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        地質礦產勘查和深部地質鉆探找礦技術研究

        2021-03-09 09:50:20蘇厚斌
        世界有色金屬 2021年20期
        關鍵詞:測量

        蘇厚斌,李 寬

        (山東省地質礦產勘查開發(fā)局第六地質大隊,山東 煙臺 265400)

        由于我國社會經濟的飛速發(fā)展,使得人們對于資源的需求量也在逐年增加。傳統(tǒng)的礦產勘查和找礦技術雖然在現(xiàn)如今被應用的較為廣泛,但是在實際的實施過程中,還是存在部分的突發(fā)性問題,一定程度上拉低了工程的進度,不利于我國勘查找礦技術的進一步創(chuàng)新進步[1]。另外,企業(yè)對于相關勘查技術的要求也在逐漸提高,所以,傳統(tǒng)的地質礦產勘查和鉆探找礦技術已經不再符合企業(yè)的要求了,為了維持社會和市場的平衡,同時也為了提高我國地質勘查和找礦技術的發(fā)展水平,設計更加靈活的勘查和找礦方法。目前的地質礦產勘查和找礦主要可以分為兩種類型,一種是以實測的數(shù)據信息,進行科學地推算和預測,定位礦產的礦芯位置,并根據周圍的自然環(huán)境,最終判斷具體的礦產位置[2]。此種勘查方法定位速度相對較慢,且存在一定的誤差,同時,勘查測量結構也相對單一,是一種關聯(lián)性的勘查定位方式。另一種是以測量設備結合科學分析法輔助定位的勘查方法。此種方法的最大優(yōu)勢為測量定位的速度極快,并且最終出現(xiàn)的誤差較小,但是唯一存在的不足就是對勘查定位的環(huán)境要求較為嚴格。這主要是因為部分勘查定位設備占地面積都較大,如果地質環(huán)境復雜,很容易造成損壞,影響最終的勘查結果。所以,在找礦的過程中,對地質環(huán)境的要求極為嚴格。因此,對地質礦產勘查和深部地質鉆探找礦方法進行分析探討,結合當前的先進技術,創(chuàng)建更為靈活便捷的勘查、找礦方法,進一步完善相對應的技術,推動我國礦產勘查邁入新的發(fā)展臺階。

        1 地質礦產勘查和深部地質鉆探找礦方法探析

        1.1 同位法進行礦芯定位勘查

        先利用測算技術對礦產周圍的地質環(huán)境進行簡單的測量,得出實際的測量數(shù)據信息。電磁感應器對周圍的地質環(huán)境作出勘測,確保周圍不存在影響勘查的磁場。通過低頻電磁設備再次進行電磁感應勘測,確定具體的地質磁力標準,如下表1所示。

        表1 地質磁力標準表

        根據表1中的磁力標準,對勘測區(qū)域的具體電磁力進行確定,并獲取相應的實測數(shù)值。利用Praser濾波對獲取到的數(shù)據以及信息進行數(shù)據化的處理,判斷此區(qū)域礦產資源的大致范圍。依據原本的控礦規(guī)律,對礦產資源的范圍作出進一步的判斷和分析。依據實測數(shù)據更改勘查數(shù)據設備的數(shù)據源和執(zhí)行參數(shù),再次進行測量,并計算波段誤差值,如公式1所示:

        公式1中:P表示波段誤差值,B表示信號源初始數(shù)值,r表示執(zhí)行頻率,m表示運行實測距離。通過計算,得出實際的波段誤差值,將其作為分析標準,勘測的每一個波段的誤差值必須在標準之內,否則將不符合勘查要求,需要重新測算。在此基礎上,對不同時間段的電磁波強弱程度進行探測,在最弱的時段進行礦芯定位。計算具體的低頻位置點,如公式2所示。

        公式2中:A表示低頻位置點,β表示實測定位比值,m表示同位慣性誤差系數(shù)。通過計算,得出實際的低頻位置點,在此點處進行定位,并利用同位法推測出礦芯的最高變化點,向下定位對應的距離,完成礦芯的最終定位。

        1.2 反循環(huán)電磁勘查技術進行礦洞深度測量

        在利用同位置法進行礦芯的定位勘查后,接下來,通過反循環(huán)電磁勘查技術對礦洞深度進行測量。可以先進行礦產介質的采樣,利用勘測設備對介質中的分子結構以及動態(tài)因子進行記錄,得出相對應的特征和數(shù)據,再結合周圍地質環(huán)境的特征,將礦產的范圍再次縮小。利用鉆桿雙臂的作用沖擊地層表面,形成礦洞口。而礦山掉落的碎巖屑也會在受到強大的沖擊之后,隨氣體逐漸掉落到礦洞的側方??睖y人員需要對掉落的巖石碎屑進行分析和檢測,并判斷具體的礦產種類、特征、大致儲備量等。利用反循環(huán)電磁勘查技術,再結合判斷出的數(shù)據信息,細致定位具體的礦產位置,并計算礦洞的實際深度數(shù)值,如公式3所示。

        公式3中:D表示礦洞實際深度數(shù)值,e表示常規(guī)標準測量值,θ表示允許出現(xiàn)的誤差數(shù)值。通過以上計算,最終得出實際的礦洞實際深度數(shù)值。利用反循環(huán)電磁勘查技術進行多次的深度核查,確定無誤差之后,進行下一階段的工作。

        1.3 遙感物探實現(xiàn)礦產勘查和深部地質鉆探找礦

        在完成反循環(huán)電磁勘查技術進行礦洞深度測量之后,接下來,需要利用遙感物探實現(xiàn)礦產的勘查和深部地質鉆探找礦。根據實際的測量情況,建立對應的遙感物探結構,如下圖1所示。

        圖1 遙感物探結構示意圖

        根據圖1中的結構流程,利用遙感物探技術進行礦產勘查和深部地質鉆探找礦。完成具體的定位之后,利用多波段檢測儀器,對所定位的礦產區(qū)域進行循環(huán)測量,再結合遙感探測技術,最終完成深部地質鉆探找礦工作。

        2 實例分析

        2.1 礦產勘查和鉆探找礦現(xiàn)狀簡述

        目前階段,我國的礦產勘查和鉆探找礦技術雖然有所提高,但是在實際應用的過程中仍然存在一定的問題。部分工程對于礦產的定位地點不準確,探測設備破壞礦山環(huán)境等情況屢見不鮮,這些都是影響我國礦產行業(yè)進一步發(fā)展的,造成現(xiàn)狀的重要因素。

        2.2 對A省礦產勘查及鉆探找礦進行探析

        在A省的一處地質勘查現(xiàn)場中,發(fā)現(xiàn)了巖溶區(qū)覆蓋區(qū)域,其厚度為25cm的黏土,其地下部基巖大多數(shù)都是泥盆系石灰?guī)r,礦區(qū)的地下巖溶的結構十分的顯著,可以利用低頻法與聯(lián)合截面法來實施勘查、定位,計算實際的極化橢圓傾角曲線零值點,如公式4所示:

        公式4中:L表示極化橢圓傾角曲線零值點,D表示礦洞實際深度數(shù)值,h表示截面指標系數(shù),c表示低阻平均值,ω表示誤差變化數(shù)值。

        通過計算得出的極化橢圓傾角曲線零值點,可以對此區(qū)域巖溶發(fā)育帶以及斷裂帶的具體位置進行定位,利用零值點曲線對礦洞周圍磁場水平分量的具體部位進行確定,最終通過低阻發(fā)育帶與斷裂帶的實際距離,再結合遙感物探的三維定位,確定具體的礦產位置。在不同的低頻下重新作出測試分析,得出實測結果。

        2.3 實例分析結果討論

        在不同的低頻狀態(tài)下,最終所得出的極化零值點較為平均,表明勘查和深部地質鉆探找礦的結果較為精準,清晰,并且具有一定的穩(wěn)定性,有很好的實際應用價值。

        3 結語

        綜上所述,便是對地質礦產勘查和深部地質鉆探找礦技術的分析研究。在科學技術不斷更新發(fā)展的背景之下,更多的找礦技術被應用到礦產勘查和找礦的工作當中。為了進一步提高我國找礦和勘查的效率和質量,需要在原有的基礎上,結合新型探測科技,創(chuàng)新結構,最大限度地保證地質勘查和找礦結果的可靠性與準確性,不斷提升技術水平,利用社會的資源,拓展勘查范圍,以此來促進礦產行業(yè)以及社會經濟的快速發(fā)展。

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