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多金属矿床中,尤其是鉛鋅矿床,其矿体形狀多为透镜状及脈狀。透鏡狀及脈狀矿体矿体軸(矿体最大延長線)之延深,大部不与矿体倾斜方向相一致,故在透镜状及脈狀矿体中,常发現有侧伏及傾伏現象。查明矿体之側伏及傾伏角,在勘探工作中有其重要的意义。尤其在进入詳細勘探的区域,在投計为了解矿体最大延深的控制性鑽孔时,查明矿体的傾伏及侧伏角更显重要,即便在开采阶段中的采矿設計,对矿体倾伏角及側伏角的利用也佔有同样重要地位。我們在勘探过程中,常常发現有这样問題,即在 相似文献
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含錫網狀矿脈虽然在錫石一石英矿系及錫石一硫化物系中之各类型矿床皆能发育,但能單独形成巨大矿床者,僅知有德国阿尔登別尔格之云英岩类型網狀脈。其鍚的品位平均可达0.2~0.5%,面积达一平方公里,向下延深二百公尺范圍內全为可采矿石,这說明含錫網狀脈具有重要的工业意义。某矿区經过历年勘探結果,含錫網狀矿脈在矿区內广泛出露,不仅佔有很大的空間位置,并已确定若干地点具有工业價值。 相似文献
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在储量計算工作中,目前对一般的大脈矿床与层状矿体,都已有一套比較成熟的經驗,但是对某些变化多端、产狀形态都比較特殊而少见的矿床类型,則缺乏一般可以通用的方法。江西某黑鎢細脈带矿床助为一例。该矿床有其独特的外表特征,虽然脈幅一般在0.2~0.4~0.8公尺,相似于一般大脈型矿床,但由于脈幅膨縮变化大,分枝复合频繁,特别是由于矿脈相当密集(脈間距多在0.3~0.8~2公尺),故不能套用一般大脈矿床的儲量計算方法。同时,以其矿脈忽分忽合,网絡密集的情况来看,又有似于細脈带 相似文献
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生产探矿是矿山进入生产阶段后,爲了进一步追素矿体的分佈,了解其产出形态及質量變化情況,确定並不断扩大开拓矿量,滿足正规生产需要而进行的探矿工作。这就要求我們用最經济的手段,把所有有工业价值的矿体,全部无遺地勘探出来。为此,笔者仅就第三勘探类型急傾斜脈狀矿床生产探矿中的几个問題,做如下探討,供大家参考。应該說明,文中所指探矿,如沒有特別說明則都是指沿脈水平探矿而言。 相似文献
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矿床勘探类型的划分,是在总结已往矿床勘探成果和探采对比基础上,运用典型矿床经验,根据矿体的规模大小、形态复杂程度、厚度稳定程度、构造复杂程度和矿石中有用组分分布均匀程度等地质因素,对矿体勘探的难易程度进行划分。其目的是为了正确地布署地质勘探工作,确定合理的勘探手段和勘探网度,达到有效地探求相应级别的矿产储量,满足矿山开采设计的需要。在整个矿床普查勘探阶段,为了达到相应的勘探研究程度,在矿床勘探类型的划分和勘探网度的确定上,常常要花去不少的时间和精力。在编制和审查地质勘探报告中,常因矿床勘探类型定得不准及勘探网度不合适而争论不休,有的因勘探程度过高使矿床勘探的经济效益很差,甚至因勘探程度不足而影响储委对地质勘探报告的批准。争论的焦点主要有:一个矿床甚至一个矿区内,矿体不分大小,均划为一个勘探类型;因勘探类型定得不准,使勘探网度不是偏稀便是过密;用类比法确定的矿床勘探类型,依据不充分,主要参数缺乏论证或论据不足;不适当地把主矿体上下盘的一些小矿体要求控制到C级甚至B级网度等。 相似文献
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我們勘探的地区大部是含銅石英脈矿床,矿体露头較好。經工作証明,含氧化铁較多、蜂窩型流失孔发育的青色石英脈,地表含銅品位較低,但深部希望較大;白色致密状石英脈中含碳酸盐細脈,局部虽有較好的流失孔和氧化矿,但其經济价值不大;青白色石英破碎夹杂的石英脈也沒有大希望。 現将我們勘探工作中的一些經驗,介紹如下: 相似文献
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湯丹矿区是301矿区中最具远景的一个矿区,经几年来的勘探工程証实,矿化带長达3000公尺,厚約300~400公尺。矿体呈浸染状賦存于落雪灰岩中(全部矿化),平均厚約40~50公尺。由于矿体延伸大,品位变化亦較稳定,基本上属于似层状矿床,第Ⅱ勘探类型(如图1)。1954年以前,该队在落雪灰岩底部采用坑道探矿,对第一号矿带采用40公尺穿脈间距、120公尺中段間距,来探求C_1級儲量。至1955年第一季度,根据资料确定了矿体的稳定性,因此对矿床的第二、三、四号矿帶均采用了120公尺的穿脈间距,分別以120公尺与60公尺的中段間距求C_1級和B級储量。几年来经投入大量坑 相似文献
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新疆鄯善小草湖硝酸盐矿床,近地表半裸露产出,具席状矿化特点。矿体形态简单,矿层平均厚度仅0.41m,NaNO_3平均品位为4.17%;矿区楔状盐溶裂隙发育,使矿体连续性遭到破坏。通过运用数理统计方法对矿体产状、矿层厚度、矿石品位、矿体连续程度等的分析,确定出合理的勘探面积、网度和储量级别。针对有异于一般矿床的某些特点,在勘探工程布置、取样及使用“含矿率”参数等方面采用了适当的处理方法。这对同类矿床的勘探工作,具一定的参考价值。 相似文献
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在脈狀矿床的儲量計算中,厚度品位平均值是否正确地反映矿体的实际情况,是影响儲量計算結果准确性的重要因素。因此在选擇平均品位计算方法时,必须通过一系列的研究对比,选搾一种既簡便又正确的計算方法。 相似文献
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一、地質矿床的一般情况 長龙山鉄矿地質構造比較复杂,矿区北部为一背斜構造,本部为一倒轉背斜。長龙山鈇矿产於棲霞灰岩与黄龙灰岩之間,地表鉄矿产狀走向N70°E,傾向南60°~70°。因黄龙灰岩厚度較薄,时而尖灭,因此鉄矿亦产於棲霞灰岩与梧桐砂頁岩之間。根据过去的瓷料及推論,矿液是沿走向东西傾向南的一个逆掩断層侵入的。因此矿体的發育亦应成东西走向,向南傾斜。但根据勘探的結果,与这一理論矛盾,在00勘探線上,15号鑽孔見矿特别加厚(如圖2,全部鑽孔的佈置見圖1),而与其相隣的东部08勘探線14号鑽孔則一直在梧桐砂頁岩內鑽进,达330余公尺以上並未見矿。 相似文献
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当評价所发現的許多金屬矿化现象时,往往难于固定矿体,尤其是用肉眼察觉不到的或是在难以识别的矿化作用中。如在矽嘎岩中微細分散的白鎢矿浸染;在高嶺土化作用和輕微铁化带內的次生鉛鋅矿物;在石灰岩中微細分散的方鉛矿浸染;在网狀脈体中微晶鍚石以及在細脈浸染类型矿床中貧銅矿矿染等。为了对这些矿化現象进行評价,最常用的是刻槽取样。这种方法需要消耗大批的人力和物力,因此在坑道众多的地段里,特别是在探槽的地段里,并不經常使用刻槽取样。因为主要是在有明显的矿染标誌的地段才运用它。许多研究者(如波查里斯基、M.H.阿尔波 相似文献
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本文通过矿床地质勘探工作,总结经验提高认识水平,对于如何合理划分勘探类型,选定合适的勘探网度,正确部署勘探工程,以保证规范要求的勘探程度,缩短勘探周期,取得较好的社会经济效益方面进行了探讨。矿床勘探类型的划分,取决于矿体(层)本身稳定程度,构造复杂程度不是划分勘探类型的依据。构造应按矿床勘探各储量级别的要求进行勘探控制研究。矿床勘探程度中对各级储量比例以及勘探深度要求,勘探类型的合理确定是关系矿床勘探周期,提高社会经济效益的重要因素。矿床勘探程度,应以矿山(井)开采规模、服务年限确定。 相似文献
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在地質勘探过程中,有时在同一侵入体內,同一組矿体有的暴露在侵入体表面,有的則蘊藏在侵入体內部,即所謂“盲矿体”。如果对这些矿体在空間分佈规律,不能得到正确了解,无疑会給地質工作帶來困难,因此进一步研究盲矿体的尋找途徑是一項很有意义的工作。笔者因水平有限,不能提供足够資料,仅就个人在花崗岩脈狀钨矿床中尋找盲脈的几点膚淺体会提出商討。 相似文献
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吉尔吉斯南部的汞锑矿床主要与石碳耙的石灰岩、页岩有关.矿床产于石灰岩与页岩的接触带和碳酸盐岩石以及复杂的陆源式喷出岩、页岩岩层中.矿体分为层状的和产于破碎带的交错状两种.位于石灰岩同页岩接触带的层状矿体合矿最富.矿化极不均匀,辰砂呈浸染状、巢状体及被膜状产在碧玉岩角砾岩内,钻探时其岩心采取率极低.1960年前汞锑矿床按一般公认的方法进行了刻槽及岩心取样.岩心样是将岩心沿长轴劈开两半采取的.目前,上述矿床多数已开采,钻孔勘探过的中段业已采掘,个别坑道揭露了过去曾采过样的矿体.由于金属矿物分布极不均匀,有用矿物的品位无 相似文献