广西大厂细脉带矿体基于Surpac的数学经济模型研究
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基于SURPAC软件的矿石品位预测吴思勤【摘要】运用SURPAC软件建立块体模型,结合地质统计学对块体模型进行分布赋值.基于SURPAC软件三维建模功能,建立符合井下实际生产的采准巷道模型和回采菱形块模型,实现了对井下采准、回采矿石品位的快速预测.【期刊名称】《现代矿业》【年(卷),期】2014(000)007【总页数】4页(P28-30,53)【关键词】SURPAC软件;品位预测;块体模型【作者】吴思勤【作者单位】宝钢集团上海梅山有限公司矿业分公司【正文语种】中文SURPAC软件是将三维可视化技术与当代地质和采矿专业理论有机结合的计算机软件集成系统,广泛应用于矿产资源评估、矿山采矿规划和设计、生产计划管理的各个阶段,乃至闭坑后的环境评估[2],能提供实时准确的综合信息和生动的三维直观图像,以便管理层做出迅速而正确的决策。
在一定的生产规模下,矿石品位的稳定是影响矿山经济效益的首要因素,其精确度对矿产资源的充分利用、矿石质量的控制及矿山生产稳定有着重要的意义。
运用传统方法预测矿石品位,工作量大且速度慢,采用SURPAC软件建立三维实体模型,可快速、灵活生成品位预测报表,是采矿生产中矿石品位预测的重要突破。
1 建立块体模型SURPAC块体模型是实体模型品位预测的基础条件,由于品位分布在真实的资源中,受地质因素影响,所以建立的模型是有约束条件下的品位模型,是数据库的一种格式,其结构可以存储和操作的数据。
块体模型的建立主要分为以下4个步骤。
1.1 确定矿体范围块体建模时由最大、最小坐标确定的范围尽量大于矿体范围,块体模型在建立过程中,根据需要可以分段建立。
结合梅山铁矿采矿二期需求,Z坐标选择-198~-330 m。
综合考虑计算机计算能力和该矿采矿菱形块尺寸,取5 m×5 m×5 m。
此时块体模型的每个小立方体是空的,没有任何信息,需要为块体模型建立属性。
见图1。
图1 块体模型1.2 赋值从2000年以来,梅山铁矿一直采用克里格法对品位进行预测、估算,SURPAC软件同样也提供了克里格估值功能,分别为 TFe、S、P 属性赋值[1]。
基于Surpac软件的矿体三维模型的构建作者:赵新月周杨杨王思梦李诗达来源:《西部资源》2018年第01期摘要:“数字矿山”“智慧矿山”和“无人矿山”是现代矿山信息化研究的热点,矿体三维模型的构建提升了矿山地质三维信息的可视化程度,是实现“数字矿山”“智慧矿山”和“无人矿山”核心基础。
本文借助国际矿业软件Surpac建立了四川省冕宁县太洋沟铅锌矿矿体三维模型,重点探讨了建模过程中原始地质数据的处理、地质数据库的设计、模型的构建中涉及的方法与技术。
矿体三维模型的构建,更有利于掌握矿体形态及资源储量的分布,为今后矿床的勘查开发、经济评价提供重要的指导帮助。
关键词:三维地质建模;Surpac;地质数据库;矿体模型在地学领域,以平面图和剖面图为主的传统的二维地质信息的模拟与表达已经很难跟上现代信息化发展趋势的步伐,在计算机硬件性能不断改进的同时,地质数据库、GIS等技术快速崛起,三维地质建模及可视化的研究所占比重越来越大。
对比于传统地质数据的表示方法,三维立体模型具有更多的优势,它能够更加客观准确地表达各种地质现象,快速直观地表现地质单元的空间展布关系,使得地质问题的解决和地质图件的绘制变得便捷。
1.Surpac软件简介1981年,澳大利亚SSI公司开发了Surpac这一大型矿山工程软件,其采用java语言开发图形界面,且具有多个功能模块,如数据库、实体模型、块体模型、测量、采矿设计等。
20世纪末,我国的矿山企业和地勘行业逐步引进Surpac等三维地质软件并应用于实践,关于Surpac等三维地质软件在矿山应用研究的理论成果也来越多,国内的科研院校和公司也陆续开发了DIMINE、3DMine等三维地质软件。
在建立矿床模型方面,Surpac软件基于地质数据库提供了功能强大的建模工具及模块,具备多种建模方式,实现了动态操作,模型具有良好的闭合空间结构,是进行矿床建模较好的开发工具,是矿床三维建模的最常用的工具之一。
基于Surpac的矿山三维地质建模
基于Surpac的矿山三维地质建模
王磊王正海段建军
【摘要】摘要:借助澳大利亚的Surpac软件,根据某矿山的原始数据资料和已有的MapGIS资料,构建了该矿山的地质数据库、地表模型、矿体模型和块体模型,模型直观清晰的反映了矿山的地表特征、矿体的展布和空间特征。
并分别采用距离幂次反比法和普通克里格法对该矿山的Ⅵ号矿体进行了品位分级的储量计算,对计算结果进行了对比分析,验证了运用普通克里格法进行矿山储量计算的可靠性。
【期刊名称】矿业工程
【年(卷),期】2013(011)003
【总页数】3
【关键词】Surpac软件;三维模型;储量计算
0 引言
数字矿山正在迅速发展,而矿山的三维建模是数字矿山建立的基础。
三维地质建模就是运用计算机技术,在三维环境下将空间信息管理、地质解译、地学统计、空间内容分析以及图形可视化等工具结合起来,并用于地质分析的技术[1]。
与传统二维地质数据相比,三维建模能形象、真实、准确再现地质单元的空间展布及相互关系,挖掘隐含地质信息,从而为矿山的合理开采以及深部找矿提供科学依据。
本文以某矿山为研究对象,利用澳大利亚GEMCOM公司大型的三维数字软件Surpac来构建矿山三维地学模型。
1 矿山地质概况
该矿山为矽卡岩型的隐伏铁矿床,矿区出露地层极少,仅有中生界的三叠系和。
基于Surpac软件的矿区三维地质体建模
张学强;刘亚静
【期刊名称】《有色金属:矿山部分》
【年(卷),期】2022(74)3
【摘要】三维地质建模可以对复杂的地质体进行直观的显示和表达,有利于展现地质体的内部形态特征,便于矿山的管理与地质研究。
以某铁矿床为研究对象,对该地区相关地质资料进行整理和收集,对地质勘探线数据和生产勘探线的钻孔数据进行信息化处理。
基于三维矿业建模软件Surpac,建立矿区地质体数据库、地质体实体模型和巷道模型。
同时建立矿体模型,为圈定有效的开采边界提供依据,并根据此模型及生产勘探线数据建立局部矿体模型加以比较、更新。
建立的地质体整体模型可为生产勘探过程提供技术支撑,为矿山的开采计划提供指导。
【总页数】8页(P100-107)
【作者】张学强;刘亚静
【作者单位】华北理工大学矿业工程学院
【正文语种】中文
【中图分类】TD178
【相关文献】
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2.基于Surpac软件三维地质建模技术在地质教学中的应用
3.新疆某锰矿基于Surpac软件的三维地质建模
4.新疆
某锰矿基于Surpac软件的三维地质建模5.内蒙古迪彦钦阿木钼矿区热液矿化蚀变分带建模-基于Surpac软件
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华南地质与矿产 2005年 Geology and M ineral R esources of South C hina 第1期收稿日期:2004-09-06作者简介:秦来勇(1975—),男,在读硕士,工程师,从事矿产地质勘查与矿床研究工作. 文章编号:1007-3701(2005)01-0024-07广西大厂细脉带锡矿体富集规律及隐伏矿体预测秦来勇1,2,秦德先1,余阳先1,3(1.昆明理工大学,昆明650093; 2.桂林矿产地质研究院,桂林541004; 3.柳州华锡集团铜坑矿,广西南丹547207)摘要:从赋矿地层、岩性、控矿构造、火成岩等几方面对细脉带矿体的成矿富集规律进行了探讨,指出NE 向裂隙构造为其主要控矿构造。
同时,运用野外地质、数学地质、物化探等综合信息进行隐伏矿体预测,指出在细脉带矿体的北东延伸部位和北西平行部位有存在同类型矿化的可能。
经工程验证,发现了新的工业矿体,表明对细脉带矿体矿化富集规律的认识是正确的,矿山周边仍有找矿潜力。
关键词:细脉锡矿体;矿化富集;成矿预测;工程验证;广西大厂中图分类号:P618.44 文献标识码:A 大厂细脉带矿体是大厂锡多金属矿田长坡-铜坑矿床的主要矿体,以锡锌为主。
矿体570m 中段以上生产勘探程度高,勘探网度达10m ×15m ,大部分回采完毕,570m 中段以下勘探程度低,基本为地质工作的空白地带。
数十年来,大量地质工作者对大厂矿田的成因进行了研究,提出了不同的观点,主要有火成岩成因[1]、早期同生海底喷流(火山)沉积后期叠加改造成因[2~5]和多成因或层控成因[6]。
目前已为广大地质工作者所接受的观点主要有两种:一是成矿具有多期性;二是形成原因的非单一性。
但上述工作大都针对大厂矿田、矿带进行,而对细脉带矿体则未进行过系统研究。
此外,大厂锡矿田大部分地质研究都是在“六五”及以前进行的,随着生产探矿的深入,矿山又出现了大量新的资料。
基于Surpac的紫金山金铜矿床三维地质建模阮诗昆【摘要】使用Surpac三维可视化数字矿山软件,建立了紫金山金铜矿床地质数据库,构建了矿床地表、采空区、巷道、金铜矿体的三维模型;利用地质统计学方法,对样长、组合样长进行基本统计,分析频率累计曲线,确定特高品位并进行处理,开展矿体走向、倾向、厚度方向的变异函数分析和曲线拟合,建立了变异函数模型;确定了估值方法和估值参数,主矿体采用普通克里格法,小矿体采用距离幂次反比法进行估值,建立了带有丰富属性值的矿体块体模型.实践表明,所建地质模型总体可靠性强,适用性符合要求,极大地提高了工作效率.【期刊名称】《地质学刊》【年(卷),期】2017(041)003【总页数】7页(P421-427)【关键词】地质数据库;Surpac软件;三维地质建模;块体模型;紫金山金铜矿;福建【作者】阮诗昆【作者单位】紫金矿业集团股份有限公司,福建上杭364200【正文语种】中文【中图分类】P628矿山三维地质建模是数字矿山的关键技术之一(潘冬等,2006;杨生吉,2013),是研究地质体三维模拟与可视化软件的核心与基础(杨伟等,2016)。
与传统二维地质建模相比,三维地质建模将空间信息管理、地质解译、地学统计、实体内容分析以及图形可视化等工具结合,并用于地质分析,能形象、准确再现地质单元的空间展布及相互关系,为矿山的合理开采以及深部找矿提供科学依据(王斌等,2011;王磊等,2013)。
紫金山金铜矿以往使用基于二维环境所开发的资源储量管理软件(WIDS),采用距离平方反比法估算资源储量,通过人工制作相关生产计划属性图件、编制生产计划(吴冲龙等,2011),相比成熟的数字矿山软件具有明显弱点。
因此,利用Surpac软件(魏开林等,2011)进行紫金山金铜矿床的三维地质建模,建立地质数据库、矿体实体模型,采用地质统计学方法建立矿体块体模型,供矿山最终实现数字化管理和生产阶段的资源(储量)动态管理及采矿设计、计划编制参考。