 和储量;所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。 地质块段法储量计算参数表格式如表下所列。 表地质块段法储量计算表 块段编号 资源储量级别 块段 面积 (m2) 平均厚度(m)

块段 体积 (m3) 矿石体重(t/m3) 矿石储量(资源量) 平均品位(%) 金属储量(t) 备注 需要指出,块段面积是在投影图上测定。一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S 需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。 在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算:

①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 图在矿体垂直投影图上划分开采块段 (a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置 ②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。 优点:适用性强。地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。当勘探工程分布不

GPA计算方法总结

GPA(平均成绩点数计算) GPA英语全称是Grade Point Average,意思就是平均成绩点数(平均分数、平均绩点),美国普通课程的GPA满分是4.0分,即A=4,B=3,C=2,D=1。而一些高级课程,如荣誉课程,AP课程等,单科GPA满分可达5分,甚至6分。GPA的精确度往往达到小数点后1到2位,如:3.0、3.45。 计算 GPA的计算一般是将每门课程的绩点乘以学分,加起来以后除以总的学分,得出平均分。中国中小学一般没有GPA,但是各高等院校从1999年起开始采用GPA衡量在校学生成绩,教育部并作出相关规定。中国高校的分数设置最常见的为五分制或四分制,具体的折合方式视各个学校规定而有所不同。对于四分制,百分制中的90分及以上可视为绩点中的4分,80分以上为3分,70分以上为2分,60分以上为1分;五分制中的5分为四分制中的4分,4分为3分,3分为2分,2分为1分。高校的GPA一般在最终成绩单,尤其是中英文成绩单上出现。在学校官方的记录系统里面也可以查到该生的GPA。 虽然GPA一般不作为国内入学标准,但是在奖学金评选和保送生资格评选时都会占到比较重要的地位。最终GPA 低于60%-50%很可能会影响到顺利毕业或取得学位。GPA的算法非常复杂,根据论文或研究项目、专业必修课、专业选修课、公共必修课和公共选修课等不同类型课程的绩点与学分之积的总和再除以总学分得出。每个学校的相关规定都有区别,一般都不会是所有成绩简单相加再除以科目数量。所以建议在计算GPA的时候,一定要先准确参考学校的相关规定。美国多数大学对申请人的GPA都有最低规定,不够最低要求的不予考虑。一般美国大学对于奖学金申请者的GPA要求是3.0以上。 常用算法 百分制五等级制学分绩点 100-95 A+ 4.3 94-90 A 4 89-85 A- 3.7 84-82 B+ 3.3 81-78 B 3 77-75 B- 2.7 74-72 C+ 2.3 71-68 C 2 67-65 C- 1.7 64 D+ 1.5 63-61 D 1.3 60 D- 1 <60 F 0 四分制算法百分制分数等级绩点 90-100 A 4 80-89 B 3 70-79 C 2 60-69 D 1 60以下 F 0 其他算法 1.中国人民大学版本百分制分数等级绩点 90-100 A 4.0 86-89 A- 3.7 83-85 B+ 3.3 80-82 B 3.0 76-79 B- 2.7 73-75 C+ 2.3 70-72 C 2.0 66-69 C- 1.7 63-65 D+ 1.3 60-62 D 1.0 考查课合格P 1.0 考查课不合格或60分以下F 0.0 2.武汉大学版本 百分制分数等级绩点 90-100 A 4.0 85-89 B+ 3.7 82-84 B 3.3 78-81 B- 3.0 75-77 C+ 2.7 72-74 C 2.3 68-71 C- 2.0 64-67 D+ 1.5

储量计算

第五章储量计算 一工业指标的确定: 根据矿区现有资料,出露地表的I、I1号矿体,未能划分出氧化带.因而统按原生硫化镍矿石考虑。工业指标的确定以1972年出版的“矿产工业要求参考手册”为依据.即:边界品位0.2% 最低工业品位0.3% 最低可采厚度 1米夹石剔除厚度 2米 凡按本指标圈定的矿体均为镍矿体,铜钴储量以镍矿石伴生矿产计算。 二储量计算方法的选择及其依据 土墩镍矿床普查评价工作是用正规的勘探网进行的,矿体形态简单,主矿体沿倾斜方向稳定,矿体沿倾向延深大于沿走向延长.结合矿床实际控制程度,储量计算方法:主要工业矿体用垂直断面法;其它小矿体由于其规模小,矿层薄,甚至走向上倾向上均无控制,或仅是一孔之见·用算术平均法计算这些矿体的储量,做为地质储量。 (一)垂直断面法: 用于计算I、Ⅵ号主要工业矿体的储量按下列公式计算金属储量: F=V×D×C 式中:p--金属储量 V—块段矿石体积﹛ V=V1(块段总体积)- V2(该块段夹石总体积)﹜ D-块段平均体重 c-块段平均品位 块段体积VI的计算公式为: 1.当相邻二断面的矿体形状相似,且其面积差大于40%时,用截锥体公式计算体积,即 V=L/3﹙S1+S2+S1S2 ) 2.当相邻二断面的矿体形状相似,且其面积差小于40%时,用梯形体公式计算体积,即: V=L/2( SI+S2) 式中:v-块段的体积 L-两断面之间的距离 S1、S2—分别 黄山镍铜矿床122号勘探线剖面图 (据新疆地矿局第六地质大队,1992年) 1—2 下石炭统干墩组:1-第三岩性段;2-第一岩性段;3-辉长闪长岩相;4-橄辉岩相;5-橄

榄岩相;6-角闪二辉辉石岩相;7-矿体及编号 为I,Ⅱ断面的面积 3.矿体两端边缘部分的块段,由于只有一个断面控制,根据矿体尖灭的特点,选用下列公。 式计算。矿体做楔形尖灭时,块段体积用楔形公式计算: V=L/2·S1 矿体做锥形尖灭时,块段体积用锥体公式计算: V=L/3·S1 式中:S1-Ⅰ断面的面积 L-I断面到矿体尖灭点的距离。夹石体积V2的计算。 V2=断面夹石面积×夹石沿走向长度的二分之一(即楔形公式)其夹石沿走向的长度按夹石倾向廷深长度的二分之一计算。 (二)算术平均法: 用于除I、Ⅵ号矿体以外的小矿体。用算术平均法求出矿体的平均厚度,平均品位(长度加权平均品位),平均体重,按下列公式计算: p=V×D×C V矿体体积=矿体平均厚度×矿体推断延深×矿体推断长度。 三主要参数的确定和矿体圈定原则: (一)主要参数的确定: 1.矿体面积的确定 矿体断面面积的确定用求积仪测定,以下式表示: s=c(n2-n1)或s=c(n2-n1+Q) Q=( n2-n1) - (n2‵-nl‵) 为使测量面积准确可靠,绕行时最好把极点定在图形之外,并保持极点不变,以避免计算时又要确定q值。每一面积都要进行两次,两次测定的极点位置应不同,取两次结果的平均值做为最终面积。 2.矿体厚度的测定: 当钻孔无方位偏差时,矿体真厚度为: m=L﹒cos(β—α) 钻孔方位有偏差时,矿体真厚度为: m=L.(Sina. Sinβ- COSγ±COSa. COSβ)式中:m-真厚度 L-钻孔中矿体假厚度 α-钻孔截穿矿体时的天顶角 β-矿体倾角 γ-钻孔截穿矿体处之方位角与矿体倾向间之夹角 ±一凡是钻孔倾斜方向与矿体倾向相反时前后两项用正号 连结;若钻孔倾斜方向与矿体倾向一致时为负号连接。 矿体倾角用量角器在图上量取。 矿体平均厚度用算术平均法求得。 3.平均品位的确定: 计算项目为:CU、CO、Ni 鉴于矿体厚度变化不大,取样距离不等,样品平均品位计算,首先用样品控制长度加权求出工程平均品位。而后用各探矿工程截穿矿体视厚度与各工程平均品

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