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        短波紅外勘查技術(shù)在覆蓋區(qū)深部找礦勘探中的應(yīng)用分析

        2022-08-05 01:42:34陳亞萍李英芹馬文婷
        關(guān)鍵詞:紅外技術(shù)短波勘測(cè)

        陳亞萍 李英芹 馬文婷

        (蘭州資源環(huán)境職業(yè)技術(shù)大學(xué),甘肅 蘭州 730022)

        0 引言

        短波紅外技術(shù)是一種測(cè)定型的雙向識(shí)別波段技術(shù),被廣泛應(yīng)用于社會(huì)的各個(gè)領(lǐng)域中,初期取得了相對(duì)較好的效果。尤其是在礦山開采和定位勘測(cè)工作中,更是提供了便利。通常情況下,短波紅外需要控制在1100nm~2600nm,特定的遠(yuǎn)紅外常數(shù)范圍也被控制在1.03~2.82。紅外波段可以劃分為短紅外和遠(yuǎn)紅外,遠(yuǎn)紅外的覆蓋面積一般會(huì)大于短波紅外,對(duì)區(qū)域之內(nèi)的物體以及建筑結(jié)構(gòu)的識(shí)別也會(huì)更加清晰、迅速。

        但是遠(yuǎn)紅外波對(duì)找礦的定位效果并不理想。而短波紅外則可以在預(yù)設(shè)范圍內(nèi),利用特殊形式以及定位儀器,結(jié)合礦區(qū)的地理位置、自然環(huán)境以及地質(zhì)等因素,完成找礦。尤其是覆蓋區(qū)深部覆蓋區(qū)深部的找礦工作,在確保目標(biāo)完成的同時(shí),也可以提升礦山開采工作整體的安全性與穩(wěn)固性。

        因此,分析短波紅外勘查技術(shù)在覆蓋區(qū)深部找礦勘探中的應(yīng)用??紤]到最終測(cè)試結(jié)果的穩(wěn)定性與可靠性,該文會(huì)在真實(shí)的工程環(huán)境下,結(jié)合短波紅外技術(shù),構(gòu)建更靈活、多元化的應(yīng)用找礦模式,擴(kuò)大實(shí)際的勘探范圍,設(shè)立特定的執(zhí)行目標(biāo),以互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)技術(shù)作為輔助支持,營(yíng)造更加智能化、數(shù)字化的礦山開采、定位形式,給未來的發(fā)展提供更堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)條件。

        1 短波紅外勘查技術(shù)在覆蓋區(qū)深部找礦勘探中的應(yīng)用

        1.1 短波紅外結(jié)晶度測(cè)定

        在覆蓋區(qū)深部找礦勘探分析前,需要先測(cè)定短波紅外結(jié)晶度。不同的礦區(qū)內(nèi)部存儲(chǔ)的礦產(chǎn)也是不同的,具有較強(qiáng)的差異性,但是伊利石是一種礦區(qū)常見的礦物質(zhì)外顯物質(zhì),本質(zhì)上是一種含水層狀硅酸鹽礦物,多分布于礦產(chǎn)資源的外部地層中,在強(qiáng)光的作用之下,外部的顏色還會(huì)發(fā)生改變,再加上酸性或者堿性土壤的影響,外部呈現(xiàn)的狀態(tài)會(huì)更具顯性。

        短波紅外相當(dāng)于紅外波段,一般是以掃描的形式對(duì)礦區(qū)的位置作出基礎(chǔ)性的定位以及勘探。此時(shí),可以通過測(cè)定伊利石的結(jié)晶度來制定短波覆蓋描述目標(biāo),并計(jì)算出伊利石的含氫基團(tuán)變動(dòng)值,如公式(1)所示。

        式中:表示含氫基團(tuán)變動(dòng)值,表示酸堿過渡值,表示短波紅外覆蓋距離。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的含氫基團(tuán)變動(dòng)值。依據(jù)伊利石內(nèi)部結(jié)晶的變化狀態(tài),結(jié)合短波紅外技術(shù)獲取基礎(chǔ)性的勘探測(cè)定值,完成對(duì)短波紅外結(jié)晶度的測(cè)定。

        1.2 覆蓋區(qū)深部勘測(cè)光譜層級(jí)設(shè)定

        在完成對(duì)短波紅外結(jié)晶度的測(cè)定之后,接下來,需要設(shè)定覆蓋區(qū)深部勘測(cè)光譜層級(jí)。短波紅外技術(shù)的相關(guān)設(shè)備和裝置,多是通過光譜的變動(dòng)來完成描述目標(biāo)任務(wù)的,而光譜的調(diào)整與更改也需要依據(jù)對(duì)應(yīng)的描述格式。根據(jù)礦區(qū)覆蓋深部的挖掘情況,設(shè)定光譜描述層級(jí),如圖1所示。

        根據(jù)圖1,完成光譜描述層級(jí)結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)與建立。與此同時(shí),對(duì)覆蓋深部區(qū)的光譜描述定級(jí),更改調(diào)整勘測(cè)描述目標(biāo),營(yíng)造光譜描述節(jié)點(diǎn),計(jì)算出光譜側(cè)向系數(shù),具體如公式(2)所示。

        圖1 光譜描述層級(jí)結(jié)構(gòu)圖

        式中:表示光譜側(cè)向系數(shù),表示波段側(cè)向定位距離,表示光譜差異值。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的光譜側(cè)向系數(shù)。形成基礎(chǔ)性的光伏覆蓋區(qū)域,利用短波紅外技術(shù),對(duì)多個(gè)礦區(qū)位置做出分離定位,實(shí)現(xiàn)多層級(jí)、多目標(biāo)的光譜描述模式,完成對(duì)覆蓋區(qū)深部勘測(cè)光譜層級(jí)的設(shè)定。

        1.3 礦床短波紅外勘探峰值結(jié)構(gòu)建立

        在完成對(duì)覆蓋區(qū)深部勘測(cè)光譜層級(jí)的設(shè)定之后,需要建立礦床短波紅外勘探峰值結(jié)構(gòu)。短波紅外技術(shù)在礦山勘探工作的執(zhí)行過程中,各個(gè)環(huán)節(jié)都具有嚴(yán)格的限制條件,需要依據(jù)勘測(cè)定位的情況,定期調(diào)整、更改。而勘探峰值結(jié)構(gòu),主要是將紅外波段的極值作為勘測(cè)的頂點(diǎn),計(jì)算峰值節(jié)點(diǎn)的測(cè)定距離,如公式(3)所示。

        式中:表示峰值節(jié)點(diǎn)的測(cè)定距離,表示波段極值。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的峰值節(jié)點(diǎn)的測(cè)定距離。通過波段之間的距離,設(shè)定短波紅外的勘測(cè)監(jiān)控節(jié)點(diǎn),同時(shí),在面對(duì)不同的勘測(cè)區(qū)域環(huán)境時(shí),需要對(duì)指標(biāo)作出調(diào)整。需要注意的是,峰值的變化代表勘測(cè)位置情況的變化,可以適當(dāng)增加峰值結(jié)構(gòu)的側(cè)向區(qū)域覆蓋范圍,細(xì)化勘測(cè)的結(jié)構(gòu),建立礦床短波紅外勘探峰值結(jié)構(gòu)。

        1.4 重疊短波紅外覆蓋勘測(cè)模型構(gòu)建

        在完成對(duì)礦床短波紅外勘探峰值結(jié)構(gòu)的建立之后,需要構(gòu)建重疊短波紅外覆蓋勘測(cè)模型??梢栽陬A(yù)設(shè)的標(biāo)準(zhǔn)勘測(cè)目標(biāo)中,調(diào)整短波覆蓋的單向距離,從覆蓋淺區(qū)域向著覆蓋深區(qū)域過渡,采用沖抵的方式消除勘測(cè)誤差,最大程度避免勘測(cè)問題的出現(xiàn)。首先計(jì)算出重疊紅外覆蓋范圍,如公式(4)所示。

        式中:表示重疊紅外覆蓋范圍,表示單相勘測(cè)量,表示重疊系數(shù)。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的重疊紅外覆蓋范圍。在規(guī)定的范圍之內(nèi),隨著礦山勘測(cè)位置的變化以及方向的轉(zhuǎn)變,調(diào)整重疊比例,如公式(5)所示。

        式中:表示重疊比例,表示覆蓋轉(zhuǎn)變值,表示覆蓋定位常數(shù),表示勘測(cè)極限值。通過上述計(jì)算,最終可以得出實(shí)際的重疊比例。根據(jù)勘測(cè)標(biāo)準(zhǔn)和重疊比例,設(shè)定整體的勘測(cè)模型層級(jí),將構(gòu)建的勘測(cè)定位結(jié)構(gòu)設(shè)定在模型中,形成動(dòng)態(tài)的礦山勘測(cè)目標(biāo),進(jìn)一步細(xì)化重疊短波紅外覆蓋勘測(cè)模型的構(gòu)建以及應(yīng)用能力。

        1.5 直角測(cè)定法實(shí)現(xiàn)短波紅外勘查應(yīng)用

        在完成對(duì)重疊短波紅外覆蓋勘測(cè)模型的構(gòu)建之后,接下來,需要采用直角測(cè)定法實(shí)現(xiàn)短波紅外勘查應(yīng)用。可以先構(gòu)建直角測(cè)定區(qū)域,利用短波紅外技術(shù)提前掃描,利用勘測(cè)模型,獲取相關(guān)的勘測(cè)數(shù)據(jù)以及紅外信息,通過調(diào)整勘測(cè)峰值,使直角測(cè)定結(jié)構(gòu)與峰值結(jié)構(gòu)重合,與短波紅外勘察點(diǎn)形成勘測(cè)面,采用紅外設(shè)備,核定此時(shí)的勘察位置是否準(zhǔn)確,提升整體的勘測(cè)結(jié)果,進(jìn)一步增強(qiáng)短波紅外勘查的應(yīng)用效果。

        2 實(shí)例分析

        這次主要對(duì)短波紅外勘查技術(shù)在覆蓋區(qū)深部找礦勘探中的應(yīng)用效果進(jìn)行分析與研究??紤]到測(cè)試結(jié)果的穩(wěn)定性與精準(zhǔn)性,需要選擇穩(wěn)定的礦山環(huán)境,在實(shí)現(xiàn)定位的同時(shí),完成基礎(chǔ)測(cè)驗(yàn),獲取對(duì)應(yīng)的勘測(cè)數(shù)據(jù)和信息,在相同的環(huán)境之下,開始測(cè)試分析。該文選擇Q礦山工程為實(shí)例分析的主要目標(biāo)對(duì)象,對(duì)Q礦山工程的找礦現(xiàn)狀分析。

        2.1 Q礦山工程覆蓋區(qū)深部找礦勘探現(xiàn)狀分析

        Q礦山工程一項(xiàng)規(guī)模較大的勘測(cè)定位工程,位于我國(guó)新疆地區(qū)南側(cè),與鈾礦床相鄰,是目前階段,我國(guó)西北區(qū)域十分關(guān)鍵且重要的火山熱液型礦床。所謂火山礦床,實(shí)際上是一種覆蓋深區(qū)的勘察儲(chǔ)存區(qū),具有較強(qiáng)的存礦能力,如圖2所示。

        圖2 勘查礦山儲(chǔ)存區(qū)圖示

        根據(jù)圖2,對(duì)勘察礦山儲(chǔ)存區(qū)進(jìn)行分析。在實(shí)際的找礦勘工作中,Q礦山工程出現(xiàn)了較多的問題。例如過渡區(qū)分化不完全,過渡地帶承接面積太廣,蝕變情況嚴(yán)重。該類問題在勘察的過程中,始終影響定位數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)性和可靠性,使部分深度區(qū)域的找礦以及勘測(cè)工作受到了阻礙,一定程度上降低執(zhí)行定位的精度。

        工程建設(shè)前期,沒有完全掌握蝕變深部區(qū)域的實(shí)際情況,描述效果也并不理想。不僅如此,Q礦山工程對(duì)建設(shè)的目標(biāo)也并沒有進(jìn)行清晰定位,因此,在勘探的過程中,部分技術(shù)的應(yīng)用出現(xiàn)漏洞,采用傳統(tǒng)的勘察技術(shù)雖然可以完成礦洞戶或者礦區(qū)的定位工作,但是無法提供清晰、準(zhǔn)確的定位點(diǎn)和數(shù)據(jù)信息,導(dǎo)致勘測(cè)范圍過大,一定程度上增加了實(shí)際的工作,提升了采礦的實(shí)際成本,阻礙后續(xù)的建設(shè)開采。

        2.2 Q礦山工程短波紅外覆蓋區(qū)深部找礦勘探實(shí)證

        在完成對(duì)Q礦山工程覆蓋區(qū)深部找礦勘探現(xiàn)狀的分析后,需要用短波紅外的勘探技術(shù)來替代傳統(tǒng)的勘探技術(shù),對(duì)工程外覆蓋區(qū)深部找礦情況作出更具體的勘探驗(yàn)證。由于Q工程測(cè)定的位置為分散性礦區(qū),礦產(chǎn)分布極為不均勻,為了確保實(shí)證測(cè)試環(huán)境的可靠性和穩(wěn)定性,需要在相同的環(huán)境中,同時(shí)進(jìn)行測(cè)定。劃定5個(gè)區(qū)域?yàn)槟繕?biāo)測(cè)試區(qū)域,并進(jìn)行編號(hào)。在礦區(qū)外部設(shè)定短波紅外設(shè)備,首先對(duì)目標(biāo)區(qū)域進(jìn)行單項(xiàng)掃描,獲取相關(guān)的地質(zhì)數(shù)據(jù)與信息,對(duì)所覆蓋的區(qū)域設(shè)定短波紅外的熱測(cè)定節(jié)點(diǎn)。這部分主要是利用熱節(jié)點(diǎn)自身的特性,來探測(cè)礦區(qū)礦產(chǎn)的存儲(chǔ)位置,以點(diǎn)關(guān)聯(lián)成探測(cè)面,最終形成更立體勘測(cè)區(qū)域,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)、和三維虛擬技術(shù),形成特定格式的三維圖框,進(jìn)行定位。然后根據(jù)獲取的深部數(shù)據(jù)信息,再結(jié)合礦區(qū)的自然環(huán)境以及地質(zhì)特征,計(jì)算短波紅外的單項(xiàng)描述距離,如公式(6)所示。

        式中:表示單項(xiàng)描述距離,表示承接常值,表示勘察區(qū)域極限值。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的單項(xiàng)描述距離。根據(jù)得出的單項(xiàng)描述距離,確定礦區(qū)的設(shè)計(jì)覆蓋位置,測(cè)定深部的深度,完成階級(jí)定位。然后采用短波紅外儀器,測(cè)定勘探的鏡像位置,同時(shí)測(cè)算出勘測(cè)波段頻率,如公式(7)所示。

        式中:表示勘測(cè)波段頻率,表示搭接距離,表示雙側(cè)波段變動(dòng)比。通過上述計(jì)算,可以得出實(shí)際的勘測(cè)波段頻率。此時(shí),隨著勘探范圍的擴(kuò)大,需要不斷調(diào)整短波波段內(nèi)部的頻率。關(guān)聯(lián)區(qū)域之內(nèi)的定位紅外熱節(jié)點(diǎn),形成動(dòng)態(tài)的描述區(qū)域,根據(jù)上述獲取的數(shù)據(jù)以及信息,計(jì)算短波勘測(cè)準(zhǔn)確比,如公式(8)所示。

        式中:表示短波勘測(cè)準(zhǔn)確比,表示雙側(cè)描述距離,表示動(dòng)態(tài)定位點(diǎn)距,表示允許出現(xiàn)的極限值。通過上述計(jì)算,最終可以得出實(shí)際的短波勘測(cè)準(zhǔn)確比。在5個(gè)不同的區(qū)域中,實(shí)現(xiàn)多次探測(cè),得出的結(jié)果對(duì)比分析,見表1。

        根據(jù)表1可知,與基礎(chǔ)礦山工程勘測(cè)測(cè)試小組相對(duì)比,該文所設(shè)計(jì)的短波紅外礦山工程勘測(cè)測(cè)試小組最終得出的短波勘測(cè)準(zhǔn)確比相對(duì)更高,均會(huì)保持在90%以上,表明短波紅外技術(shù)對(duì)找礦勘測(cè)的效果更佳,誤差更小,可以進(jìn)一步保障實(shí)際的勘測(cè)安全與穩(wěn)定性,具有實(shí)際的應(yīng)用價(jià)值和意義。

        表1 實(shí)證分析結(jié)果對(duì)比分析表

        3 結(jié)語

        該文分析了短波紅外勘查技術(shù)在覆蓋區(qū)深部找礦勘探中的應(yīng)用,發(fā)現(xiàn)與傳統(tǒng)的勘查技術(shù)相比,短波紅外技術(shù)相對(duì)更加靈活多變。傳統(tǒng)勘察模式僅適用于單一、格式化的礦山勘驗(yàn),而短波紅外在勘察定位的過程中,實(shí)際的覆蓋面積會(huì)更大、更加廣泛,這在一定程度上也極大地減少了勘探工作的壓力,提升整體的工作質(zhì)量以及效率。另外,短波紅外技術(shù)在礦山勘探的過程中,具有較強(qiáng)的安全性以及穩(wěn)定性,可以最大程度地保障施工人員的安全,使礦山結(jié)構(gòu)更穩(wěn)固。短波紅外對(duì)勘察礦區(qū)的影響以及損壞是較小的,無須構(gòu)建任何的輔助性設(shè)施,結(jié)合互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)技術(shù),更好地獲取礦山數(shù)據(jù),進(jìn)一步完善礦山定位勘測(cè)結(jié)構(gòu),奠定堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)。

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