㈠ 矿山测量技术与测量方法
矿山测量技术是指在矿山勘探和开采过程中,按照规定的定义、程序和要求,使用测量仪器、设备和手段,对矿体、矿山、采空区、水文条件等实施测量,得出一套准确的数据,以便为矿山开发制定合理的规划、设计和管理提供依据的高闭技术。
平面测量是指确定矿山空间形状及大小的一种测量方法,它使用测距仪、三角板和高低角仪等测量仪器,进行空间位置、面积、角度等测量。
仰拱测量是指测量空间物体拱顶或拱面形状和大小的一种测量方法,它使用拱面测量仪、标距器等测量仪器,进行空间位置、拱高、拱跨等测量。
㈡ 四川拉拉铜矿地质资料开发促进地质找矿重大突破
尹国龙 廖志杨 李世燕 钟佩燕 郎文宗
(四川省地质矿产勘查开发局403地质队)
摘要 四川拉拉铜矿经历了50多年的勘查历程,在这一历程中,地质资料的多次开发利用发挥了重要作用。本文介绍了拉拉铜矿概况,总结了地质资料开发所取得的成果,提出了进一步工作设想。
关键词 四川;拉拉铜矿;地质资料;开发
四川省会理县拉拉地区铜矿田,是我国川滇型春铜铁矿带着名的铜铁矿产地,由四川省地质矿产勘查开发局403地质队(以下简称403地质队)发现、普查、详查、勘探,直至开发。
拉拉铜矿从发现到开发经历了55个春秋,其间几经起落。2004年后,403地质队科研人员通过对历史资料的整理和岩心的再次利用,结合新技术、新方法,在拉拉地区取得了重大找矿突破。
一、拉拉铜矿田概况
拉拉铜矿田及外围,在大地构造上处于康滇地轴中段东缘,攀西-东川拗拉槽北部,是EW走向的金沙江褶断带与川滇经向构造带的交接复合部位,地质构造复杂,岩浆活动频繁,为多种矿产的形成提供了优越的地质条件。
该区以前震旦系变质岩硅质结晶为基底。晋宁运动形成的构造线呈近EW向展布,此后的新元古代晋宁岛弧造山运动、SN向主干断裂及其配套的剪切带应运而生。区内不同矿床类型受不同构造期次的控制,其中“拉拉式”铜多金属矿受河口期火山地堑成矿期控制。
拉拉铜矿田,北起黎溪 -河口,南至云南 -四川交界的黎洪,南北长约30km,东西宽2~5km,北宽南窄,面积107km2(图1)。提交铜矿资源/储量80×104t,全国矿产资源潜力评价预测潜在资源量26×104t;提交铁矿资源/储量3000×104t,全国矿产资源潜力评价预测潜在资源量16000×104t。
图1 拉拉铜矿田露天采场
拉拉铜矿床赋存于河口群落凼组之黑云母片岩、二云片岩及钠长岩中。矿床在平面上大致呈EW向展布,长1900m,宽900m,由50个矿体组成,厚度大于3m者共有24个。其中1~5号矿体规模最大,延伸较长,其余矿体较小。矿体一般呈重叠-叠瓦状产出,形状多呈不规则的似层状、透镜状,膨缩现象明显,并有分叉复合现象。矿物成分为黄铜矿、斑铜矿、赤铜矿、自然金、自然铜、黄铁矿、磁铁矿、辉钼矿。以粒状结构为主,矿石构造为浸染状、条带状、条纹状。拉拉铜矿区是一个含有多种有益伴生组分的铜矿床,有益组分有铜、钴、钼、铁、硫、硒、碲、铼、稀土、金、银、磷、镍等13种元素。
二、地质资料二次开发及取得的找矿成果
1.2004年以前的找矿历程
403地质队三分队从1956年开始对该区落凼铜矿田开展普查、详查、勘探。1956~1970年,以小面积找铜为主,主要是在落凼矿区及外围寻找铜矿。1970~1984年枯乎铜铁并举,大面积、全方位、多兵种、多手段、教学科研齐上,集中了大量物力、财力,开展拉拉、黎溪、毛姑埧3个地区的铜铁矿床勘探和面上找矿工作,于1982年12月提交了《四川省会理县拉拉铜矿落凼矿区详细勘探地质报告》。1984~2004年,403地质队工作陷入低谷,拉拉矿区勘查停滞。
2.2004年以后地质资料开发利用及找矿突破
2004年以后,403地质队贯彻《国务院关于加强地质工作的决定》,开始重新认识拉拉铜铁矿田,组织多名专业人员反复查阅拉拉矿田历史勘查报告、科研报告、论文、原始工程编录等资料,并多次现场查看钻孔岩心,分没租悉析成矿机理,研究铜铁矿床的源、运、储、存,提出了找矿新思路。所用资料清单见表1。
表1 拉拉地区地质资料清单
续表
3.资料开发形成新的找矿思路
通过对落凼组钠质火山岩与黎洪钠质火山岩以及拉拉以北大团箐组含锰菱铁矿与云南姜驿含锰菱铁矿的对比分析,同时参照地层产状,提出红泥坡为复式向斜的新认识。在此思想指导下,403地质队在拉拉至黎洪之间施工了4个深800 m以上的钻孔(拉拉ZK764、红泥坡CK743、十里牌之北ZK-1301、黎洪ZK1)和若干中深孔,确认拉拉铜矿含铜层位和含铜岩石(落凼组钠质火山岩)绵延到了黎洪、姜驿。红泥坡复式向斜的确定,开辟了深部找矿和外围找矿的广阔前景(图2,图3)。
图2 地质专家查看岩(矿)心
图3 地质专家进行实物地质资料与原始资料、成果资料对比
4.利用测试资料建立样品数据库,动态评估矿床价值
铜的工业指标品位是一个动态指标,根据市场-品位-资源储量动态关系,研究建立了落凼铜矿样品资料数据库,编制了不同工业指标圈矿的储量计算剖面图;用不同工业指标计算矿床资源储量,编制了拉拉落凼矿区Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ矿体储量计算水平投影图,建立了落凼铜矿品位-吨位数学模型。完成工作量:4线至8线,利用301个钻孔、3198件样品、13组工业指标计算储量,编制1∶2000矿区地形地质图1张、1∶2000矿区储量计算水平投影图65张、1∶1000矿区储量计算剖面图117张,建立落凼铜矿样品资料数据库一个。
利用这一模型,2006年重新对落凼矿区进行资源量估算,新增铜矿资源量18.21×104t,相当于新发现一个中型铜矿床。
5.斑岩型铁矿资源估算
根据选矿实验,拉拉地区火山岩系中的磁铁矿是可以回收的,通过资料分析,拉拉地区前震旦系河口群天生坝组、新桥组、落凼组、大团箐组、小铜厂组和白云山组的岩石中均含磁铁矿物,分布在F27(东界)至F13(西界)断层之间。上述6 组低品位斑岩型铁矿的资源/储量估算约17×108t(表2)。
表2 斑岩型铁矿资源量表
三、推进地质资料进一步开发利用工作设想
403地质队资料室依法严格执行地质资料汇交制度,开展地质资料专项清理,推进地质资料研究开发,并依照有关规定向社会公开与交流。加快现代化信息技术运用,实施“数字地质”工程,建立地质勘查图形库、专业数据库及典型矿床成矿模式、矿床预测模型,建立综合分析系统,更新查询信息系统,解决现有地质勘查和矿产资源信息分散、保存方法落后、查询不便和共享困难等问题,提高地质矿产资源信息的利用效率和社会共享程度。收录四川省各地质勘查行业和各工业部门的地质矿产信息,依法为全社会提供基础地质、矿产资源信息等地质服务公共产品,让全社会享受到地质工作的公共成果。
㈢ 煤矿工程地质勘察方法
(1)钻探
经过数十年的努力,煤矿钻探技术进展很快。岩芯钻探已推广为绳索取芯金刚石钻探,并朝着多种钻探工艺配合的方向发展。冲击回转钻探、定向钻探、反循环钻探、坑道钻探、复杂岩层钻进技术等都取得了成效。泥浆体系从高固相转为低固相,从单一无机为主转为高分子为主,地勘水泥和惰性堵漏材料也已得到推广。钻探技术已用于陆地区调与普查、能源与固体矿产、地热与建筑基础等勘探;水域里包括滨海钻探、深海钻探和极地钻探等,以及地下坑道中仰孔、斜孔钻探等。
(2)坑探
勘探掘进,即凿、装、运综合机械化程度已有相当大的提高,并形成作业线。勘探坑道软弱围岩锚注、锚喷加固支护技术和独立长巷通风技术,以及坑道内柴油机尾气净化装置等皆已具有相当高的技术水平。中型液压凿岩机的消化吸收良好,并已在生产中推广使用,同时还积极推广了新奥法(NATM)施工掘进技术。近些年来小断面竖井机械化作业线及井深170m掘进技术、小断面斜井机械化作业线及井深450m掘进技术、吊罐天井掘进技术、光爆及新型爆破器材等先进技术,都取得较好成果。
(3)物探
在物探方法方面,现已形成七大系统与系列,即区域重力调查、第二代航空物探、井中与地下物探、海洋物探等技术系统及油气勘探、固体矿产找矿、水工环物探等技术系列。在仪器设备方面,已建有十数家地勘仪器制造厂,可批量生产各类物探仪器,满足了国内勘查行业的需要。国际常规类型我国均有,且已更新了3~5代。在作用与贡献方面至今已获得数量颇为可观的重大地质找矿效果,探测出数以千计的矿产地,数以万计的供水井位,而且还完成了难以计数的工程勘测项目。同时解决了诸多大地构造和基础地质问题。
(4)化探
近年来取得了突飞猛进的发展,填补了多项技术空白。首先,六种方法,即水系沉积物、土壤、岩石、地植物、水化学、地气等测量技术业已建立,并取得发展与提高;其次,在应用方面,除用于地质找矿之外,已有成效的用于环境地质、农业地质、污染监测、考古勘察、医学地质等多方面;最后,化探技术进步方面亦相当突出,主要表现在研究并推广了一套山区、干旱区、高寒区、岩溶区等特殊景观区化探技术,同时,区域化探样品分析方法、质量监控、标准样制备和测试方法技术,用于检查异常的Au、Cu等野外现场分析技术等也发展迅速。
(5)遥感
自20世纪50年代中期,开始采用航摄像片进行区域地质调查工作以来,地质遥感技术飞跃进步,包括可见光、红外、微波等多波段成像的现代遥感技术已广泛用于区调、成矿远景预测、国土与农业调查、水工环地质普查等多方面,特别是城市遥感综合调查(如北京8301工程)取得了显着社会效益和经济效益。近年来,又陆续引进了德国RMK航空摄影设备、美国航空数字多光谱扫描仪、航空定量双道红外扫描仪及地面处理设备,并引进了陆地卫星多光谱仪拷贝底片资料。MT图像与SPOT图像已推广应用。我国也自行研制了JHY型机载航空红外扫描仪,开发和推广了微机图像处理系统和相应的处理软件。
(6)测量
测量技术方法水平提高且发展速度很快,地形测量由平板仪测图为主发展到航空摄影测制(应用航片测制大比例尺1∶1000~1∶1万图件,提高工效2倍,成本降低1/3);推广光电测距技术,使测量工效比原来提高3倍,且可节约一半人力;航空与海洋勘测已应用先进的无线电定位与卫星定位GPS技术等,陆地GPS也已试用。目前地勘行业中测量专业分布在各个部门,从事工程测量、地勘测地、地形测量、海洋测量、城市测量、矿山测量等,同时也进行地质灾害监测、地面沉降与地震形变监测等多项工作。
(7)岩矿分析
近年来,岩矿分析技术发展很快,地矿行业已建立起方法较为齐全的实验测试技术体系。其中卓有成效的有区域化探主、次、痕量元素分析系统,超痕量Au分析方法,15个稀土元素分量测定方法,非金属矿的物化性能测定方法等。勘查的试验测试技术也具有较高水平。络合滴定法、光度分析法、分光光度法等都大步提高,极谱仪、光焰光度计、原子吸收光度计等已经普及,并部分配置了石墨原子吸收、X荧光光谱仪、等离子直读光谱仪等大型设备。
(8)勘察电算
现在物探、化探、遥感、数学地质、测量制图、水文地质以及科研管理都已用上微机。应用电算主要是进行数据处理(包括物化遥资料解释推断、地矿信息定性定量分析、地质作用过程数学模拟等)、图形图像处理、数据管理(如各类数据库、检索系统等),以及建立勘察专家系统等。
㈣ 矿山测量的基本方法
矿山包括煤矿、金属矿、非金属矿、建材矿和化学矿等等。矿山测量是矿山建设时期和生产时期的重要一环。由于矿山测量工作涉及地面和井下,不但要为矿山生产建设服务,也要为安全生产提供信息,以供领导对安全生产做出决策。矿山测量的任何疏忽或粗率都会影响生产或有可能导致严重事故发生。因此,矿山测量在矿山开采中的责任与作用都是很大的。它的主要任务是:(1)建立矿区地面控制网和测绘1:500~1:5000的地形图和矿图;(2)进行矿区地面与井下各种工程的施工测量和竣工验收测量;(3)测绘和编制各种采掘工程图及矿体几何图;(4)进行岩层与地表移动的观测及研究;为留设保护矿柱和安全开采提供资料;(5)参加采矿计划的编制,并对资源利用及生产情况进行检查和监督。 此外,在矿山开采阶段还有许多复杂的技术问题需要矿山测量来解决。如主巷道的定向与测量,掘进时中、腰线的给定,井下巷道贯通,弯道设置、竖井联测、斜洞布设,井下场地开拓,回采定水平,矿量计算,井上下对照等等,处处都离不测绘。比如巷道贯通如果不经过精确测量,就不能随意开挖,否则将造成大量巷道作废,不仅浪费大,而且影响生产甚至会发生事故
㈤ 矿山测量 需要学习什么知识
用到矿山测量那本书了,至于软件的话,学习 word 2003 Excel 2003。
矿山测量主要包括:建立矿区地面控制网、矿区地形图的测绘、矿山施工测量、地表移动沉降观测和矿体几何图绘制等。
其中,矿山施工测量是矿山建设和开采过程中为各种工程的施工所进行的测量工唯袭作,即地面上的土建工程测量、井下控制测量和施工测量、竖井定向测量和竖井导人高程测量、竖井贯通测量。
在施工建造过程中和运营管理阶段,还需定期进行岩层与地表移动沉降观测、巷道及井身各部位及其相关建筑物及辅助建筑物的沉降观测棚敬和位移观测,以及为矿区的复耕进行测量服务等。
(5)拉拉铜矿露天矿山工程测量方法扩展阅读:
1.矿山测量的任务:
1、建立矿区控制网和测绘大比例尺地形链山慎图。
2、进行矿区地面与地下各种坑道工程施工测量和验收测量,以及建井时期的全部测量3测绘各种采掘工程平面图,矿山专用图和矿体几何图。
4、对资源利用及生产情况进行检查和监督。
5、观测与研究由于开采所引起的地表及岩层移动的基本规律,为留设保护矿柱和水下、建筑物下、铁路下的开采提供资料。
2.矿井的开拓方式类型有:平峒,斜井,竖井。
3.矿山测量在采矿企业的作用:
1、在均衡进行生产方面起到保证作用。
2、在充分开采地下资源和采掘工程质量方面起监督作用。
3、在安全方面起指导作用。
4.井下平面控制的测量的原则:
1、高级控制低级。
2、每项测量有检查3测量精度满足工程需要。
5.井下平面导线分为:基本控制导线和采区控制导线
6.井下平面控制测量的主要方法是经纬仪导线,布设形式有闭合导线、符合导线和支导线。
7.井下经纬仪导线的外业包括:选点、埋点、测角和量距,还有导线的延长及检查工作。
㈥ 露天采矿权实测
露天矿开采是把覆盖在矿体上部及其周围的浮土和围岩剥去,把废石运到排土场,从敞露的矿体上直接采掘矿石。剥去上部纳运嫌岩土的工作称为剥离。剥离岩土量与采出矿石量的比例称为剥采比。露天矿床开拓就是自地表挖掘一系列露天沟道至露天矿场地内各个矿体,建立地面与生产台阶(在开采过程中,逐步形成的阶梯状工作面)的运输联系,从而形成露天采场到选矿厂或碎矿厂、排土场或工业广场之间的运输系统,以保证剥采工作的正常进行。根据露天矿的运输方式,分为铁路运输开拓,公路运输开拓,平硐溜井开拓,斜坡绞车提升开拓及胶带运输开拓。大量的砂悄御石、粘土矿都是露天开拓。
(一)实测对象
对于露天采矿权,主要测量露天开采的工作面位置和采场的形状及范围,测量对象主要为采剥场、采坑范围、可确定的已采区以及勘探巷道、探槽和钻孔的位置等。全面测量采剥场范围线,按区域、阶段平盘测量露天矿地形特征线的坐标和高程。
对于地热、矿泉水及二氧化碳气等采矿权,测量抽采井位。
如果采矿权人已完成控制测量、采掘工程测量任务,编制有采掘(剥)工程综合平面图,应选取3~5个特征点进行实测检验,检验符合要求的,不必重复测量工作。最近完成的采剥工程图中上没有标明的,需补测。
(二)实测要求
采掘工作面应测量工作洞手面延伸的两个端点,有明显转折的要加测拐点。采场范围应实测剥离场边界拐点。对矿区内的运输系统的主要道路,应实测中心线拐点。对可确定的已采区,应实测其范围并标识。使用GPS拟合高程和RTK为非煤露天矿区所做的控制点,其高程精度放宽到0.25米,以2倍中误差作为最大误差。
(三)实测方法
最好使用带有免棱镜功能的全站仪。采剥平盘的边缘很陡,使用棱镜或RTK 很难到达边缘位置。免棱镜的好处是一个人可以操作,多测几个点不需要人跑,瞄准位置,点击测量、记录即可。
对于大型的露天矿,要全面测量采剥场范围线,按区域平盘测绘其上坎线的坐标和高程;采掘工作面短的测量两头,采掘工作面比较长的或中间有明显转折的适当增加点位。国家级的大型露天矿,测量工作很正规。收集采矿工程平面图,检查几个点把图形纠正到1980西安坐标系就行了。对于使用独立坐标系的要建立独立坐标系和1980西安坐标系的联系。
中小型露天矿和砂石矿在做完控制点之后,将全站仪架设在控制点上,用免棱镜全站仪扫描一圈;不能直接通视的要增加控制点个数或增加过渡点进行测量。
㈦ 矿山土石方工程量的 常用计算方法 及计算步骤
计算方法:就是算出体积宽带。如果要求吨数的话。需要乘上它的比重。
如果是堆场的话,可以用测量设备(比如全站仪、3d扫描仪等等饥渗)测量进行体积计算。
如果是埋藏在地下的话。就需要先进行打孔 地质勘探。根据钻孔画出地质轮廓图。再与测量出来的地形图进行对比。切出需要剥离的烂巧脊那部分。剥离的那部分切出来后进行体积计算,这就是你需要剥离的量。