矿床勘探

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矿床成因与矿物资源勘探

矿床成因与矿物资源勘探

矿床成因与矿物资源勘探矿床成因是指矿物质在地壳中形成的原因和过程,了解矿床成因对于科学探索和有效开发矿物资源具有重要意义。

本文将探讨矿床成因的几种类型以及矿物资源勘探的一些常见方法。

一、火成岩矿床成因火成岩矿床是指在火成岩中形成的矿床,具有特定的成矿过程和成矿环境。

这类矿床主要形成于火山活动或岩浆侵入的过程中。

例如,热液脱硫作用使得硫的离子迁移至周围岩石中,形成硫化物矿床。

二、沉积岩矿床成因沉积岩矿床是指在沉积作用中形成的矿床,一般与沉积岩地层密切相关。

例如,含有铁的矿物质在沉积岩地层中随着水流沉积,形成铁矿石。

同时,有机物的腐败也可能导致沉积岩中形成煤矿。

三、变质岩矿床成因变质岩矿床是指在地壳内部高温高压变质作用的影响下形成的矿床。

例如,由于高温、高压和流体的作用,含有镁和铁的矿物质发生结晶和重结晶,形成铬铁矿。

四、剥蚀及重添造矿床成因剥蚀及重添造矿床是指矿床经历剥蚀作用后,再经地质作用重新富集成矿床。

这类矿床一般形成于侵蚀过程中。

例如,由于水的腐蚀作用,原来的矿床会被破坏,而产生溶解、重积、扩展等作用,从而在新的环境中形成新的矿床。

矿床成因的了解对于矿床的勘探和开发十分重要。

矿物资源勘探是指对潜在矿床进行寻找和评估的过程,其目的是确定矿床的大小、品质和可采性。

常见的矿物资源勘探方法包括:1. 地质勘探:地质勘探是通过地质学的原理和方法来寻找矿床的过程。

地质工作者会进行地质调查、地质剖面测量和地质钻探等工作,以获取关于矿床位置、岩性、结构、成矿规律等方面的信息。

2. 地球物理勘探:地球物理勘探利用地球物理现象和测量方法,如地震勘探、重力勘探和电磁勘探等,来获取矿床地下构造信息。

通过分析地下构造特征,可以推断出潜在矿床的位置。

3. 遥感技术:遥感技术通过卫星或飞机获取的航空照片和遥感图像,可以帮助识别地表的地质特征和矿床迹象。

通过对遥感图像的解译和分析,可以找到潜在的矿床地点。

4. 化探勘探:化探勘探是通过化学分析研究地表和地下的化学元素分布和含量,以确定是否存在矿床。

金属矿床地质勘探规范总则范本

金属矿床地质勘探规范总则范本

金属矿床地质勘探规范总则范本1. 引言金属矿床地质勘探是指通过地质调查、地球物理勘测、地球化学分析等方法,对金属矿床进行全面的地质勘探活动。

为了提高矿床勘探的效率和准确性,制定本规范总则,对金属矿床地质勘探活动进行规范。

2. 勘探目标金属矿床地质勘探的目标是确定矿床的地质储量、品位、分布规律等信息。

通过合理的勘探方法和手段,确定矿床的开发潜力和经济价值。

3. 勘探程序金属矿床地质勘探活动包括以下程序:3.1. 勘探前期调研在正式开展金属矿床地质勘探之前,应进行前期调研。

主要包括:•查阅相关文献,了解该区域矿产资源和地质条件;•对矿区进行初步勘查,确定勘探的重点区域;•收集和整理历史勘探资料,了解前人的勘探成果。

3.2. 地质调查地质调查是金属矿床地质勘探的基础工作,它主要包括:•地质剖面测量和制图,绘制矿区的地质图、剖面图;•地质钻探和岩心取样分析,获取矿床的地质构造和岩性信息;•野外地质观察和标本采集,研究矿床的成因和演化过程。

3.3. 地球物理勘探地球物理勘探是金属矿床地质勘探的重要手段,它主要包括:•重力测量,测定矿区的重力异常;•磁力测量,测定矿区的磁场异常;•电法测量,探测矿床的电性差异;•震源勘探,测量地震波传播速度,揭示矿床的地质构造。

3.4. 地球化学分析地球化学分析是金属矿床地质勘探的重要手段,它主要包括:•岩石样品化学分析,测定矿区的元素含量;•地表水和地下水化学分析,探测矿床的流体特征;•土壤和沉积物化学分析,寻找矿床的地球化学异常。

4. 勘探数据管理金属矿床地质勘探活动产生大量的勘探数据,为了有效管理这些数据,需要:•建立科学的勘探数据采集和管理系统;•规范数据命名、分类和存储;•加强数据的备份和安全保护。

5. 勘探结果评价金属矿床地质勘探完成后,需要对勘探结果进行评价。

评价主要包括:•矿床地质储量和品位评估;•矿床经济价值评估;•矿床开发潜力评估。

6. 勘探报告编制金属矿床地质勘探活动完成后,应编制勘探报告。

矿床地质勘查

矿床地质勘查

5.2.5.5 钻探
• 钻探是矿床勘探工作中的重要手段。它是 利用钻机按一定的设计方位和倾角向地下 钻孔,通过取出孔内不同深度的岩芯、岩 屑和岩粉,或在孔内下入测试的仪器以了 解地下岩层、矿石质量、围岩及其蚀变等 情况,也可了解地质构造、水文地质、工 程地质等情况。
• 地表岩芯钻机规格有150m、500m、600m、 1000mm(最小孔茎59mm,合金钻头),及500m、 600m、1000m和1500m(最小孔茎46mm,金刚石 钻头)。 • 岩芯(或矿芯)长度与进尺(实际钻进距离)的 比值称为岩芯采取率(或矿芯采取率)。一般情 况下,岩芯采取率小于60%,矿芯采取率小于 ,就被认为不符合钻探质量要求。 • 岩芯钻探不受地形条件的影响,可打任何方向、 任何倾斜角度的钻孔。可在地表、坑道中进行勘 探。当矿体倾角较平缓时多采用直钻,当矿体倾 角较陡时(大于45°)时多采用斜钻。
3、查明矿产质量,包括主要有用矿物,伴生 有益、有害组分的含量和分布变化规律; 矿石矿物成分,共生组合;矿石工业品级 及自然类型和它们的分布规律。 4、查明矿体的分布、产状、形态、空间赋存 条件,以及这些因素的变化规律。 5、查明矿床水文地质条件,开采技术条件, 矿石选、冶的加工技术条件。 6、调查了解矿区开发的自然和经济条件。
5.1.4 普查找矿方法
• 普查找矿方法主要有:地质测量法、碎屑 找矿法、重砂法、地球化学法。 • 各种找矿方法都是从一个方面研究找矿地 质条件和找矿标志进而找到矿产的。每一 种方法均有自己的特点、适用范围和局限 性。要想提高找矿效果,必须多种方法综 合运用。
5.2 矿床地质勘探
一、矿床勘探的任务 1、深入研究矿床地质构造、特征,矿体分布 及矿化富集规律,成矿地质条件及成矿控 制因素,总结矿床成矿规律,确定矿床成 因。 2、探明矿产地质储量,确定矿床规模。对储 量可靠程度的控制,储量级别、比例、分 布,要达到矿山设计建设的要求。

矿山勘探技术介绍

矿山勘探技术介绍
目的
确定矿床的规模、质量、赋存状 态和开采条件,为矿山的经济评 价和开发决策提供科学依据。
矿山勘探的重要性
01
02
03
资源保障
矿山勘探是保障国家资源 安全的重要手段,通过勘 探发现新的矿床,增加矿 产资源的储备。
经济发展
矿山勘探成果可以促进矿 业经济的发展,为采矿、 冶炼等产业提供原料和基 础。
环境保护
矿山勘探面临的地质条件复杂多变,如岩层、断层、地下水等, 对勘探技术提出了更高的要求。
精度要求高
随着采矿技术的进步,对矿山勘探的精度要求也越来越高,需要更 精确地确定矿体的位置和储量。
数据处理与分析难度大
矿山勘探产生的数据量庞大,需要进行高效、准确的数据处理与分 析,以提取有用的地质信息。
环境挑战
矿石运输
将采出的矿石运输到选 矿区域,确保运输过程
中的安全和效率。
选矿作业
对矿石进行破碎、磨矿 、选别等作业,提取有
价值的矿物。
尾矿处理与利用
对选矿过程中产生的尾 矿进行处理和利用,减 少环境污染和资源浪费

CHAPTER
04
矿山勘探案例分析
金矿勘探案例
总结词
金矿勘探案例主要介绍了金矿的分布、储量和勘探技术,以及成功和失败的勘探案例。
样品采集与分析
采集矿体和围岩的样品,进行化学分 析、物理测试等,以确定矿石的品位 、质量等指标。
地质测量。
储量计算
根据勘探结果,计算矿体的储量,为 后续矿山设计和生产提供依据。
矿山设计
矿山布局设计
采矿方法选择
根据矿体的分布和储量,设计合理的矿山 布局,包括采矿区、选矿区、尾矿库等区 域的规划。
收益不确定性

矿产勘查理论与方法

矿产勘查理论与方法

1.矿产勘查、普查、勘探、勘查阶段的概念?矿产勘查:指矿床普查与勘探的总称。

矿产普查:在一定地区范围内以不同的精度要求进行找矿的工作。

矿床勘探:在发现矿床之后,对被认为具有进一步工作价值的对象通过应用各种勘探技术手段和加密各种勘探工程的进一步揭露,对矿床、矿体地质特征及开采的技术经济条件做出评价,从而为矿山开采设计提供依据的工作。

矿产勘查阶段:遵循循序渐进原则,逐渐缩小矿产勘查范围,不断提高研究程度,尽量减小投资风险,提高勘查工作效果而划分出的矿产勘查工作阶段。

2.矿产勘查的发展趋势?(1)找矿难度日益增大,隐伏矿已成为主要的找矿对象;(2)为了满足对矿产资源的需求,不断开拓新类型矿床的找寻工作。

(3)为了有效的指导勘查实践,不断加强勘查理论研究;(4)为适应理论找矿阶段的新要求,加强了对矿床模型和勘查模型的研究与应用;(5)为提高勘查工作效益,日益重视经济和环境效应分析;(6)日益重视新技术、新方法的研制及应用;(7)勘查成果日益商品化;(8)对勘查人才素质的要求不断提高。

3.简述矿产勘查的五大理论基础(1)地质基础(2)数学基础(3)经济基础(4)技术基础(5)预测基础4.试述矿产勘查过程的最优化准则(五个)(1)最优地质效果与经济效果的统一(2)最高精度要求与最大可靠程度的统一(3)模型类比与因地制宜的统一(4)随机抽样与重点观测的统一(5)全面勘查与循序渐进的统一最优地质效果与经济效果的统一——一切矿产勘查工作应遵循的最基本准则最高精度要求与最大可靠程度的统一——指导矿产勘查工作精度评价的准则模型类比与因地制宜的统一——利用所获得的资料的准则随机抽样与重点观测的统一——指导抽样观测的准则全面勘查与循序渐进的统一——地质勘查全过程的最优化准则5.我国矿产勘查阶段划分方案是?四个阶段:(1)预查普查详查勘探(2)预查:通过对工作区内资料的综合研究、类比及初步野外观测、极少量的工程验证,初步了解预查区内矿产资源远景,提出可供普查的矿化潜力较大地区,并为发展地区经济提供参考资料。

磁铁矿的矿床勘探技术与找矿方向

磁铁矿的矿床勘探技术与找矿方向

磁铁矿的矿床勘探技术与找矿方向磁铁矿是一种重要的铁矿石资源,其具有丰富的含铁量和广泛的应用前景。

在矿床勘探中,了解磁铁矿的形成特征以及找矿方向至关重要。

本文将就磁铁矿矿床勘探技术和找矿方向进行探讨,并为进一步开展勘探工作提供参考。

磁铁矿主要由磁铁矿矿石组成,其含有铁元素,同时还可能含有其他有价值的金属元素。

为了有效勘探和评估磁铁矿矿床的潜力,需要运用多种技术手段,包括地质、地球物理和遥感等方法。

首先,地质方法是磁铁矿矿床勘探的基础。

地质调查的重点是了解矿床的产状、地质构造、岩性特征以及岩石变质和蚀变等特征。

考察矿床形成的环境条件,如岩浆活动、变质作用和沉积过程等,对了解矿床的产状和找矿方向有着重要意义。

其次,地球物理方法在磁铁矿矿床勘探中也发挥着重要作用。

磁法勘探是常用的地球物理勘探手段之一,在探测磁铁矿矿床时具有很高的分辨率和探测深度。

磁法勘探通过测量地表的地磁场变化,探测地下可能存在的磁性矿体。

当磁铁矿矿体存在时,其具有较强的磁化率,可以通过磁力异常来识别。

另外,电法勘探也是磁铁矿矿床勘探中常用的地球物理方法之一。

电法勘探是通过测量地下电阻率的变化来了解地下岩层的性质和构造。

磁铁矿矿体通常具有较低的电阻率,与周围的围岩形成高低阻率差异,利用电法勘探可以识别出潜在的磁铁矿矿体。

此外,重力、电磁和地震等其他地球物理方法也可以用于磁铁矿矿床的勘探工作。

综合应用多种地球物理勘探方法可以提高勘探效果,提高找矿的准确性和有效性。

除了地质和地球物理方法,遥感技术在磁铁矿矿床勘探中也发挥着重要的作用。

遥感技术通过获取卫星或飞机上的遥感影像,分析图像上的光谱、变形、纹理和辐射特征,可以获取大面积的地表信息,为找矿提供了重要的辅助手段。

在磁铁矿矿床的勘探中,可使用遥感影像来分析地表的矿化蚀变带、地形特征和植被覆盖等信息,确定潜在的找矿目标区域。

根据磁铁矿矿床形成的特征,在找矿方向上需注意以下几个方面。

首先,磁铁矿矿床通常形成于岩浆与变质作用的过程中,因此需要重点关注岩浆和变质作用的构造带、断裂带和褶皱带等地质构造。

矿床勘探要求与工作程序

矿床勘探要求与工作程序

矿床勘探要求与工作程序1. 简介矿床勘探是指对地下矿产资源进行调查、研究和评价的过程。

矿床勘探的目的是找出具有经济价值的矿床,为矿产资源的开发提供可靠的依据。

本文将介绍矿床勘探的一般要求和常见的工作程序。

2. 矿床勘探要求矿床勘探的要求可分为技术要求和经济要求两个方面。

2.1 技术要求•地质要求:地质要求是矿床勘探的基础,包括矿床的形成机制、构造背景、地质特征等。

只有对矿床的地质特征有深入了解,才能选择适当的勘探方法和技术。

•勘探方法要求:不同的矿床类型需要采用不同的勘探方法,如地球物理勘探、地球化学勘探、遥感勘探等。

要根据具体的矿床特征选择合适的勘探方法。

•数据获取要求:矿床勘探需要获取大量的数据,包括地理信息、地质图像、地球物理数据等。

数据采集的准确性和完整性对矿床勘探的可靠性和精度起着重要作用。

•技术水平要求:矿床勘探需要应用各种先进的技术手段,如遥感技术、地球物理仪器、地球化学分析等。

矿床勘探人员需要具备相应的专业知识和技能。

2.2 经济要求•成本要求:矿床勘探是一个高成本的活动,要求在有限的资金投入下实现最大的经济效益。

勘探项目的预算、投资回报率等要素需要进行全面考虑。

•时间要求:矿床勘探需要一定的时间周期来完成,要求在合理的时间范围内取得预期的勘探结果。

时间的把控和项目进度的管理对于经济效益至关重要。

•风险要求:矿床勘探面临一定的风险,包括勘探失败、投资亏损等。

要求制定合理的风险管理策略,在勘探前进行充分的风险评估和预测。

3. 矿床勘探工作程序一般情况下,矿床勘探的工作流程包括以下步骤:3.1 前期调研与规划前期调研与规划阶段是矿床勘探的起始阶段,包括以下工作:•地质调查:对勘探区域的地质背景和地质条件进行系统调查,了解地质特征和矿产资源潜力。

•地球物理勘探计划:根据地质特征和勘探目标,制定地球物理勘探方案,包括勘探区划、勘探方法、勘探设备选择等。

•数据获取计划:制定合理的数据获取计划,包括地质图像数据、地球物理数据、地球化学数据等。

矿床勘探安全知识(三篇)

矿床勘探安全知识(三篇)

矿床勘探安全知识我国矿井应用的物探方法主要有直流电法(电阻率法)、电磁频率测深法、无线电波透视法、地质雷达法,以及浅层地震勘探、瑞利波勘探方法等。

这些方法分属于电法勘探与地震勘探两大领域。

1.电法勘探电法勘探是利用地壳中各种岩石、矿石电学性质间的差异来发现地质目标的。

它是基于观测和研究电场或电磁场空间和时间分布规律来勘查地质构造和寻找有用矿产的一类勘探方法。

按电磁场和时间特性,电法勘探可以划分为3类:直流电法、交流电法(电磁法),过渡过程法(脉冲瞬变场法)。

2.地震勘探地震勘探是地球物理勘探中的一个重要领域,它是利用人工激发的弹性波(地震波)来探测大地,获取岩层地质信息以达到勘探的目的。

地震勘探按照其观测空间和工作场所可以划分为地面地震勘探和地下地震勘探。

孔中地震和矿井地震勘探都属地下地震勘探。

按照地震波的类型,地震勘探又可划分为:体波勘探,如地面(也包括浅层)地震勘探;面波勘探,如瑞利波勘探;槽波勘探等。

(二)高压空气枪、空压机、高压管路的安全使用及维护、气枪阵列、电缆、电缆尾标、扩展器的收放等操作中的安全要素高压空气枪、空压机、高压管路应定期进行安全检查,安全性能不合格的不得使用。

电缆的绝缘和电阻必须满足规定要求,不允许带电进行检修和收放作业。

执行任务前根据工作的性质和勘探工作地点所处的自然环境条件不同制定相应的安全操作规程。

必须由接受过专门培训的人员执行操作任务,工作中按照相应的压力设备或带电设备的安全操作要求执行。

爆炸性震源的操作人员禁止穿化纤服装;大雾、雷雨、黄昏条件下禁止进行爆炸操作;爆炸危险区应有专人警戒;使用电雷管时电雷管本身和起爆回路的电阻以及起爆电流必须满足规定要求,杂散电流大于30mA、离高压电网较近的区域、受射频电影响较大的区域等不得使用电雷管;使用的少量爆破材料,炸药不超过100kg,雷管不超过200个,要储存在专门的房间内,指定专人保管。

雷管要装箱加锁,与炸药分开存放,并隔开2m以上距离。

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• 二、地质填图

地质填图又称地质测量,是勘探中的基础工作,也
是基本的技术手段。

它是应用地质学的理论和方法,有目的地在含矿地
区进行全面的地表地质研究,即对天然露头和人工露头
进行测量和描述,并把获取的所有地质信息填绘在地图
上,以便编制成地形地质图、地质剖面图、地层综合柱 状图等图件,作为今后地质工作的重要依据。
矿床地质勘探
第一节 矿床勘探的基本问题 第二节 地质勘查技术手段 第三节 地质勘查阶段与地质可靠程度 第四节 可行性评价与经济意义 第五节 固体矿产资源/储量分类 第六节 地质编录及取样 第七节 储量计算 第八节 矿床经济技术评价 第九节 地质报告
第一节 矿床勘探的基本问题
• 矿床勘探是在矿产前期地质工作(详查评价) 的基础上,利用各种有效的技术手段和方法查 明矿床工业价值及地质、经济技术条件所做的 各项工作的总和。主要包括矿床勘探地区的选 择,矿床勘探设计的编制,矿床勘探施工及矿 床勘探报告的编写。
• (2)矿床勘探设计的编制 矿床勘探设计包括矿床勘探设计说明书和各种 附图。设计说明书包括设计的指导思想,目的 任务,设计的地质依据,各项工作的布置和工 作量,施工顺序,技术经济指标和主要技术措 施,所需人力,物力,财力概算及预期工作成 果等内容。附图主要包括矿床地质图,勘探工 程布置图,勘探设计剖面图等。矿床勘探设计 的编写要以上级下达的任务为依据,在充分研 究被勘探矿区成矿地质条件,矿床地质特征的 基础上,合理有效地选择勘探方法,使所编写 的设计有充分的地质依据,使各项工作部署得 当,彼此紧密配合。
• 一、 目的与任务
• 1、目的
• 矿床勘探的目的是对矿床进行工业评价,为矿 山建设设计服务。勘探工作结果所提交的资料 要满足矿山设计所必需的矿产储量和地质技术 经济资料的要求,这是确定勘探工作任务的依 据,也是衡量勘探工作质量的标准。
• 矿产勘查最终的目的是为了矿山建设设计提供 矿产资源/储量和开采技术条件等必须的地质资 料,以减少开发风险和获得最大的经济效益。
• 探巷根据需要可垂直或平行煤层(矿体) 走向掘进,一般有平硐(平隆)、立井、斜井、 平巷(沿脉、穿脉)或石门。
• 四、钻探工程
• 钻探是利用机械转动转杆和钻头,从地面 向地下钻直径小而深的圆孔,称为钻孔。
• (3)勘探的野外施工
• 勘探施工是在矿床勘探设计基础上,按照设 计布置的各项工作组织实施。其工作内容主 要有矿区大比例尺地质测量,地形测量,物 化探工作,各种探矿工程的施工,水文地质 及工程地质工作,各种样品的采集,各种探 矿工程的编录,阶段性储量计算,矿床开采 地质条件和矿石技术条件的研究等。
• 以上介绍的勘探工作内容,只是对矿床勘探全 过程提供一个基本轮廓。
第二节 地质勘查技术手段
• 一、遥感地质调查

遥感是遥远感知的意思,“遥”具有空间概念;
“感”表示信息系统。即在遥远的空间,不与目标物直
接接触,而是通过信息系统去获取有关该目标物的信息。

探测目标物主要是通过探测目标物的电磁辐射来获
• 2、任务 • 为了达到这一目的需要完成如下几项任务:
(1)探明矿石的数量、质量及空间分布; • (2)进一步查明矿床地质条件,矿体的形状,
产状及赋存规律; (3)查明矿石加工及矿床开采的技术条件,提 供矿山建设设计或矿山生产所需要的矿产储量、 地质和技术经济资料。
• 矿床勘探是一项探索性很强的综合性工作,所面 临的情况复杂多变,需要遵循客观规律,全面、 深入、综合地进行研究,以便为矿山建设提供客 观、有用的各种资料。
• 当表土厚度大于3 m、小于20 m时,不适 合挖掘槽沟,可采用垂直挖掘探井的方法,来 揭露一般倾角比较平缓的岩层、煤层、似层状 矿体及其他地质现象。
• 探井工程比探槽难度大,应尽量少布置, 一般沿岩层、矿体走向布置,配合探槽和地质 填图使用。
• (三) 探巷(硐)
• 有时为了揭露煤层,了解煤层(或矿体) 厚度和结构,确定风氧化带的深度,方便采样, 直接从地面挖掘井硐,称为探巷(硐)。
• (4)矿床勘探报告的编写 矿床勘探地质报告,是对矿床地质研究及矿床 勘探成果的总结,是矿山建设的依据。矿床勘 探报告包括文字说明部分及附表和附图。文字 说明包括前言,矿区地质,矿床勘探工作,水 文地质,矿床开采技术条件和矿石加工特性, 储量计算及结论等内容。附表及附图主要有储 量计算表,样品分析登记表,矿区地形地质图, 矿床勘探剖面图等。
• (一) 探槽

在表土较薄(一般小于3 m)、岩层倾角较陡或较
平缓、地形切割比较强烈、表土稳定坚实且含水不多
的地段,垂直岩层、矿体走向或构造线方向挖掘出一
条槽沟称为探槽。

利用槽沟可以直接测量和描述所揭露的地质现象,
据此可以辅助绘制剖面图及其他图件。探槽是最普遍
的技术手段,常配合地质填图使用。
• (二) 探井
• 二、矿床勘探的内容与程序
• 1、内容
• 矿床勘探工作内容较多,从投入勘探开始,至移 交工业部门进行设计为止,按其先后次序(程序) 主要有以下几方面: (1)矿床勘探地区(或地段)的选择 矿床勘探地区应在矿产详查评价的基础上,根 据经济建设和社会发展需要,选择其中国家急 需,经济合理,易于开采的矿区进行勘探。要 把国家建设需要和矿床的地质条件及开采的技 术经济条件结合起来,以提高矿床勘探工作的 经济效果。

地质填图在地质勘查的各个阶段中都要进行,但各
阶段的要求、研究程度及地质条件不同,相应地质填图
的比例尺也有差异。一般要求精度越高,研究程度越深,
其图件的比例尺越大。
• 三、坑探工程

坑探工程是在覆盖层较薄的地区,用人工方法为
地质测量揭露岩层、煤层、矿体及地质构造等地质现
象,或为了采集矿样所设计的一些坑探工程。
取目标物的信息。

目前,比较常用的遥感技术手段有:摄影遥感、多
光谱遥感、红外遥感、雷达遥感、激感技术在地质调查过程中的具体应用就是对像片
的判读。其中,可见光航空像片(简称航片)和多光谱
卫星像片(简称卫片)的判读,是进行地质填图、地质
构造解释、找矿标志判别及动态分析的有效技术手段。
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