矿区岩土工程地质特征勘察方法
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岩土工程地质的勘查方法岩土工程地质的勘查方法进行岩土工程地质勘察就是最基本的手段,通过对实地考察,了解施工地区的岩土特质,为工程项目的顺利施工提供必要的地质资料,下面整理了一些岩土工程地质的勘查方法,希望对大家有所帮助!(1)软土的勘查方法软土地基的勘察重点主要包括:查明软土的分布范围,生成环境,埋藏深度、软土层和表层硬壳、下卧压缩层的厚度及其分层物理力学性质,软土底部硬层的坡度,有无排水层次,地下水的埋藏、补给、迳流和排泄条件。
软土地基勘察应采用钻探和原位测试相结合的综合勘探方法。
勘探、测试及土工试验中应重点注意以下几点:1)勘探、测试点的布置、密度应根据软土的成因类型及地层结构、成层条件、硬底横坡等软土的空间变化特点确定。
如:长江冲积平原、太湖湖积平原等区沉积的软土多治古湖沼、古河道及暗埋的塘渠分布,且其地表微地貌多被人类活动所破坏,勘探点纵向间距宣控制在5O。
左右,在软土分布界线附近还应适当加密,以准确确定软土的分布范围;而在滨海平原区,由于软土地层成层较稳定,勘探点纵向间距可控制在lOOm 左右。
在查明软土的分布范围及纵向变化特征的基础上进行横断面勘探。
2)钻探、原位测试(主要包括静力触探、十字板剪切试验、应力铲试验、螺旋板载荷试验、动力触探、标准贯人试验等)方法的综合运用应根据地层岩性特点、建筑物的类型、规模、基础型式等情况决定,注意勘探、测试方法的适宜性。
如:对于饱和粉土、砂类土,由于采取原状土样困难且极易析水,各类指标应以原位测试成果为主。
对于桥涵基础当采用静力触探时(单桥静力触探为主),宜配合一定数量的双桥静力触探,而对路基工程应有适当的孔压静力触探孔。
对于均质的饱和软黏土,十字板剪切试验是获取软土抗剪强度指标的合适方法。
3)为更好地发挥钻探、原位测试综合勘探的效果,解决两者在土类划分、地基承载力等参数取值上的差异,宜在不同地貌单元、不同岩相地段进行钻探与原位测试的对比试验,建立其相关关系,并采用载荷试验校核。
第1篇一、前言工程地质勘察是工程建设的重要环节,其目的是为了查明工程地质条件,为工程设计、施工和运营提供科学依据。
本方案针对某工程项目,从勘察目的、勘察内容、勘察方法、勘察进度等方面进行详细阐述,以确保工程建设的顺利进行。
二、勘察目的1. 了解工程地质背景,为工程设计提供基础资料;2. 查明地基基础条件,为地基处理提供依据;3. 分析地下水位、岩土层分布及地质构造,为施工安全提供保障;4. 评估工程地质风险,为工程管理提供决策依据。
三、勘察内容1. 地形地貌:调查地形地貌特征,分析其对工程建设的影响;2. 地质构造:查明地质构造类型、规模及分布,评估其对工程的影响;3. 岩土工程:分析岩土层分布、性质、厚度及地质力学参数,评估地基承载力;4. 地下水:查明地下水类型、水位、流量、水质等,评估其对工程的影响;5. 环境地质:调查环境地质问题,如滑坡、崩塌、泥石流等,评估其对工程的影响;6. 勘察区域内的地震活动及地震烈度。
四、勘察方法1. 文献调查:收集工程所在地区的地质、水文、气象、地震等资料,为勘察提供基础;2. 走勘调查:现场踏勘,了解工程地质条件,确定勘察重点;3. 地质测绘:利用现代测绘技术,绘制地质剖面图、地形图等;4. 岩土取样:采用钻探、钻探取样、槽探等方法,获取岩土样品;5. 室内试验:对岩土样品进行物理、力学、化学等性质试验,获取地质力学参数;6. 地下水调查:采用水文地质勘察方法,查明地下水类型、水位、流量、水质等;7. 环境地质调查:采用遥感、地面调查等方法,查明环境地质问题。
五、勘察进度1. 勘察准备阶段:1个月;2. 勘察实施阶段:3个月;3. 勘察报告编制阶段:1个月。
总计:5个月。
六、勘察质量保证措施1. 勘察人员应具备相应的专业知识和技能,熟悉勘察方法;2. 勘察仪器设备应满足勘察要求,定期进行校验和维护;3. 勘察过程应严格按照相关规范和标准进行,确保勘察数据的准确性;4. 勘察报告应真实、客观、完整,符合规范要求。
岩土类工程勘察方案一、项目背景本工程位于XX市某区,是一处新建工业厂房的地基勘察工程。
该工程包括地基勘察、地基设计和地基施工等多个阶段。
本文主要对地基勘察部分进行详细描述。
二、勘察目的1. 了解地质情况和地下水位,为地基设计提供依据。
2. 对现场地基条件进行评估,指导地基施工。
3. 发现潜在地质灾害隐患。
4. 评估现场土壤承载力,为地基设计提供参数。
三、勘察范围1. 勘察地点:工业厂房建设现场及周边区域。
2. 勘察深度:地表以下10米范围内。
四、勘察方法1. 土壤采样及分析在勘察区域内设立采样点,采用手动打孔或机械钻探方式取得土壤样本,进行土质分析和物理力学性质测试。
2. 地下水位测定通过地下水位测井装置测定地下水位,了解地下水深度、渗流方向及与地表地形的关系。
3. 地质构造勘察通过地质勘察手段,了解地区的地质构造及岩石特性,发现断层、裂隙等地质构造特征。
4. 地质形态勘察通过地质工程学方法,了解地区的地形特征、地表沉陷情况及地质灾害隐患。
五、勘察成果整理1. 采样点坐标数据整理将采样点坐标数据整理成图表和文字资料,标注采样点在地图上的位置。
2. 地下水位数据图绘制将地下水位测定数据整理成地下水位分布图,并标注在项目区域地质图上。
3. 土壤分析报告对土壤样本分析结果和物理力学性质测试结果进行整理,形成土壤分析报告。
4. 地质构造图制作根据地质勘察结果,绘制地质构造图,标注断层、裂隙等地质构造特征。
5. 地质形态图制作根据地表地形、地表沉陷情况和地质灾害隐患,形成地质形态图。
六、勘察报告1. 地基勘察报告依据上述成果整理内容,编写地基勘察报告,对地质情况进行综合分析和评价。
2. 勘察成果图集将地下水位分布图、土壤分析报告、地质构造图和地质形态图整理成图集,附于地基勘察报告中。
七、勘察装备1. 钻探设备包括手动打孔设备和机械钻探设备。
2. 实验设备包括土壤分析仪器、地下水位测定仪器等。
3. 勘察仪器包括地质构造测量仪器、地质形态测量仪器等。
岩土工程勘察的方法岩土工程勘察是指对地下岩土体的性质、分布及工程地质条件进行调查和研究的过程。
它是工程建设的前期工作,对于工程的安全和可行性具有重要的影响。
岩土工程勘察方法主要包括现场勘察、室内试验和资料调查等。
一、现场勘察现场勘察是岩土工程勘察的重要环节,通过对工程现场的详细观察和测量,获取地下岩土体的相关信息。
现场勘察主要包括以下几个方面的内容:1. 地质勘察:通过地质观察、采样和钻探等手段,获取地下岩土体的岩性、结构、断裂、节理等地质特征,了解地层的分布、厚度和倾角等信息。
2. 地面测量:使用测量仪器对工程现场进行地面测量,获取地表的地形、地貌、高程等数据,为工程设计提供基础数据。
3. 岩土体取样:通过钻探、挖掘等方式,获取地下岩土体的样品,进行室内试验和分析,确定岩土体的物理力学性质。
4. 地下水勘察:通过井水位观测、水质分析等手段,了解地下水位、水位变化规律以及水质情况,为工程设计提供参考依据。
二、室内试验室内试验是对现场取样得到的岩土体样品进行室内分析和试验,以获取岩土体的物理力学性质和工程性质。
常见的室内试验方法包括:1. 物理性质试验:包括岩土体的密度、含水率、孔隙比等试验,通过这些试验可以了解岩土体的基本物理性质。
2. 力学性质试验:包括岩土体的抗压强度、抗剪强度、抗拉强度等试验,通过这些试验可以了解岩土体的力学性质和变形特性。
3. 水质试验:对地下水样品进行水质分析,了解地下水的化学成分和污染情况,评估地下水对工程的影响。
三、资料调查资料调查是指通过查阅历史资料、地质图、地震资料等,获取与工程有关的详细信息。
资料调查的主要内容包括:1. 历史资料:查阅相关的历史文献和工程记录,了解工程区域的地质背景、地质灾害历史等信息。
2. 地质图:查阅地质图和地质报告,了解工程区域的地质构造、地层分布等情况。
3. 地震资料:查阅地震资料和地震烈度图,了解工程区域的地震活动情况,评估地震对工程的影响。
岩土工程特点及勘探技术岩土工程是土木工程领域中的一个重要分支,主要研究土壤和岩石的性质、组织、工程特性和在工程中的应用。
岩土工程常常涉及到地基工程、基坑工程、边坡工程、隧道工程等工程领域,对于城市发展和基础建设来说至关重要。
本文将主要介绍岩土工程的特点及勘探技术。
一、岩土工程的特点1. 多学科交叉岩土工程是一门涉及多学科的综合性学科。
在进行岩土工程设计和施工时,需结合土木工程、地质工程、水利工程、环境工程等多个学科的知识。
岩土工程人员需要具备多学科的知识背景和综合能力,才能够完成复杂的工程任务。
2. 受力环境复杂岩土工程中土壤和岩石承受着各种不同的力学作用,如重力、地震力、水力等。
这就要求岩土工程人员具备深厚的力学、岩土力学等相关知识,以便合理地分析和设计岩土工程结构。
3. 地质条件多变由于地球内部构造的不均匀性和地表物质的不断变化,不同地区的地质条件千差万别,这对岩土工程的规划设计和施工安排提出了更高的要求。
岩土工程人员需要深入了解当地的地质情况,对地质条件的变化做出合理的应对策略。
4. 风险性高岩土工程的施工和运营中存在着大量的不确定性和风险性。
地层开挖、大型基础工程、边坡稳定性等方面都需要随时应对可能发生的危险。
岩土工程人员需要具备优秀的应变能力和风险识别能力。
二、岩土工程勘探技术1. 地质勘察地质勘察是岩土工程中最基础的技术之一,通过地质勘察可以详细了解工程区域的地质构造、地层分布、地下水情况等重要参数。
通过地质勘察可以为后续的工程设计和施工提供充分的依据。
2. 地质雷达勘测技术地质雷达勘测技术是一种通过地质雷达探测地质情况的技术手段,通过地质雷达仪器可以探测出地下不同物质的分布情况,为地质勘察提供了一种新的手段。
3. 钻探技术钻探技术是岩土工程中常用的勘探手段,通过在地下进行钻孔取样,可以获取地下岩土的实际情况,包括地层结构、土质、水文情况等。
钻探技术是获取地下信息最直接、最有效的方法之一。
岩土工程勘探常见基本方法摘要:岩土工程勘探是岩土工程勘察的一种手段,在建筑工程地质勘察项目建设当中占有举足轻重的地位,是工程项目建设的基础。
针对具体工程项目建设进行准确的岩土工程勘探,提供科学、准确、可靠的岩土体特征、地貌特征和不良地质现象,才能确切查明工程地质情况。
本文介绍了岩土工程勘探中常见的几种基本方法,如静力触探与钻探法、圆锥动力触探试验、标准贯入试验等方法,并根据洛阳市不同地区的使用条件,采用不同的钻探方法。
关键词:静力触探;钻探; 圆锥动力触探;标准贯入试验Abstract: This paper introduces the geotechnical engineering exploration of several common methods, such as static sounding and drilling method, dynamic penetration test, standard penetration test and other methods, and according to the different regions of using condition in Luoyang, using different drilling methods.Key words: static cone penetration test; drilling; dynamic cone penetration test; standard penetration test早在2000多年前,我国四川内陆地区就有凿井求盐,这是世界是最早的钻探工程。
2001年6月25日-2005年3月8日,在江苏境内中国大陆科学钻探工程“科钻一井”总进尺5158m,是在实施的国际大陆科学钻探计划中最深的科钻井,显示了我国一流的钻探水平,钻探工程技术获得了重大科学技术成就,钻探技术应用于勘察、施工(如基桩、锚桩等)和监测(如基桩钻芯等)工作中,是衡量岩土工程技术水平的重要标志。
煤矿工业场地岩土工程地质特征及勘察方法探讨【摘要】岩土工程实践通常是在地壳表层某深度范围之内进行的,因而必须对这一深度范围内岩土的性质、分布及地下水等条件做深入研究。
本文以刘庄煤矿西风井为例,简要分析了岩土工程地质的分类结构特征和岩土工程的勘察方法,为煤矿生产建设工作中岩土工程问题提供了科学有效的数据支持。
【关键词】岩土工程工程地质结构特征勘察方法中图分类号: f406 文献标识码: a 文章编号:一、岩土工程地质分类及特征1 岩土工程地质的分类根据井田岩土工程地质特征,可以将这类岩土划分为三大岩类六个岩组。
依据相关勘探资料的显示,其岩土工程地质的特征可以分为松散沙层组、土层组、煤层岩组、粉砂岩与泥岩互层组四类。
2 岩土工程地质特征2.1 松散沙层组松散沙层组大多都是覆盖在井田地表,地形低洼处较厚。
其主要是第四系风积沙,石英、长石是其主要构成成分,且含有少许暗色矿物。
半固定沙及流动沙区,很容易在风力的作用下形成沙层流动,而在坡度较小的水力作用下就会出现流动和悬浮的现象,工程地质条件相对较差,加上具有密实度不均匀的特点,开挖时很容易造成坍塌。
2.2 土层组主要表现为第四系沙土、碎石等,属于现代河流冲积物,通常沿古河道分布。
上部是第四系粉砂、粉土互层,以互层状态存在。
粉土有一定的光泽度,但并不明显,属于中等干强度。
结构疏松、孔隙度大、粘结性差,在水的潜蚀作用下很容易出现深陷坍塌的状况。
下部多由石英岩、砂岩、石英砂岩、石灰岩构成,孔隙由砂及粘土充填,磨圆度相对较好,呈次圆状,工程地质条件相对较好。
2.3 煤层岩组本岩组是含煤地层的主要岩组,类型属于软弱岩石,与煤层开采的关系十分密切。
岩石具有斜层理、缓波状层理、水平层理,局部岩石段的裂隙、节理、滑面发育。
岩石若遇水很容易出现崩解、碎裂、泥化等状况。
此外,泥岩类岩石具有亲水性强、粘土矿物含量高、水稳定性较差等特性,粉砂岩类则具有水稳定性较强的特性。
2.4 粉砂岩与泥岩互层泥岩、粉砂岩、泥质粉砂岩、砂纸泥岩、薄煤等成分组成了粉砂岩与泥岩互层。
岩土工程勘察方案一、背景介绍岩土工程勘察是指在建造工程施工过程中,对地质、地下水位和土体特性等进行系统彻底的调查和分析的一项工作,以确定土壤和岩石层的物理性质、力学性质、工程地质特征及地下水状况等。
岩土工程勘察可以为工程设计、施工和运营提供必要的技术支持和参考依据,确保了工程的安全可靠性。
二、调查目的本次岩土工程勘察的主要目的是为了确定工程施工区域的地质与地下水位情况,以及土壤和岩石的力学性质等重要参数,从而为工程设计和施工提供准确的数据基础。
同时,还需要评估工程可能面临的地质灾害风险,制定相应的预防措施,确保工程在运营阶段的安全可靠性。
三、调查内容1. 地质调查:包括野外地质调查和室内地质资料分析。
野外地质调查主要针对建设区域的地质构造、岩性、断层状况、地震活动性等进行详细记录和分析。
室内地质资料分析主要对采集到的岩石和土壤样品进行室内试验和分析。
2. 地下水位调查:通过钻孔、水井和水位监测等方式,确定工程区域的地下水位变化,分析地下水的水质、渗透性等指标,为工程施工和地下水控制提供依据。
3. 土壤力学性质:采集土壤样品,进行颗粒分析、含水量测试、抗剪强度试验等,以及其他与土壤力学性质相关的试验,以确定土壤的承载力、抗剪强度、渗透性等关键参数。
4. 岩石力学性质:对采集到的岩石样品进行压缩试验、抗拉试验和抗剪试验等,以测定岩石的抗压强度、抗张强度、剪切强度等重要参数。
5. 地质灾害评估:根据地质调查和历史灾害记录,评估工程可能面临的地质灾害风险,如滑坡、地面沉降、地震等,并提出相应的预防措施。
6. 钻探工作:根据实际需要进行钻探工作,获取更深层次的地质和土壤信息,以满足工程设计和运营的需要。
四、调查方法1. 野外调查:包括地质地貌观察、采样和野外测量等。
可采用地质地貌剖面法、地球物理勘察等方法进行。
2. 室内试验:对采集到的土壤和岩石样品进行试验分析。
试验方法包括颗粒分析、含水量试验、承载力试验、抗剪强度试验等。
关于岩土工程勘察技术的方法及新技术发展摘要:随着人们对建设工程质量要求的提高,岩土工程勘察工作中面临着新的问题和挑战。
本文对在复杂地质条件下的主要勘察技术方法及岩土工程勘察新技术的应用做了详细阐述。
关键词:岩土工程;勘察技术;复杂地质1、在复杂地质条件下的主要勘察技术方法对于岩土层的评价指标以及相关的参数为了能够有效地作出测量,必须要遵循具有高实用性和针对性强的基本原则和相关规范,在勘察的具体工作过程中,我们经常用到的勘察技术主要包括地质钻探、波速测试静探、室内试验、地质测绘、地质勘查取样等多种不同的勘察方法。
1.岩层钻探一般使用台式钻机或者是DPP-100车装钻机进行钻探,在实际的钻探工作中一般我们都是采用泥浆护壁,回转的钻进,全部采芯的方法,砂土层岩芯要大于75%的采取率,而粘性土岩芯则要人于90%的采取率,同时详细记录各土层的垂直方向和水平方向所产生变化,仔细地描述和观察各个土层的宏观特点,以更好地对地层的结构分布进行研究,要详细分析不同深度的地层样本,对勘察工作的相关指标进行确定。
2.室内试验要有针对性的安排室内试验对拟建场环境中所存在的岩土工程具体问题进行详细分析,利用室内试验,科学合理地对岩土的各项相关物理学指标进行判定,为岩土工程的分析和评价提供更为有效的标准,在一般情况下,对物理性指标的实验主要包括:对土层的物理性质进行颗粒分析、测定压缩试验以及水质分析等等。
3.地质测绘地质测绘在复杂地质条件下的主要目的是细致地对所属地区的地形进行分析和调查,深入地研究该地区的地质地层构造、地貌特点以及所存在的一些不良地质情况等,以在复杂地质条件下更好地对地貌单元、岩土的形成原因、岩土的具体分布情况、岩土形成的年代以及岩土的性质进行划分,并做好对岩土层风化程度的具体鉴定工作等等。
4.原位测试试验一般采用原装的液压静力触探探头进行测试工作,对所采集到的信息电脑会作出分析和整理,当在试验中贯入标准后,对于这一试验则可以采用落锤的自山落体法来完成,要在试验之前做好清孔工作,并确保落锤速度能够保持在每分钟20次左右,在地基的勘察工作中,另外一种原位测试的方法就是动力触探,对于风化基岩物理力学的性质指标,利用动力触探方法能够得到非常准确的结果,可以说是一种非常有效的方法。
湖北省工商行政管理局办公楼及业务用房建设工程岩土工程详勘方案二O一二年三月二十七日目录第一章工程概况及说明第二章勘察依据和技术要求一、勘察依据二、技术要求第三章场地条件及其研究程度的简要说明一、地形地貌二、场地地层三、场区地下水四、本次勘察工作的思路及工作重难点第四章、勘察工作的内容、方法及要求一、勘察点的布设及孔深要求(一)勘察点的布设与钻探顺序(二)勘察孔深度二、取样、原位测试(一)取样(二)原位测试第五章、勘察进度计划安排和保证措施一、勘察进度计划安排二、进度保证措施第六章、外业施工组织安排及质量保证措施一、施工组织管理图二、勘察项目实施流程图三、组织运行原则四、岗位职责五、外业工作质量承诺六、外业工作质量保证措施第七章、岩土工程勘察报告的内容和要求及内业工作质量保证措施一、岩土工程勘察报告的内容二、内业工作质量承诺和保证措施第八章、安全、文明施工保证措施一、安全施工措施二、文明施工措施第九章、优质服务的保证措施及承诺附勘探点平面位置图第一章工程概况及说明一、建设单位:湖北省工商行政管理局二、工程地点:武汉市武昌区东湖路145号三、工程性质:岩土工程详细勘察四、工程概况:湖北省工商行政管理局办公楼及业务用房建设工程勘察主要由1栋22层高层办公楼、以及5~10层业务用房组成,附有2层地下室。
第二章勘察依据和技术要求一、勘察依据1、《岩土工程勘察规范》GB50021-2001(2009年版)2、《建筑地基基础设计规范》GB50007-20023、《建筑地基基础技术规范》DB42/242-20034、《岩土工程勘察工作规程》DB42/169-20035、《建筑抗震设计规范》GB50011-20106、《高层建筑岩土工程勘察规程》JGJ72-20047、《高层建筑箱形与筏形基础技术规范》JGJ6-998、《基坑工程技术规定》DB42/159-2004二、技术要求根据相关规范、规定确定本次勘察的目的与要求:查明场地的工程地质情况,对场区作出岩土工程评价,为其施工设计提供地质资料。
矿区岩土工程地质特征及勘察方法浅析【摘要】岩土工程实际勘察工作通常会在野环境展开,为了确保现场工作按照既定的计划和目的循序渐进地开展,避免返工和窝工的现象发生,在勘察工作开始以前就必须做好各方面的充分准备,勘察准备工作已经成为了岩土工程开展勘察工作的重要环节和前提条件。
当前伴随着岩土工程业务的不断高速扩展,不少新型岩土工程的勘察项目逐渐增多,这些项目建筑场地的地质条件往往非常稀少导致缺乏相关的研究数据,而且缺乏足够的建筑经验,极大地增加了工程的难度和复杂程度。
由此可见,勘察方法以及勘察项目的地质特征密切关系到岩土工程开展勘察工作的具体进度和质量,进而最终影响到建筑工程的完成效率和质量。
【关键词】岩土工程地质特征勘察方法
1 矿区地质特征
1.1 构造
1.1.1 断裂构造
矿区内非常发育的断裂构造,断裂方向主要呈现出北东向,此外在北西向还有部分规模非常小的断裂构造。
这两种断裂都拥有多期活动的特点。
矿区在北东向的断裂构造主要有以下5个特点:(1)地貌上表现为明显的笔直类型冲沟。
(2)断面主要呈现出舒缓波状。
(3)断层倾角往往较为陡峭,主要在65~86°之间。
(4)断层两盘有非常集中的剪节理带发育,断层面与剪节理面之间的夹角为锐角,其反映了断层拥有右旋剪切的特征。
(5)断层带通常存在剧烈
的硅化腐蚀变化,部分区域存在石英脉充填现象,其中部分断层演变成为了关键的矿化带。
断裂带内部各种类型的超糜棱岩、断裂角砾以及糜棱岩都非常发育。
在矿区内部北西和北东方向的断裂呈现出平行集中分布,规模和大小各不相同,长度范围从几百米到几千米,宽度范围从几十厘米到几米。
其主要的力学性质呈现出压扭性,后期有可能转变为张扭性而变成控矿构造。
1.1.2 韧性剪切带
该矿区内部的韧性剪切带发育处于矿区内部的围岩与岩体的接触部位,该剪切带顺北东方向进行延伸,顺着韧性剪切带存在一条巨大的糜棱岩带,该糜棱岩呈现出透镜层状和透镜状展布,该是韧性剪切有可能较弱。
剪切带内部各个部分的韧性剪切程度有一定区别,糜棱岩化呈现出诸多程度。
1.2 岩浆岩
该矿区内部姑婆山的岩体与纪留、震旦、三叠系、泥盆地层呈现出侵入接触,该岩体呈现出岩基产出类型,主要岩石类型为细中粒斑状的花岗闪长岩和黑云母花岗两种,面积高达400平方千米,由于其影响该区域接触变质和变质普遍发育。
2 矿床地质特征
2.1 矿体特征
该矿区内部矿体呈现出脉状,矿体主要产于外接触带、围岩接触带以及岩体内部。
当前已经发现了12余条各种类型的矿脉,有2 条长度在1880米以上的矿脉,而其中最长和最宽的矿脉为k1矿脉,
当前该矿带实际控制长度已经接近1880米,控制宽度可以达到6~42米,呈现出断续的串珠状延展。
该矿区主要有矿脉两组,一组陡倾斜矿脉的延伸方向为70~80°,它是钨锡鉄矿关键赋存区域;另一组陡倾斜矿脉的延伸方向为40~50°,它是铅、铜、银、锌矿关键赋存场所。
2.2 矿石物质成分
主要的有用矿物包括黑钨矿、白钨矿、磁铁矿、锡石、褐铁矿、黄铁矿、方铅矿、黄铜矿、毒砂、闪锌矿等。
脉石矿物主要有高岭石、石英、绢云母、黑云母和长石等。
2.3 矿石结构构造
矿石结构主要有半自形结构、自形结构、包裹结构、他形结构、交代残余结构、填隙结构等。
主要的矿石构造包括星点状、块状、团块状、细脉状和浸染状构造,次要的构造为角砾状构造。
2.4 矿石赋存状态以及有用组分
矿石有用组分主要包括铁、锡、钨,伴生的有益组分包括铜、锌、铅、金、银。
伴生的特殊有益组分—金主要以自然金的形态赋存于黄铁矿当中,而银主存在于金属硫化物当中。
2.5 矿石类型
依据氧化程度矿石类型包括混合矿石、原生矿石、氧化矿石三种。
依据矿石结构构造和矿物成分的特点可以把本矿石区区分为多金属硫化物型和石英黄铁矿型两类。
2.6 围岩蚀变
该矿区内部围岩蚀变的最主要类型包括黄铁矿化、矽卡岩化、绿泥石化、绢云母化、硅化等,次要的为高岭土化、钾化、绿帘石化、孔雀石化等。
在围岩蚀变剧烈的地段,蚀变呈现出水平分带,蚀变中心主要有黄铁矿化、硅化,向侧边部分逐渐过渡成为绢云母化、高岭土化、赭石化、矽卡岩化、绿帘石化等。
3 勘察因素及找矿标志
3.1 勘察因素分析
3.1.1 矿区地层与形成矿体的关系
花岗闪长岩和黑云母花岗岩是构成多金属含金矿床非常适宜的地层条件。
成矿元素在长期经历接触变质、动力变质、区域变质作用以后逐渐迁移富集,并且最终变化成为矿体。
3.1.2 构造与形成矿体的关系
该矿区内部历经了长时间的多期构造运动,而且伴随着构造运动还侵入了大规模岩浆。
当这种构造活动同步于岩浆期的后热液活动的时候,就有较大几率形成矿体。
北东向的断层隶属于脆性断层,通过微小的断裂渐渐连接拓展而成,所以在一条断层当中仅仅部分地段形成了矿体。
另外,该矿区内部正在发育呈现缓倾斜性的糜棱岩带,其为韧性剪切带类型的矿床创造了良好的构造条件。
3.1.3 岩浆岩与形成矿体的关系
岩浆岩与形成矿体的关系主要表现在以下两个方面:(1)是为形成矿体创造了大量的成矿物质;(2)是为形成矿体提供需要的矿化剂和热源。
当矿区内部花岗入侵活动频繁发生时,并呈现出大面
积分布,在围岩蚀变区域这部分酸性岩浆的入侵活动能够为形成金属矿床创造足够多的热动力,同时岩浆期后热液则为形成矿体提供了基础的物质来源。
3.2 找矿标志
3.2.1 构造标志
大部分的矿脉往往赋存在北东东向和北东向的破碎断裂带内部,断裂构造能够作为强有力的找矿标志。
3.2.2 蚀变标志
和形成矿体密切关联的蚀变类型有:硅化、黄铁矿化、矽卡岩化、绢云母化绿、泥石化,由以上蚀变复合构成的蚀变往往作为最为有力的找矿标志。
地表找寻金矿的重要标志是赭石化,在赭石当中如果可以发现大量淋蚀化空洞,其原因可能是当中的金属矿物部分已经被淋积在空洞下部的岩石当中。
参考文献:
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