浅谈探矿工程工作方式及原则
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查技术是指利用地球物理、地球化学、地质地球化学、遥感、测绘等学科对矿产资源进行勘查的技术,是矿产资源发现和开发的核心技术之一。
在当前全球的极度竞争中,加快地质勘查技术的创新和应用,提高勘查效率和质量,对于保障国家能源、工业、军事等领域的发展至关重要。
本文将从原则、方法两方面探讨地质找矿勘查技术的创新。
1. 系统化。
地质找矿勘查技术是一个复杂的工程项目,涉及多学科、多专业的协作配合。
因此,必须在技术方案设计上保证科学性、完整性和系统性,科学合理地配置勘查资源,充分利用和整合各种勘查数据信息,构建一个科学、系统的勘查信息库。
2. 可比性。
在地质勘查中,要进行不同地段、不同矿类、不同矿质、不同勘查工具的综合比较,分析优劣和可行性。
这就要求勘查工具和技术具有可比性和可替代性,便于勘查人员根据不同需求进行选择和确定。
3. 全面性。
地质勘查的目的不仅是为了发现矿产资源,还要对矿体进行全面评估,包括矿体的储量、品位、开采条件、经济性等方面。
因此,勘查人员要在综合利用各种勘查工具和技术的基础上,全面评估矿体各项指标,确保勘查结果的准确性和可靠性。
4. 创新性。
创新是推动勘查技术进步的重要动力。
勘查人员要致力于创新工作,发掘新型勘查技术和方法。
在数据采集、数据处理、数据分析、矿产资源评价等方面,注重与时俱进,采用新到工具和方法,提高勘查效率和质量。
1. 综合地球物理勘查方法的应用。
地球物理勘查是矿产资源勘查的主要方法之一,包括重力、磁法、电法、震源法等。
近年来,人们在地球物理勘查方面的工作逐渐得到了广泛关注。
完善地球物理勘查技术方法,发现更多的矿产资源。
从而实现勘查效率的提高和勘查范围的扩大。
2. 空间信息技术的运用。
空间信息技术广泛应用于不同领域,包括勘查、评估和开采等。
利用遥感技术、GPS导航定位技术等空间信息技术来快速准确的获取矿床地质特征和相关信息,可为找矿提供大量依据,并且减少勘查时间和成本,提高勘查效率。
探矿工程施工

探矿工程施工是一项复杂的工程活动,涉及到地质勘探、工程设计、施工技术、安全管理等多个方面。
本文将从探矿工程施工的基本流程、技术要求、安全管理等方面进行阐述。
一、探矿工程施工的基本流程1. 前期准备:在施工前,需要进行地质勘探,了解矿区的地质条件、矿体分布、矿石品位等信息。
同时,还需要进行工程设计,确定施工方案、施工工艺、施工组织设计等。
2. 施工许可:在施工前,需要向有关部门申请施工许可,取得合法的施工资格。
3. 施工部署:根据施工方案,进行施工部署,包括人员配置、设备选型、材料准备等。
4. 施工实施:按照施工方案和施工工艺,进行施工实施。
主要包括钻探、挖掘、运输、爆破等作业。
5. 工程验收:施工完成后,需要进行工程验收,包括工程质量、工程进度、工程投资等方面。
6. 后期维护:工程验收合格后,需要进行后期维护,确保工程安全、稳定、高效运行。
二、探矿工程施工的技术要求1. 钻探技术:钻探是探矿工程施工的关键环节,需要根据地质条件选择合适的钻探设备和方法。
同时,要保证钻探质量,确保获取准确的地质信息。
2. 挖掘技术:挖掘是探矿工程施工的重要环节,需要根据矿体分布和地形条件,选择合适的挖掘设备和方法。
同时,要保证挖掘质量,确保矿石的品位和产量。
3. 爆破技术:爆破是探矿工程施工的辅助环节,需要根据矿体硬度和地质条件,选择合适的爆破设备和方法。
同时,要保证爆破安全,避免对周围环境和人员造成危害。
4. 运输技术:运输是探矿工程施工的必要环节,需要根据矿石产量和地形条件,选择合适的运输设备和方法。
同时,要保证运输安全,确保矿石及时、高效地运送到目的地。
三、探矿工程施工的安全管理1. 安全管理体系:建立健全安全管理体系,明确安全管理责任,制定安全管理制度和操作规程。
2. 安全培训和教育:对施工人员进行安全培训和教育,提高安全意识,掌握安全操作技能。
3. 安全检查和监控:定期进行安全检查和监控,发现安全隐患及时整改,确保施工安全。
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查是矿产资源开发的关键环节之一,它是通过对地壳中的岩石、矿石等进行系统研究和分析,结合地质、化学、物理等学科的理论和方法,确定矿地的位置、规模和品质等。
随着科学技术的进步,地质找矿勘查技术不断创新,下面浅谈地质找矿勘查技术原则与方法的创新。
1. 综合研究法:地质找矿勘查工作需要综合运用多学科的知识,例如地质学、地球物理学、地球化学等。
只有将不同学科的理论和方法融会贯通,才能更全面地了解地壳中的矿产资源分布情况。
在地质找矿勘查工作中,综合研究法是非常重要的一个原则。
2. 直接探测法:直接探测法是指通过实地勘探和采样分析,直接获取地下矿产资源信息。
这种方法具有实时性和精确性的特点,能够较准确地判断地壳中的矿产资源是否存在以及其规模和品质等。
随着科学技术的进步,人们可以利用更先进的工具和设备进行直接探测,例如地震勘探、电磁法勘探等。
3. 非直接探测法:非直接探测法是指通过对地表和地下的地壳特征进行分析判断地下矿产资源的存在和分布等。
这种方法通常是通过对地形、地貌、地球化学异常和地球物理异常等进行解释,从而推测地下矿产资源的可能性。
非直接探测法虽然不能直接获取地下矿产资源信息,但它具有快速、经济、广泛等优势,可以用于大范围的地质找矿勘查工作。
4. 数字化勘查法:随着计算机技术的发展,数字化勘查法在地质找矿勘查中得到广泛应用。
数字化勘查法是指利用计算机技术对地质、地球物理、地球化学等数据进行分析和处理,以实现勘查过程的自动化和智能化。
数字化勘查法可以提高勘查效率和准确性,并且可以实现对大量数据的高效管理和利用。
5. 多源数据融合法:多源数据融合法是指将来自不同来源和不同学科的数据进行整合和分析,以获得更全面、准确的地质信息。
地质找矿勘查涉及到大量的数据,这些数据可能来自地质勘查、地球物理勘查、地球化学勘查等多个学科领域。
通过将这些数据进行融合分析,可以更好地了解地质构造、矿床特征等,从而指导勘查工作的开展。
探究探矿工程的选择方式及布置原则

探究探矿工程的选择方式及布置原则摘要:在当下国民经济飞速发展的背后,采矿业的重要性不言而喻,文章主要对探矿工程工作的布置及其探矿工程的方式进行了详细阐述,结合自身多年工作经验,提出相关问题及解决方法。
关键词:探矿;工程布置;工程选择1.探矿工程的方式的选择控矿工程的选择工作是开展采矿活动的基础,实践中我们总结出的选择探矿工程的科学的方法和原则,有以下几种,仅供参考:(1)第一,我们在按到具体的矿质勘查的任务后,要根据任务的主要内容确定探矿工作的重点.一般情况下。
第一次进行探矿的工作时,我们主要以完成制定地区的地质勘查和浅井勘探为目标。
如果需要进一步的深探,必须要辅助一些钻探工作来完成。
(2)第二,在进行探矿工程的开展前,我们要根据具体的地质条件来选择合适的探矿方式,通常情况下,如果矿体比较集中,且矿质类型单一,我们采用钻探的方法可得到良好的探矿效果,可以确定矿体的基本信息。
但是如果矿体比较分散和复杂,就需要配合其他的探矿方式,如坑探作业的配合才能更加准确的确认矿体的基本信息。
(3)第三,具体的探矿形式的选择还要受到当地的地形条件的限制。
不同的探矿方式适用的地形状况是不同的,如地形切割强的矿区就比较适宜采用水平坑道的方法。
如果该矿区的地形以平缓为主,那么就更加适宜采用钻探的方式,如果该矿区的地形复杂,且矿物分布不集中,选择垂直坑道的方法就更加的合适。
(4)最后,探矿形式的选择还受到矿区自然条件的影响。
即矿山的自然环境对于各种机械设备的适用程度的影响也是非常大的,并且矿区的水资源的充沛与否也直接的影响着各种探矿方式的选用。
2 探矿工程的布置原则探矿的最终的目标和任务是为了将该矿山中可开发的矿产的位置和储量进行确定,这项任务不仅关系到矿山的开采,还关系到矿物的大体情况的评估。
所以,为了更好的完成这个任务,我们要做好相关的探矿工程的布置工作,一般来讲,要从以下几个方面入手:(1)首先,在开展探矿的具体活动的时候,我们要分次分步的进行,以便得到更加详细和准确的信息,避免一次的大范围的探矿造成的各种工作中的疏漏。
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查技术是指对地球内部的矿产资源进行勘查和探测的技术手段和方法。
随着地质勘查的不断发展与进步,相应的技术原则与方法也在不断创新与完善。
本文主要从技术原则与方法两个方面讨论地质找矿勘查技术的创新。
一、技术原则的创新1. 综合应用原则地质找矿勘查技术是一项复杂的工程,涉及到多学科、多尺度的信息。
传统的勘查方法主要依赖于单一的地质技术手段,例如地球物理、地球化学等。
而综合应用原则强调全面、多方位的勘查技术应用。
利用现代勘查手段,如遥感技术、GIS技术、地球物理技术等,融合地质学、地球化学、矿床学等学科,实现勘查数据的高效获取和自动化分析处理,从而提高勘查的准确性和效率。
2. 前瞻性原则地质找矿勘查是一项长期的工程,要在早期确定目标区域和方向,确定勘查技术路线和方法,进行前期准备。
前瞻性原则强调要运用先进的技术手段和方法,根据矿床成因类型进行勘查,预测矿床赋存条件,规划勘探方案,并及时采取措施,推动工程勘查的深入进行。
地质找矿勘查技术的可靠性是保证勘查效果的重要因素。
可靠性原则强调要在勘查设计、数据获取和处理、勘查解释等方面加强质量控制,确保数据真实可靠,在数据处理和解释过程中要尽量避免主观臆断和人为误差的引入。
二、方法创新1. 高精度遥感技术遥感技术是地质找矿勘查的重要手段之一。
随着遥感技术的发展,高精度遥感技术的应用逐渐成为地质找矿勘查的新趋势。
高精度遥感技术能够获取高分辨率、多波段、三维信息,可以实现对地壳构造和矿化信息的全方位、多尺度观测,提高勘查效果。
2. 地球物理探测技术地球物理探测技术是地质找矿的核心技术之一。
传统的地球物理勘查方法主要包括重力勘查、磁力勘查、电法勘查等。
近年来,随着地球物理仪器和数据处理技术的发展,地震勘探、电磁勘探、重力梯度勘探等新的探测技术和方法也得到了广泛应用。
这些新技术能够更加精确地测量地下构造和岩石物性参数的变化,提高勘查精度和效率。
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查技术一直是矿业领域的重要技术之一,它直接关系到矿产资源的认识和开发利用。
随着科技的不断进步和矿产资源的日益稀缺,地质找矿勘查技术的创新成为了必然的趋势。
在实践中,地质找矿勘查技术的原则与方法一直在不断革新,为了更好地发现矿产资源,提高勘查效率,创新技术成为了关键。
1.综合性原则传统的地质找矿勘查技术往往是单一的勘查手段,比如地质勘查、地球物理勘查、化学勘查等,这些手段各有局限,很难全面地认识矿产资源。
现代地质找矿勘查技术更加强调综合性原则,即运用多种勘查手段相互协调、相互补充,形成一套完整的勘查体系,从而全面认识矿产资源。
2.现代化原则随着科技进步的日益加快,地质找矿勘查技术也在不断实现现代化。
现代化原则包括运用现代科技手段,比如卫星遥感、遥感地球物理技术等,加快信息获取和处理的速度;还要运用先进的仪器设备,提高勘查准确度和效率。
3.系统化原则地质找矿勘查涉及多种复杂因素,系统化原则成为了创新的重点。
系统化原则要求勘查过程中要充分考虑地质、地球物理、化学等多学科知识,构建一个科学合理、周密严谨的勘查系统,从而更好地认识矿产资源。
1.卫星遥感技术近年来,卫星遥感技术在地质找矿勘查中得到了广泛应用。
卫星遥感可以快速获取大范围的地表信息,包括地形、植被、水体等,从而为勘查提供了丰富的数据资源。
利用卫星遥感技术,可以实现对矿区的全面监测,迅速识别潜在矿产资源。
2.地球物理勘查技术地球物理勘查技术一直是地质找矿勘查的重要手段,随着技术的不断创新,地球物理勘查技术也在不断提升。
地震反射法、地震折射法、电性方法等,这些技术在勘查中得到了广泛应用,可以快速获取地下结构信息,为勘查提供重要的依据。
3.化学勘查技术化学勘查技术在地质找矿勘查中起着举足轻重的作用,它可以对矿石、土壤、水体等进行化学分析,识别矿床成矿地质特征,指导矿床勘查和资源评价。
随着仪器设备的不断更新和技术的不断提升,化学勘查技术能够提供更为精准和快速的分析结果。
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查技术是探明矿床及开发矿产资源的关键技术之一。
在矿产资源极度匮乏的今天,如何通过创新,提高勘查效率和准确度,成为寻找矿床的重要课题。
本文将就地质找矿勘查技术原则与方法创新进行探讨。
一、勘查原则综合勘查是指以地质为基础,结合大量物探、气象、水文、遥感等技术手段,全面综合研究并探明底下潜藏的矿产资源,是现代勘查的主要方式。
在大面积、深层次、难以通过常规勘查方法确定矿床种类和规模的情况下,通过有针对性的重点勘查,深入地了解该区域的地质条件和成矿规律,从而提高找矿成功率。
科技不断进步,需要不断更新勘查方法,利用现代技术手段,不断集成新技术,提高勘查效率和准确性,提高找矿成功率。
二、勘查方法创新地球物理勘查是现代勘查中的重要手段之一,包括电法、磁法、重力法、地震法等,可以在地下探测出不同性质物质的分布规律,用于矿床的寻找和勘探。
目前,随着电子技术、计算机技术和测量技术的发展,地球物理勘查的效率和精度得到了大幅提高。
例如,光纤地震技术和电磁电子方法在勘查中逐渐得到应用,将会进一步推动地球物理勘查的水平。
2、遥感技术在找矿勘查中的创新应用遥感技术以高可靠性、高效率、全天候性、高精度和低成本为特点,能够获得复杂自然区域、海洋和太空等无法通过地面勘探获得的信息,被广泛运用于地质找矿勘查中。
利用卫星监测特征参数,提取信息,可以寻找潜在的矿床和矿床薄弱区。
例如,卫星遥感影像解译和地形分析技术,能够在短时间内获取大量相关信息,从而有效地预测地质矿床。
此外,现代遥感技术也逐渐涌现出类似RadarSat数据应用于油气勘探方向,将会进一步推进勘查技术的创新。
随着计算技术的进步和高效算法的出现,数据处理技术在地质找矿勘查中得到越来越广泛的应用。
应用计算机技术和人工智能技术,将数据处理的方法不断创新和优化,可以大幅提高数据的处理速度和精度,提高勘探效率和成本效益。
同时,数据可视化技术也逐渐得到商业应用,图像处理技术项目也有望实施。
浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新

浅谈地质找矿勘查技术原则与方法创新地质找矿勘查技术原则和方法创新是矿产资源勘查工作中的关键问题,具有重要的理论和实践意义。
本文将从原则和方法两个方面来浅谈地质找矿勘查技术的创新。
地质找矿勘查技术创新的原则主要包括科学性、经济性、可行性和环境友好性等方面。
科学性原则要求勘查技术应基于科学的理论和实践,充分运用地质、地球物理、地球化学、矿床学等相关学科的知识和方法。
经济性原则要求勘查技术应充分考虑经济效益,合理利用资源,降低勘查成本,提高勘查效果。
可行性原则要求勘查技术在实际应用中具有可行性和可操作性,能够满足实际需求并得到有效实施。
环境友好性原则要求勘查技术在勘查过程中要充分考虑环境保护,减少对环境的影响,保护自然资源。
地质找矿勘查技术方法的创新需要从多个方面进行。
要加强勘查技术的综合性和综合应用能力。
传统的地质找矿勘查主要依靠地表勘查和钻探勘查,这种方法单一且成本较高。
在勘查技术上要加强地表、地下、地表遥感、地球物理、地球化学等多种勘查手段的综合应用,提高勘查的准确性和效率,降低勘查成本。
要注重应用新技术和新工具,促进勘查技术创新。
随着科学技术的进步,一些新的技术和工具如遥感技术、地球物理勘查仪器、地球化学仪器等已经得到广泛应用,对勘查工作产生了积极影响。
在勘查实践中要充分利用这些新技术和新工具,提高勘查的准确性和效率。
要加强勘查方法的创新和改进。
在勘查方法上要积极探索新的思路和新的方法,开展多层次、多角度的勘查工作。
如在矿产资源主要富集在地下的区域,可以采用地下勘查方法,如地下地质、地球物理和地球化学勘查等。
再如在矿产资源分布较为分散的区域,可以采用遥感技术和大数据分析技术等手段,通过遥感图像分析和数据挖掘等方法来寻找潜在矿产资源。
还可以加强勘查模型和勘查预测方法的研究,通过建立科学的勘查预测模型,提高勘查的准确性和效率。
地质找矿勘查技术的创新对于矿产资源勘查工作具有重要的意义。
在原则方面,要遵循科学性、经济性、可行性和环境友好性等原则。
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浅谈探矿工程工作方式及原则
摘要:本文作者结合自己的工作经验和专业知识,就控矿工程的工作方式及原则谈了自己的看法。
关键词:探矿工程;工作方式;原则
Abstract: In this paper, based on the author’s own working experience and professional knowledge, on the ore control engineering work mode and the principle to talk about his view.
Key words: exploration engineering; working principle;
对于矿山的开采来说,科学的探矿工程的实施是非常重要的,本文中笔者根据自己的施工经验,从探矿工程的方式和布置以及设计的各个方面,对探矿工程进行了详细的分析和探讨。
为各种不同的地质情况和勘察任务的探矿工程提供了更多的选择,也希望我国的矿业科研和技术人员能够在今后的工作中,不断的总结经验,吸取教训,为我国的采矿业的前期探矿工作的技术和方式的创新不断的进行探索。
1 探矿工程的方式的选择
探矿工程的选择工作是开展采矿活动的基础,实践中我们总结出的选择探矿工程的科学的方法和原则,有以下几种,仅供参考:
1.1我们在接到具体的矿质勘察的任务后,要根据任务的主要内容确定探矿工作的重点,一般情况下,第一次进行探矿的工作时,我们主要以完成制定地区的地质勘察和浅井勘探为目标。
如果需要进一步的深探,必须要辅助一些钻探工作来完成。
1.2 在进行探矿工程的开展前,我们要根据具体的地质条件来选择合适的探矿方式,通常情况下,如果矿体比较集中,且矿质类型单一,我们采用钻探的方法即可得到良好的探矿效果,可以确定矿体的基本信息。
但是如果矿体比较分散和复杂,就需要配合其他的探矿方式,如坑探作业的配合才能更加准确的确认矿体的基本信息。
1.3 具体的探矿形式的选择还要受到当地的地形条件的限制。
不同的探矿方式适用的地形状况是不同的,如地形切割强的矿区就比较适宜采用水平坑道的方法。
如果该矿区的地形以平缓为主,那么就更加适宜采用钻探的方式,如果该矿区的地形复杂,且矿物分布不集中,选择垂直坑道的方法就更加的合适。
1.4 探矿形式的选择还受到矿区自然条件的影响。
即矿山的自然环境对于各种机械设备的适用程度的影响也是非常大的,并且矿区的水资源的充沛与否也直接的影响着各种探矿方式的选用。
2 探矿工程的布置原则
探矿的最终的目标和任务是为了将该矿山中可开发的矿产的位置和储量进行确定,这项任务不仅关系到矿山的开采,还关系到矿物的大体情况的评估。
所以,为了更好的完成这个任务,我们要做好相关的探矿工程的布置工作,一般来讲,要从以下几个方面入手:
2.1 在开展探矿的具体活动的时候,我们要分次分步的进行,以便得到更加详细和准确的信息,避免一次的大范围的探矿造成的各种工作中的疏漏。
2.2 在开展具体的探矿活动时,我们要遵循矿物分布的规律和走向,尽量的全面的做到对矿物的整体贮藏位置的勘察,矿山的矿物分布是有一定的规律的,所以我们在探矿的时候要有针对性的开展各种探矿活动。
2.3 在开展具体的探矿活动时,我们要将工程中有限的仪器和设备充分的利用起来,调动各方面的积极因素,为探矿工作服务,充分的利用各种仪器和设备可以得到一个全面的探矿结果和信息,有利于我们综合的评估。
2.4 对于一些特殊的矿种的探矿工作,我们要尽量的使用坑探的方式进行,以便于留下的坑道可以服务于后来的开采工作,但是由于坑道的施工工程量大和复杂性,要求我们在使用前要对该地区的矿体情况有一个大致的了解和把握。
3 探矿工程的总体布置形式
从上述可以看出,影响探矿工程布置的地质因素,主要是矿体(或含矿带)的形态和产状(即矿体的产状要素-走向、倾斜)等。
按上述布置工程的原则布置工程,由于矿体的形态和产状的不同,所以探矿工程的布置形式多种多样。
但是布置的基本形式有如下三种:
3.1 勘探线:将探矿工程布置在一组与矿体走向垂直的剖面上,从而构成一组相互平行的直线称为勘探线。
勘探线是目前矿床勘探中应用最广的一种探矿工程总体布置形式,也是最简单的一种勘察形式。
适用于产状清楚、缓倾斜的脉状、层状、似层状及透镜状等矿体的勘探。
此外勘探线形式还不受探矿工程种类限制,除钻探外槽探、井探等都可布置在勘探线上。
在布置勘探线时应注意:
3.1.1 一般情况下,勘探线通常垂直矿体走向或基本垂直矿体走向布置,当矿体走向有显著改变时(如走向大于20°),可分区、分段布置,但是仍要注意各个阶段的勘探线尽量的与该区域的矿体走向保持垂直。
3.1.2 同一矿床勘探线的间距应基本一致,以便于我们的勘探的结果的统计也便于比较各个阶段的矿体的走向。
若矿体形态,矿石品位变化较大时也可不一致,但是仍要做到尽量的整齐和一致。
3.1.3 为便于综合作图,同一勘探线上的工程,应尽可能保持在该铅
直剖面内,如果限于地形、地物等影响施工时,在地质精度许可情况
下也可适当地移动。
3.2 勘探网:所谓勘探网,就是将探矿工程布置在两组不同方向勘探线的交点上组成网状的勘探工程总体布置形式。
勘探网多用于产状水平或缓倾斜的层状、似层状及大型网状矿体的勘查。
可获得2-4组不同方向的勘探剖面,便于揭示矿体在纵横两个方向的变化情况,也就是由各种不同的有规律的勘探线的交叉组合。
勘探网上勘探工程的布置受到一定限制,只适用于垂直的勘查工程,因为其他的勘察形式的特点,不能够进行相应的交叉布置,所以也就无法达到勘察网的效果,只能以综合各个勘察线的方式进行,如直孔钻、浅井等,当用斜钻孔勘查时就不能构成勘探网,因为常用的勘探网形式有正方形网、长方形网及菱形网三种,所以斜钻孔的勘察也就无法做到这种形状的效果。
下面我们具体的介绍一下这些不同的形状的勘察网,首先正方形网主要常用于矿体平面大致为等轴状的矿山勘察中,即矿体的分布比较集中和均匀,矿石品位无明显方向性变化的矿体,这种矿体的勘察本身就比较简单,所以也就适合这种规则的方法;其次,长方形网常用于产状较平缓,呈条状分布的矿床,因为长方形的特点是延展性较正方形长,而这种形状正好适用于一些绵延型的矿山的勘探。
再次,菱形网,如果将长方形网各勘探线上的工程错开间距的二分之一则成为菱形网(或三角形网),所以菱形的勘察网是长方形的一种特殊的形式。
国外有人曾论证过三角形网最能发挥工程的控制作用,但由于所受限制较多,所以较少应用,之所以说菱形网的发挥作用更多,是指菱形网能够将各种勘察的角度更好的结合起来,而正方形和长方形的勘察网的角度基本上是由直角组成的,所以不具备这种特点。
另外,在矿床勘查中勘探网的形式并非是固定不变的,因为矿山的具体情况是不同的,仅仅三种勘察网是不足以概括各种具体的矿山的矿质的分布特点的,也是十分不全面的。
随着勘查工作的逐渐深入,采用不同的加密方式往往会改变网形及疏密方向,也就是说在原有的基本的三种勘察网的形式上,我们可以根据具体的情况对各种勘察网进行调整,可以利用两种或者三种的勘察网的组合来分段的进行勘察,可以得到更好的勘察效果。
如用正方形勘探网进行勘探,发现某一方向变化较大时则可在该方向加密,从而将正方形勘探网变为长方形勘探网,或者是两个菱形的勘察网。
所以在矿床勘查初期常采用正方形勘探网进行试探,然后再根据试探情况作进一步处理,因为正方形的可塑性比较强,所以决定了其适用的范围较广。
3.3 水平勘探:用水平勘探坑道沿不同深度揭露和圈定矿体,构成若干层不同标高的水平勘探剖面,就是水平勘探。
这种勘查工程的总体布置形式称为水平勘探,基于它的勘测技术的特点,水平勘探主要适用于陡倾斜的层状、脉状、透镜状、筒状矿体。
其使用的要点是,水平勘探坑道的布置应随地形而异,即当地面比较平坦时,通常在矿体下盘开凿竖井,然后从不同深度开凿石门、沿脉、穿
脉等坑道。
当地形陡峭时可利用山坡从不同高度开凿平硐,在平硐中再开掘沿脉、穿脉等坑道以揭露和圈定矿体。
水平勘探也可以与勘探线、勘探网配合使用,以达到更加精准的勘探效果。
如水平勘探与钻探配合,在铅直方向也构成成组的勘探剖面时,则成为水平勘探与勘探线相结合的工程布置形式。
以上三种形式基本上可以适用于各种类型的矿山的勘探中,对于一些情况特殊的矿山的勘探,我们可以在以上三种方法的基础上,有针对性的结合使用或者根据情况进行细节的调整。
4 结束语
采矿业对于国民经济发展的重要性不言而喻,尤其是在改革开放后和市场经济体制下,我国的矿业对于整个社会经济的发展起着非常重要的作用。
作为采矿业的基础的控矿工程,为整个矿山的开采和定位做出了前期的准备。
参考文献:
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