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(5) 根据变化系数及给定精度确定合理网度 在对矿体的厚度及矿石有用组分的均匀程度的统计分析的基础上进行,勘查网度取决于给定的精度要求和矿体厚及有用组分的变化情况,即利用矿体厚及品位的变化系数以及为求得储量估算需要的参数的算术平均值(平均厚度及平均品位)所要求的精度(允许误差)来确定所需要的必要工程数量。 其中V为矿体某参数值的变化系数,P为确定参数平均值的相对精度,是根据勘查程度要求给定的;t为概率系数,n为必要的工程数。 当整个矿床的矿化范围或勘查面积(A)已定时,则可求得一个勘查工程所控制的面积(S): 勘查工程的数量只与矿体参数值的变化程度及允许误差有关,与矿体的面积无关,矿体的参数有多种,变化程度也不同,一般选用变化程度最大的参数来计算,也可以用反映诸参数变化特点的总变化系数Vo 概率/ % t 值 概率/ % t 值 概率/ % t 值 99 95 90 2.58 1.96 1.63 85 80 75 1.44 1.29 1.16 70 65 60 1.04 0.94 0.85 概率系数 t 值表 (6) 根据参数的方差及给定的精度要求确定勘查网密度 根据矿床参数的方差 史太因公式: n1为已施工的工程数, n2为需要增加的工程数, t 为概率系数,根据置信水平查表,一般采用置信水平为95%时, t=2, d2为允许方差范围, S2为参数的方差. (7) 根据变异函数确定勘查工程网度 a: 变程,又称极限变程;c0:块金常数;c: 跃迁常数;s: 基台值 变异函数曲线示意图 勘探工程的间距应该与矿体的标志变量的变程相适应,两个主要方向(矿体走向和倾向)上的工程间距不能小于其变程,如果要达到最理想的控制程度,这两个方向的工程间距不能大于该方向变程的1/2,这样才能保证任何一个用于估值的变异椭球体内至少有4个样品值为依据,这样才能保其估值的可靠性。 4. 勘查工程设计 地表坑道(探槽)设计 针对地表出露的矿体(或矿化体、铁帽等),探槽与矿体走向垂直。 2) 地下坑道设计 地下坑道主要用于矿体形态复杂,有用组分分布不均匀至极不均匀的稀有金属、有色金属和贵金属矿床,要有充分的地质证据. 坑道设计必须考虑以后开采时利用的可能。水平坑道间垂直距离要和中段标高一致或为其整数倍 竖井与开采竖井相适应,具体要求: (1) 在矿体的下盘,在开采所形成的地表移动带以外; (2) 井筒要避开断层、流沙层及含水量大的破碎带,坚硬层 (3) 避开洪水淹的低地、井口要高出历年最高水位; (4) 地形条件好,便于建筑、排水、运输等; (5) 开采时地下石门要最短。 3) 钻孔设计 根据预测矿体的情况编制设计剖面图,按勘查网度的有关要求确定钻孔截穿矿体的位置,根据有关技术施工的要求确定钻孔在地表的位置、钻孔工程的类型及终孔的深度; 如果有充分的资料显示除了勘查的矿体外不再有平行的盲矿体存在,穿过矿1~2米后即终孔,如果还有平行的或无明显界线的浸染状矿体存在,则要继续下钻; 钻孔要尽可能地沿矿体的厚度方向穿过矿体,钻孔的轴线要与矿体的表面相垂直,在难以满足时,钻孔与矿体表面的夹角不小于25o~30o; 钻孔要尽可能地从上盘穿过矿体。 钻孔的类型有 (1) 直孔: 铅垂孔, 适合于倾角不大于45o的产状平缓的矿体。 (2) 斜孔: 与垂线有一定的夹角, 适合产状较陡的矿体。 (3) 定向孔: 随着深度的变化有规律地变化倾角。 钻孔设计书的内容: 理想的钻孔柱状图,包括: 钻孔编号、孔口位置、座标、钻孔类型、各孔钻进深度的天顶角及方位角、可能见矿的深度、矿石的性质、主要地质界线的位置、矿体顶底板是否有标志层、标志层的特点、截穿的矿石及岩石的种类、裂隙发育程度、湧水漏水情况、各钻进深度的钻孔直径和岩心、岩心采取率的要求、终孔位置及终孔深度、测量孔斜的方法等。 设计实例 5. 施工管理 施工管理:对工程所揭露的地质现象及时进行编录,以保证资料的系统性和完整性,同时对施工过程中的质量提出具体要求。 包括: 1)探槽地质编录 2)浅井地质编录 3)穿脉地质编录 4)沿脉地质编录 5)岩心钻探地质编录 6)冲击钻探地质编录 7)钻孔的弯曲及校正 1)探槽地质编录 通常是绘制一壁一底的素描图,两壁相差较大时,要绘制两壁一底,一般1:50~1:100 探槽素描图展开方法 ① 坡度展开法:槽壁按地形坡度作图,槽底平面投影图 ② 平行展开法:槽壁和槽底平行展开,坡度用数字和符号表示 (2) 素描图的作图步骤 观察研究 ? 测量定点 ? 采样
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