矿体的圈定原则

矿体的圈定原则
矿体的圈定原则

矿体的圈定原则

一、矿体的圈定内容,一般包括两个方面:

一是矿体的外部边界圈定,反映矿体沿走向、倾向、厚度三度空间的变化范围;

二是矿体的内部圈定,反映矿体中矿石类型和氧化矿、混合矿、硫化矿的分布、夹石分布等地质特征的变化。

二、矿体的外部边界圈定要求

1 .矿体应按工程从等于或大于边界品位的样品圈起,小于最低可采厚度时,可按厚度与品位乘积的米百分值圈定。

2 .矿体的连接应先连地质现象,再据主要控矿地质特征连接矿体;连接矿体一般用直线,在掌握矿体地质特征的情况下,也可用自然趋势曲线连接。但无论哪种方法,厚度不应大于相邻两工程的最大见矿厚度。

3 .矿体的边界圈定:如一孔见矿,另一孔无矿时,可据两工程间矿体厚薄不同,分别以工程间距的1/2 等距离作有限内推;当矿体厚度和品位具有渐变趋势时,也可用内插法圈定其尖灭点边界,但只算可采厚度边界线以内的储量;当矿体沿倾斜方向无工程控制时,应视周围控制情况及矿体稳定程度,用无限外推法外推一个正常工程间距或其1/2 ;沿走向一般可外推正常剖面线距1/2 ;当矿体埋藏很深无限外推范围有相当伸缩性时,主要应考虑地质情况外,还要考虑采矿深度、实际技术水平等因素。

另外,B 、 C 级块段外推部分的储量,一般作降一级处理。

三、矿体内部边界圈定要求

应根据矿床具体地质特点和采选需要分别对待。当矿体中矿物组份无明显分带规律性,而设计、生产部门在采、选工艺上无分别处理要求或经分析今后生产中难于分别采选处理者,按“混合法”圈定为好(即当矿体中有两种以上有益组份时,只要一种达到边界品位就可能将其圈入矿体,其它伴生组份据其实际品位参加计算,但工程或块段内平均品位必有一种组份大于工业品位。如个别矿块平均品位临近工业品位时,可按金属价值折算处理);只有在可能分别采、选情况时,方考虑按矿石“分类法”(矿体各组份品位,以符合矿石工业指标要求为原则,分别圈为不同的矿石类型)圈定矿体。

(一)矿体边界线种类

(1)零点边界线矿体尖灭点的连线。一般情况下,它与矿体自然边界(矿体与围岩界线明显)或外边界线一致,表示各矿体大致分布范围。

(2)可采边界线是指符合当前工业技术条件探明的可供开采利用的矿体(矿块或块段)边界线。

(3)内边界线连接边缘见矿工程所形成的边界线,表示由勘探工程实际控制的那部分矿体分布范围。

(4)外边界线用外推法确定的矿体边界线,表示矿体的可能分布范围;它与内边界线间的储量可靠程度要低于内边界线范围内的储量。

(5)资源储量类别边界线以资源储量分类标准圈定,表示不同类别资源储量分布范围的边界线。

(6)自然(工业)类型边界线以矿石自然(工业)类型划分标准确定的边界线。

(7)工业品级边界线在能分采矿石工业类型边界线内,以工业品级划分标准确定的边界线。

(二)矿体边界线的圈定方法

概念:

矿体圈定即在储量计算图上把矿体空间形态位置,即矿体边界线确定下来的工作。

圈定思路:

矿体边界线的圈定一般是在勘探线剖面图、中段地质平面图或矿体投影图上,利用工程原始编录和矿产取样资料,根据确定的工业指标,结合矿床(体)地质构造特征、勘探工程分布及其见矿情况,全面考虑进行的。

圈定步骤:

先确定单个工程矿体各种边界线(基点)位置;然后,将相邻工程上对应边界点相连接,完成勘探剖面上的矿体边界圈定;再对矿体边缘两相邻工程(剖面)和全部工程所控制的矿体各种边界线的适当连接和圈定。

1 单个工程中矿体边界线的圈定

(1)当矿体与围岩分界线清楚,有用组分分布相对均匀时,即矿体边界线与自然边界线相一致,肉眼易于辨认,则矿体边界基点位置与矿体产状,均可利用探矿工程或自然露头在剖面上的直接观察和测量确定之。

(2)当矿体与围岩界线不清楚,即呈渐变过渡关系时,只能根据化学取样结果,利用现行工业指标确定矿体边界基点位置。

具体步骤为:

①根据截穿矿体的单个工程中连续(分段)取样结果,首先将等于或大于边界品位的样品分布地段,暂全部圈为矿体,矿体与顶、底板分界位置即矿体外边界线基点。

②计算圈定矿体(边界基点)内全部样品的平均品位和厚度值。计算结果若大于或等于最低工业品位,而且真厚度也不小于最低可采厚度指标时,则应划为工业矿体;通过该基点的边界线为可采边界线。若计算结果低于最低工业品位,或真厚度也小于最低可采厚度,该圈定界线范围内矿体为非工业矿体。当矿体厚度小于最低可采厚度,但品位较高,其厚度与品位乘积达到米百分值(米/克吨值)指标时,可圈为矿体。

③当以边界品位圈定矿体范围内的平均品位低于最低工业品位,而厚度大于最小可采厚度时,则可从靠近矿体顶、底板处去掉几个品位较低的样品,再进行计算;若计算结果达到最低工业品位要求,厚度亦满足最小可采厚度要求,则这时圈定的矿体为工业可采矿体,该边界线为可采边界线;若计算结果仍低于最低工业品位,或厚度低于最小可采厚度时,则其仍为非工业矿体。若矿体一侧或两侧为厚大且成片分布的低品位矿时,应单独圈出。

④在圈定矿体内,品位低于边界品位的样品,当其厚度小于夹石剔除厚度不能分采时,则不必圈出,仍作工业矿石对待;否则,必须圈出作夹石处理,不能参加平均品位和矿体厚度计算。

2 两相邻工程及全部工程中矿体边界线的圈定

在储量计算图上,在完成单个工程中矿体边界线基点确定以后,沿矿体走向和倾斜方向上,矿体边界线的圈定常用以下方法完成。

1)直接法

当相邻两工程均穿过符合工业指标要求的矿体边界基点,且地质条件又允许时;或由于矿体与围岩界线清楚,由工程地质编录直接测绘了边界基点位置,则相对应基点用直线连接,即得

相应的矿体边界线。

2)插入法

当相邻两见矿工程一个穿过符合工业指标要求的矿体,另一个工程所见为非工业矿化(低于工业指标要求)时,可采边界线(基点)在两个工程之间,可用内插法求得。

插入方法视具体情况而定:当两工程间有破坏矿体的后期地质构造(如断层、岩脉)划隔开来,造成两工程所见矿化陡然变化时,即以该地质构造界面线划开(地质法)。

3)有限推断法

即在边缘见矿工程与未见矿工程之间划出矿体边界线的方法。

方法:

o 首先确定矿体尖灭点的位置:可采用形态的自然趋势尖灭法,或视具体情况,采用工程间距的1/2、1/3、2/3、1/4、3/4等几何方法,或采用平均尖灭角法。

o 其次将矿体尖灭点与见矿工程中矿体顶、底板界线点直线相连,得矿体零点边界线;或采用1/4、1/3平推法确定矿体外边界线。

o 然后再以最小可采厚度与最低工业品位内插求得可采边界线。

4)无限推断法

若矿体边缘见矿工程以外没有工程控制,则此时矿体边界基点的确定方法为无限推断法。

无限推断法主要是根据矿床地质特征、已揭露矿体部分的规模、矿体变化规律和物化探资料,或采用地质法,或形态的自然趋势尖灭法,或几何法圈定矿体。当矿体特征参数(品位、厚度等)变化无规律可循时,则常以正常工程间距1/2(中点法)或1/4、1/3平推法推断矿体零点边界线;然后,用内插法圈定可采边界线。

要求:

深部矿体无限外推,应视矿体稳定程度和周围控制程度而定,最大外推距离不得超过勘查网度的工程间距。

注意:

在此必须指出,在圈定矿体边界时,绝不可简单机械地连接矿体,必须首先详细分析矿床地质构造条件、控矿因素、矿化特征、矿体空间赋存规律及成矿后的构造活动、岩浆活动、次生变化等对矿体边界的影响,即正确的地质认识是正确圈定矿体边界的基础。此外,往往还需要划分出各类块段(储量类别、矿石类型与品级、地质与开采地段等)。既应考虑开采方式、方法及其对矿床勘探程度的要求,根据勘查工程控制程度圈定并划分矿产资源量/储量类型,再结合经济意义、可行性研究程度详细划分并标定其各类型编码,还应同时注意所有图件间的对比分析和相互间的统一,尽量避免和减少因矿体圈定的不正确,给计算储量带来的地质误差。

储量计算矿体边界线一般以直线圈定,不允许工程间推断部分矿体的厚度大于相邻见矿工程控制的实际厚度值,就是为了“保险”,即增加储量计算结果的可靠程度、减少负面误差。在充分掌握矿体的形态特征时,也可用自然曲线连接。

四、储量计算基本参数的确定

储量计算基本参数:矿体面积、矿体平均厚度、矿石的平均体重和平均品位,有时还包括矿石湿度和含矿系数等。

(一)矿体面积的测定

面积测定载体:

矿体面积的测定是在各类储量计算图纸,如勘探线剖面图、中段地质平面图、矿体水平投影图或矿体纵投影图等图纸上进行。

面积测定方法:

常用求积仪法、透明方格纸法和几何图形法,较少采用质量类比法、曲线仪法、坐标计算法等。

在测定面积时,除了要求图纸的质量(精度)符合要求外,为减少测定的技术误差,用求积仪或透明方格纸法规定时,均应要求认真地测定≥2次,相对误差值在≤2%时,再求得其面积平均值参加储量计算。几何图形法要求图形尽可能简单,图件比例尺视矿体规模而定,一般为1∶1000。

(二)矿体平均厚度的确定

矿体的厚度是根据矿体自然露头、工程揭露的矿体厚度测量和地质编录资料量取“线”上矿体厚度值。

根据所选择的储量计算方法,是采用矿体(或矿块)的平均真厚度,还是平均铅垂厚度或平均水平厚度计算矿体体积,根据需要进行测定统计计算或需适当的变换处理。

矿体断面或矿段(矿块)平均厚度的计算:

o 当矿体厚度变化较小,厚度测量工程点(线或面)分布均匀;或厚度测量点(线或面)密度大、数量很多;或矿体厚度变化无规律,测量点分布也不均匀时,均可采用算术平均法计算。o 当矿体厚度变化较大,并有规律的情况下,而厚度测量点分布又不均匀时,通常以其影响长度或面积为权,运用加权平均法计算平均厚度。

o 当矿体厚度变化很大,而遇到异常的特大厚度时,应先进行处理,然后再求平均厚度。(三)矿石平均体重的测定

矿石体重的测定分为大体重法(全巷法)与实验室的小体重法(封蜡法,又称假密度法)两种。o 致密块状矿石采集小体重样即可。小体重法求矿石平均体重需要测定样品的数量多(>30块),且须以大体重法进行检查校正。

o 裂隙较发育的块状矿石,或松散矿石,均需采大体重样,然而,由于工作量大、成本高,故每种矿石类型或品级一般只作2~3个。

o 当矿石湿度较大(>3%)时,应将矿石平均体重值据湿度进行校正。

(四)矿石平均品位的计算

矿石平均品位的计算程序:

o 先计算单个工程(线)的平均品位,

o 再计算由若干工程控制的面平均品位;

o 最后计算矿块(或矿体)的体平均品位和全矿区(矿床)的总平均品位。

传统的平均品位计算方法分为算术平均法和加权平均法两种。

o 一般均采用算术平均法计算其平均品位。

o 当某些样品品位所代表的试样长度、质量、矿体厚度、控制长度或矿石体重、断面面积等不相等,且有相关关系时,常采用以相应参数(一个)或几个参数(≥2个)乘积为权的加权平均法求其平均品位;

o 当有特高品位存在时,应先处理特高品位,再求平均品位。

有人认为,加权法求平均品位仅是一种形式(尤其是对脉状矿体)。求单个工程的线平均品位采用加权法,当样长不等时是必须的;而沿走向求块段平均品位时,就不宜用加权法,反而是算术平均法计算结果更接近其真实平均品位值。例如,当品位与厚度有相关(线性)关系时,得到下式:

由此式并经验证得知,当矿体厚度与矿石品位呈正相关时,算术平均品位比实际平均品位值低,加权平均品位比实际平均品位值要高;当二者呈负相关时,结果正好相反;且无论哪种情况加权平均品位的误差都是算术平均品位误差的两倍。

故当品位与厚度有相关关系,且不需十分精确地按上式求块段平均品位时,用算术平均法将比用加权平均法有利得多,既简便些又准确些。

翻译标准和原则

翻译标准和原则 文学翻译最怕者,莫过于一知半解。大家都在说忠实于原文,但有的人却常常把这句话理解成为了忠实于形式,以为肯定句就非得译成肯定句,外国人照相时说“cheese”就一定不能译成“茄子”,这样的理解殊为可笑。其实,就个人理解,所谓的忠实,忠实于原意只不过是最起码的要求,即不能胡乱编造,这一点懂一点英文或是会查字典的人都能做到,没什么稀奇,以为这样就是一个译者,没来由地倒是玷污了这个称谓;真正的忠实,除了忠实于原意,更重要的是忠实于目标语言,别忘了翻译的目的是向目标语言的读者传递信息和美感,如果为了忠实于原来的形式,翻出的东西生硬无比不知所谓,那又翻他做什么!还有一点,单就语言形式来说,任何语言的丰富程度都比不上中文,英语也就那么字母的组合,但中文却要丰富许多,这也就是说,英汉翻译本身就是一个相对较窄的源语言和一个极大丰富的目标语言之间的较量,有的人不明白这个道理,做了一辈子翻译,倒有一大半的中文优秀文字艺术、形式用不上,真是可笑。其实从很大程度上来看,英汉翻译比的不是英文功底,因为做这一行的英语水平都差不到哪儿去,真正拼的是中文功底,这才是真货。 而且,中、英文之间的语法区别太大,英语中有时态、人称等语法,都带有很强的功能性,但中文却没有。如何从中文中找到合适的表达形式来向读者传达原文的这些功能性表述,就成了译文优劣的一个直观判断标准。中文中也有许多英语中所没有的东西,比如语气助词、歇后语、方言、俗语、对联、谐音等等,单就诗歌来说,就分为现代诗和古体诗,其中古体诗细分下来更多,诗经、离骚、汉赋、古体诗、骈四俪六、律诗、绝句等等,文章最起码也分为白话文和文言文,不同形式的变换皆能像读者传达不同的意境。英语中为了表达一个人的粗俗,不外乎就是故意用一些错误的语法或拼写,而译文要表现一个人是白字先生,还是刻画为一个下里巴人,差之毫厘,谬以千里。 不过话又说回来,译者、编辑、选题三位一体,而且三者之间是短板效应,成书的结果不取决于最强的,而是取决于最短的。个人倒是比较倾向于完全不懂英文的编辑,倒也不是说编辑不懂英语就可以糊弄,而是大家的评判标准是统一的,都是针对译文来评判。最怕的莫过于那些懂点英语,却又不懂翻译的人,那就难办了,说不定他非得让你把“cheese”改为“奶酪”,读者自是一头雾水,照个相几个人大喊“奶酪”这是想做什么?难道有人动了他们的奶酪? 另外,再多说一句,翻译中的画面感很重要,因为文字最终在读者脑海中形成的都是一副画面,所以画面怎么安排是很重要的。经常读到一些特写或是场景描写,视觉非常混乱,前、后、远、近、上、下、点、面,一会忙活这个一会儿忙活那个,让人看得很是眼晕,画面支离破碎。我丝毫不怀疑那些译者忠实于原文的态度,脸语句顺序都忠实了,说不定还造出一大串莫名其妙的长句,里边含若干个从句以及定、状、补等等,却唯一忽略了他写出来的是中文,真是白白糟蹋了版面。 此外,画面感还可以体现在人物对白之中,做翻译的应该都有感受,英文对白中的东西不外乎就是said\answered\asked\repplied\puzzled这几个,而且用得

矿体圈定原则

硫化物铅锌矿矿床 一、工业指标 1、边界品位:Pb ≥ 0.3×10-2Zn ≥ 0.5×10-2 2、最低工业品位:Pb ≥ 0.7×10-2Zn ≥ 1.0×10-2 3、伴生元素:Cu 4、最小可采厚度:≥1.0m 5、夹石剔除厚度:≥2.0m 二、矿体圈定及资源量估算边界 (一)单工程矿体圈定 1、在单工程中Pb、Zn两种有用组份只要有一种元素(组份)大于或等于边界品位的样品均可圈入矿体,进而根据工业指标圈定工业矿体和低品位矿体。它包括①Pb矿体②Zn 矿体③Pb(伴生Zn)矿体④Zn矿体(伴生Pb)⑤、Pb Zn矿体。 在圈定矿体时,依据国储(1991)64号文中规定执行。若矿体两侧遇到有多个大于边界品位而低于工业品位时,最多可带入相当夹石剔除厚度(2.0m)以内的样品。即“穿鞋带帽”的样品为2.0m,但“穿带”之后矿层Pb、Zn两种有用组份品位中不得有一种低于工业品位,否则适当减少或不带入矿体两侧的低品位矿体。 2、对于夹在矿体内Pb、Zn均小于边界品位或均小于工业品位的样品,凡连续累积厚度大于或等于夹石剔除厚度时应予以圈出;小于夹石剔除厚度者可并入矿体,但要保证Pb、Zn两种有用组份中,至少满足有一种低于工业品位要求。如果矿体中的夹石不够剔除,圈入后导致矿体品位小于工业品位时,可按夹石剔除厚度选择矿体中品位相对较低的化样品合并为夹石剔除。 3、单工程矿体内连续出现高于边界品位却低于工业品位的样品,且厚度大于夹石剔除厚度,在相邻工程或相邻勘探线的相应部位没有对应者可并入矿体,但保证其不得低于工业品位。 4、单工程矿体厚度小于最小可采厚度而品位较高时,按m·%。 二、矿体圈连及资源量估算边界确定 (一)有限外推 1、一工程见矿,相邻工程末见矿,二者间由见矿工程向末见矿工程尖推1/2为矿体边界,平推1/4为矿体资源量估算边界。 2、两相邻工程均见矿,一个为工业矿体另一个为低品位矿体,二者间对角尖灭,互为矿体边界,平推1/2为资源量估算边界。 3、两相邻工程均末见矿,若一工程不可采,则矿体自然相连,外推2/3为资源量估算边界。 4、两相邻工程一工程见矿另一工程见矿化(大于边界品位1/2)由见矿工程向矿化工程尖推2/3为矿体边界,平推1/3为资源量估算边界。 5、两相邻工程一工程见矿另一工程末见矿,工程间距大于基本间距(100m)控制时,按基本间距外推,小于基本间距时按实际控制间距外推。 (二)无限外推 沿走向、倾向见矿工程之外无工程控制时,根据矿体的地质规律自见矿工程向外自然外推(不一定尖灭)平推实际控制的勘查工程间距放稀一倍的1/4为333资源量估算边界。 (三)特殊工程点处理 1、以m·%值圈定的矿体边界按整体趋势可适当外推尖灭其外推部分不参加资源量估算。 2、在矿体内部出现的低品位工程点,原则上一个块段内允许带入一个低品位工程点,带入后的块段或矿体品位不得低于工业指标(工业品位)要求,否则应作为低品位矿体单独圈算。

矿体的圈定(原则和实例)

矿体的圈定 矿体的圈定是储量计算的关键环节,矿体圈定的原则必须遵循地质规律。必须建立在对地质规律研究的基础上,根据矿体的自然形态、产状及其变化特点,有益有害组分的空间分布规律,蚀变矿物的分布和组合,以及后期构造的影响等因素综合确定,不能“见矿连矿”。储量计算应严格按工业指标圈定矿体,所圈定的矿体形态应与矿体的自然形态基本一致。 (一)单工程矿体厚度的圈定 单工程矿体厚度的圈定主要是依据工业指标,以充分体现连续性。圈定单工程矿体厚度一般按下列步骤进行: ⒈按边界品位的指标初步确定矿体的边界(表1中的1~8号样品之间)及矿体中的无矿夹石地段; ⒉按夹石剔除厚度的指标剔除夹石,或并入矿体中; ⒊按工业品位圈定“表内”矿与“表外”矿界线,并按照“穿鞋戴帽”的有关规定(见国储[1991]164号文)最后确定表内矿矿体界线。 矿例:设某金矿床工业指标为:边界品位1.00g/t,工业品位3.00g/t,块段平均品位5g/t(每个块段只允许带进一个含表外矿的工程),最低可采真厚度1.00m,夹石剔除真厚度 2.00m。下面是几个典型分析成果,表中(表2~表6)厚度均为换算后的真厚度。 ⑴单工程表内与表外矿的圈定(单品位指标则相对简单一些) 表1 表内矿包表外矿及上下带表外矿 说明:①3、4、7号样品为表内矿,中间夹5、6号样品为表外矿,因两侧工程无对应表外矿,因此一起

并入计算表内矿; ②根据“穿鞋戴帽”原则,在不影响表内矿圈定的前提下,上、下可以带进一个夹石剔除厚度的表 外矿,因此,2号、8号也参加一起计算表外矿。1号样品已经超出2.00m夹石剔除厚度范围,故不能划入; ③经试算结果,2~8号之间符合表内矿要求,金品位3.27g/t,单工程矿体厚度8.88m。 表2 表内只包表外矿 说明:①先计算表内矿,经加权初算结果,只有3~7号5个样品加权平均,符合表内矿要求; ②因该矿的金品位低,无法带进1~2个表外矿;1~2、8~9号分别为两段表外矿; ③本工程试算结果,3~7号之间符合表内矿要求,金品位3.02g/t,单工程矿体厚度5.08m。 表3 表内矿单独分支或合并到表外矿 说明:①本矿段金品位过低,只有3号、4号样品为表内矿; ②7号样品厚度只有0.90m,其m?g/t值为3.15m?g/t,也可列为表内矿; ③只要两侧工程相应部位有表内矿,这两段表内矿可以单独划分出来(3~4号表内矿3.02g/t,厚度

命题原则与要求

考试命题原则与要求 原则 1. 考试命题要以义务教育各学科《课程标准》为依据,要面向全体学生,坚持以学生的发展为本;要利于加强教师的“教”和学生的“学”的正确导向,有利于减轻学生的学习负担;要注重考查学生综合运用知识分析、解决问题的能力,培养学生的创新意识和实践能力。 2.要从学科的特点出发,适当设置有价值的开放性试题;加强对学科内知识的综合能力的考查,重视与其它学科间的知识渗透,考查学生综合应用能力,培养学生的探究能力。 3. 注重对学生基础知识、基本技能和学习能力的考查。不出偏、难、怪题,不出人为编造似是而非的题目,试题不要太机械,题型要灵活,以利于学生更好地得到全面发展。 4. 充分考虑学生的实际生活和身心发展水平,增加联系社会、接触生活的试题,体现人文关怀,以利于学生适应社会、适应生活。 5. 题型的配备,试卷结构的设计体现继承与发展相补充的原则。 6. 试题应突出创新开放,确保科学严谨。 7. 试题注重体现时代性,要贴近学生和社会,关注社会热点。 8. 体现人文素养、科学素养和环境意识的课程目标。 9. 题目设置要有一定的区分度,起点适当,坡度适宜,要有利于各种程度的学生都能考出自己的水平。 10.试题的题量要适中,在充分发挥传统题型特点的基础上,积极探索使用新题型,要妥善处理各种题型的使用和搭配。 要求 1. 要相互了解、统一进度。 2. 不能站在所教班级学情的角度,要从整个学年的高度命题,树立全局观念、学年意识。 3.认真学习《课程标准》,把握教材。 4. 认真研究中考说明,了解中考方向。 5. 试题易、中、难内容各占70%、20%、10%,在后两个百分比中体现区分度。 6. 保证试题质量,保证试题内容的正确性,交样卷之前要做出标准答案和评分标准,并及时纠正错误。

矿体的圈定原则

矿体的圈定原则 2011-12-03 09:25:03| 分类:地质学| 标签:基础常识|字号大中小订阅 编辑:探矿者 一、矿体的圈定内容,一般包括两个方面: 一是矿体的外部边界圈定,反映矿体沿走向、倾向、厚度三度空间的变化范围; 二是矿体的内部圈定,反映矿体中矿石类型和氧化矿、混合矿、硫化矿的分布、夹石分布等地质 特征的变化。 二、矿体的外部边界圈定要求 1 .矿体应按工程从等于或大于边界品位的样品圈起,小于最低可采厚度时,可 按厚度与品位乘积的米百分值圈定。 2 .矿体的连接应先连地质现象,再据主要控矿地质特征连接矿体;连接矿体一般用直线,在掌握矿体地质特征的情况下,也可用自然趋势曲线连接。但无论哪种方法,厚度不应大于相邻两工程的最大见矿厚度。 3 .矿体的边界圈定:如一孔见矿,另一孔无矿时,可据两工程间矿体厚薄不同,分别以工程间距的1/2 等距离作有限内推;当矿体厚度和品位具有渐变趋势时,也可用内插法圈定其尖灭点边界,但只算可采厚度边界线以内的储量;当矿体沿倾斜方向无工程控制时,应视周围控制情况及矿体稳定程度,用无限外推法外推一个正常工程间距或其1/2 ;沿走向一般可外推正常剖面线距1/2 ;当矿体埋藏很深无限外推范围有相当伸缩性时,主要应考虑地质情况外,还要考虑采 矿深度、实际技术水平等因素。 另外, B 、 C 级块段外推部分的储量,一般作降一级处理。 三、矿体内部边界圈定要求 应根据矿床具体地质特点和采选需要分别对待。当矿体中矿物组份无明显分带规律性,而设计、生产部门在采、选工艺上无分别处理要求或经分析今后生产中难于分别采选处理者,按“混合法”圈定为好(即当矿体中有两种以上有益组份时,只要一种达到边界品位就可能将其圈入矿体,其它伴生组份据其实际品位参加计算,但工程或块段内平均品位必有一种组份大于工业品位。如个别矿块平均品位临近工业品位时,可按金属价值折算处理);只有在可能分别采、选情况时,方考虑按矿石“分类法”(矿体各组份品位,以符合矿石工业指标要求为原则, 分别圈为不同的矿石类型)圈定矿体。 (一)矿体边界线种类 (1)零点边界线矿体尖灭点的连线。一般情况下,它与矿体自然边界(矿体与围岩界线明显)或外边界线一致,表示各矿体大致分布范围。 (2)可采边界线是指符合当前工业技术条件探明的可供开采利用的矿体(矿 块或块段)边界线。 (3)内边界线连接边缘见矿工程所形成的边界线,表示由勘探工程实际控制 的那部分矿体分布范围。 (4)外边界线用外推法确定的矿体边界线,表示矿体的可能分布范围;它与内边界线间的储量可靠程度要低于内边界线范围内的储量。

矿体勘探中矿体圈定

矿产找矿勘探工作中矿体圈定 2011-3-21 10:42:03 中国选矿技术网浏览805 次收藏我来说两句 矿体圈定是储量计算过程中的一个重要环节。储量计算的正确性,在很大程度上取决于矿体圈定的正确程度。因此,必须严格掌握工业指标,并对矿床情况进行深入细致的分析研究,正确圈定矿体边界。 一、矿体圈定的依据 储量计算的矿体圈定,是以上级批准的工业指标为依据,同时参照矿产的地质条件而进行的,这些工业指标主要是: (一)边界品位,即样品中有用组分品位的最低极限,是划分矿石和围岩界限的标准,亦即圈定矿体的零点边界的依据之一。 (二)最低工业品位(最低工业平均品位),在边界品位范围内合乎开采最低要求的平均品位,其品位值比边界品位要大,单项工程或一个矿块如果达到了这一标准,就视为具有开采价值,可列为平衡表内储量。大于边界品位小于工业品位的,则可列为工业上暂不能利用的储量,即平衡表外储量。 (三)最低可采厚度,就是可以开采的矿块的最小厚度,它与开采条件和开采技术密切相关。 (四)工业米百分值,对于含矿程度高而厚度小的矿体,如果只考虑其厚度而不考虑其含矿程度,就会把它划为平衡表外矿量。如果把厚度和品位联系起来加以考虑,那就既可照顾到开采条件,又可照顾到矿体的含矿特点。因此,在这种情况下,就应以厚度与品位的乘积作为衡量开采价值的指标,这个指标就叫做工业米百分值。一般适用于计算金属或氧化物量的矿床。 (五)夹石剔除厚度,对矿体内的无矿部分或低于边界品位的部分而言,大于夹石剔除厚度者,则需在矿体可采范围内将其剔除出去。厚度等于或小于这个标准的夹石,可混在矿体内一并计算储量。但必须保证矿段的平均品位不会因此而低于工业品位。否则,需将相邻一个矿样与夹石合并,作为夹石或表外储量,使矿段品位提高。 (六)其它,如有害杂质平均允许含量、伴生有益组分最低含量、剥采比、自熔指数等工业指标对某些矿床的矿体圈定也是十分重要的。 二、矿体圈定的步骤圈定矿体边界时首先应确定边界基点,然后通过基点划出边界线。这些边界线是: (一)矿体零点边界,即矿体完全尖灭的边界。其构成是将代表矿体厚度为零或品位降低至边界要求的各点的连线。这是确定矿石储量所必须的条件。 (二)可采矿体边界,是根据最低可采厚度和最低工业品位或最低工业米百分值所确定的平衡表内可采矿量的边界位置。 (三)矿石品级或类型边界,在可采边界内划分出矿石不同品级和不同类型的边界。 (四)内边界线,沿穿过矿体边缘的坑、钻的连线叫内边界线。所以内边界线各点间的

矿体圈定的步骤和方法.docx

矿体圈定的步骤和方法 (二)矿体圈定的步骤和方法 圈定矿体时尾先确定矿体边界基点,然后通功基点划出边界线。矿体的边界线从要有整点边界线、可采边界线和矿石类型的边界线等。 矿体的连交与圈定,常在地质平面图、剖面图和用储量计算的投影图长进行。其步骤是后在单项工程内圈定矿体,然后在平面上或剖面上连矿。 1.矿体零点边界线的圈定方法零点边界线,也便是矿体的尖灭线。它是指矿体厚度为零或品位下降至边界要求的各点的连线。 具体圈定零点边界线时,可有两种情况: (1)当相邻两个探矿工程中,一个工程见矿且到达工业请求;另一个工程已睹矿,则边界基正点当位于两工程之间。在那类情形上,用无限推续法肯定,其详细圈定的重要圆如下: ①中点联线法: 以两工程间距之一半为中点,这些中点的联线便为整点边界限,也鸣有限外推外部边界线。这种方式常以必定的探矿工程稀度为根据,对于间隔见矿工程太遥的有矿工程一般不夺斟酌。 ②天然秃亡法: 该控制矿体的变化法则非背边沿逐步秃亡时,否正在剖里图及立体图上依据矿体天然尖灭的趋向推订矿体的秃灭面,将那些尖亡点投画到垂曲或者程度投影图下,连解各点便为无限外推的整正点边界限。 (2)当矿体边缘工程见矿,在其外部再无工程控制时,自边沿工程向外推断,常用无穷外推法确定。在实际工作中,具体的方法是用烦琐的几何法向外推定。 几何法非以矿体边沿睹矿农程绘出的边界限为基本,联合矿体的形态变化法则,恰当背外推断必定间隔做为矿体边界,东莞写字楼求租。用几何法推续外部边界无以上三类情形: ①按勘察工程间距推定, 一般外推的距合等于勘探工程间距的一半。 ②依据开采体系推定, 矿体的外部边界线以最下一个中段向下外推一个到两个中段距离,用坑道勘探的脉状矿体常用此法。 ③根据矿体未揭穿部门的范围进行外推,有以下三种法子:

矿体圈定的原则

矿体圈定的原则 一、矿体的圈定内容,一般包括两个方面: 一是矿体的外部边界圈定,反映矿体沿走向、倾向、厚度三度空间的变化范围; 二是矿体的内部圈定,反映矿体中矿石类型和氧化矿、混合矿、硫化矿的分布、夹石分布等地质特征的变化。 二、矿体的外部边界圈定要求 1 .矿体应按工程从等于或大于边界品位的样品圈起,小于最低可采厚度时,可按厚度与品位乘积的米百分值圈定。 2 .矿体的连接应先连地质现象,再据主要控矿地质特征连接矿体;连接矿体一般用直线,在掌握矿体地质特征的情况下,也可用自然趋势曲线连接。但无论哪种方法,厚度不应大于相邻两工程的最大见矿厚度。 3 .矿体的边界圈定:如一孔见矿,另一孔无矿时,可据两工程间矿体厚薄不同,分别以工程间距的1/2 等距离作有限内推;当矿体厚度和品位具有渐变趋势时,也可用内插法圈定其尖灭点边界,但只算可采厚度边界线以内的储量;当矿体沿倾斜方向无工程控制时,应视周围控制情况及矿体稳定程度,用无限外推法外推一个正常工程间距或其1/2 ;沿走向一般可外推正常剖面线距1/2 ;当矿体埋藏很深无限外推范围有相当伸缩性时,主要应考虑地质情况外,还要考虑采矿深度、实际技术水平等因素。 另外,332 、333 块段外推部分的资源量,一般作降一级处理。 三、矿体内部边界圈定要求 应根据矿床具体地质特点和采选需要分别对待。当矿体中矿物组份无明显分带规律性,而设计、生产部门在采、选工艺上无分别处理要求或经分析今后生产中难于分别采选处理者,按“混合法”圈定为好(即当矿体中有两种以上有益组份时,只要一种达到边界品位就可能将其圈入矿体,其它伴生组份据其实际品位参加计算,但工程或块段内平均品位必有一种组份大于工业品位。如个别矿块平均品位临近工业品位时,可按金属价值折算处理);只有在可能分别采、选情况时,方考虑按矿石“分类法”(矿体各组份品位,以符合矿石工业指标要求为原则,分别圈为不同的矿石类型)圈定矿体。 (一)矿体边界线种类 (1)零点边界线矿体尖灭点的连线。一般情况下,它与矿体自然边界(矿体与围岩界线明显)或外边界线一致,表示各矿体大致分布范围。 (2)可采边界线是指符合当前工业技术条件探明的可供开采利用的矿体(矿块或块段)边界线。 (3)内边界线连接边缘见矿工程所形成的边界线,表示由勘探工程实际控制的那部分矿体分布范围。 (4)外边界线用外推法确定的矿体边界线,表示矿体的可能分布范围;它与内边界线间的储量可靠程度要低于内边界线范围内的储量。 (5)资源储量类别边界线以资源储量分类标准圈定,表示不同类别资源储量分布

系统设计原则和标准

目录 第一章项目概况 (2) 第二章系统设计原则和标准 (2) 第三章系统设计 (4) 第四章系统报价和服务承诺 (28)

第一章项目概况 XX项目具体概况。为有效地对所有通道进行科学有序的管理,为业主创造一个高度安全、舒适、和谐的工作、生活环境。需要对通道大门设联网型门禁管理系统。 ELID公司是一家专业的门禁系统制造商。十多年的开发和生产经验的积累,造就了ELID产品的品质和世界一流的安防系统。 第二章系统设计原则和标准 2.1.设计原则 我们在设计XX门禁系统时遵循的原则:先进实用;可靠稳定;升级维护。 先进实用――在XX门禁系统设计中,先进实用的原则具体体现为: 成功的应用性――系统设计时采用的产品和系统,必须是经过了一定时间市场考验的成熟产品,特别是在中国应有成功的应用案例。 合理的配置性――系统设计时,对需要实现的功能进行合理的配置,并且这种配置是可以被改变的,甚至在工程完成后,这种配置的改变也是可能的和方便的。 良好的操作性――系统的前端产品和系统软件均有良好的学习性和操作性。特别是操作性,

应使一般文化水平的管理人员,在粗通电脑操作的情况下通过培训能掌握系统的操作要领,达到能完成值班任务的操作水平。 可靠稳定――设计安防系统时的第二个必须遵守的原则是保证系统的可靠稳定运行。这个原则要兼顾到: 系统运行可靠――系统的运行要求可靠。要求从计算机的配置到系统的配置、前端设备的配置都要仔细考虑这个问题,对所有的设备进行认真的可靠性认证。 保存和恢复设置方便――在实际运行中,即使系统的故障率非常低,也会因为各种意想不到的原因而出现问题。所以,在系统设计时,要考虑到设置数据的方便保存和快速恢复。 升级维护――即使是最先进的系统,也有随时间的推移而落后的可能。在系统设计中,我们选用产品和系统时,应充分考虑系统的升级和维护问题,主要体现在以下方面: 智能化升级――系统的软件是最有可能升级的,选用的系统管理软件必须有厂家的免费升级承诺。升级的操作应能由系统管理员即可完成,不需要繁复的操作和专门的技术。 在线式维护――由于安防系统的特性,使得系统的工作不能停顿。因为一旦系统工作停顿,便会产生安防上的空白时段――漏洞。不能说有一段时间漏洞就一定会出现问题,但不能保证不出问题。所以,系统的维护必须是在线式的,即在系统不停止工作的情况下,可以更换单元的备件。

矿体的圈定原则

生固体矿产矿体的圈定原则问题 1、大于边界品位的样品都可入圈矿体;圈定的矿体品位,在边界品位至工业品 位之间的矿体,简称“边界矿体”。 2、大于工业品位的矿体,简称“工业矿体”:在圈定单工程矿体的过程中,矿体顶与底有连续多个大于边界品位而低于工业品位的样品时,允许带入小于剔除 厚度的样品; 3、“工业矿体”中,厚度不大、分布零星难以分采的“边界矿体”,无须单独 圈出;可合到工业矿体中,但不影响指标。 4、“边界矿体”与“工业矿体”一般不混圈;在资源储量估算时,必须分别单 圈、单算,分别统计; 5、地表工程间距与沿脉坑道中两样线间距,小于或等于相应资源储量类型的工程间距时,以工程间距的1/2圈定;大于相应资源储量类型的工程间距时,以相 应类型的工程间距的1/2圈定。 矿体在勘查线剖面图上的圈定方法问题: 1、矿体圈定一般使用直线圈定; 2、矿体控制程度较高且具一定规律时,也可使用曲线圈定。 矿体外推问题: 1、有限外推:在工程间距大于或等于网度间距时,平推该类型网度的1/4,估算降一类的资源储量;工程间距小于网度间距时,平推实际工程间距的1/4,估 算降一类的资源储量。 2、无限外推:平推该相应类型网度的1/4,估算降一类资源储量。 3、估算(334)?的矿体不得外推。 4、外推的资源储量及外推点不能再外推。 5、采用米百分值或米克吨值圈定矿体边界时,不得外推。

6、对薄脉型矿体,多数采用米百分值或米克吨值圈定的矿体,属可以外推的矿 体,外推原则同上。 7、外推矿体必须是逐渐尖灭至圈出零点;再圈定资源储量估算界线。 最下一排沿脉坑道的向下外推问题 1、若沿脉坑道与上面工程已构成控制的资源储量,沿脉坑道向下有此网度见矿 钻孔时,工程相连,求同类型资源储量; 2、沿脉坑道向下,放稀一倍网度的钻孔见矿时,可平推控制网度的1/4,估算 控制的资源储量; 3、沿脉坑道向下,放稀一倍网度的钻孔不见矿时,平推放稀网度的1/4,估算 推断的资源量; 4、沿脉坑道下无工程时,平推控制的网度的1/4,估算推断的资源量; 5、沿脉坑道在走向上,有控制的网度见矿钻孔时,估算相同类别资源储量; 6、沿脉坑道在走向上,有控制的网度不见矿钻孔时,按该网度的1/4,估算降 一类别的资源储量。 沉积矿产的有限外推问题: 1、两工程间距等于或大于控制的网度间距时,以网度间距的1/2楔形外推,作 为资源 储量估算边界,估算降一类资源储量; 2、两工程间距小于控制的网度间距时,以实际工程间距的1/2楔形外推,作为 资源储 量估算边界,估算降一类资源储量; 3、两工程间为同层共生矿产时,全程楔形外推作为资源储量估算边界,在相应 网度范围内 估算同类资源储量。 4、可采厚度工程与已达质量指标要求的不可采厚度工程之间,以内插可采点相 连接, 作估算边界,估算同一类资源储量。 沉积矿产的无限外推问题:

职业的选择的标准和原则

职业的选择和原则 每位大学毕业生都在为找一个“好”的工作而奔波。把握“好”职业的选择标准和原则,对于大学生求职择业是十分重要的。 一、职业选择的标准 1、工资收入水平 一般来说,人才的价值应该在经济收入上表现出来。大学生择业时常把工资收入水平作为重要的因素来考虑。工资收入高的跨国公司或外国企业是很多毕业生的首选。但是,大学生在择业是要目光长远,决不能一味追求高工资而忽视其他选择因素。 2、个人兴趣与爱好 能否发挥个人特长,是否符合个人兴趣、爱好,是广大毕业生关注的重要问题。大学生只有在职业选择与个人状况的结合匹配合理时,才能够“干一行,爱一行”。 3、单位的地理位置 大学毕业生择业考虑的另一个问题是工作单位所处的区域。很多人首先考虑的是大城市,其次是沿海开放城市或经济发达地区。选择在大城市、沿海开放城市就职有一定的优越性,生活方便、条件优越,再学习、深造的机会多。但是也应该考虑到,这些大城市的大公司、大机关人才济济,专业人员齐备,毕业生锻炼的机会较少,容易受压抑。边远地区和中小城市的工作单位虽然条件较差,比较艰苦,但由于缺乏人才,因而对大学生极为重视,毕业生的才能有充分发挥的余地。 4、单位性质 很多大学毕业生受社会舆论对职业评价等的影响,他们对用人单位的性质也有所考虑。据调查,一些毕业生选择单位性质的顺序依次为:政府机关,金融机构,高等学校,国有企业,外资企业,合资企业,民营企业等。 5、就业单位的发展前景 毕业生的发展情况与所在单位的发展前景密切相关。因此许多毕业生注重单位的发展前景,既看眼前,又顾及长远。 6、继续深造的条件和机会 大学生从学校毕业出来,知识面还是有限的,要在今后求得发展,有所作为,必须要在工作中继续学习,补充新的知识。因此,择业时很多人要考虑用人单位是否具备学习深造的条件和机会。 7、发展机会 毕业生到用人单位工作后,在预期时间内可以取得什么样的业绩或晋升到什么职位,这可以根据该单位的发展前景、人事管理制度和培训计划机制等对其发展机会做出判断。 二、职业选择的原则 1、符合社会需要的原则 一个人在选择职业岗位时,把社会需要作为出发点和归宿,以社会对自己的要求为准绳,去观察、认识问题,进而决定自己的职业岗位。虽然大学生就业实行双向选择、自主择业,但自主择业是相对的、有条件的,并非可以不顾社会需要,一味地追求“自我设计”。社会的发展,科技的进步,经济的繁荣,也都期望着合格的大学生为之去奋斗。从另一方面看,社会是由人构成的,社会需要本质上就是人类的需要。在现实生活中,个人需要的内容无论怎样多,个人需要结构无论怎样复杂,它总是受现实社会要求的制约。人们正是通过不同的职业活动,在满足社会需要的同时,也在满足着个体的需要。社会的每一步发展,都是上述职业活动共同作用的结果。 2、发挥个人素质优势的原则 一个人在选择职业岗位时,综合考虑自己的素质情况,根据自身的特长和优势选择

原则与方法

原则与方法 傅桂旗 做人没有原则,就显得没有骨气,做工作没原则,就会寸步难行,只讲究原则而不注重方法,想要获得理想效果实在是困难重重。 首先,我们要做一个有原则的人,讲原则才能工作业务有条不紊地进行,讲原则才能正气击败邪气,讲原则才能维护公司利益。 在日常工作中,质量“三不主义”即是一例。通过坚持“质量第一”的原则,严格按照标准和规范化作业,减少慢性不良,杜绝责任事故,(不制造不良品),同时对上工序和本岗位工件进行认真仔细的检查,发现问题立即反馈和应对(不接受不良品),防止不良品流出(不流出不良品),这样才能保证市场质量。那些讲哥们义气,马虎了事糊涂大意,不拿质量当回事的人,即所谓“做前无思考,做后全是错”。不但会给公司造成损失,自己必将承担相应的责任,也给自己的职业生涯带来打击,工作停滞不前,生活堪忧,负担加重,甚至给自己别人和公司带来各种各样的损失,所以要学会做人、做事、做产品,要坚持原则。 其次,我们要讲究工作方法。在坚持原则的基础上,根据具体情况,充分考虑时间、场合、对象和气氛等诸多因素,不仅用智商也用情商及用灵活的方法原则融入具体工作当中,合情合理,纠正第一,预防第二,这样才能事半功倍。 相反,生硬地照搬原则则容易陷入冲突和孤立,纠缠于泥潭而难以自拔,难以做到上通下达,管理工作到位,同事关系紧张,难以服众。 所以,在工作中碰到原则性与灵活性发生冲突时,我们要大事讲原则,小事讲风格。当我们为维护公司利益而必须坚持原则时,务必理直气壮,有理有据,有理节地与歪门邪道做斗争,虽然有时会被对方误解,甚至产生个人恩怨,但我们坚信,一身正气者是有获得公众广泛理解和支持的强大魅力,找对工作方法,做正确的事,始终会得到公司和同事的认同和赞誉,公司的前进和发展才是硬道理!

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

原则与规则

法律规则是指采取一定的结构形式具体规定人们的法律权利、法律义务以及相应的法律后果的行为规范。法律原则是指在一定法律体系中作为法律规则的指导思想,基本或本原的、综合的、稳定的原理和准则。法律原则和法律规则同为法律规范,但它们在内容的明确性、适用范围、适用方式和作用上存在明显的区别。(1)在内容上,法律规则的规定是明确具体的,它着眼于主体行为及各种条件(情况)的共性;其明确具体的目的是削弱或防止法律适用上的“自由裁量”。与此相比,法律原则的要求比较笼统、模糊,它不预先设定明确的、具体的假定条件,更没有设定明确的法律后果。它只对行为或裁判设定一些概括性的要求或标准,但并不直接告诉指明应当如何去实现或满足这些要求或标准,故在适用时具有较大的余地供法官选择和灵活应用。(2)在适用范围上,法律规则由于内容具体明确,它们只适用于某一类型的行为。而法律原则对人的行为及其条件有更大的覆盖面和抽象性,它们是对从社会生活或社会关系中概括出来的某一类行为、某一法律部门甚或全部法律体系均通用的价值准则,具有宏观的指导性,其适用范围比法律规则宽广。(3)在适用方式上,法律规则是以“全有或全无的方式”应用于个案当中的:如果一条规则所规定的事实是既定的,或者这条规则是有效的,在这种情况下,必须接受该规则所提供的解决办法;或者该规则是无效的,在这种情况下,该规则对裁决不起任何作用。法律原则的适用则不同,它不是以“全有或全无的方式”应用于个案当中的,因为不同的法律原则具有不同的“强度”,而且这些不同的甚至冲突的原则都可以共存于一部法律之中。当两个原则在具体的个案中冲突时,法官必须根据案件的具体情况及有关背景在不同原则间作出权衡,强度较高的原则对该案件的裁决具有指导性的作用,但另一原则并不因此无效,也并不因此被排除在法律制度之外,因为在另一个案中,这两个原则的强度关系可能会改变。当然,在权衡原则的强度时,有些原则自始就是最强的,例如法律平等原则,民法中的“诚实信用”原则,它们往往被称为“帝王条款”。(4)在作用上,法律规则具有比法律原则强度大的显示性特征,即相对于原则,法官更不容易偏离规则做出裁决。因此,可以说,法律规则形成了法律制度中坚硬的部分,没有规则,法律制度就缺乏硬度。但另一方面,法律原则也是法律制度、规范中必不可少的部分,它们是法律规则的本源和基础;它们可以协调法律体系中规则之间的矛盾,弥补法律规则的不足与局限,它们甚至可以直接作为法官裁判的法律依据;同时,法律原则通过对法官“自由裁量”的指导,不仅能保证个案的个别公正,避免僵硬地适用法律规则可能造成的实质不公正,而且使法律制度具有一定的弹性张力,在更大程度上使法律规则保持安定性和稳定性。总之,法律制度在法律原则的支持下,能够比制度的全部规则化具有更强的硬度和适应性。 原则导向法与规则导向法的综合比较 从所掌握的材料看,没有哪个文献对“原则导向法”和“规则导向法”有过清楚而权威的解释。通常认为:原则导向法要求会计准则更多地偏向于对经济业务和事项的会计处理作出原则规定,更注重经济交易的实质,很少对适用范围作出限制,因为更具有广泛的适用性;规则导向法则要求会计准则更多地偏向于细致的会计规定,对适用范围有较多的限制,同时还配套有详尽的解释和运用指南。据此,我们尝试着通过下表列示出两种导向的主要区别点,以加深对两种导向模式的理解和应用。 比较内容原则导向法规则导向法;应用价值:不容易被规避,但要求操作性高,容易被规避;适用范围:适用会计准则的“原则”使用诸如“本准则适用于; 准则内容:适量、简明,重原则要求庞大、详尽、复杂、重技术; 概念框架:完整、内容一致、明确不完整、内在不一致、模糊 目标指向:关注投资者和其他财务关注财务报告编制者和注报告信息使用的需求三、采用原则导向法会计准则制定模式应解决的主要问题

矿体圈定原则

矿体圈定原则 一、矿体的圈定内容,一般包括两个方面: 一是矿体的外部边界圈定,反映矿体沿走向、倾向、厚度三度空间的变化范围; 二是矿体的内部圈定,反映矿体中矿石类型和氧化矿、混合矿、硫化矿的分布、夹石分布等地质特征的变化。 二、矿体的外部边界圈定要求 1.矿体应按工程从等于或大于边界品位的样品圈起,小于最低可采厚度时,可按厚度与品位乘积的米百分值圈定。 2.矿体的连接应先连地质现象,再据主要控矿地质特征连接矿体;连接矿体一般用直线,在掌握矿体地质特征的情况下,也可用自然趋势曲线连接。但无论哪种方法,厚度不应大于相邻两工程的最大见矿厚度。 3.矿体的边界圈定: 如一孔见矿,另一孔无矿时,可据两工程间矿体厚薄不同,分别以工程间距的等距离作有限内推;当矿体厚度和品位具有渐变趋势时,也可用内插法圈定其尖灭点边界,但只算可采厚度边界线以内的储量;当矿体沿倾斜方向无工程控制时,应视周围控制情况及矿体稳定程度,用无限外推法外推一个正常工程间距或其;沿走向一般可外推正常剖面线距;当矿体埋藏很深无限外推范围有相当伸缩性时,主要应考虑地质情况外,还要考虑采矿深度、实际技术水平等因素。另外,B 、C 级块段外推部分的储量,一般作降一级处理。 三、矿体内部边界圈定要求 应根据矿床具体地质特点和采选需要分别对待。当矿体中矿物组份无明显分带规律性,而设计、生产部门在采、选工艺上无分别处理要求或经分析今后生产中难于分别采选处理者,按“混合法”圈定为好(即当矿体中有两种以上有益组份时,只要一种达到边界品位就可能将其圈入矿体,其它伴生组份据其实际品位参加计算,但工程或块段内平均品位必有一种组份大于工业品位。如个

储量计算—矿体圈定

储量计算—矿体圈定 [导读]矿体圈定是储量计算过程中的一个重要环节。储量计算的正确性,在很大程度上取决于矿体圈定的正确程度。因此,必须严格掌握工业指标,并对矿床情况进行深入细致的分析研究,正确圈定矿体边界。 矿体圈定是储量计算过程中的一个重要环节。储量计算的正确性,在很大程度上取决于矿体圈定的正确程度。因此,必须严格掌握工业指标,并对矿床情况进行深入细致的分析研究,正确圈定矿体边界。 一、矿体圈定的依据 储量计算的矿体圈定,是以上级批准的工业指标为依据,同时参照矿产的地质条件而进行的,这些工业指标主要是: 1.边界品位,即样品中有用组分品位的最低极限,是划分矿石和围岩界限的标准,亦即圈定矿体的零点边界的依据之一。 2.最低工业品位(最低工业平均品位),在边界品位范围内合乎开采最低要求的平均品位,其品位值比边界品位要大,单项工程或一个矿块如果达到了这一标准,就视为具有开采价值,可列为平衡表内储量。大于边界品位小于工业品位的,则可列为工业上暂不能利用的储量,即平衡表外储量。 3.最低可采厚度,就是可以开采的矿块的最小厚度,它与开采条件和开采技术密切相关。 4.工业米百分值,对于含矿程度高而厚度小的矿体,如果只考虑其厚度而不考虑其含矿程度,就会把它划为平衡表外矿量。如果把厚度和品位联系起来加以考虑,那就既可照顾到开采条件,又可照顾到矿体的含矿特点。因此,在这种情况下,就应以厚度与品位的乘积作为衡量开采价值的指标,这个指标就叫做工业米百分值。一般适用于计算金属或氧化物量的矿床。 5.夹石剔除厚度,对矿体内的无矿部分或低于边界品位的部分而言,大于夹石剔除厚度者,则需在矿体可采范围内将其剔除出去。厚度等于或小于这个标准的夹石,可混在矿体内一并计算储量。但必须保证矿段的平均品位不会因此而低于工业品位。否则,需将相邻一个矿样与夹石合并,作为夹石或表外储量,使矿段品位提高。 6.其它,如有害杂质平均允许含量、伴生有益组分最低含量、剥采比、自熔指数等工业指标对某些矿床的矿体圈定也是十分重要的。 二、矿体圈定的步骤

档案价值鉴定的原则与标准

档案价值鉴定的原则与标准 档案鉴定工作主要是甄别和判定档案的现实使用价值和历史价值,确定其保管期限,并提出失去保存价值的档案予以销毁。它不仅直接决定档案的命运,还直接关系到档案收集工作、整理工作、保管工作的质量,关系到档案的信息是否能够得到有效开发利用,对档案管理工作的整体进行有十分重要的影响。因此,各国档案工作者,都十分重视档案的价值鉴定工作,力求使用价值的档案能得到继续保存,同时切断无价值档案入馆的途径。为了保证鉴定工作的质量,准确鉴定每一份档案的价值,必须确立统一的鉴定原则,并在实际工作依据情况不断改进和完善档案价值鉴定标准。 一、档案价值鉴定原则 档案价值鉴定原则是开展鉴定工作的最主要的依据,只有确立统一的鉴定原则,才能使鉴定工作在客观、公正的基础上进行,才能真正体现档案的价值,实现档案管理工作的根本目的。进行档案价值鉴定工作必须坚持全面性原则、发展性原则,整体性原则、效益性原则。 (一)全面性原则 全面性原则是档案价值鉴定原则中最复杂的一项原则。要求全面分析档案的各个方面特征,考虑到影响档案价值的一切因素,从档案的来源、内容、时间、作者、载体、外形、名称等方面综合判定档案价值。在进行档案价值鉴定时,不能单纯只依据某一方面特征,要全面兼顾档案的内外特征方可下结论。 (二)发展性原则 档案是历史的产物,它的形成总是与一定的历史条件相联系,判断档案价值就必须结合当时的历史环境。但档案发挥具有一定的时效性与扩展性,所以坚定档案价值只考虑档案形成时期是远远不够的,还要的眼光看到其后续效用,纪要考虑本机关的需要,还要考虑社会的需要,既要当前的需要,还要考虑长远的需要。 (三)整体性原则 整体性原则在鉴定工作中应用最为广泛。档案的产生和存在不是孤立的,一个机关、一次活动中形成的档案之间具有密切的有机联系,是一个不可分割的整体。因此对档案价值不能孤立地进行评价,不能将它们彼此割裂开进行研究,要把他们放在具体机关活动中和历史形成的文件综合体中考虑,在一定范围内将有关档案材料联系起来,才能准确理解其中每一份档案的内容和用途,从而对档案价值做出正确的判断。 (四)效益性原则 效益性原则是指在分型档案价值是考虑到收益与付出的比例,只有当档案发挥的作用大于因保存档案所付出的代价时才能淡定其有效保存价值。美国档案学者波尔和布里奇福特都提出档案鉴定应充分考虑保存的费用。保存档案需要库房、设备、装具、管理人员、信息存储、复制、修复等各项费用。保存期限越长的档案所需要的费用越高。但任何一个国家、任何一个社会所能提出的档案保存能力都是有限的,因此在档案鉴定工作中必须确保档案的价值大于保存它所消耗的费用。这里所说的效益包括经济效益和社会效益,它不是一个完全可以量化的概念,而是鉴定档案价值时应具有的一种观念和指导思想。 以上这四项原则的实施,都必须服从于“既突出重要档案重点保存,又维护档案的齐全完整;既便于保管,又方便档案的开展利用的宗旨”。 二、档案价值鉴定标准

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