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地質研究方法

發布時間:2022-01-07 00:13:27

1. 地質方法

地質方法是通過地質觀察、地質分析、地質規律推斷、地質理論應用等進行找礦的方法,包括大比例尺成礦預測、經驗找礦、理論找礦、綜合找礦等。

一、大比例尺成礦預測

2001~2002年開展的焦家成礦帶深部大比例尺金礦成礦預測,對焦家金礦帶深部找礦起到了重要的指導作用,在預測的11個找礦靶區中焦家-馬塘靶區(A-8)、寺庄靶區(A-10)經深部驗證取得了突出的找礦成果:預測深部礦床的位置與實際礦床大致吻合,但預測礦床范圍大於實際范圍,預測資源量遠小於實際資源量。

二、經驗找礦

膠西北主要礦床深部找礦是一個逐步探索的過程,在淺部礦體尖滅後,我們沿主要賦礦構造繼續向深部追索。雖然早期的探索鑽孔打在無礦間隔上,但這些鑽孔發現了厚大的蝕變帶,局部有較弱的礦化。根據幾十年在該地區開展金礦找礦積累的經驗判斷,這種礦化蝕變指示礦體就在附近,因此,我們繼續向深部探索,最終發現了深部礦體。深部勘查採用與淺部勘查統一的勘探系統,沿同一條勘探線剖面根據經驗向深部追索,取得了很好的找礦效果。

三、理論找礦

理論找礦是指在現今的地質成礦理論指導下的找礦工作,是相對於「經驗找礦」和「技術找礦」而言的。理論找礦的重要途徑是建立在成礦模式基礎上。理論找礦就是通過揭示控制礦床形成的最本質的地質因素或形成某種礦床的典型的成礦環境,然後再根據相似類比原則尋找類似的地質環境或成礦條件,從而達到有效地發現礦床的目的(趙鵬大等,2006)。

在早期經驗找礦發現深部金礦的基礎上,我們及時研究成礦規律,建立了「一條構造帶、二個傾斜台階、二段礦化富集帶、二種產狀類型、三層礦化蝕變帶」的焦家帶深部金礦床產出模式和膠西北伸展構造系統金礦區域成礦模式。根據區域成礦模式,將深部找礦的方向由前人認為的玲瓏花崗岩核部調整為玲瓏花崗岩內接觸帶。根據礦床產出模式,針對第二礦化富集帶、三層礦化蝕變帶布置了具體的勘查工程。正是在正確的理論指導下我們連續取得了找礦突破。

四、綜合找礦

綜合找礦有多重涵義,包括綜合手段、綜合信息和綜合礦種。我們在膠西北深部金礦找礦中採用了綜合信息找礦法,即採用地質與物探、化探信息有機結合的找礦方法,發現和追索深部斷裂,發現和圈定礦化蝕變帶,突出了綜合信息的間接找礦作用。

2. 研究地質學的基本方法有哪些

我是學地理的,書上的原話是這樣的:1.野外調查(最基本、最主要的研究方法);2.室內實驗和模擬實驗;3.歷史比較法(現實類比法);4.數字研究法:利用3s技術進行研究

3. 地質研究方法

煤層頂板穩定性預測構造解析法的主要研究內容包括: ①對礦井構造、構造應力場、煤層頂板岩性分布規律、頂板岩體力學特徵等主要因素的研究; ②結合礦井採掘工程條件綜合分析相關因素,預測煤層頂板穩定性。

煤層頂板構造評價是煤層頂板穩定性評價體系中的一個子系統,也是比較重要的一個子系統。頂板構造評價子系統的確立需要在採集有關頂板構造參數的基礎上,建立頂板構造參數庫,發現參數間的相關關系,確立評價方法和技術。礦井地質條件評價和礦井地質構造評價方法,多採用模糊綜合評判方法,在定性參數平分 ( 給定權值) 的基礎上進行綜合評判。而更多見的是用某些指數對頂板進行分區評價。以頂板岩石沉積結構構造及結合岩石力學特徵為主體的研究,也是煤層頂板穩定性評價和煤層構造研究的一個重要方面。對煤層頂板砂岩分維及與岩石力學性質相關性的研究,是頂板穩定性研究的一個新領域和新方法。對於煤礦小型地質構造的研究,自 20 世紀 80~90 年代以來,除了地球物理勘探中三維地震技術有重要突破並解決了煤礦開採的疑難問題外,在地質研究方面幾乎沒有新的進展。作者曾提出用構造 - 地層分析方法作為小型構造預測和評價的方法之一,但這一方法沒有進一步完善和發展。經過理論探討和實踐,我們認為煤層頂板構造穩定性分析及評價可按 ( 圖5.1) 思路進行。

頂板構造研究從第一層次上看,主要是考慮 3 個方面 ( 參數) : 頂板地質構造、頂板沉積 ( 岩石) 參數、頂板岩體結構及岩石力學 ( 參數) 。在第二層次的參數或指標可以設立 10 余項內容,這些參數分別進行採集和分類。第三層次的參數是具體的實測指標,是頂板構造穩定性最多、最具體、最真實的數據,需要認真收集和整理,有些參數需要采樣測試,而且要在研究區內具有相對均勻的分布。在參數採集和大量整理有關頂板構造及其相關參數的基礎上,進行相關性分析。其方法可以採用模糊綜合評判方法,也可以採用其他數學方法。

目前,在地理信息系統 ( GIS) 基礎上進行開發、定量評價煤層頂板構造穩定性是最新的方法和技術。GIS 是建立在統一地理坐標基礎上的空間信息管理系統,它是集地理數據採集、管理、查詢、計算、分析和可視表現為一體的計算機技術系統。勘察、生產過程中獲得的煤層頂板穩定性評價相關基礎資料和數據,無論是鑽孔點源資料,還是生產巷道的線狀資料或是工作面的面狀資料,其空間分布以及屬性都可以通過地理信息系統進行管理。基於 GIS,可以建立煤層頂板穩定性評價模型,該模型利用 GIS 強大的分析和成圖功能,進行煤層頂板穩定性評價,並將評價結果以圖的形式表現出來。目前常用的 GIS 系統一般均具有可開發性,針對煤層頂板穩定性評價系統的要求,通過二次開發及介面技術對GIS 系統分析處理功能的擴充,從而實現復合分析功能。

圖5.1 煤層頂板穩定性分析評價體系

4. 地質調查的步驟與方法

最基本的工作方法是野外實地勘查和觀測研究,將所獲得的地質信息填繪在地理底圖上按一定格式記錄下來(見地質編錄)。此外,還常採用以下方法:①地球物理勘探,包括重力勘探、磁法勘探、電法勘探、地震勘探、核法勘探 、地溫法勘探以及鑽孔地球物理勘探。②地球化學勘查。③在基岩出露好、地質標志較清楚的地區,還可採用遙感圖象解釋的方法(見遙感地質)。④重砂測量(重砂指由比重較大、物理和化 學性質比較 穩定的礦 物的顆粒所組成的 鬆散集合體),通過重砂分析和綜合整理,發現並圈出礦產機械分散暈,即與礦產密切相關的指示礦物的重砂異常,據此進一步追索原生礦床和砂礦床,是區域地質調查中廣泛使用的一種找礦方法,尤適用於水系發育的地區。

5. 地質作用的研究方法包括

1.地質學方法(運用地質學理論查明工程地質條件和地質現象的空間分布)
2.實驗和測試方法(對地應力的量級和方向的測試以及對地質作用隨時間延續而發展的監測)
3.計算方法(利用理論或經驗公式對已測得的有關數據進行計算)
4.模擬方法(通過地質研究深入認識地質原型,查明各種邊界條件)。

6. 地質學研究方法有哪些

我是學地理的,書上的原話是這樣的:1.野外調查(最基本、最主要的研究方法);2.室內實驗和模擬實驗;3.歷史比較法(現實類比法);4.數字研究法:利用3S技術進行研究

7. 工程地質學的研究方法

包括地質學方法、實驗和測試方法、計算方法和模擬方法。地質學方法,即自然歷史分析法,是運用地質學理論查明工程地質條件和地質現象的空間分布,分析研究其產生過程和發展趨勢,進行定性的判斷,它是工程地質研究的基本方法,也是其他研究方法的基礎。實驗和測試方法,包括為測定岩、土體特性參數的實驗、對地應力的量級和方向的測試以及對地質作用隨時間延續而發展的監測。計算方法,包括應用統計數學方法對測試數據進行統計分析,利用理論或經驗公式對已測得的有關數據,進行計算,以定量地評價工程地質問題。
模擬方法,可分為物理模擬(也稱工程地質力學模擬)和數值模擬,它們是在通過地質研究深入認識地質原型,查明各種邊界條件,以及通過實驗研究獲得有關參數的基礎上,結合建築物的實際作用,正確地抽象出工程地質模型,利用相似材料或各種數學方法,再現和預測地質作用的發生和發展過程。電子計算機在工程地質學領域中的應用,不僅使過去難以完成的復雜計算成為可能,而且能夠對數據資料自動存儲、檢索和處理,甚至能夠將專家們的智慧存儲在計算機中,以備咨詢和處理疑難問題,即所謂的工程地質專家系統(見數學地質)。

8. 數學地質的研究方法

數學地質解決地質問題的一般步驟或途徑如下:①進行地質分析,定義地質問題和地質變數,建立正確的地質模型;②根據地質模型選擇或研究適當的數學模型並上機試算;③對計算機輸出成果進行地質成因解釋,對所研究的地質問題作出定量的預測、評價和解答。數學地質的基本研究方法可概括為:①數學模型法。應用最廣泛的是各種多元統計模型。例如用於地質成因研究的因子分析、對應分析、非線性映射分析、典型相關分析;用於研究地質空間變化趨勢的趨勢面分析和時間序列分析方法等。②概率法則和定量准則。由於地質對象是在廣闊的空間、漫長的時間和復雜的介質環境中形成發展和演變的,因此地質現象在很大程度上受概率法則支配,且具有特定的數量規律性,這就要求數學地質研究必須遵循和自覺運用概率法則和定量准則。同時,地質觀測結果不可避免地帶有抽樣代表性誤差,因此對各種觀測結果或研究結論都要做出可靠概率的估計和精度評價。以礦產定量預測為例,不僅要求確定成礦遠景區的空間位置,而且應給出可能發現礦床的個數及規模,發現礦床的概率,查明找礦統計標志的信息量、找礦概率及有利成礦的數值區間等。數學地質的主要研究手段是電子計算機技術,其中包括:①地質過程的計算機模擬,該項技術可以彌補物理模型法和實驗地質學法的不足;②建立地質資料庫和地質專家系統,以便充分發掘和利用信息資源和專家經驗;③計算機地質制圖;④地質多元統計計算及其他科學計算。

9. 地質調查方法

1.基礎地質調查

在全面收集和分析區域地質調查報告的基礎上,認真閱讀調查區的地質構造和地層岩性及區域地質發展史,分析判斷調查區可能存在的地質和斷裂構造,通過野外的實地踏勘和簡單的測量,確定在調查區內的地層、岩性和構造,並尋找在地表出露的能代表該地區地質構造的主要方向,並標示在圖上。

2.水文地質調查

對於火山岩地區主要是尋找基岩裂隙水,研究基岩的岩性和其中的原生孔隙及裂隙的構成與分布規律;研究成岩後各種動力對岩層(體)的破壞作用和各種裂隙的分布與破壞規律;分析區內各種岩層(體)的含水性,判定裂隙含水層(體)的埋藏及分布特徵;從基岩褶皺和斷裂構造的含水特徵,分析裂隙水構造類型及其水文地質特徵,重點注意分析斷裂的力學性質,斷裂帶中破壞產物的存在狀態,膠結充填情況;分析斷裂兩盤的岩性、破碎程度、破碎帶寬度及它們對富水性的影響;注意斷層的多期活動情況,尤其注意新期活動對地下水的影響。分析討論斷裂帶規模對其富水性的控製作用;分析岩漿岩與圍岩間的接觸類型、蝕變、破碎情況及其水文地質特徵;研究噴出岩裂隙(柱狀節 理)、大孔性和熔岩通道的發育規律及其含水性;注意基岩區風化帶的發育情況及其水文地質特徵;觀察區內地貌特徵及其對地下水的控製作用,研究區內水文網的發育、變遷過程和動態變化;對區內主要含水層(體)中地下水的補給、運動和排泄條件進行研究,實測地下水露頭的出水量,取水樣進行水質分析,並對它們進行評價;收集現有裂隙水供水源地和采礦場的水文地質資料,對裂隙水的合理開發和疏干進行研究。

10. 構造地質學的研究方法

岩石圈或地殼中的各種地質構造是在漫長的地質演化過程中形成的。人們無法直接觀察到各種地質構造的形成過程,也很難在實驗室中再造,因此,只能通過野外地質調查,研究岩石變形的幾何學、運動學特徵;研究構造變形時的作用力性質、大小、方向及應力場在空間上的變化;結合野外觀察和室內對有關資料的綜合研究,分析各種地質構造的形成過程、構造演化和地球動力學背景。這種研究方法稱為「反序法」。

盡管目前有多種研究地質構造的方法,但野外地質調查和地質填圖是構造地質學研究的最重要方法。通過地質填圖不僅可以了解研究區的岩石、岩層、岩體的分布、產狀、相互間的關系和形成的先後順序,而且可以認識研究區各種地質構造的幾何特徵、組合型式和變形序列等。地質構造是三維空間的地質實體,將野外觀測到的各種地質現象用一定比例尺反映在平面圖和剖面圖上,這對於分析構造的幾何形態是十分重要的。通過繪制地質剖面圖或者根據地表構造形態的觀測及鑽井和地球物理手段獲得的資料編制的構造等高線圖、地層厚度分布圖等,都能較好地反映深部地質構造的形態特徵。

變形模擬實驗是構造地質學研究的另一個重要研究方法,也是構造地質學研究中進展比較顯著的一個領域。由於透射電鏡、電子計算機及高溫、高壓設備的引入,構造模擬已從定性的物理模擬發展到定量的數學模擬;從宏觀的岩石礦物的實驗發展到微觀的模擬礦物變形實驗;從常溫、常壓條件下的實驗發展到高溫、高壓條件下的實驗。這些實驗手段的更新不但使構造變形研究深入到超微觀的晶體變形中,而且對不同層次構造的形成條件、形成機制和形成過程提供了重要依據。但自然界地質構造形成時的內部和外部邊界條件十分復雜,而且變形作用經歷的地質歷史十分漫長,這些都是實驗室所不能模擬的,所以在進行地質構造形成的力學機制的分析和探討中,模擬實驗仍然是一種有用的輔助手段。

現代航空、航天技術的進步與發展,為構造地質學的研究提供了大量的地球表面遙感信息,擴大了構造地質的視野和深度,彌補了野外地質調查的局限性。鑽探和地球物理方法在構造地質學研究中的應用,為研究深部地質構造提供了重要資料。

近年來,數學地質的發展和計算機技術的應用,使構造地質的研究向定量的數理分析方向發展。如應用概率統計處理分析構造數據;應用有限單元法來計算一定地區內的各點的應力方向和大小,進而對該地區的構造應力場做出數學模擬,據此推斷相應的構造圖像,並與該地區的地質構造特徵進行比較。

地質構造是在漫長的地質歷史中形成的,這種過程是人類歷史無法經歷和難以重復的,也是野外地質調查中難以觀察到的。因此,對地質構造的研究,應該是在野外觀測、收集的各種地質資料綜合整理和變形實驗研究的基礎上,進行全面的綜合分析,以便取得對地質構造的幾何學和運動學特徵、變形機制、構造演化等方面的理論認識。把取得的理性認識,再應用到工作實踐中,解決工作中遇到的各種地質問題,使研究成果不斷得到修正、補充和完善。

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