【2017年整理】地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线
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地震剪力系数的控制和调整曲秀丽【摘要】结合实践经验,归纳了在计算地震剪力系数时,地震剪力计算应考虑的因素,总结了地震剪力系数不满足规范规定的最小值要求时的调整方法,最后探讨了调整地震剪力时应注意的问题,以供参考.【期刊名称】《山西建筑》【年(卷),期】2017(043)022【总页数】3页(P39-41)【关键词】地震剪力系数;地震剪力;基本自振周期【作者】曲秀丽【作者单位】中化二建集团有限公司,山西太原 030021【正文语种】中文【中图分类】TU311.3地震剪力系数λ俗称剪重比,为楼层地震剪力标准值与对应的重力荷载代表值的比值,主要为限制各楼层的最小水平地震剪力,是结构抗震设计主要的控制指标之一。
由《建筑抗震设计规范》图5.1.5及《高层建筑混凝土结构技术规程》图4.3.8地震影响系数曲线图可知,地震影响系数在长周期段下降较快。
对于T>3 s的结构,由此计算所得的水平地震作用下的结构效应可能过小偏于不安全,但对于周期较长的结构,地震引起的地面运动速度和位移反而对结构的破坏可能有更大的影响。
但规范所采用的振型分解反应谱法对此影响尚未能做出合理估计的方法。
笔者通过学习结构设计大师们的专业著作和自己多年的设计实践,对剪重比控制计算时,地震剪力计算需要考虑的因素及剪重比不满足规范最小值要求当如何进行调整,进行了归纳总结和大家共同学习和探讨。
为述及方便,下文将《建筑抗震设计规范》简称为《抗规》,将《高层建筑混凝土结构技术规程》简称为《高规》。
《抗规》5.2.5条要求:其中,Veki为第i层对应于水平地震作用标准值的楼层剪力;Gj为第j层的重力荷载代表值;λ为剪力系数,不应小于λmin,λmin值详见《抗规》表5.2.5或《高规》表4.3.12。
楼层地震剪力计算结果尚应根据不同情况分别考虑以下因素进行调整后,进行剪重比的计算。
1)结构薄弱层地震剪力应乘增大系数。
刚度变化、承载力变化及竖向构件的连续性,符合《抗规》表3.4.3-2中竖向不规则类型的楼层统称为结构薄弱层。
地震影响系数是城市小区规划和工程地震安全评价的一个重要参数,由于受地下岩体条件影响,难以准确确定地震影响系数,常规方法得到的地震影响场难以满足城市和重大工程抗震的精度要求.如何分析基岩条件对地震影响系数的影响是地震安全评价的关键工作之一。
《建筑抗震设计规范》采用加速度反应谱计算地震作用。
取加速度反应绝对最大值计算惯性力作为等效地震荷载F,F=αG,α为地震影响系数,G为质点的重量。
规范中用曲线形式给出了α的确定方法,α曲线又称为地震影响系数曲线(图1)。
α为地震影响系数,是多次地震作用下不同周期T,相同ζ阻尼比的理想简化的单质点体系的结构加速度反应与重力加速度之比,是多次地震反应的包络线,是所谓标准反应谱或平均反应谱。
它是两项的乘积即地震系数k(地震动峰值加速度与重力加速度之比)和结构物加速度的放大倍数β(结构反应加速度反应谱与地震动最大加速度之比)。
α:地震影响系数,α(T)=S a(T)=K ×β(T), S a(T)为加速度设计反应谱,K为地震系数K=a/g,β(T)为放大系数谱。
αMAX地震影响系数最大值。
T:结构自振周期 Tg:特征周期,根据场地类别和近震、远震按下列表采用(表3)。
α下限不应小于最大值的 20%;截面抗震验算时,水平地震影响系数最大值应按表2采用。
各类建筑结构的地震作用,应按下列原则考虑:一、一般情况下,可在建筑结构的两个主轴方向分别考虑水平地震作用并进行抗震验算,各方向的水平地震作用应全部由该方向抗侧力构件承担;二、有斜交抗侧力构件的结构,分别考虑各抗侧力构件方向的水平地震作用;三、质量和刚度明显不均匀、不对称的结构,应考虑水平地震作用的扭转影响;四、8度和9度时的大跨度结构、长悬臂结构,9度时的高层建筑,应考虑竖向地震作用。
浅析规则式植物造景和自然式植物造景苏旺指导老师:汪小飞(黄山学院生命与环境科学学院,安徽黄山245041)摘要:本文分析了规则式植物造景和自然式植物造景,和他们各自的造景特色和主要适用在什么场合。
加速度反应谱与地震影响系数反应谱加速度反应谱啊,就像是一个超级敏感的情绪探测器。
你想啊,地震一来,地面就像个突然发疯的巨人开始乱晃,加速度反应谱就像个小机灵鬼,把地面加速度的各种变化都给记下来。
它就像个八卦记者,不放过任何一点加速度的风吹草动,不管是微小的颤动还是剧烈的摇晃,都被它整理成一份独家“报道”,这份报道就是加速度反应谱啦。
而地震影响系数反应谱呢,就像是加速度反应谱的时尚变身。
如果把加速度反应谱比作是素颜的邻家小妹,那地震影响系数反应谱就是化了精致妆容准备去走红毯的大明星。
它在加速度反应谱的基础上,加入了各种建筑结构的“审美标准”,就像是给小妹穿上了不同风格的华丽礼服,来适应不同建筑结构这个“舞台”的需求。
加速度反应谱有时候像个莽撞的小怪兽。
它只管一股脑地把地震加速度的信息收集起来,不管这些信息是不是会让那些看它的工程师们眼花缭乱。
就像小怪兽横冲直撞,它可不管后果,只是把最原始的数据呈现出来,等着被整理和驯服。
地震影响系数反应谱则像个贴心的小管家。
它深知建筑结构的各种小心思,知道哪些数据对建筑来说是合适的,哪些是需要调整的。
它就像管家在为挑剔的主人挑选最合适的东西一样,精心地从加速度反应谱中筛选和加工,为建筑结构提供恰到好处的影响系数。
加速度反应谱像是一群调皮的孩子在操场上乱跑乱跳记录下来的轨迹。
地震一来,地面上各个点的加速度就像那些孩子,毫无规律地到处蹦跶,而加速度反应谱就把这些杂乱无章的蹦跶轨迹都描绘了出来,让人看了既觉得头疼又觉得有趣。
地震影响系数反应谱呢,就像是学校里的教导主任。
它看着加速度反应谱这个调皮的班级,开始给他们制定规则,把那些杂乱的轨迹按照建筑结构这个“校规”进行整理,让它们变得有序,这样建筑结构这个“好学生”就能根据教导主任给的标准来好好表现,在地震这个“大考试”中不被淘汰。
加速度反应谱像个装满各种口味糖果的大口袋,里面有甜的(小的加速度数据)、酸的(中等的加速度数据)、辣的(大的加速度数据),什么味道都有,杂乱地混在一起。
4.2地震作用和地震反应计算4.2.1隔震房屋为砌体房屋或与砌体房屋结构基本周期相当的房屋,并且满足第4.1.1条的要求时,可采用等效侧力法计算。
4.2.2采用等效侧力法时,隔震房屋的地震作用可按第4.2.3~4.2.9条和第4.2.13条计算。
采用时程分析法时,隔震房屋的地震作用可按第4.2.10~4.2.14条计算。
4.2.3 结构阻尼比为0.05时的地震影响系数α,应根据烈度、场地类别、特征周期分区和结构自振周期按图4.2.3采用,其最大值αmax按第4.2.5条的规定确定。
场地特征周期T g,根据场地类别和特征周期分区按《建筑抗震设计规范》GB50011的有关规定确定。
隔震结构的自振周期T可采用与隔震结构相应的计算模型经计算确定。
图4.2.3 地震影响系数曲线图中,α—地震影响系数;max α—地震影响系数最大值;T —结构自振周期;T g —场地相关反应谱特征周期,按《建筑抗震设计规范》GB50011确定; γ—曲线下降段的衰减指数1η—直线下降段的斜率;2η—阻尼调整系数。
4.2.4结构阻尼比不等于0.05时,水平地震影响系数α曲线仍按图4.2.3确定,其中的形状参数应按下列规定调整:1 曲线下降段的衰减指数,应按下式确定:ζζγ55.005.09.0+-+=(4.2.4-1)式中 γ—曲线下降段的衰减指数;ζ—阻尼比,隔震结构可近似取隔震层的有效阻尼比。
2 直线下降段的斜率,应按下式确定:805.002.01ζη-+= (4.2.4-2)式中 η1—直线下降段的斜率,当η1小于零时应取η1=0。
4.2.5计算隔震房屋地震作用时,应符合下列规定:1 结构阻尼比为0.05时,房屋结构的水平地震影响系数最大值应按表4.2.5采用。
表4.2.5 水平地震影响系数最大值max45.0αmax2αη0 0.1 T g 5T g 6.0 α注:地震影响栏中括号内的数值分别用于设计基本地震加速度为0.15g 和0.30g 的地区,g 为重力加速度。
江南大学网络教育第二阶段练习题及答案,这是其中一个阶段共3个阶段。
答案在后面考试科目:《建筑结构抗震设计》第章至第章(总分100分)__________学习中心(教学点)批次:层次:专业:学号:身份证号:姓名:得分:一单选题 (共5题,总分值10分,下列选项中有且仅有一个选项符合题目要求,请在答题卡上正确填涂。
)1. 规范规定不考虑扭转影响时,用什么方法进行水平地震作用效应组合的计算?()。
(2 分)A. 完全二次项组合法(CQC法)B. 平方和开平方法(SRSS法)C. 杜哈米积分D. 振型分解反应谱法2. 楼层屈服强度系数沿高度分布比较均匀的结构,薄弱层的位置为()。
(2 分)A. 最顶层B. 中间楼层C. 第二层D. 底层3. 在设计基准周期为50年内超越概率为10%的地震重现期为()(2 分)A. 475年B. 225年C. 140年D. 98年4. 基底剪力法计算水平地震作用可用于下列何种建筑? ( ) 。
(2 分)A. 40米以上的高层建筑B. 自振周期T1很长(T1>4s)的高层建筑C. 垂直方向质量、刚度分布均匀的多层建筑D. 平面上质量、刚度有较大偏心的多高层建筑5. 《抗震规范》给出的设计反应谱中,当结构自振周期在0.1s~Tg之间时,谱曲线为()。
(2分)A. 水平直线B. 斜直线C. 抛物线D. 指数曲线二判断题 (共10题,总分值20分正确的填涂“A”,错误的填涂“B”。
)6. 地震作用下,绝对刚性结构的绝对加速度反应应趋于零。
(2 分)()7. 一般而言,房屋愈高,所受到的地震力和倾覆力矩愈大,破坏的可能性也愈大。
(2 分)()8. 一般而言,在结构抗震设计中,对结构中重要构件的延性要求,低于对结构总体的延性要求;对构件中关键杆件或部位的延性要求,又低于对整个结构的延性要求。
(2 分)()9. 在同等设防烈度和房屋高度的情况下,对于不同的结构类型,其次要抗侧力构件抗震要求可低于主要抗侧力构件(2 分)()10. 结构的自振周期随其质量的增加而减小,随刚度的增加而加大。
第十届中日建筑结构技术交流会南京长周期结构地震反应的特点和反应谱方小丹L2,魏琏3,周靖21.华南理工大学建筑设计研究院2.华南理工大学亚热带建筑科学国家重点实验室3.深圳市力鹏建筑结构设计事务所AbstractThe charaCte ri sti cs of eanhqmkc rcsponse and rcspo 璐e spec 咖f-or10n 争periods 虮lctI 鹏s a r ediscllssed .A few shonages exist ing in the re$oIlse spectn 蚰of cllim code f-or seisIllic desi 驴of bllildin gsare 锄alyzcd .11here a r eint 锄l relatio 雎be 抑een pseudo —accel 蹦ltion spec 仃l :I 驰pseudo —Veloc 埘spectrI 珊and displace ment spec衄切珥th 盯ef .0陀,a rt 诳ciaI modification to respo 嬲e spec 仃1蚰can re sll lt in the distonionof 争眦d m 嘶∞cha 髓c 白耐stics .The 10ng .p 嘲ods e gI]∞nt in rcspo璐espe 蛐ofC11im codc is revised ,infact ,蓼omld motion characte ri sti cs a r e c}姗ged ,wllich resul ts in an abn 咖l representati∞ofpowe rspcc 乜狮cofresp 伽成ng to acceleration spcctrIlm ,Milli 舢加storey seisIIlic she 甜coefj(icient described in thcspecificati 衄is oIlly relatcd to maximl earthqum(e innuence coef|ficient(%m),but is not related to siteclassificatio 玑w 址ch is in connict 谢th the ge∞ral mles tllat the eanhqualke respo 璐e of as 仉l 咖re at thesoR·soil site is la 唱cr than tllat ofa s 甘uc 眦at tlle h 踟.d —soil site .Accordingto the pseudo spectnlm rela ti on sbet 、)l ,e %pseud0.accel 训on spectrIlIIl ,ps 即do-veloci 够spec 虮Imand dis placem ent spec 觚l 驰a responsespec 仃IlIIl pattcm 、Ⅳith lonj 雪er .period segment(一10s)is proposed ,and whj!ch c a n pro 、,id c the refhence tospecificati 傩revision .1(eywords lon 哥p 耐od .s 仃Ilc 眦s ;response spec 胁;displacement specmml ;111iIlimum storey seisIllicshear coe伍cient ;seisIIlic desi 驴1引言有多种关于长周期结构的定义,如欧洲抗震设计规范认为基本振动周期大于3s 的结构为长周期结 构,我国抗震设计规范认为基本振动周期大于5s 的结构为长周期结构。
【拓展知识1-6】中、美、欧、日抗震设计规范比较(1)抗震设防目标我国《建筑抗震设计规范》( GB50011—2010 )是“三水准设防目标”,即小震不坏,中震可修,大震不倒,分别对应于以50 年超越概率63% ,10% 和2% ~3% 的地震作用。
UBC 1997 抗震设防目标是“避免结构倒塌和人身伤亡”,采用单一的设防水准,即以50 年超越概率10% 的地震作用,地震设计重现期为475 年,作为基准设防地震作用。
IBC 2000 的抗震目标是“每个结构和结构部分,包括永远附在结构上的非结构组件、结构支撑物和附属结构都要设计并建为可抵抗ASCE 7 所指地震移动产生的效应”,而ASCE 7的抗震目标是“为设计、建造抗震建筑提供参考标准”。
其地震设计重现期是50 年内超越概率2% 的地震作用,重现期为2 500 年,作为基准设防地震作用。
(2)场地分类场地是决定地震作用的一个关键因素。
按照场地土的剪切波速,GB50011—2010 将场地土分为Ⅰ~Ⅳ四类,UBC 将场地分为SA ~SF 五类,相应于IBC 的A ~ F 五类。
表1.1中是其对应关系。
IBC,ASCE 7 和UBC 均指出“如果场地的土壤特性具体信息不充分,不能确定场地的级别,则划分其为D 类场地”。
表1-1. IBC(ASCE 7),UBC和GB50011-2010的场地类别(3)地震反应谱曲线GB50011—2010 根据全国各地地震烈度的不同,把全国分为6,7,8,9度四个设防烈度区,并把地震分为多遇地震和罕遇地震两个水平,给出相应的水平地震影响系数最大值αmax。
并按近远震,分为三个地震设计组,和场地类别结合,给出特征周期T g。
根据αmax和T g给出反应谱曲线。
UBC 将全美国各地按照其烈度不同,分为5 个区,按烈度从小到大依次为0 度区、1 度区、2A 度区、2B 度区、3 度区和4度区。
对应不同的震区,有不同的震区影响系数Z,UBC 的地震影响系数曲线见图1.*。
【2017年整理】地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线地震反应谱、设计反应谱与地震影响系数谱曲线一直对反应谱这个东西,进来在听完一些免费结构讲座之后,自己总结了一下,梳理了一下几个概念,当然理解这些概念还需要对地震动的一些基本概念有一定理解,下次有机会再将地震动的东西总结一下,希望对初学者有点作用,文中所用图均来自网上。
1. 地震反应谱可理解为一个确定的地面运动,通过一组阻尼比相同但自振周期各不相同的单自由度体系,所引起的各体系最大反应与相应体系自振周期间的关系曲线。
但是, 不同场地类别和震中距对反应谱有影响,因而不能直接用于抗震设计,需专门研究可供结构抗震设计用的反应谱,称为设计反应谱。
由结构动力学789地震系数,该参数可将地震动幅值对地震反应谱的影响分离出来。
与基本烈度的关系基本烈度地震系数k0.050.10(0.15)0.20(0.30)0.40(另:本人对其结果很是不解,由后文可知,地震影响系数最大值等于的地震系数,而《抗震规范》2010表5.1.4-1除以2.25后应该为基本烈度地震系数kJt-/ J w *购)地震系数 2.25 倍0.0170.0355(0.0533)0.071(0.106)0.142欢迎大家讨论〜)a 八=动力系数,是体系最大绝对加速度的放大系数特点:a.是一种规则化的地震反应谱,且动力系数不受地震动振幅的影响。
b.与地震反应谱具有相同的性质,受到体系阻尼比,以及地震动频谱(场地条件和震中距)的影响。
调整:1、为了消除阻尼比的影响由于大多数实际建筑结构的阻尼比在0.05左右,取确定的阻尼比然后不同建筑物根据公式相应调整。
2、按场地震中距将地震动记录分类,消除地震动频谱对地震动的影响。
3、计算每一类地震动记录动力系数的平均值考虑类别相同的不同地震动记录动力系数的变异性。
经过上述三条措施后,再将计算得到的P (T)平滑化后,可得到抗震设计采用的动力系数谱曲线。
工e说讣来fl的站力•罠丁厂lit动耕盘阀期.蚣墙豪捋叽酿尼《鳖卓《”联】』3.地震影响系数谱曲线吏汇:反应谱的局限性:不能反映地震的持续时间(加速度幅值)不能考虑多点激励的影响(刚性地基)不能反映建筑物质量和刚度分布的不均匀不能反映多个阻尼的情况不能反映场地条件和卓越周期的影响不能反映低周疲劳的影响不能反映结构周期不确定性的影响1,万,1,千地质测量质量要求表(吉林参考)11,万1,5千1,2千1,千1,万草测1,2千草沉1对地层划分到组或阶,如范围大应进一步二分或三分,确定1.在1,万分成的基础上,按岩层、岩性特一般地段的研究程含矿层或地积其时代,测定其厚度及产状点进一步详细划分岩层,研究岩石的物质成度可低于1,万或成矿有利质岩2.对标志层、成矿有利的岩层在图上的宽度大于1毫米者应扩分、结构、构造特征,胶结物性质,结核体与之相似。
含矿层地层仍与1观大表示,应注明;的形态、沉积韵律、测定各层厚度、产状与或成矿有利的岩层,2千相测3(研究鉴别各地层的接触关系,岩层的层理机械沉积与化学沉空间分布关系。
其研究程度仍与1同,其他问研积分异作用,岩石的物质成分、结构、构造等特点;2.345 同左,万相同题研究程究4(研究喷出岩的特点,层序、层理、及岩相等特征,岩石的组6(对含矿层或成矿有利的地层,或成矿的度可低于 1 程成及其特点,测定其时代、厚度及产状; 主要围岩、对其岩石作详细的岩石矿物鉴定,2 千。
度5. 与矿产关系的研究,含矿层或对成矿有利岩层的空间分布及与岩石化学分析,并应控制它的厚度、产状变化规律,层位与岩性特征,测定其厚度与产状等有关特点在空间上的变化。
侵1. 确定侵入岩的时代、种类、规模、形态及产状,研究侵入岩除左列1-7各项内容外应进一步做到: 同上同上入在时间上的变化特征;2. 对侵入岩体应详细划分岩相;3. 研究岩1. 详细划分岩相、不仅要从接触带的变化岩体的原生构造; 对原生构造带的特征分布范围与产状等,在图特征出发划分边缘相、过渡相及内部相,上应给予标示。
4. 研究岩体之间及岩体与围岩之间的接触关系,研究各自的物质成分、结构、构造特点,接触变质的范围,内外接触带的变化特点及产状。
5. 脉岩的分而且要从岩浆的结晶与分异作用、熔离布特点、岩性特征、规模及产状,脉岩与岩体的关系,脉岩之作用、同化作用和自变质等特点划分岩间的关系、脉岩与成矿之间的关系。
6. 研究侵入体与成矿之间相。
的关系,岩体的形态变化、产状变化与岩相变化对成矿的富集岩相及接触带的产状变化;作用。
7. 岩浆岩型的矿床、对岩体的研究程度与揭露程度,应生流动构造与原生裂隙构造达到对矿化研究程度的要求。
的分布特征产状,研究岩体各部位的付矿物特征,近可能的标出岩体流动前缘4. 对岩体与脉岩应作详细的岩矿鉴定与成矿有关的岩石化学分析5. 与成矿有关的岩相或脉岩,在图上的宽度大于1 毫米者应表示,小于1 毫米者应扩大表示,但应说明。
2. 揭露和控制3. 详细划分原1,万,1, 千地质测量质量要求表(吉林参考)21,万1,5 千1,2 千1, 千1, 万草测1,2 千草变1 研究变质作用特点及变质程度,划分变质带1 按变质程度及特点,详细划分各变质带的同上同上地质2. 研究各变质带空间分布规律与产状的变化特点,变质级,按岩性特点与构造特点划分岩层; 质岩3( 划分变质相研究各变质相系的关系2. 详细研究各变质相的剩余矿物,变化矿物观4. 研究变质作用与成矿作用或矿化富集作用之间的关系及其特征,矿物组合与常见矿物组合特点。
测5( 对含矿层或成矿有利的变质带应详细研究并控制空间分布与3.详细研究各变质带的接触关系,对各带的研变化规律,研究其层位与岩相特点,测定其厚度与产状,其厚片理、线理、香肠状构造及残留构造等变化究度能填出时应专门表示、填不出时应扩大表示。
特点,并精确的测定其产状。
程4( 同左4.5度5. 对各变质基本岩石类型应作详细的岩矿鉴定与岩石化学分析,以便进一步建立变质相系。
构1 查明矿区的主要构造带与控矿构造的特征,同1-6 ,应进一步岩研究: 同上同上造 2. 查明各种性质构造带的组合、排列方式、分布规律,着重研 不同序次结构面对矿体的控制地究压性构造带的分布与变化特征,研究和划分构造型式或体系。
点。
质 3 查明各结构面性质、特点、规模及产状 ; 2. 对成矿有关的构造带,在一定 距离内应有4( 区分不同级别、不同序次的结构面空间分布规律与变化特点 工程控制,揭露其形态,规模、产状、充填5. 区分成矿前与成矿后的构造带特点与空间分布特征,不同级物等特征,准确 测量其产状。
别构造带对成矿的控制作用。
3. 对破坏矿体的断裂,地表应有工程控制,6. 研究构造体系的复合与联合对岩浆的活动与成矿作用的控制查明其性质、规 模、产状及断距,其界线与作用。
断距应实测。
7. 对各种主要断裂带与褶皱轴的实际位置应实测。
1,万,1, 千地质测量质量要求表 (吉林参考 )31,万 1,5 千 1,2 千 1, 千 1, 万草测 1,2 千草围岩的性 1. 详细查明各蚀变带种类,蚀变强度,矿物同 质,对蚀变带应有工程控制。
组合、规模、产状、形态, 的质 围 2.圈定蚀变体或蚀变带,判断蚀变作用与火成活动变质作用的性质,用工 程控制蚀变带的变化。
同 1,2 千 观 岩 关系 2. 详细圈定蚀变体和蚀变带的范 围,按蚀变 2. 与矿关系测 3. 研究蚀变围岩的含矿性。
强度与矿物组合进一步细 分,确定蚀变体与不密切的研 火成活动、变质作用、矿化作用的关系 ; 精度可降 究 3. 详细研究蚀变作用与成矿作用的关系。
低。
程 矿 1. 用槽井探和物化探等 手段揭露和控制矿化带或矿层的规模 1 用槽井探和物化探等手段揭露和控制矿化同1,万 同 1,2 千 度 化产状及走向的变化 ; 带或矿体 ;及 2. 矿化带、含矿层、矿体、详细研究其规模、产状、形态、 2. 矿化带较详 细的研究确定矿化类型、规模、矿矿石自然类型等变化特点,分布规律。
产状、矿物种类及金属矿物含量1 不同级别、作用特蚀 1 初步查明蚀变种类,规模、产状、形态,确定蚀变1,万 1 与成矿关地 变 确定蚀变围岩的系密切体3. 分析和鉴定金属矿物,脉石矿物的种类及含量3 矿体,除按1, 万要求外,尚需要对矿石4. 对矿床成因类型及成矿条件做出初步判断,指出找矿标志自然类型、矿石物质成分等进行研究,对矿与找矿方向。
床成因类型、工业类型做出判断。
4 要用工程控制主矿体,上下盘的小矿体,对露天开采的矿床,要详细的查明矿体的边5系统的查明矿体有用组份的含量及其变化1,万,1, 千地质测量质量要求表(吉林参考)41,万1,5 千1,2 千1, 千1, 万草测1,2 千草必1. 矿体宽度大于5 1. 矿体宽度大于2.5 1. 大于1 1.大于0.5 1. 大于5 1. 大于1 精须2.一般岩石宽度大于20 2. 一般岩石宽度大于10 2. 大于4 2. 大于2 2. 大于40 2. 大于4 度表3.蚀变体宽大于10 3. 蚀变体宽大于5 3. 大于2 3. 大于1 3. 大于10 3. 大于2 要示4.各种构造形迹长大于100 4.各种构造形迹长大于50 4. 形迹长大于20 4. 形迹长大于10 4. 形迹长大于200 4.形迹长大求地于40地1. 矿体5-10 1. 矿体2.5,5 1. 矿体1-2 1. 矿体0.5,1 1.10,20 1.1.2,4 质2. 一般地质体10-20 2. 一般地质体5,10 2. 一般地质体2,4 2. 一般地质体1,2 2.20,30 2.2.4,61,万,1, 千地质测量质量要求表(吉林参考)51,万1,5 千1,2 千1, 千1, 万草测1,2 千草30-40 二观测简80,100 500,600 1200,1400 20,40 250,400 精密度单度个,区Km2 要中40,50 100,120 600,700 1400,1600求常复,60 120,150 700,800 1600,1800。