第六章:勘查工程系统
机械工程控制基础(第6章-系统的性能指标与校正)

3 校准仪器
使用校准仪器对系统 进行精确的校准。
校正过程
1
准备
确保校正过程中的所有设备和仪器都处于正常工作状态。
2
收集数据
通过测量系统输出和输入数据来获得基准值。
3
校准
根据收集到的数据,对系统进行必要的校准。
校正的重要性
1 提高系统性能
通过校正系统,可以 提高系统的准确性和 稳定性。
2 降低风险
3 节省成本
校正可以减少系统故 障和意外事故的风险。
通过校正,可以提高 系统效率,减少能源 和材料的浪费。
校正的挑战
1 复杂性
系统可能由许多复杂的组件和控制算法组成,使校正变得复杂。
2 不确定性
不确定的环境条件和参数变化可能会对校正结果产生影响。
3 时间和资源
校正过程需要投入大量时间和资源,特别是对于大型系统。
机械工程控制基础
欢迎来到机械工程控制基础的第6章:系统的性能指标与校正。让我们一起探 索系统性能的重要性以及如何校正它们来提高效率和可靠性。
系统的性能指标
1 高效性
2 准确性
确保系统可以高效地执行指定的任务。
确保系统输出与预期目标保持一致。
3 响应速度
系统对输入的快速响应能力。
4 稳定性
系统在各种工况下可靠地运行。
系统的校正
1 目标设定
确定校正所需的目标和标准。
2 数据收集
通过测量和观察收集系统的当前性能数 据。
3 误差分析
4 调整过程
分析数据并确定系统存在的误差和偏差。
制定和执行校正方法,对系统进行必要 的调整。
校正方法
Байду номын сангаас
1 调整参数
2018年安全工程师《管理知识》教材考点:第六章第二节预警系统的建立与实现

2018 年安全工程师《管理知识》教材考点:第六章第二节预警系统的成立与实现第二节预警系统的成立与实现一、预警系统的构成与功能(一 )预警系统的构成预警系统 (两大多数 ):预警剖析系统和预控对策系统此中预警剖析系统主要包含监测系统、预警信息系统、预警评论指标系统系统、展望评论系统等构成 (四部分 )。
监测系统是预警系统主要的硬件部分。
预控对策系统依据详细警情确立控制方案。
此中监测系统、预警信息系统、预警评论指标系统系统、展望评论系统达成预警功能,预控对策系统达成对事故的控制功能。
(二 )预警系统的功能4部分:监测系统、预警信息系统、预警评论指标系统系统和展望评论系统分别介绍:1.监测系统 (第一部分 )1)过程:经过采集监测对象(如温度、压力、液位等)传感器的输出信号,将信号经过模拟/数字变换后形成数字信号输出,或数字式传感器直接输出信号,这些信号经过传输设备(同轴电缆、控制线、电源线、双绞线等)送入计算机进行办理,办理结果经由输出接口输出或经过人机接口输出到操作控制台的显示器、 LED 显示器、监控系统大屏幕、记录仪、打印机等外头设备上。
2)功能:监测系统主要达成及时信息采集,并将采集信息存入计算机,供预警信息系统剖析使用。
2.预警信息系统 (第二部分 )功能:预警信息系统达成将原始信息向征兆信息变换功能。
事故预警的主要依照是与事故有关的外面环境与内部管理的原始信息。
原始信息包含1)历史信息, 2)现实信息, 3)及时信息,同时包含 4)国内外有关的事故信息。
构成及过程:主要由信息网、中央办理系统和信息判断系统(三部分 )组成。
信息网的作用是进行信息采集、统计与传输;中央信息办理系统的功能是储藏和办理从信息网传入的各样信息,进行综合、甄别和简化。
信息判断系统是对缺少的信息进行判断,并进行事故征兆的推测。
上述三个系统有机地联合达成预警信息系统的各项活动。
预警信息系统的活动:(5 个)(1)信息采集 ;(2)信息办理 ;(3)信息的辨伪 ;(4)信息储存 ;(5)信息推测。
毕业设计 第六章 矿井通风系统(专题设计)

第六章矿井通风系统(专题设计)矿井通风设计是矿床开采总体设计的一个不可缺少的组成部分。
它的主要任务是:根据矿床开采要求,基于开拓方案和采矿方法等生产条件,规划设计一个安全可靠、经济合理的矿井通风系统使通风网路-动力机械-调控设施密切配合,把新风送到井下并分配至每一个工作面,将有毒有害气体与粉尘稀释并排出矿井外,为矿井安全生产提供通风保障。
矿井通风设计必须符合高效率、低消耗、易管理的原则,做到经济上合理、技术上可行,有利于通风管理,有利于生产的发展。
有效的通风系统,应不断的向作业地点供给足够的新鲜空气,稀释和排出有毒、有害、放射性和爆炸性气体和粉尘、调节气候条件,确保作业面良好的空气质量。
6.1 国内外矿井通风评述6.1.1 我国金属矿山通风技术发展动态上世纪50年代前,我国金属矿山和其它非金属地下矿山多采用自然通风方式。
1953年华铜铜矿首次建立了我国第一个机械通风系统,至50年代中期,大部分矿山相继建立了机械通风系统,对促进矿山生产安全、保证工人身体健康起到了积极而深远的作用。
60年代初,不少矿山与大专院校合作,开展了广泛深入的通风专题研究,探索出许多适合矿体赋存特点和开采技术条件的矿井通风系统,如西华山钨矿的分区通风系统、锡矿山锑矿的棋盘式通风网络等。
1965年中国金属学会第一届矿井通风会议召开,会议总结了若干年来我国矿井通风技术的经验,促进了我国通风技术的发展与提高。
70年代中期,盘古山钨矿的梳式通风网络、大冶铁矿尖林山矿区采区的爆堆通风等经验在全国获得推广应用。
1977年,针对矿山通风中发展起来的众多技术进步与成果,召开了全国金属矿山通风系统经验交流会,重点对矿井通风系统、通风网络结构、主扇工作方式及安装地点,采场通风线路和通风方法以及通风系统鉴定技术指标等进行了全面的总结,初步形成和完善了我国金属矿山通风系统与方法。
80年代后,新型节能风机得到推广应用;多级机站通风系统初见成效;电子计算机在通风计算和管理中开始发挥作用,总之,我国矿山通风技术取得了长足的进步,呈现出欣欣向荣的喜人景象。
第六章 建筑场地的工程地质勘查

第六章建筑场地的工程地质勘察第一节概述建筑场地是指建筑物所处的有限面积的土地。
建筑场地的概念是宏观的,建筑场地勘察应广泛研究整个工程在建设施工和使用期间,场地内可能发生的各种岩、土体的失稳、自然地质及工程地质灾害等问题。
一、工程地质勘察的目的工程地基勘察的目的在于使用各种勘察手段和方法,调查研究和分析评价建筑场地和地基的工程地质条件,为设计和施工提供所需的工程地质资料。
1避免设计施工的盲目性有些设计师以为凭自己的经验,没有勘查就照样完成设计和施工,结果给后期工程造成影响。
在工程实践中,有不少因不经过调查研究而盲目进行地基基础设计和施工而造成严重工程事故的例子。
如:东南大学职工宿舍,地下有防空洞室等工程。
图纸好画,后果严重。
2粗细大意危害极大有些设计师认为,勘探是件粗活,不就是工人打几个孔吗,定个承载力吗。
其实不然。
结构工程师只有对建筑场地的工程地质资料全面深入的研究,才能做出好的地基基础设计方案。
3结合实际,防止事故的发生岩土工程勘探的目的是使工程设计结合实际来完成。
设计师必须对地基土层的分布、土的松密、压缩性高低、强度大小、均匀性、地下水埋深及水质、土层是否会液化等条件都关系着建筑物的安危和正常使用。
但是,更常见的是勘察不详或分析结论有误,以致延误建设进度、浪费大量资金,甚至遗留后患。
因此,地基勘察工作应该遵循基本建设程序,走在设计和施工前面,采取必要的勘查手段和方法,提供准确无误的工程地质勘察报告。
二、各阶段勘察的内容建筑场地的岩土工程勘察,应在搜集建筑物或构筑物(以下简称建筑物)上部荷载、功能特点、结构类型、基础形式、埋置深度和变形限制等方面资料的基础上进行。
建筑场地的岩土工程勘察宜分阶段进行,可行性研究勘察应符合选择场址方案的要求;初步勘察应符合初步设计的要求;详细勘察应符合施工图设计的要求;场地条件复杂或有特殊要求的工程,宜进行施工勘察。
场地较小且无特殊要求的工程可合并勘察阶段。
当建筑物平面布置已经确定,址场地或其附近已有岩土工程资料时,可根据实际情况,直接进行详细勘察。
矿产勘查学总复习(含两份试题)

第一章绪论1.矿产勘查:在区调基础上,根据国民经济和社会发展的需要,运用地质科学理论,使用多种勘查技术手段和方法对矿床地质和矿产资源所进行的系统调查研究工作。
2.矿产勘查学:研究矿产形成与分布的地质条件、矿床赋存规律、矿体变化特征和研究工业矿床最有效的理论与方法。
研究内容:矿产预测、矿产勘查、矿产评价。
研究对象:工业矿体基本任务:研究矿体形成条件、赋存规律及矿体变化性特征,并在此基础上,研究合理有效地预测、勘查和评价矿床的理论和方法3.矿产勘查学的研究方法:地质观察研究法、勘查统计分析法、勘查模型类比法、技术经济评价法4.矿产勘查的基本原则:1.因地制宜:最基本最重要的原则2.循序渐进:由粗到细、由表及里、由浅入深、由已知到未知3.全面研究;4.综合评价;5.经济合理5.矿产勘查阶段划分为:预查、普查、详查、勘探目的与意义:减少勘查投资风险,确保后续勘查合理性,提高矿产勘查效益5.矿产资源:由地质作用形成于地壳内或地表的自然富集物,并在当前经济技术条件下具有经济意义的物质根据地质可靠程度分为:查明矿产资源、潜在矿产资源6.矿产资源储量分类依据:1.地质可靠程度:预测的4、推断的3、控制的2、探明的12.可行性评价:概略研究3、预可行性研究2、可行性研究13.经济意义:经济的1、边际经济的2M、次边际经济的2S、内蕴经济的3、经济意义未定的7.储量:扣除了设计、采矿损失的基础储量中经济可采部分基础储量(b):查明矿产资源的一部分,未扣除设计、采矿损失。
第二章矿床类型1.矿床勘查类型:按矿床主要地质特点及勘查难易程度,将特点相似的矿床加以理论综合与概括划分的类型。
划分目的:总结实践经验,指导实际工作,为合理选择勘查手段、勘查程度、工程部署提供依据划分依据:矿体规模、主矿体形态变化程度、主矿体厚度的稳定性、受构造和脉岩影响程度、矿体中主要有用组分的分布均匀程度。
2.矿床勘查类型确定原则:1.追求最佳勘查效益原则;2.从实际出发原则;3.以主矿体为主原则;4.类型三分,允许过渡原则;5.在实践中验证并及时修正原则第三章矿产勘查技术方法1.矿产勘查技术方法根据原理可分为:1.地质测量法:小比例尺地质测量(1:100万~50万);中比例尺地质测量(1:20万~5万);大比例尺地质测量(1:1万以上)2.重砂测量法:水系法、水域法、测网法3.地球化学方法:岩石测量法、土壤测量法、水系沉积物测量法、水化学测量法、生物测量法4.地球物理方法:与围岩有明显物性差别;有一定体积。
勘查工程布置方案

勘查工程布置方案一、前言勘查工程是工程建设的重要环节,其布置方案的合理性直接影响到勘查工作的顺利进行以及工程建设后期的质量和进度。
因此,制定合理的勘查工程布置方案是至关重要的。
本文将从勘查范围、勘查方法、勘查周期等几个方面,对勘查工程的布置方案进行详细分析和阐述。
二、勘查范围1. 土地勘查根据工程项目所需,确定土地勘查的范围,包括需要勘查的地理位置、面积、土地质量等情况。
2. 地质勘查地质勘查范围应包括工程所在地的地质构造、地层分布、地质灾害隐患等情况,以及对工程建设可能影响的地质因素进行专业评估。
3. 水文水质勘查水文水质勘查是对工程选址地的水文地质、地下水、地表水及水质情况进行调查,评估对工程建设可能产生的影响。
4. 环境勘查环境勘查包括工程选址地的环境地质、生态环境等情况,特别是对周边环境对工程建设可能产生的影响进行评估。
5. 测绘勘查测绘勘查需要确定工程选址地的地类、坡度、海拔等地理信息,以及对工程建设需要的各项测绘数据进行调查。
三、勘查方法1. 野外勘查野外勘查是勘查工程的基本方式,需要配备专业的野外调查团队,对选址地进行细致的实地勘查,获取直接、真实的地质、水文等信息。
2. 实验室分析对于部分勘查内容,还需要进行实验室分析,如土壤力学、水质分析、环境样品分析等,以获取更加准确的数据。
3. 资料调研勘查工程还需要进行大量的资料调研,包括地质地貌图、水文地质图、环境报告、地质灾害报告等,以全面了解选址地的情况。
四、勘查周期1. 土地勘查土地勘查的周期一般在1个月左右,需要对土地进行实地勘查、土地质量评估及土地利用方案的制定。
2. 地质勘查地质勘查的周期由于工程选址地的地质情况复杂性而定,一般在3-6个月左右,需要进行地质剖面观测、地质调查报告的制定等。
3. 水文水质勘查水文水质勘查的周期在2-4个月,需要进行水文地质调查、地下水、地表水和水质监测等工作。
4. 环境勘查环境勘查的周期也在2-4个月左右,需要进行环境地质调查、生态环境评估、环境样品分析等。
第六章建设工程勘察设计法律制度

②初步设计
初步设计一般应包括以下文字说明和图纸:设计依据、设计指 导思想、各类资源的用量和来源、工艺流程、主要设备选型及配置、 主要建筑物和构筑物、公用及辅助设施、新技术采用情况、主要材 料用量、外部协作条件、占地面积和土地利用情况、综合利用和“三 废”治理、生活区建设、抗震和人防措施、生产组织和劳动定员、各 项技术经济指标、建设顺序和期限、总概算等。
第六章建设工程勘察设计法律制计法规概念 建设工程勘察是指根据建设工程的要求,查明、
分析、评价建设场地的地质、地理环境特征和岩土 工程条件,编制建设工程勘察文件的活动。
建设工程设计是指根据建设工程的要求,对建设 工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综 合分析、论证,编制建设工程设计文件的活动。
初步设计的深度应满足以下要求:设计方案的比选和确定、主 要设备和材料的定货、土地征用、基建投资的控制、施工图设计的 编制、施工组织设计的编制、施工准备和生产准备等。
第六章建设工程勘察设计法律制度
③ 技术设计
技术设计的内容,由有关部门根据工程的特点和需 要自行制定。其深度应满足确定方案中重大技术问题 和有关实验、设备制造等方面的要求。
第六章建设工程勘察设计法律制度
12
2 建设工程设计依据 1) 项目批准文件; 2) 城市规划; 3) 强制性标准; 4) 文件深度要求。 铁路、交通、水利等专业建设工程,还应当以专 业规划的要求为依据。
第六章建设工程勘察设计法律制度
13
3 设计阶段及内容
(1) 设计阶段
根据《基本建设设计工作管理暂行办法》的规定,设计阶段 可根据建设项目的复杂程度而决定。
7
2) 勘查设计活动的基本原则 做到经济效益、社会效益和环境效益相统一; 坚持先勘察、后设计、再施工的程序; 执行工程建设强制性标准,对质量负责; 注意采用新技术、新工艺、新材料和新设备; 重视技术和经济相结合。
安全与系统工程课程设计

安全与系统工程课程设计一、课程目标知识目标:1. 学生能理解安全与系统工程的基本概念,掌握系统安全分析、风险评估和应急预案等理论知识。
2. 学生能了解我国安全生产法律法规,认识到安全生产的重要性。
3. 学生能掌握至少两种系统安全评价方法,并运用到实际案例分析中。
技能目标:1. 学生能够运用系统工程方法对实际工程进行安全分析,提出针对性的安全改进措施。
2. 学生能够根据风险评估结果,制定合理的应急预案,提高应对突发事故的能力。
3. 学生通过小组合作,提高沟通协调能力和团队协作精神。
情感态度价值观目标:1. 学生树立安全生产意识,增强责任感,将安全理念融入日常学习和生活。
2. 学生能够关注安全生产领域的时事新闻,提高对安全问题的敏感性。
3. 学生通过学习,认识到系统工程在保障安全、提高生产效率方面的重要性,激发对相关领域的学习兴趣。
课程性质:本课程为理论与实践相结合的课程,旨在帮助学生掌握安全与系统工程的基本知识,提高实际操作能力。
学生特点:高中年级学生,具备一定的物理、数学基础,思维活跃,求知欲强。
教学要求:教师应注重启发式教学,引导学生主动参与课堂讨论,提高分析问题和解决问题的能力。
同时,注重实践环节,让学生在实际操作中掌握知识,提高技能。
通过小组合作,培养学生的团队协作能力。
在教学过程中,关注学生的情感态度价值观的培养,使其树立正确的安全意识。
二、教学内容1. 安全与系统工程基本概念:包括系统、系统工程、安全等基本定义,以及系统安全的基本要求和目标。
教材章节:第一章 系统与系统工程概述2. 安全生产法律法规:介绍我国安全生产法律法规体系,重点学习相关法律法规的基本内容。
教材章节:第二章 安全生产法律法规3. 系统安全分析:讲解系统安全分析的基本方法,如故障树分析、事件树分析等。
教材章节:第三章 系统安全分析方法4. 风险评估与控制:学习风险评估的基本原理、方法及控制策略。
教材章节:第四章 风险评估与控制5. 应急预案与事故处理:介绍应急预案的编制、实施及事故处理流程。
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B、矿体内部结构
矿体内部结构是指矿体边界范围内的各组 成部分、工业矿化与非工业矿化地段 的空间关系、夹石层或无矿天窗的特征,矿石 自然类型、工业品级的种类和分布特征等。 矿体内部结构既反映了矿体内部物质成分的宏观 组合形式,也在某种程度上影响矿体形态的复杂 程度,矿体外部形态与内部结构之间存在着密切 的联系。
(二)矿体形态变化特点分析
矿体形态变化往往以某些形态标志(参数) 的变化具体表现。 分析其变化特点一般注重于其变化性质 与变化程度两个方面。
具体分析内容同第三节矿体变化性研究内容。
(三)矿体形态特征的影响因素和勘探研究
1.矿体形态特征的影响因素
(1)地质因素:
• 矿体的大小、形状及产状变化主要受构造因素控制。应 阐明矿体所赋存的一切构造类型及其形态,并注意它们与矿 体形态的联系。应阐明成矿最重要的构造类型。要注意成矿 后构造对矿体形态及产状的影响。 • 矿体形态在一定程度上受矿化岩石物理化学性质的影响 。一般脆性岩石易于形成破碎带,故多发育网脉状矿床。化 学性质活泼的岩石易于产生交代作用。 • 矿体的形态、产状等还与侵入体的形态,接触面的形状 、产状等因素有关。
第二节 勘查工程总体布置
菱形网:将矩形网各线之勘探工程相互错开工 程间距的二分之一,则构成菱形网,也就是勘探 工程布置在两组斜交勘探线所组成的菱形网格的 交点上。其特点在于沿矿体长轴方向和垂直长轴 方向,每组勘探工程相间地控制矿体,并可节省 部分勘探工程。对那些矿体规模很大,而沿某一 方向变化较小的矿床可采用菱形网。
在地表的矿床勘探初期,人们依靠大比例尺地质测 量(填图) ,配合物化探测量,轻型山地工程揭露、 取样研究、地质编录,以及数学地质方法,完成矿 体形态特征变化规律及其影响因素的初步研究。
– 往深部,人们依靠正确布置的钻探和 重型山地工程(井巷)有规律地直接揭露矿体, 通过地质观察、取样、编录等收集系统资料; 补充利用物化探信息资料;然后,运用有关 成矿规律的地质理论进行综合方法研究和科 学的预测与推断;时常运用图解模拟的方法 进行矿体几何学研究;或借助计算机数据处 理技术以及地质统计学方法等对矿化规律、 矿体形态和结构变化进行定性和定量的详细 研究。
(二)影响确定合理勘探工程间距的主要因素
合理的勘探工程间距是指在满 足给定精度条件下的最稀勘探网度。 勘探精度随工程数量的变化具有 一定的规律。在矿体变化性一定的 条件下,随勘探工程数量的增加, 勘探精度越来越高,表现为勘探误 差越来越小;从曲线梯度变化来看, 精度提高的速度是不一样的:在工 程数量比较少时,随工程数量的增 加勘探精度提高较快,而当工程数 量增加到一定数量时,勘探精度提 高的速度显著减慢,并逐渐趋于稳 定。此时,再增加工程数量勘探精 度提高很少或并不提高。
1、 矿体规模
•矿体规模的度量
•矿体在三度空间的延长或长度、延深或宽 度与厚度的几何尺寸参数(一般取平均值) ; •矿石(或有用组分)储量大小。
•人们按矿产种类或矿床种类的不同规定了 不同的特大、大、中、小型矿床划分标准。
2、矿体形状
矿体形状:指矿体外部边界的线与面 要素组合成的轮廓。其边界复杂程度及延 伸和尖灭特征应是矿体形态分类的基本依 据。一般按矿体长度、宽度、厚度三者比 例关系来分类。 В .М 克列特尔划分出三种基本类型:
勘探工程沿矿体走向的间距系指水平距离,也即勘探线 之间的距离; 勘探工程沿矿体倾向的间距,一般是指工程穿过矿体底 板的斜距(薄矿体)或穿过矿体中心线(厚矿体)的斜距; 当矿体为陡倾斜而用坑道勘探时,以相邻标高(不同水 平)坑道的垂直距离(又称中段高度)与中段平面上穿脉间的距 离乘积表示。
用水平勘探系统
第六章 勘查工程系统
第一节 第二节 第三节 第四节 矿体形态基本类型 勘查工程总体布置 勘查工程间距的确定 勘查工程的设计和施工
第一节 矿体形态基本类型
一、 ( 一)
矿体构形是指矿体各部分组合构成的形态 特征。即通常所讲的矿体空间形态特征,包括 矿体外部形态、内部结构及其变化特点,属矿 体形态学研究范畴,可用一些形态特征标志或 几何要素和参数来描述。 A 、矿体外部形态主要是指矿体规模、形 状、空间位态及其某些影响因素。
一向延长的筒状、管状、柱状、条状矿体; 二向延长的层状、似层状、透镜状及其它扁平 脉状矿体; 三向延长的等轴状、囊状、巢状、瘤状矿体。
3、矿体空间位态
指矿体产状和埋藏状况。
矿体产状一般常以其总体走向、倾向、 倾角三要素表示,故其实质往往是具有代表 性的平均值;而要反映矿体产状在局部地段 的细节变化,则必须进行详细地加密测量。 对于一向延长 (如脉状、管柱状)和某些二 向延长 ( 如透镜状 ) 矿体,当延深方向与倾向 不一致时,还必须考虑矿体的侧状方向及倾 状角大小,以便准确确定矿体空间位置和正 确有效地布置勘探工程。
3. 数理统计法
根据矿体标志值的变化系数(V)及给定的精度(P)确定合 理的工程数量(n),其公式为: n=(tV)2/P2 式中:t为概率系数,决定于对结论所要求的可靠程度。 应用公式注意事项:
矿体标志有矿体厚度、矿石品位、矿体宽度、面积等多种。 可以用总变化系数V0参加计算, V02=V12+V22+…+Vk2 也可用诸标志变化系数值中的最大值参加计算。 确定工程数量必须用穿透样的观测值计算的变化系数。 上述公式确定的工程数量只是在随机抽样条件下的统计要 求。
菱形网
采用勘探网的形式布置工程,要求 矿区地形起伏不大,一般可获得两组 到四组不同方向较高精度的垂直剖面, 故其可提高勘探程度,并为完善与优 化采矿工程布置提供基础。 由于勘探网适用条件限制较多, 在金属矿床勘探中远不如勘探线方式 应用广泛。
3
水平勘探
定义 勘探工程沿不同 标高水平(中段)揭露矿体, 以获得一系列不同标高 水平的勘探断面的这种 勘探工程布置形式叫做 水平勘探。
方法特点:简便,能利用人的知识和经验,有一定的可靠性。
勘探工作初期采用。
应用注意事项:
世间无完全相同的两个矿床,类比时不能硬套规范; 要充分、全面研究矿体地质特征和数学特征,确定影响矿床 勘探的主导因素。
2.加密法
在矿床勘探开始时用较稀 的网度,施工后根据工程 对矿体实际控制情况,决 定是否加密及在何处加密 工程的一种方法。 如左图,开始时,由于工 程较稀而不能作出矿体连 接的正确判断(左上)。 在矿体中部加密了3个工 程后(左下)则矿体能比 较正确地连接。
2.确定合理勘探工程间距的意义 对一个具体的矿床,选择的勘探工程间 距大小不同,其所取得的地质效果和经济效 果有较大差异,如工程间距过大则控制不住 矿床地质构造及矿体变化特点,满足不了给 定精度的要求;工程间距过小则超过给定精 度的要求,增加了勘探工作量和勘探费用, 积压或浪费了资金,并拖延了勘探工作的完 成时间。因此,在矿床勘探工作中存在着确 定合理勘探工程间距的问题。
二、勘探剖面及其作用
1.定义: 勘探剖面,或称勘探断面,是指由勘探工程及其 所揭露的地质现象构成的切面。(图) 2.作用: 正确地圈定矿体,了解和基本查明矿体不同部 位(矿段)的形态、产状和内部结构,使勘探资料更好地为 矿山设计所利用。所获得的反映勘探剖面成果的基本图 件是勘探剖面图。 只要按一定系统和规律设置勘探剖面,用一定勘探工程 技术手段揭露与查明单个勘探剖面上必要的“点、线” 地质构造和矿化特征,就能获得足够精度的矿体勘探剖 面资料;然后,综合对比研究各相邻剖面资料,就能达 到在三度空间从整体上控制与探明矿体形态特征的目的。
•矿体埋藏状况包括:
•1)矿体埋藏深度分为出露的或覆盖的、隐伏的或深 埋的等。 •2)矿体与其它地质体(如围岩)的关系:同生或后生, 包裹或并列,界限渐变或截然,整合或非整合等。
•3)与地质构造的关系:包括与断裂、褶皱、层理、 片理等构造的空间位置关系。
•4)矿体间的空间关系,如排列形式有平行、侧列、 尖灭再现以及间距有大小,或各种交叉、复合的等 等。总体构成大小不等的矿段、矿带、矿床,以及 矿田等不同成矿单元。
•因此,过量的增加工程数量 (加密工程)是不必要的,这在 经济上也是不合理的。从地质 效果和经济效果统一的观点来 看,存在一个极限工程数量, 即与曲线梯度变化最大的拐点 相对应的工程数量。虽然,这 个工程数量对不同的矿床是不 同的,但客观上却都存在着这 样一个极限值。超过这个工程 数量,在经济上是不合理的。 在实际工作中,影响勘探工程 间距确定的因素是很多的,主 要包括以下几方面。
稀于钻探。 4.矿石内部结构及水文地质条件的复杂程度,对工程间
距也有一定的影响。
(三)确定合理勘探工程间距的方法
1.
其实质是根据总结和积累的矿床勘探经验和资料,通 过对比研究选用同类型矿床已行之有效的工程间距。 具体对比又存在两种情况: 一是与邻近地区的同类型矿床模对比。此法多用于老 区。如对已开采矿区外围或已进行过详细勘探矿区外围的 同类型矿床的勘探。 另一是根据规范所划分的勘探类型,采用相应的工程 间距。这种类比方法多用于新的勘探矿区或勘探初期。不 同矿种,不同矿床勘查类型,不同地质可靠程度的矿产资 源/储量按模拟法确定的工程间距也不同。如下表:
用于陡倾斜的矿体,特 别是柱状、筒状、管状 矿体,采用水平勘探地 质效果更好。
第三节 勘查工程间距的确定
1.勘探工程间距的含义
2.影响确定勘探工程间距的主要因素 3.确定勘探工程间距的主要方法
(一)勘探工程间距的含义及意义
1.勘探工程间距的含义 是指沿矿体走向和倾斜方向相邻工程 截矿点之间 的实际距离乘积,也称“勘探网度”。
勘探的矿体,勘探工
程间距的含义:矿体
沿倾斜的间距为中段
高度,矿体沿走向的
间距为穿脉间距。