矿产勘查技术探讨
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矿产地质勘查工作的新手段与新方法7篇第1篇示例:随着科技的不断发展和创新,矿产地质勘查工作也在不断探索和应用新的手段与方法。
新的技术和工具的引入,为矿产地质勘查工作增添了许多便利和效率,大大促进了矿产资源的探测、评价和开发。
本文将就矿产地质勘查工作中的一些新手段与新方法进行介绍和探讨。
一、遥感技术遥感技术是一种通过卫星、航空器等远距离获取地表信息的技术,具有广泛的应用领域。
在矿产地质勘查中,遥感技术可以通过获取地球表面反射、辐射和散射的电磁波信息,实现地表覆盖情况、地貌形态、矿产矿化带等信息的快速获取和分析,为矿产勘查提供了重要的数据支持。
利用高分辨率遥感影像可以快速勘查矿产资源分布情况,指导地质勘探的方向和深度。
二、地球物理勘查地球物理勘查是利用地球物理学原理和技术手段,对地下结构、物质性质等进行探测和研究的一种方法。
地球物理勘查在矿产地质勘查中具有重要的作用,可以通过地震、重力、地磁、电磁等方法获取地下构造、岩性赋存情况和矿床成因信息。
新的地球物理勘查方法如地震成像、重磁三维成像等技术的应用,使得地下结构和矿床成因的识别更加准确和精细。
地球化学勘查是通过对地下和地表样品的化学成分分析和研究,了解地质过程和矿产矿化规律的一种方法。
在矿产地质勘查中,地球化学勘查可以通过对岩石、土壤和水体样品的分析,确定区域内矿产元素的富集情况和矿床的类型。
随着新的仪器设备和分析技术的不断引入,地球化学勘查的方法和结果更加准确可靠,为矿产地质勘查提供了有力的支持。
四、数值模拟与人工智能随着计算机技术的发展,数值模拟和人工智能在矿产地质勘查中的应用越来越广泛。
数值模拟可以对地质过程和矿床成因进行模拟和预测,为矿产资源的发现和评价提供科学依据。
人工智能技术可以通过数据挖掘、模式识别等方法,快速处理大量复杂的地质数据,从中发现矿产资源的规律和特征,并辅助决策和勘查工作。
第2篇示例:近年来,随着科技的不断发展,矿产地质勘查工作也迎来了新的变革。
55找矿技术P rospecting technology探讨固体矿产地质勘查中深部地质钻探找矿技术张 嵩(江苏省地质局(有色金属华东地质勘查局八一三队),江苏 南京 210000)摘 要:市场经济政策的有效落实,很多行业都处于高速发展阶段,矿产资源的需求量不断增多,开采量也在增加,与此同时矿产资源的储量在日益减少,所以需要不断地拓展勘查工作的范围,寻找到更加有利的矿产资源开采区域,保证矿区开采顺利的完成,满足社会对于能源的使用需要,并且可以提升矿产资源勘查的水平,对矿产资源的开发和利用产生积极的意义。
因此,深入研究分析固体矿产地质勘查中深部地质钻探找矿技术,以现代化科学技术来提升勘查的总体水平,为社会提供更加充足的能源,为现代经济与社会发展奠定基础。
关键词:固体矿产;地质勘查;钻探找矿中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0055-3Exploration of Deep Geological Drilling Technology in Solid Mineral Geological ExplorationZHANG Song(Jiangsu Provincial Geological Bureau (813 Team of East China Geological Exploration Bureau of Non ferrous Metals),Nanjing 210000,China)Abstract: With the effective implementation of the market economy policy, many industries are in a stage of rapid development, the demand for mineral resources is increasing, and the mining output is also increasing. At the same time, the reserves of mineral resources are decreasing, so it is necessary to constantly expand the scope of exploration work, find more powerful mining areas of mineral resources, ensure the smooth completion of mining, and meet the social needs for energy use, And it can enhance the level of mineral resource exploration, which has a positive significance for the development and utilization of mineral resources. Therefore, in-depth research and analysis of deep geological drilling and prospecting technology in solid mineral geological exploration should be conducted to improve the overall level of exploration through modern scientific and technological means, provide more sufficient energy for society, and lay the foundation for modern economic and social development.Keywords: solid mineral; Geological exploration; Drilling for mineral exploration收稿日期:2023-06作者简介:张嵩,男,生于1988年,汉族,黑龙江大兴安岭人,本科,工程师,研究方向:地质矿产勘查。
对金矿地质勘查的探讨金矿是目前世界上最贵重的金属矿物之一,它具有高度的装饰价值、投资价值和工业价值,因此对金矿的储量和分布进行勘查是极为必要的。
随着矿产资源的不断开发,传统的金矿勘查方法已经趋于成熟,但是随着勘查深度的加深,金矿勘查任务的难度和复杂性也在不断增加。
本文将探讨对金矿地质勘查的重要性和最新的勘查方法。
一、金矿地质勘查的重要性1. 金矿资源很有价值金是它最重要的金属成分之一,而金又是世界货币的基础之一。
金矿资源的开发对于经济具有很大的价值。
因此,对于金矿地质勘查和储量变现具有非常重要的意义。
2. 资源分布的不均衡性全球金矿资源的分布相对比较分散,尤其是在一些经济落后的地区,金矿资源的分布不太平衡。
因此,对于这些区域的勘查具有特别重要的意义。
3. 高科技的需求随着科技的不断进步,人们对于高科技的需求也在逐年增长,这些高科技的相关产品或者是元器件,都需要金属这个基础物质。
因此,对于金矿的勘查显得非常重视。
二、金矿地质勘查的最新技术1. 电磁勘探法电磁勘探法是利用电场和磁场对地下矿体进行研究。
以地磁场的非线性响应和发射电磁波的能量响应为特征来区分金属和非金属,是目前最常用的勘探方法之一。
2. 遥感勘探法遥感勘探法可利用卫星遥感技术,获取多光谱信息,包括红外光谱、可见光光谱和紫外光谱等。
利用遥感勘探法,可以探测到地下矿体的变化,因此在金矿地质勘查中被广泛应用。
3. 长距离激光测量技术近距离的激光测量技术在金矿勘探应用较广,但在深部勘探方面,就要需要长距离的激光测量技术。
长距离激光测量能够探测到地下矿体的岩石类型、密度、电性质等特征。
所以,在金矿勘探领域,长距离激光测量技术具有很大的优势和应用价值。
4. 合成孔径雷达技术合成孔径雷达技术是一种基于微波技术的勘探方法,可以在一定深度内探测地下矿体的存在情况。
这种勘探技术的优势在于它在地下深处也能得到准确的图像,因此被广泛应用在金矿勘探领域。
总之,对于金矿地质勘查的有效和全面实施对国家的发展和社会的进步都具有重要的意义。
地质勘查中的技术创新与应用实践案例研究地质勘查是对地质情况进行调查和研究的重要工作,对于资源开发、工程建设、环境保护等领域都具有极其重要的意义。
随着科技的不断进步,地质勘查中的技术也在不断创新,为地质工作带来了更高的效率和更准确的结果。
以下将通过一些具体的案例来探讨地质勘查中的技术创新与应用实践。
一、无人机遥感技术在地质勘查中的应用在过去,地质勘查人员往往需要依靠徒步测量和人工观察来获取地质信息,这种方法不仅效率低下,而且在一些复杂地形和危险区域难以实施。
近年来,无人机遥感技术的出现为地质勘查带来了巨大的变革。
例如,在某山区的矿产勘查项目中,勘查团队使用了无人机搭载高分辨率相机和多光谱传感器进行航拍。
无人机可以轻松穿越山区复杂的地形,快速获取大面积的地质影像。
通过对这些影像的处理和分析,地质学家能够清晰地识别出地层的分布、构造的特征以及可能存在的矿化带。
与传统的勘查方法相比,无人机遥感技术具有以下显著优势:一是大大提高了勘查效率,能够在短时间内覆盖较大的区域;二是获取的影像具有高分辨率和高精度,可以更准确地反映地质细节;三是降低了勘查人员的工作风险,避免了在危险区域的作业。
二、地球物理勘探技术的创新与应用地球物理勘探是地质勘查中常用的技术手段之一,包括重力勘探、磁力勘探、电法勘探和地震勘探等。
随着技术的不断创新,这些方法的精度和应用范围也在不断扩大。
以地震勘探为例,传统的二维地震勘探只能获取沿测线方向的地质信息,对于复杂地质构造的解析能力有限。
而近年来发展起来的三维地震勘探技术,可以全方位地获取地下地质体的信息,大大提高了对地质构造的成像精度。
在某油田的勘探中,采用了三维地震勘探技术。
通过在工区布置密集的观测点,采集大量的地震数据,并运用先进的处理和解释软件,成功地描绘出了地下油藏的分布和形态。
这为油田的开发提供了准确的地质依据,提高了油田的采收率。
此外,还有一些新型的地球物理勘探技术正在不断涌现。
229地质矿产勘查中的绿色勘查技术探讨肖帮炼1,肖帮灶1,王益庆2(1.西藏振源矿山工程有限公司,西藏 拉萨 850000;2.新疆金宝矿业有限责任公司,新疆 阿勒泰 836300)摘 要:本文以地质矿产勘查为切入点,从遥感技术、地球物理勘探技术、生物地球化学勘查技术、无人机技术及全球定位系统(GPS)等方面深入分析了绿色勘查技术,并对地质矿产勘查中绿色勘查技术所面临的挑战以及发展进行分析,以供广大同行参考与交流。
关键词:地质矿产勘查;绿色勘查;遥感技术;地球物理勘探中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)22-0229-3Discussion on Green Exploration Techniques in Geological and Mineral ExplorationXIAO Bang-lian 1, XIAO Bang-zao 1, WANG Yi-qing 2(1. Xizang Zhenyuan Mine Engineering Co., Ltd., Lhasa 850000,China; 2. Xinjiang Jinbao Mining Co., Ltd., Altay 836300, China)Abstract: This article takes geological and mineral exploration as the starting point, and deeply analyzes green exploration technology from remote sensing technology, geophysical exploration technology, biogeochemical exploration technology, unmanned aerial vehicle technology, and global positioning system (GPS). It also analyzes the challenges and development faced by green exploration technology in geological and mineral exploration, for reference and exchange among colleagues.Keywords: geological and mineral exploration; green exploration; remote sensing technology; geophysical exploration收稿日期:2023-09作者简介:肖帮炼,男,生于1988年,汉族,云南昭通人,本科,地质工程师,研究方向:地质矿产勘查与管理。
矿产资源勘查技术的前沿与创新矿产资源勘查技术是指通过一系列研究和实践活动,以提高矿产资源勘查工作的效率和准确性,从而更好地发现和评估地下矿产资源的存在和分布状况。
随着科技的不断进步和创新的不断涌现,矿产资源勘查技术也在不断发展,涌现出了一系列前沿技术和创新方法。
本文将围绕矿产资源勘查技术的前沿与创新展开探讨。
一、遥感与GIS技术在矿产资源勘查中的应用遥感技术是指通过无人机、卫星等遥感平台获得地表和地下矿产资源信息的一种技术手段。
通过遥感技术可以获取到大量的图像信息,包括地表形态、地质构造、植被覆盖等。
而GIS技术是指通过信息系统进行地理空间数据的采集、存储、分析和展示的一种技术。
遥感与GIS技术的结合,可以实现对矿产资源的全面、细致、高效的分析和评估。
二、地球物理探测技术在矿产资源勘查中的创新应用地球物理探测技术是指通过测量地球物理场的变化,如地震、重力、磁场等,来推断地下矿产资源分布的一种技术。
近年来,地球物理探测技术在矿产资源勘查中得到了广泛应用。
例如,利用地震测深技术可以探测矿体的深度和大小;利用磁力测量技术可以勘查磁性矿体的分布。
这些技术的创新应用,极大提高了矿产资源勘查的效率和准确性。
三、无人机技术在矿产资源勘查中的前沿应用无人机技术是指通过遥控飞行器进行矿产资源勘查的一种技术手段。
无人机具有灵活性高、成本低、安全性好等优点,因此在矿产资源勘查中得到了广泛应用。
无人机可以搭载各类传感器,如高光谱、多光谱等传感器,对地表和地下的矿产资源进行无死角、高精度的勘查。
此外,无人机还可以实时传输数据,实现矿产资源勘查的即时反馈和决策支持。
四、数据挖掘与人工智能在矿产资源勘查中的创新应用数据挖掘与人工智能技术是指通过对大量勘查数据的挖掘和分析,提取其中的有用信息,以实现对矿产资源的准确评估和预测的一种技术手段。
数据挖掘与人工智能技术在矿产资源勘查中的创新应用,主要体现在数据分析和知识发现方面。
通过建立合适的模型和算法,对矿产资源数据进行分析和挖掘,可以发现隐藏的地质特征和规律,提高矿产资源勘查的效率和准确性。
地质矿产勘查存在的问题及解决对策地质矿产勘查是指利用地质原理和方法,对可能蕴藏有矿产资源的地质体进行调查、勘探、评价和利用的活动。
地质矿产勘查的目的是为了寻找新的矿产资源、评价已知矿产资源的质量和数量,并为矿产资源的开发和利用提供必要的地质信息。
地质矿产勘查在实践中也面临着一些问题,本文将就地质矿产勘查存在的问题及解决对策进行探讨。
一、存在的问题地质矿产勘查存在的问题主要表现在以下几个方面:1. 资金投入不足。
地质矿产勘查是一项需要大量资金投入的活动,尤其是在深部、复杂地质条件下进行勘查工作更是需要耗费大量资金。
目前许多地质矿产勘查项目由于资金投入不足,导致勘查工作无法进行或者无法取得良好的勘查效果。
2. 技术手段落后。
随着科学技术的发展,地质勘查技术也在不断更新和发展,包括遥感技术、地球物理勘查技术、化探技术等。
一些地质矿产勘查单位由于技术手段落后,导致勘查效率低、勘查成本高,甚至勘查结果不准确。
3. 人才队伍不足。
地质矿产勘查需要一支高素质的专业人才队伍,包括地质工程师、勘探地质学家、地球物理勘查人员等。
当前我国地质矿产勘查人才队伍存在一定的短缺问题,尤其是高级专业人才的缺乏。
4. 环境保护问题。
地质矿产勘查活动往往会对环境造成一定的影响,包括地表植被破坏、土壤污染、水源污染等。
如果勘查活动不合理,可能会对周边的生态环境造成严重破坏。
二、解决对策针对地质矿产勘查存在的问题,可以采取以下一些对策来加以解决:1. 加大政府支持力度,增加对地质矿产勘查的投入。
政府可以通过加大财政投入、设立专项资金等方式,增加对地质矿产勘查的支持力度,保障勘查活动的顺利开展。
2. 推动科技创新,提高勘查技术水平。
加强地质矿产勘查技术研发工作,推动科技创新,引进和培养高水平的勘查技术人才,提高勘查技术水平和效率。
3. 加强人才队伍建设,培养高素质专业人才。
加大对地质矿产勘查人才队伍的培养力度,建立完善的人才培训体系,通过引进人才、提高薪酬待遇等方式,吸引和留住高素质专业人才。
地质勘探G eological prospecting地质矿产勘查及绿色勘查技术创新探讨赵海聪摘要:我国地域辽阔,物产丰富,矿产资源种类众多。
随着社会经济的发展和科技进步,对矿产资源的需求不断增加。
为了有效开发和利用这些矿产资源,地质矿产勘查需要遵循一定的原则。
同时,为了提高勘查工作的效率和质量,需要不断创新和改革勘查技术。
本文将重点探讨地质矿产勘查和绿色勘查技术的创新,为科学开发和利用矿产资源奠定坚实基础。
关键词:地质矿产;勘查技术;绿色勘查;技术创新我国的矿产资源丰富,包括能源、金属和非金属等各类矿产资源。
为了贯彻落实科学发展观,我们正在将矿产资源勘查从传统方式转向以绿色为主的勘查方式。
地质矿产勘查工作与保护生态环境和推动社会经济发展密切相关。
通过创新绿色环保技术,我们可以提高地质勘查工作的效率,优化资源配置,协调经济发展与生态环境之间的关系。
我们要因地制宜地采取适当的勘查手段,减少对周围环境的影响和破坏,统筹兼顾,确保人与自然的和谐发展。
1 我国地质矿产勘查现状1.1 经费支撑不足我国在发展重工业的同时迎来了矿业的黄金时期,虽然目前的发展势头放缓,但总体规模仍在不断增加。
当前,我国的发展重心逐渐转向区域经济和“一带一路”战略规划,这对矿产资源勘查工作有一定促进作用。
然而,必须有足够的资金支持来推动勘查工作。
矿产勘查人员应事先控制好费用,对勘查的各个环节进行清晰的预算,以避免后期出现资金短缺的情况。
矿产资源勘查将极大推动矿产资源的可持续利用,我们不能因缺乏资金而降低勘查工作的质量。
1.2 技术有待创新当前我国的矿产储量持续下降,勘查难度也在不断增加,地质矿产工作迫切需要转变勘查方法。
然而,目前大多数地质矿产勘查仍采用传统的人工寻找矿点的方式,这导致工作效率下降、勘查范围变窄,进而影响有效的采矿活动。
造成这一现象的根本原因在于技术方面的创新不足,没有对勘查过程进行整体协调和深入研究,使得整个勘查工作效率大幅降低。
关于现代矿产地质勘查及找矿技术的探讨骆志宏摘要:现阶段,我国社会经济水平显著提升,在这样的背景下,我国对于各种矿产资源的需求是非常大的。
且我国主要矿产区进入后期阶段后,新一轮的地质勘查和找矿也在大规模的开展当中。
面对此类状况,我们必须要结合科学技术,不断地优化和创新,从而保证我国经济发展的资源需求。
本文具体说明了勘查技术的原则以及找矿技术的方法,以此为地质工作者提供参考。
关键词:地质矿产勘查;找矿技术;应用引言随着经济的飞速发展,各种新型技术和管理方法也不断的出现,而这些技术和管理方法能够有效的实现行业的快速转型,而我国地质矿产行业的发展,也离不开有效的地质矿产勘查和找矿技术的改革来推进这一行业的长期发展,此外,也更是需要通过结合资源开发和保护工作共同运作起来,更加高效合理的利用矿产资源。
以下主要从新形势下地质矿产勘查技术、新形势下地质矿产找矿技术以及相关技术的应用及效果这三个方面分别展开详细的分析,以下为详细内容。
1地质勘探技术的相关概述一般情况下所指的地质勘探技术主要就是指国家按照现阶段经济发展情况和当时的技术发展情况,对于某些较为特殊的地质实施探究的过程。
同时也要按照不同的勘探目的将勘探工作有效落实。
地质勘探最主要的目的就是对于地下不同类型矿产资源进行寻找,之后实施更加有效的开发应用,同时将这些矿产资源的价值进行有效利用,推动社会的快速发展。
从现阶段来看,地质勘探的相关工作人员需要严格遵照国家相应法律法规来进行工作,要最大程度上确保勘探数据信息的准确性。
在具体操作过程中,需要按照不同的地质情况采取针对性的地质勘探技术,通过更加现代化勘探设备来提升勘探质量,确保其能够高质量完成。
地质勘探技术的发展提高能够直接缩短地质勘探的时间,能够进一步挖掘地下资源的价值,对于推动社会发展进步具有非常现实的意义。
2矿产项目应用地质找矿技术的重要性经过长期的工作经验可以看出,矿产资源的开发一直以来都是基于可持续发展的理念之上执行的,这也是为什么要采用矿产资源勘测技术的主要原因,通过使用该项技术,能够有效的节约成本,更是能够将矿质优良的资源挖掘出来,基于科学化的项目统筹原作,能够保证资源的合理配置基础之上有效的提升运作效益。
矿山地质工程勘查技术探究摘要:矿山地质工程勘查技术是矿山工程建设中的重要环节,它直接影响到矿山生产的效率和资金的投入回报。
本文就矿山地质工程勘查技术的探究进行分析。
关键词:矿山;地质工程;勘查技术前言随着经济的全球化和科技的不断进步,对矿产资源的需求和开发利用不断增加,矿山地质工程勘查技术作为矿山开发的核心技术之一。
同时,由于全球气候环境的变化和各种自然灾害的频发,矿山地质工程勘查技术在地质环境变化和地质灾害防范方面也将日益重视。
一、矿山地质工程勘查技术的应用(一)矿山地质工程勘查技术在选矿上的应用矿山地质工程勘查技术在选矿上的应用,主要包括矿山资源勘探、矿床潜力评价、选矿工艺试验、选矿技术研究和实践等方面。
矿山资源勘探是矿山地质工程勘查技术的核心内容之一,通过对矿山地质环境、地质构造、矿床类型、矿物成分等方面的综合分析,可以评估出矿山的资源潜力及矿床的开采价值。
(二)矿山地质工程勘查技术在矿山开发过程中的应用在矿山开发过程中,矿山地质工程勘查技术主要应用于矿床资源储量评估、矿床开采方案设计、矿山地质灾害预防、矿山环境保护等方面。
通过对矿山地质环境、矿床性质和矿床分布等方面的综合分析,可以确定出最佳的开采方案,并制定出相应的开采计划和技术路线图。
(三)矿山地质工程勘查技术在矿山安全中的应用矿山地质工程勘查技术在矿山安全中的应用主要包括矿山地质环境预测、地质灾害监测、矿山安全评估等方面。
通过对矿山地质构造、地质条件、水文地质等方面的综合分析,可以预测出矿山地质环境的变化趋势,并提前进行预警和监测,以保证矿山的安全性。
二、矿山地质工程勘查技术的主要方法(一)地面物探技术地面物探技术是一种非侵入式的地球物理勘探方法,包括重力测量、地磁测量、电法测量、地震测量等。
重力测量是通过测量重力场的强弱来分析地下物质分布,对于规模较大的矿体有一定的应用价值;地磁测量则是通过测量磁场的强度和方向来探测地下物体,对于探测地下矿体和断层等有一定的应用价值;电法测量则是通过测量地下电阻率的变化来分析地下物质分布,对于探测金属矿体和矿床有一定的应用价值;地震测量则是通过探测地震波在地下的传播规律,了解地下地质构造和物质分布情况,对于复杂构造矿体的勘探有很大的帮助。
矿产勘查技术探讨
摘要:本文首先分析总结了矿产勘查中的地质测量法、地球化学测量法、地球物理测量法及遥感地质测量法等勘查技术方法,然后研究了影响勘查技术方法选择的因素,具有较强的系统性和理论性,供借鉴参考。
关键词:矿产;勘查技术;因素
abstract: this paper analysis summarizes the geological survey of mineral exploration, prospecting techniques of geochemical measurements, geophysical measurements and remote sensing geological measurement method, and then study the impact of exploration techniques to select, with a strong systemand theoretical, for some reference.
keywords: mineral; exploration technology; factors.
中图分类号:o741+.2文献标识码:a 文章编号:
1.1勘查技术手段与方法
矿产勘查是寻找尚未发现的矿床,具有巨大的风险性和不确定性。
随着地表出露的、易于寻找的矿床越来越少,找矿逐渐转向难于发现的隐伏矿和深部矿以及难于识别的矿,使得现代矿产勘查正朝着知识密集型、技术密集型和资金密集型方向发展。
因此,如何运用先进的勘查技术,来获取工作区关于矿产的形成与赋存的直接或间接的信息及各种参数的技术方法。
这些技术方法,在矿产勘查活动中具有极其重要的意义。
1.1.1 地质测量法
地质测量是通过野外地质调查,对地层、岩石、地质构造、地貌、水文地质和矿产等进行观测与研究,把调查区域的地质特征系统综合起来,并客观地反映在不同比例尺的地形图上,绘制成地质图,用来了解调查区域各种地质规律,特别是矿产形成和分布的规律,从而进行矿产预测,为发展国民经济提供地质和矿产资料的一项重要的地质工作。
它具有以下特点:
1)地质测量法是一种通过直接观察获取地质现象的方法,因此具有极大的直观性和可信性;对所获得的地质现象进行系统分析和整理,对区域及矿区的成矿地质环境进行论述,因此具有很强的综合性。
2)地质测量成果是合理选择应用其他技术方法的基础,也是其他技术方法成果推断解释的基础,因此它是各种技术方法中的最基本的最基础的方法。
地质测量工作质量高低,直接影响找矿的速度,若加快找矿工作,必须要运用先进的成矿地质理论、新技术和新方法来开展地质测量工作。
3)从矿产勘查技术方法研究的对象和内容来看,地质测量法既研究成矿地质条件也研究成矿标志,而其他技术方法主要是研究成矿标志和矿化信息。
4)地质测量往往可以直接发现矿产地,因此它具有直接找矿的特点。
在矿产勘查的不同阶段、不同地区及不同矿种类型均应进行地质测量。
我国所采用的比例尺分为小比例尺(1:100万-l:50万)、
中比例尺(1:20万-1:5万)、大比例尺(1:1万或更大)等3种类型。
各种类型的研究精度和内容有较大差异。
随着各种勘查技术方法的应用及提供的资料越来越多,地质测量工作效率大大提高,研究的范围及深度不断扩大,一些国家已进行立体地质测量,研究深度可达500m。
在寻找某些特定矿床时,往往进行“专门性”地质测量,如岩浆岩地质测量、变质岩地质测量、构造岩相地质测量等。
1.1.2地球化学测量法
地球化学测量是以地球化学及矿床学为理论基础,以矿产勘查为主要目的而发展起来的一门方法学科,最早是20世纪30年代由苏联建立和应用,很快被世界各国的矿产勘查工作者所接受。
主要通过系统采集样品,分析其中元素含量或其他地球化学特征,发现工作区地球化学异常,以达到发现矿产目的的方法。
地球化学测量主要是研究成矿元素和伴生元素在地壳中的分布、分散及集中的规律。
在矿体形成的同时在围岩中形成了成矿元素和伴生元素的原生晕,以及在矿体受到破坏过程中发育了较晚期的次生晕。
无论是原生晕或是次生晕其分布范围都较矿体大,因此可通过发现这些原生晕及次生晕来达到发现矿体的目的。
由于成矿元素及伴生元素所处的介质条件不同,因此其迁移距离有时可很远,甚至达到数千米,故而可以用来发现寻找埋藏很深的隐伏矿体。
地球化学测量己经是一种重要的矿产勘查方法。
地球化学测量是通过系统的样品采集来捕捉找矿信息的,由于采样的介质不同,所形
成的元素晕也不同,以岩石为采样对象,可形成原生晕,以土壤为采样对象,可形成次生晕,以河流底部沉积物为采样对象,形成分散流,以气体为采集对象,形成气晕,以植物为采样对象,形成生物化学晕等。
采样对象的确定,决定于矿产勘查的目的任务,决定于工作区的地质条件,也决定于工作区的地形地貌气候等自然景观条件。
根据地球化学测量方法的原理及研究对象不同,可将其划分为岩石测量法、土壤测量法、水系沉积测量法、水化学测量法、生物测量法、气体测量法及土壤离子电导率测量法、地电提取离子测量法、土壤吸附相态汞测量法及构造射气测量法等。
为了提高发现异常的能力,岩石地球化学测量可以采用一些特殊的技术。
例如,在采样时有意识地筛取裂隙充填物,因为热液带来的组分大多附着在裂隙壁上,很少透入致密岩石;选取特定的单矿物,例如黄铁矿,也可以使异常显示突出。
在分析时,使用部分提取法,例如用柠檬酸盐溶液浸泡样品,把与矿有关的组分加以溶解,可以强化异常的衬度。
在资料处理时,通过有关元素的浓度累加或累乘的办法使异常更加显示突出,有时直观方法看不出异常,但通过多元统计处理,异常才被圈出。
1.1.3地球物理测量法
地球物理测量(或称地球物理探矿,简称物探)是以物理学及地球物理学为理论基础,与地质学相结合,应用到地质矿产勘查领域。
地球物理测量获得的数据多、信息多,如何分解提取地质信息,
这是一项繁杂的工作,由于电子计算机技术的应用,大大方便了信息的提取。
在信息提取的过程中最为重要的是异常的分离,即将叠加异常的各个组成部分分开,以期达到寻找目标物及目的物的目的。
如区域异常与局部异常的分离,叠加异常中某种特定异常的分离,综合异常的分层次提取等。
地球物理测量方法应用于矿产勘查的各个阶段,并且可以从空中、地面、地下来收集信息,因此得到了广泛的应用,特别是在地质条件及地形地貌条件有利时,可取得较好的勘查效果。
根据地球物理测量的原理及其应用条件,具体有放射性测量法、磁法、自然电场法、中间梯度法(电阻率法)、电剖面法(分为联合剖面法、对称四级剖面法、偶极剖面法)电测探法、充电法、重力、测量和地震法等,主要物探方法的应用及地质效果见表1-1。
表1-1主要物探方法的应用及地质效果表
方法优缺点应用条件应用范围及地质效果
放射性测量法方法简便效率高探测对象要具有放射性寻
找放射性矿床和放射性有关的矿床,以及配合其他方法进行地质填图、固定某些岩体等。
对放射性矿床能直接找矿。
磁法效率高、成本低、效果好。
航空磁测在短期内能进行大面积测量探测对象应略具磁性或显著的磁性差异主要用于找磁铁矿、铜、铅、锌、铬、镍、铝土矿、金刚石、石棉和硼矿床,圈定基性超基性岩体进行大地构造分区、地质填图、成矿区划分的研究及水文地质勘测。