综合物探技术在矿山地质勘探中的应用
推荐-应用地球物理方法勘察煤矿地质灾害

应用地球物理方法勘察煤矿地质灾害我国现在已是世界上最大的产煤国,每年产量高达11.5亿吨,全世界有1/4的煤是从中国的地底下挖掘出来的。
但是由于在我国能源结构中,煤占71%,油气占22%,其它能源只占7%,这种过分依赖于煤炭的生产活动不仅对资源的可持续供应造成了很大压力,而且由于技术设备和采矿方法落后,以及体制和管理上的问题,煤矿开采引发了大量的地质灾害,造成了严重的人员伤亡和极大的经济损失。
一、煤矿地质灾害的种类及其危害在我国,煤矿地质灾害主要有滑坡、地面沉陷及塌陷、瓦斯突出、突水、泥(矸)石流、矿区水土流失等,严重危及着矿山正常生产和人民生活。
采空塌陷造成的损失最为严重,在我国重点煤矿,平均采空塌陷面积约占矿区含煤面积的十分之一。
其中,山西作为产煤大省,是采空塌陷灾害最严重的地区。
全省共15万多平方公里的土地,采空区就达2万多平方公里,相当于总面积的七分之一。
目前,采空区中6000平方公里的地域已经遭受了地质灾害。
采空区上方的地面沉陷往往造成房屋倒塌、地面裂缝、地面建筑物斑裂、公路及桥梁断裂等。
据不完全统计,中国历年来煤炭开采造成的地表塌陷区累计已超过40万公顷,每年形成的塌陷土地面积在1.5?2.0万公顷,其中耕地占30%。
再加上日益严重的矿区水土流失,破坏了大量不可再生的土地资源。
中国富煤地区往往是贫水地区,全国重点矿区缺水的占71%,严重缺水的占40%。
煤层顶部由于采动造成的裂隙对含水层自然疏干,导致矿区地下水位大面积下降,使得矿区及周边居民生活用水变得更加困难。
另一方面,大量的地下水资源因煤系地层的破坏而渗透到矿井,这些矿井水含有大量的煤粉、岩粉和其他污染物,经过一系列的氧化、水解等反应,使其具有很高的酸性,这种未经任何处理的酸性矿井水会严重污染地下水,影响居民生活饮用水的安全。
二、煤矿地质灾害的地球物理特征利用物探方法勘查煤矿地质灾害,主要是依据地下介质层间的电性、密度、放射性、弹性等物性差异。
地质矿产勘查深部找矿方法

地质矿产勘查深部找矿方法摘要:随着地质勘查技术越来越成熟,如地球物理勘查、地球化学地图制作、遥感技术等,深部找矿的准确性和效率得以提高。
然而,不同的方法具备的优势和限制不同,通过对各种方法进行研究和比较,才能帮助决策者和矿产勘查人员更好地选择和应用适当的方法。
关键词:地质矿产勘查;深部找矿;策略引言在当今矿产勘查的不断深入中,500m以内的矿产资源已经基本勘查完毕,甚至已经有很多矿床开采殆尽,因此,深部找矿成为现阶段采矿工作中的一项重点内容。
在深部找矿过程中,相关单位首先需要明确目前国内的深部勘探现状,以此来了解深部找矿的必要性,再根据实际情况与工作需求,采取合理的技术措施来进行深部找矿。
通过这样的方式,才可以发挥出各类深部找矿技术的应用优势,满足此项工作的实际需求。
1深部找矿的必要性就目前的矿业开采工作而言,深部找矿的必要性主要包括以下几方面:(1)可以为矿山开采工作提供更具战略性的矿产资源储备,从而进一步保障矿山的可持续发展。
(2)可使当前多数矿山巷道工程开采到达矿界边缘,进一步开采将会越界的问题得以有效解决,在矿区深层找到更加丰富地矿产资源,以此来满足实际的矿产开采需求。
(3)可进一步提高既有矿山的开采规模,延长其服务年限,并使其矿产地质储量得以进一步提升。
由此可见,深部找矿对于现代矿山开采工作的进行以及采矿企业的发展而言都十分必要。
基于此,采矿企业、相关研究者与工作人员一定要结合实际的矿山情况,对深部找矿技术加以深入研究,并使其在具体的深部找矿中得到合理应用,以此来满足现代采矿企业的深部找矿需求。
2深部找矿技术的应用2.1地震勘查这是一项基于地震波传播原理的技术,通过测量地下不同岩层和矿体的速度、密度等物理参数识别地下结构。
地震勘查涵盖地震反射法和地震折射法。
其中,地震反射法是指向地下发送地震波,然后记录波经反射后返回地表的时间和幅度。
通过分析反射波的特征,可以确定地下界面和构造;地震折射法则是当地下存在速度不同的岩层时,地震波会发生折射,从而改变传播方向。
物探工作简介

利用地下水在不同地质体间的流动规律, 对地质构造、地层界面等信息进行探测和 分析。
物探工作设备
数据采集设备
包括各种传感器、测量仪器等,用于采集物探数据。
数据处理设备
包括计算机、软件等,用于处理、分析、解释采集到 的数据。
辅助设备
包括交通工具、通讯设备等,用于保障物探工作的顺 利进行。
03
物探工作实例
数值模拟与虚拟现实技术
数值模拟和虚拟现实技术的应用将使物探工作更加直观、 形象,能够更好地模拟地质体特征和地下结构,为地质勘 探和资源开发提供更准确的指导。
跨学科融合发展
地球化学与地球物理相结合
地球化学方法能够提供关于地下隐伏构造和矿产资源分布的更多信息,与地球物理方法相 结合能够更好地综合分析地质体特征和地下结构。
综合运用多种方法
综合运用多种物探方法可以相互印证和补充,提 高物探解释的精度和可靠性。
物探工作的标准化和规范化
制定标准操作流程
01
制定标准操作流程可以规范物探工作的各个环节,确
保数据的准确性和一致性。
强化质量管理体系
02 强化质量管理体系可以确保物探工作的质量,提高工
作效率和客户满意度。
推广行业规范
02
物探工作流程与技术
物探工作流程
现场勘查
对探测目标所在区域进行实地 勘查,了解现场地形、地貌、 地质等特征。
数据处理
对采集到的数据进行处理、分 析、解释等,提取有用的信息 。
探测目标分析
对探测目标进行详细分析,确 定探测任务、目的、要求等。
数据采集
根据探测任务和技术要求,选 择合适的物探方法和技术进行 数据采集。
结果评估
对处理后的数据进行评估,判 断探测结果是否符合要求,提 出改进意见。
稀土矿产地质勘查技术的应用研究

地质勘探G eological prospecting 稀土矿产地质勘查技术的应用研究刘袁坤1,葛 蕊2摘要:稀土矿产资源在我国经济发展中扮演着重要角色,具有广泛的应用价值,不仅为我国提供了重要的战略资源支持,还推动了高新技术产业的发展和创新能力的提升。
由于稀土元素资源分布极不均衡,从而导致地质勘查过程存在较大的难度。
本文通过对稀土矿产地质勘查技术的应用展开研究,希望能对研究稀土矿产地质勘查提供了有益的参考,对保障稀土元素供应的安全和稳定性,对于国家经济和技术发展具有积极的推动作用。
关键词:稀土矿产;地质勘查;应用;放射性元素;综合物探稀土矿产资源是一种极为宝贵且稀缺的自然资源,其勘查和开采工作需要依照国家相关标准进行,并具备保护性。
近年来,中国在稀土矿产资源的开采工作中实施了开采总量限制措施,以优化整合资源开采行业,这样的措施有助于保护稀土矿产资源,确保其可持续发展。
为了加强稀土勘查工作的力度,中国在某地的技术勘查中取得了显著进展。
在这项勘查工作中,逐渐发展出多种稀土矿产地质勘查技术,包括了地面能谱测量、综合物探法以及放射性测量等,有利于稀土矿产资源的可持续开发和利用,为国家的科技进步和经济发展做出重要贡献。
1 稀土矿的定义和特征稀土矿是指地壳中含有丰富稀土元素的矿石或矿石组合物。
稀土元素是指化学周期表中的镧系元素(包括镧、铈、镨、钕、钷、铕、钐、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥和镧系后两个元素镨和钕之间的元素),以及与它们在化学性质上相似的两个元素钪和钇。
稀土矿常见的特征包括。
(1)稀有性。
稀土矿的含量在地壳中非常低,通常只有几十到几百分之一,因此它们被称为“稀土”。
(2)多元性。
稀土矿石通常由多种不同的稀土元素组成,其组成成分和含量各不相同。
(3)难提纯。
稀土矿石中的稀土元素与其他元素紧密结合,提取和分离稀土元素非常困难,需要采用复杂的冶炼和提纯工艺。
(4)独特的化学活性。
稀土元素在化学性质上具有相似的特征,但在一些方面又有细微的差异。
矿山工程勘察与勘探技术

煤矿山的勘察与勘探案例
案例背景:某煤矿山需要进行勘察与勘探,以确定其资源储量、地质条件等 勘察方法:采用地质调查、钻探、物探等方法进行勘察 勘探结果:发现煤矿山资源储量丰富,地质条件良好,适合开采 应用效果:根据勘探结果,制定了合理的开采方案,提高了开采效率,降低了开采成本
油气矿山的勘察与勘探案例
矿山工程勘察与勘探技术
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单击输入目录标题 矿山工程勘察与勘探技术概述 矿山工程勘察技术 矿山工程勘探技术 矿山工程勘察与勘探技术的发展趋势 矿山工程勘察与勘探技术的实践应用案例
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矿山工程勘察与勘探技术概述
矿山工程勘察与勘探技术的定义
矿山工程勘察与 勘探技术是指在 矿山工程建设过 程中,对地质、 水文、环境等条 件进行调查、分 析和评价的技术。
绿色勘探技术:采用环保、节能、 高效的勘探技术,降低对环境的影
响,提高勘探效率和准确性
信息化和数字化技术的应用
矿山工程勘察与勘探技术 的发展趋势
信息化和数字化技术的应 用
提高工作效率和质量
降低成本和资源消耗
提高安全性和环保性
推动矿山工程勘察与勘探 技术的创新和发展
环保和可持续发展要求对矿山工程勘察与勘探技术的影响
金属矿山的勘察与勘探案例
案例一:某 铜矿的勘察 与勘探
案例二:某 铁矿的勘察 与勘探
案例三:某 金矿的勘察 与勘探
案例四:某 铅锌矿的勘 察与勘探
案例五:某 镍矿的勘察 与勘探
案例六:某 钨矿的勘察 与勘探
非金属矿山的勘察与勘探案例
案例一:某非金属矿山的勘察与勘探 案例二:某非金属矿山的勘察与勘探 案例三:某非金属矿山的勘察与勘探 案例四:某非金属矿山的勘察与勘探 案例五:某非金属矿山的勘察与勘探 案例六:某非金属矿山的勘察与勘探
工程施工物探检测

工程施工物探检测一、工程施工物探检测的原理工程施工物探检测是通过利用地球物理学的原理,采用各种物探方法对地下情况进行探测。
物探方法主要包括电法、磁法、雷达、地震等多种方式。
这些方法都是基于地下不同介质对电磁波、声波、磁场等的散射、反射特性而展开的。
1. 电法:电法是一种基于地下电阻率差异来探测地下结构和地质情况的方法。
通过在地面上布设电极,利用电流在地下传播的方式,测定地下不同介质的电阻率,从而识别出地下构造。
2. 磁法:磁法是一种利用地下岩石的磁性差异来进行探测的方法。
通过在地面上布设磁场探头,测定地下不同介质的磁性响应,可以了解地下情况。
3. 雷达:雷达是一种利用电磁波在地下传播的速度和反射特性来进行探测的方法。
通过在地面上布设雷达,发送电磁波,测定地下介质的电磁波传播速度和反射情况,可以揭示地下情况。
4. 地震:地震是一种利用地下介质对地震波传播速度和反射特性进行探测的方法。
通过在地面上布设地震仪器,发送地震波,测定地下介质对地震波的反射和传播情况,可以了解地下结构。
以上介绍了几种常见的物探方法,这些方法在工程施工物探检测中起着至关重要的作用。
通过这些方法,可以对地下情况进行全面、准确地分析,为工程施工提供重要的参考信息。
二、工程施工物探检测的方法工程施工物探检测的方法主要包括前期调查、仪器选择、数据采集、数据解释和报告编制等环节。
下面将分别进行介绍。
1. 前期调查:在进行工程施工物探检测之前,需要对工程区域进行前期调查,了解地质、地形、水文、气象等情况,为后续的检测工作提供必要的信息。
2. 仪器选择:根据工程需求和地质情况,选择合适的物探仪器进行检测。
不同的物探方法需要不同的仪器设备,选择合适的仪器对检测结果的准确性和可靠性至关重要。
3. 数据采集:在实际检测中,需要对地下情况进行数据采集。
通过布设不同的探测仪器,测量地下介质的电阻率、磁性、声波传播速度等参数,获取相关数据。
4. 数据解释:通过对采集到的数据进行综合分析和解释,识别地下结构和地质情况。
矿井地球物理勘探

第三册矿井地球物理勘探39 矿井物探概述39 .1 矿井物探的意义我国能源发展战略是:坚持以煤炭为主体,电力为中心,油气和新能源全面发展。
因此,煤炭作为主体能源的地位将在很长一段时间内保持下去。
而我国以地下采煤为主,开采技术条件复杂,其中地质条件是制约采掘机械化、井下作业环境和煤矿企业可持续发展的主要因素。
随着科学发展观在煤矿企业的落实,以及国民经济快速发展对能源需求的骤增,一批高产高效矿井正在建设或陆续投产,一是要求在探测的采区内在地面选择适宜的勘查手段,如:地面高分辨二维和三维地震勘探,电法对采区进行探测,为采区规划设计提供地质依据。
二是在大型重达上千吨综采设备安装前或采区开采前,在矿井下查明与控制工作面内一切地质异常体,如:小断层和小褶曲、煤层厚度变化、煤层冲刷、剥蚀、煤层分叉、合并与尖灭、陷落柱、岩浆岩侵入煤层变焦、瓦斯涌出、岩溶及老空空间分布、可能的涌水点及通道、顶底板富水情况、顶板与围岩的稳定性等等。
这些地质异常即使规模小,如果不及时超前探查,不但造成采掘系统布局不合理,资源浪费,还直接影响高产高效工作面的持续开采及矿井水害的有效防治,更甚者危及整个矿井和矿工安全。
一旦发生问题,损失巨大。
由于一个等于煤厚小断层存在,导致工作面无法正常推进,设备被迫搬迁,经济损失惊人。
例如联邦德国约有20%左右综采面都遇到没有预料到的地质破坏;前苏联有三分之一综采工作面,因地质条件变化而被迫搬迁。
另外,众多的地方小煤矿,多数开采零星的煤田边角,原勘探程度低,构造相对复杂,给矿井采区设计和采掘造成很大影响。
据不完全统计,1955年至2002年四十余年来,全国煤矿发生300m3/h以上突水达893次,淹没矿井398次,造成直接经济损失达十亿元。
例如:1984年6月,开滦范各庄煤矿2171综采工作面发生充水陷落柱透水灾害,突水高峰期11h,平均涌水量达123180m3/h,仅21h淹没年产300万吨的整个矿井,8天后又淹没了吕家坨矿。
物探化探计算技术

物探化探计算技术第一篇:物探化探计算技术一、前言物探化探计算技术是地球物理勘探的重要组成部分。
通过对地下物质的电、磁、声、重力等物理性质的探测,可以获取地下的地质信息,提高勘探的效率和准确度,降低勘探成本。
本篇文章将介绍物探化探计算技术的基本概念、方法和应用。
二、物探化探计算技术的基本概念1. 物探计算物探计算是指在物理探测数据的基础上,通过数学模型和计算方法,对地下介质的性质进行计算和分析,获取地下地质结构的信息。
物探计算包括噪声抑制、反演、成像、模拟等技术。
2. 化探计算化探计算是指利用化学物质的分布范围和特征,结合地球物理勘探方法,进行矿床成因、成矿地质环境等方面的研究与勘探。
化探计算包括采样分析、数据处理、成像重建等技术。
3. 物探化探计算物探化探计算是指将物探和化探技术相结合,通过对多种物理、化学参数进行计算和分析,综合判断地下物质性质和空间分布规律,为找矿和地质工程提供依据。
三、物探化探计算技术的方法1. 电法电法是指利用地下电阻率差异探测地下物质的方法。
通常采用两种电极(电极间涂有导电介质),通过外加电压将电流输送到地下,测量电势差来反演地下电阻率分布,进而推断地下物质的性质和空间分布。
电法的主要应用有地下水、矿产资源和地下工程等方面。
2. 磁法磁法是指利用地下磁性差异探测地下物质的方法。
磁法常用基本测量参数有磁场强度、磁化率等,通常采用磁力计对地面磁场强度和方向进行测量,反演地下磁性体体积和空间分布,推断地下物质的性质和空间构造。
磁法主要应用于矿床、地下管线探测等方面。
3. 地震法地震法是指利用地震波在地下介质中传播速度和反射等性质,探测地下物质的方法。
地震法通常采用震源激发地下震波,通过地上的震动台站记录地下反射波和折射波,在地下构造和物性不均匀的区域产生同步波动情况,反演地下介质结构和物质分布规律。
地震法主要应用于石油勘探、地震灾害等方面。
4. 重力法重力法是指利用地球重力场变化探测地下物质的方法。
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综合物探技术在矿山地质勘探中的应用
发表时间:
2019-04-02T15:42:58.093Z 来源:《基层建设》2019年第1期 作者: 刘俊
[导读] 摘要:随着社会经济的发展,我国对矿产资源的需求不断增加,矿山开采越来越多。
云锡老厂分公司 云南个旧 661000
摘要:随着社会经济的发展,我国对矿产资源的需求不断增加,矿山开采越来越多。在矿山开采的过程中,综合物探技术非常关键,
在今后的矿产勘探及生产发展过程中有很大的发展前景。现在随着人们不断提高思想认识,对矿产资源勘探及开发的安全性及长远性越来
越提高重视,现在要不断运用先进的矿产勘探技术,将矿产勘探及开采过程中的危险事故发生率大幅降低。
关键词:综合物探技术;矿山地质;勘探;应用
引言
随着我国工业化的发展,国内矿产资源需求越来越大,综合地球物理勘探方法作为有效的矿山地质勘查方法得到了广泛重视。根据我
国矿山地质勘探现状来看,重力、地面磁法、电法、电磁法等均为常用的勘探方法,但是其各有优缺点,且地球物理异常具有多解性,合
理选择几种物探方法配合应用,可在矿山勘探中取得更加可靠的结果。
1
综合物探技术的特点
综合物探方法在当前的矿山地质勘探过程中被广泛使用,在实际过程中能够对浅层的地质状况进行良好的探测工作,深度可深可浅,
既能够勘探几米的地质,也能够勘探上百米的地质,综合物探法自身勘探范围非常广泛,具有成本低、周期短的优点。此外,综合物探方
法在矿山地质勘探过程中准确度和精准度较高,因此对于需要高精准度、高准确度的勘探单位来说,综合物探是最理想的勘探方法,能够
满足不同情况下的矿产探测需求。
2
不同类型的物探技术分析
2.1
瞬变电磁法分析
瞬变电磁法是综合物探技术的主要构成部分,合理利用瞬变电磁法,可以在实际勘探过程中对矿井采空区积水位置进行合理研究。瞬
间电磁法又叫做
TEM,属于电磁勘探法的一种。在实际勘探过程中运用瞬变电磁法,主要是根据地下矿体导电功能、磁功能的差异,运用
电磁感应理论的有关内容对被测范围内的电磁场变化状况进行合理研究,从而在整个勘探过程中及时找出可能发生的各类地质状况,并运
用合理办法对其进行科学处理。在对矿井不水文地质进行分析过程中,运用瞬变电磁法可以对地下水问题的处理效果大幅提升,不断增加
综合物探技术的实际运用面积,方便建设人员在这一前提下对瞬变电磁法的烟圈效应进行全面掌握,运用瞬变电磁法有效获取矿井水文地
质有关数据,从而制定有效的水文地质灾害解决办法。
2.2
探地雷达法
探地雷达法又被人们称为GPR,探地雷达法在使用过程中具有一定的灵活性,可以对不同的地质问题和条件进行相应的分析和参考,
从而保证综合物探技术能够在实际工作中顺利实施。探地雷达法具有几个方面的优点,首先是勘探操作流程简单、连续检测效果良好。第
二是使用中的探测效率较高、勘探速度较快,可以符合不同地质条件检查的不同要求。其次,探地雷达法在采样过程中采样率相对较高,
可以为无损检测技术应用效果增强提供一定的保障和基础。
2.3
电阻率法
电阻率法主要利用的是岩、矿石间的导电性差异,通过观测、研究人工电场地下分布规律、特点,查明相关地质问题。根据仪器、观
测方式的不同,此方法可具体细分为电阻率剖面法、电阻率测深法、高密度电阻率法等。
2.4
矿井直流电法
由于矿产地质条件越来越繁琐,现在矿产地下水预测及治理也非常关键,矿井直流电法是全空间电法勘探的一种,主要对矿产岩石的
电性区别进行研究,通过组建电场运用全空间电场理论对矿井水文地质状况进行分析及解决,主要在井下巷道顶底板结构及富水生探测,
井下巷道迎头结构及富水性先进探测中进行运用。
3
综合地质勘探原则
综合地质勘探结合了传统地质勘探的多种方法和理念,有着较为广泛的测绘方法和钻探方法,通过相互结合产生的新型物探方法,可
以在当前的矿产地质勘探过程中提高勘探的进度和勘探工作质量,打破了传统单一物探方法的局限,在实际的勘探过程中一定要遵循先地
面后地下的工作原则,对勘探工作进行合理的布局和控制,层层递进,最大程度地保证勘探工作的顺利进行,减少伤害事故发生。在进行
地面勘探的时候要遵循先钻探后物探的工作原则,在勘探工作初期采用钻探工作可以及时收集资料信息,进行取样调查,对信息进行集中
的整理和反馈,提高勘探效果。在进行地下勘探工作时,要坚持物探和钻探技术的结合发挥,根据不同的地质条件采取不同的勘探方法。
4
综合物探技术在矿山地质勘探中的应用
4.1
测线布置
综合物探重要的工作步骤和关键点就是对信息的采集。布置测线的目的是为了在进行综合物探的过程中,有效地探测出测试土层的厚
度。工作的难点在于保证两个测点的对应,这样在一定程度上有助于信号数据的综合性采集和利用。
4.2
参数设计
参数设计对物探效果及成功率产生严重影响,每一个明确的精确数据都保证了综合物探工程质量。因此,对其中的每个细小残水都要
进行严格分配。在进行数据选取过程中其面积不宜过大,要与测试范围的特殊状况有效融合,对其进行整体研究再对数据进行科学分配。
①选取收集道数。收集道数具有难度低、精细度高的特点,在许多方面标准都非常高,例如:测震仪通常分为
12通道、24通道,为了使空
间分辨率得到保障,一般都选用
24通道。②选取激震形式。激震方式通常分为:锤击、炸药及落重震源三种。这三种形式的最大勘探深度
都不一样,依次为
20-30m、50m~150m、30m~50m。其中炸药震源的勘探深度最长。③选取道间距离。虽然综合勘探技术水平很高,可是
在一些细节上还有许多缺陷,如果没有科学选取道间距的参数,就会产生极大误差,从而严重影响最终勘探效果。对道间距进行详细研
究,可以防止误差产生,从而使整个勘探工程数据精确度不断提升。通过整理数据,可以及时将隐藏的安全隐患及时找出,并找出导致问
题发生的因素制定有效的处理办法。
5
综合物探的基本原理及应用范围
综合物探技术是将各类物探技术的根本进行有效融合,运用先进的电子技术对其进行不断创新,其主要依据不同的岩石物理性质对其
构造进行勘测。运用电子信息设备采集反馈数据,再对地质构造、密度及岩石辐射进行研究及评价。(
1)水文地质探测。这一范围运用综
合物探技术最为广泛,以水质的导电性及岩石的电磁场为主要依据。水文地质综合物探技术对于许多行业来讲都非常关键,可以有效防止
事故频繁发生。(
2)考古行业探测。综合物探的原理对于考古来讲非常适用,因为都是通过研究探测位置的物理性质对物体内部情况及构
造进行明确,在一定范围内对考古人员提供帮助,使其在不损坏物体表面的状况下,对文物所在具体位置进行探测。(
3)地质探测。自然
灾害具备突发及损坏性特点,为了对这种突发状况进行有效控制,就要对频繁发生自然灾害突发状况的区域进行勘测,从而对灾害进行有
效预防。
结语
综上,综合物探技术在矿山地质勘探中的应用,一定程度上提高了结果的精确性,也提高了找矿勘查的成功率。目前,我国可利用的
物探技术较多,为了保障技术应用效果,必须根据矿山情况,合理选择相应的勘探技术方法,通过几种物探结果的相互印证,确保异常解
释精确,真正达到指导地质找矿的效果。
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