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铁矿地质勘查的技术及方法论文
1铁矿地质勘探类型和探矿工程密度
在铁矿地质勘探中,首要的是确定地质勘查类型,一个矿区勘查类型的确定要遵循从实际出发,追求最佳效益的原则。根据矿体的分布、大小、形状、结构复杂性和矿石质量的变化等,按照控制矿体的程度可分为简单、中等和复杂的矿石(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ)三种类型。中国铁矿石的地质勘探工作,通常通过经验法、类比法、勘探线剖面精度分析,数据比较法来确定勘探工程的类型和程度。近年来开始与数理统计分析方法确定矿床勘探程度,地质类比法是一种常见的方法。在中国的铁矿石,Ⅰ类型南芬铁矿石由变质作用、海洋沉积的起源彭日成堡铁矿石;第Ⅱ类型的岩浆成因的攀枝花铁矿,通常接触交代型和火山岩型铁矿床;Ⅲ型铁矿石形式是复杂的,变化大,不稳定,矿石质量和数量不连续分布等。
2铁矿地质勘探程度和深度
铁矿石勘探基于矿山建设和生产的深度来确定实际需求。根据我国当前的铁矿石开采技术条件勘探深度是300米,500米。确定铁矿石勘探深度的规范,它是根据10米深挖掘,下降的高度计算服务勘探深度。矿床的勘探深度。大型矿床勘探分阶段进行,以防止早期勘探和导致浪费。
3铁矿勘探技术要求
①基本分析。主要的铁矿石组件需求根据矿石类型分段连续取样,样本一般长0.3米到2米,轴和隧道抽样一般通过开槽方法,截面规格5厘米×2厘米到10厘米×3厘米。磁铁矿石或其他类型与磁性铁矿石、矿体是Tfe分析项目,mFe、赤铁矿、褐铁矿、菱铁矿Tfe。有用的相关联的矿石、复杂成分的有害杂质,如要求的变化和工业指数根据其内容、基本分析是确定或投资组合分析来完成的。②投资组合分析。找出有用的和有害成分的含量和分布,并计算相关的有用的资源/储量组成。复合试样群矿体,矿石类型等根据工程的结合,体重100-200克,一般从消极的基本分析样品根据样本长度成比例。分析项目通常根据光谱分析和化学分析的结果,分析项目主要是二氧化硅、硫、磷等。③光谱分析和化学分析。前者是了解矿石和围岩中的元素和它的一般内容和完成项目的化学分析的基础上,确定矿体的不同部分的样本和不同类型的'矿石样本。定量找出主要元素在各种矿石类型和成分,确定铁矿石的性质和特点,在全面分析和评价的基础上。从组合分析提取的样品或副样品,或单独的代表性样本的集合。每个矿石类型通常需要1-3块,所有的分析结合应该在99.3%到99.3%之间。④阶段分析。主要物理化学相分析方法用于确定发生的铁矿石的内容和分配率,确定矿物天然成分、矿石矿物冶炼和加工提供了依据和条件。铁矿石相分析和磁铁的一般分析两种方法,主要含铁、铁碳酸盐、铁硫化物和硅酸盐红褐铁矿等五类。⑤单矿物分析。找到铁矿石矿物化学成分、赋存状态相关的有用的组件和分布,主要用于工业使用确定矿物冶炼和过程。简单的单矿物分离样品的重量2-20克。铁矿石样品处理进行按照公式,价值通常使用0.1-0.2,在3%-5%,并检查样品,样品进行分类误差不超过3%。化学测试必须进行内部和外部的质量检验,确定基本的随机分析和系统误差。内检数量分别为基本分析数量的10%和组合分析样品数量的3%-5%,外检数量分别为基本分析数量和组合分析样品数量的5%,样品数量少时,内、外检数量不得少于30件。铁矿石的化学分析和阶段分析随机误差不得超过允许的“规范”的规定。
4矿区水文地质勘探技术要求
铁矿地质水文地质勘探阶段需要执行。普查阶段基于区域水文地质条件的分析,结合特定的水文环境以及地址检查矿井水文地质条件,详细勘察相应的矿井水文地质调查和简易水文观测;矿业勘探阶段需要详细的部署矿井水文地质调查和水文地质调查工作。矿井水文地质工作是基于区域水文地质条件的研究,确定矿床的成因,矿床水文地质条件复杂,各种各样的特征和开采含水层。通过特殊水文地质工程和抽水试验,获得可靠的水文数据。正确计算涌水量,采取正确地采矿方法和矿井水和防水措施。
5矿床技术经济评价的要求
根据地质勘探和地质数据,探明储量和资源,技术和经济条件和产业开发利用的经济价值,系统、准确、全面地评价,证明矿山建设的合理性,确保铁矿山基础设施有可靠的投资,再预测未来矿床开发利用的经济价值。铁矿石的技术和经济评价,必须充分考虑共生矿产和伴生矿产的综合利用使得矿产资源保护与环境污染平衡地发展。
摘要:在经过长期的开采工作后,地表矿藏所剩无几,因此,深部地质找矿成为矿业企业发展的主要方向。阐述了地质勘查的内容种类,分析了深部地质找矿及钻探技术的要点,在此基础上提出存在的问题与改进的措施。研究对推动矿业产业发展具有积极的作用。
关键词:地质勘查;深部地质;钻探找矿技术;途径
目前,矿业产业经历了多年的发展后地表可直接挖掘的矿产资源越来越少,在这样的形势下,地质勘查和深部地质找矿显得越来越重要。笔者通过调查研究并结合多年的工作经验,在文中着重探讨了深部钻探找矿技术,以期为矿业从业者的工作起到积极的作用。
1地质勘查的主要内容
1.1矿山接替资源
当所开采的矿山出现资源危机,或者由于矿山的开采影响了当地经济的增长,就要开展勘查矿山接替资源的工作。在进行矿山地质勘查的过程中,要综合考虑矿山的类型,选择地质条件优越和市场需求量大的矿山。要深入勘查矿山和矿区的情况,并把这些因素作为寻找矿产的依据。
1.2矿山生产环节
矿山生产环节的地质勘查也是一项重要的工作,第一是对矿山的储量及服务年限进行勘查,目的是为生产企业的开采规划提供依据,这样开采工作才能在科学的指导下开展合理开发;第二是对矿山生产区周边的储矿情况进行勘查,能够为今后扩大矿山生产范围做准备。
1.3矿产的伴生矿及尾矿
矿产的开发工作往往不是针对单一矿种,而是要在开采过程中对低品位矿和新型矿进行综合评估,将与矿山资源共生的其他矿开采出来,这也就是所说的伴生矿和尾矿。
2.1深部地质找矿技术
传统的找矿技术方法是由表及里进行,也就是从地表开始逐渐深入。这种传统的找矿方式效果不佳,所以,应该不断转变找矿的思路,将先进的技术和精准的设备运用其中,从而对地质的表面和深部构造有一个充分的认识,归纳出地质成矿的规律,再将岩石在属性上的差异考虑在内,使测量的精度有效提升,矿藏的精确度也得到提高。
2.2深部地质钻探找矿技术
(1)X荧光技术。X荧光技术的工作原理是依据射线提供对应的数据结果,特点有灵活性和轻便性,另外在元素品味和成份的获取上也有独特的地方。目前,在地质找矿工作中,X荧光技术的应用越来越普遍,其作用也越来越显著。具体来说,矿物自身具有反射光线,在矿物受到一定波长的作用时就会有射线发出,同时,所放射出的射线具有X元素的特征,能够被X荧光机有效识别。X荧光技术在深度地质找矿工作上具备三点优势:第一,可以将地质的隐伏构造标示出来;第二,可以将矿体的具体方位指示出来;第三,可以将矿体边界勾勒出来,并显示出矿体的厚度。(2)甚低频电磁法。随着找矿工作的不断推进,找矿的面积日益增大,地表的矿产已经被开采的所剩无几,所以,要想获取矿产资源就必须进行深部地质找矿,给矿业企业的开采增大了难度。为了适应当前地质找矿行业的情况,一种新型的找矿方法在深部地质找矿工作中应运而生,即甚低频电磁法。这种方法具有勘查速度快、效率高、灵活性大的优点具体来说,甚低频电磁法的'工作原理如下:第一,将所测数据用Fraser滤波进行处理,运用地质找矿规律和矿体赋存规律来确定矿地的方位和形状;第二,预测矿体的赋存方位;第三,提供找矿额度依据。
2.3钻探技术
(1)受控定向及岩心定向钻探技术。前文列举的两种方法都属于地质找矿技术,在深部钻探技术上则要运用受控定向钻探技术。这种技术能够让钻孔按照一定的方向进行,同时能够交叉完成主孔和分支孔的钻进。受控定向钻探技术主要被应用于矿产勘查和盐卤矿等,其钻孔的精度较高,通常在0.5米以内,所以,受控定向钻探技术也被应用于坑道钻探。随着信息技术的不断推广和使用,钻孔设计和数据处理技术也得到提升,钻探技术水平的提高使得钻矿、测量、调试工作可以同时进行。面临地表矿藏不足的现状,深部采矿成为日后发展的趋势,因此受控定向钻探技术在今后的找矿工作中将突显出越来越重要的作用。(2)深部钻探技术的关键。运用深部钻探技术要综合运用钻柱和钻杆,两者交替工作,从而使钻杆所受荷载平衡。在日常养护方面要定期进行探伤检查,并加强钻柱的润滑,将阻力和摩擦力降至最低。在钻探深度上以1500m为界限,一旦超过这个数值,就要使用高强度的绳索取心钻杆,同时,也要将钻杆的壁厚与直径增大。在钻进方法上,深部钻探技术采用的是绳索取心金刚石钻探方式,如果出现掉块和坍塌的现象,要运用高性能的无固相冲洗液和高光谱钻头技术。(3)深部钻探技术的质量控制。在进行深部钻探工作时有两个关键的技术指标,一个是孔斜,另一个是采取率。对于孔斜,要对其斜差加以控制,当钻进深度达到50m的时候,也要对钻孔的方位角和定角加以测量。对于采取率,通常情况下,完整岩层采取率应当高于80%,对于破碎岩层而言,采取率也要大于65%。要结合实际情况采取相应措施来提高采取率。
3地质勘查及深部地质钻探找矿技术存在的问题和改进措施
3.1地质勘查及深部地质钻探找矿技术存在的问题
(1)设备陈旧。目前,我国所采用的钻孔技术同发达国家相比处在落后的状态,大多矿产企业都采用金刚绳索的取心工艺,常常出现机具装备上的不匹现象。除此之外,钻探口径过于单一,极差变数少,当地质结构较复杂时很容易发生事故。(2)人才匮乏。除设备陈旧外,专业从事钻探技术的人员匮乏也是制约钻探技术发展的重要因素。分析钻探从业人员短缺的原因有以下三个方面:一是工作条件较为艰苦;二是工作稳定性差;三是职称评定与职位晋升难度大。
3.2地质勘查及深部地质钻探找矿技术的改进措施
(1)引进工艺。要在有效发挥已有钻探设备作用的基础上不断改进工艺,引进新方法,例如更新钻探设备,改善钻孔顶角问题等。同时,要加强矿业企业与科研机构的合作,不断探讨技术创新和工艺改进。(2)引进人才。要想吸引更多的人从事钻探工作就要采取一定的措施来提高钻探技术人员的待遇。第一,提高薪资待遇,并设立奖金和补助;第二,注重对技术骨干的继续培养,为技术人员的职称评定提供平台;第三,强化技术工作人员之间的沟通交流,为技术水平高、工作业绩突出的人员提供广阔的晋升空间。
综上所述,目前地表浅矿的开采量越来越低,面临这种形势,深入地质勘查技术,推进深部地质找矿技术发展大势所趋。在分析了深部地质找矿技术与钻探技术的基础上总结了当前地质勘查及深部地质钻探找矿技术存在的问题,并提出相应的改进措施,对提升技术水平和开采量都有参考价值。
参考文献
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摘要:随着现代社会经济及科学技术不断发展,矿产地质勘查也得到较快发展,在社会发展过程中占据着重要地位。在当前矿产地质勘查作业过程中,勘查技术及方法的应用是勘探工作的核心,在对技术方法进行合理应用的基础上,才能够使矿产地质勘查工作质量及效率得到较好保证,并得到更好发展。因此,本文对矿产地质勘查技术现状及方法进行分析,试图为之提供行之有效的可行性建议。
关键词:矿产;地质勘查;技术;方法
随着矿产资源需求的增加,对矿产地质勘查工作提出新的要求,因此,为进一步提高矿产地质勘查工作效率,从而获取更多矿产资源极为迫切。在矿产地质勘查工作实际开展过程中,勘查技术及方法等因素均会对其工作效率及工作质量产生影响。作为矿产地质勘查工作人员,应当充分了解并掌握相关技术及方法,在此基础上使自身工作水平得以提升,进而保证矿产地质勘查工作能够取得更加理想的成果[1]。
1.1物探、化探勘查技术
对于矿产地质勘查工作而言,要充分掌握成矿规律,并且要熟悉矿床深度空间及其相关制约因素,并且还应当对矿区的成矿环境、演化及系统进行了解,在基础上通过分析研究才能够获取相关资料。物探技术的运用,对矿产能源、非金属矿产及有色金属矿产勘查方面具有显著效果,其实际工作原理主要包括:重力、电磁效应以及放射、地热与地震等[2]。在实际地质勘查工作过程中,对于特定技术实际适用性,需要对勘查区域地层、矿石以及岩体进行测量,依据所获取数据确定相关技术是否真正适用,探测设备如图1所示。此外,在矿产地质实际勘查过程中,化探技术也被广泛应用,具有代表性的主要包括:沉淀物勘查、原生晕勘查及土壤测量。因物探、化探技术具有准确性高、稳定性好、便于操作等特点,在矿产地质勘查中被广泛应用[3]。
1.2地磁测量勘查技术
地磁测量技术能够对矿产资源所处位置进行准确判断,其判断依据主要是分析不同时间及空间内的地球磁场变化。在地磁测量过程中,其预期目标不同,相关方法分类也存在较大差异,依据勘查目的可将其分为三种类型,即地方性、地域性以及全球性[4]。对于海洋磁测而言,其主要就是实行海洋地磁测量勘查,在实际测量勘查过程中将船只作为辅助工具,在此基础上可获取海底信息,对海洋性质进行研究,还能够编制磁力图。在矿产地质磁测方面,所使用工具主要为旋转磁力仪,对于通过测量所获得地磁强度而言,其能够在地质勘查工作过程中提供相关数据支持。对于区域航空磁测而言,其所利用的主要为航空磁测资料,该方法在大范围物理测量中较为适用,在此基础上可对断裂剂雌性地层进行判断。
2.1合理布局勘查工作
在地质勘查工作实际开展过程中,其工作重点是对勘查工作进行合理布局,更好的利用勘查技术,提高矿产资源勘查工作效率和质量[5]。在实际工作过程中,地质勘查部门应当充分考虑我国地形、地质以及周边环境情况,对我国资源分布情况进行正确把握,对矿产分布规律进行探索,在此基础上对勘查工作进行合理布局。另外,在实际勘查工作开展过程中,仍有很多因素需要进行考虑,例如:人口分布、基础设施建设、国土资源利用等情况,对该因素进行全面考虑后,才能够保证地质勘查工作得以更好开展,取得更加理想的'效果[6]。
2.2强化勘查技术水平
地质勘查技能水平对勘查工作质量具有直接影响。随着我国科技战略的实施,地质勘查工作中现代化技术水平得到较快发展。因此,在实际地质勘查工作过程中,要加强地质理论问题的研究,从而使地质区位优势转变为地质创新优势。研究得知,我国成矿理论体系尚不完善,对于地质科技创新体系仍需进一步进行建设,从实际出发,由相关管理部门联合地质勘查单位,制定科学合理的成矿地质管理体系[7]。另外,技术能力作为核心力量,应当加大地质勘查技术人才的培养力度,使地质勘查工作人员队伍整体技能水平可以得到有效提升,为地质勘查工作做好人才保障,使地质勘查技术得以更好发挥和应用,促进地质勘查工作的快速发展[8]。
3结论
综上所述,在当前矿产地质勘查工作过程中,地质勘查技术的应用发挥重要作用,作为地质勘查工作人员,应当对常用地质勘查技术方法进行了解,并对其进行合理应用,为矿产地质勘查工作提供有利保障。
摘要:目前,在我国涌现了大量的公路地质勘查方法,并且各类方法均发挥着独特的功能作用,为了综合应用各类公路地质勘查方法,促进公路地质勘查的实效性。首先概述了公路地质勘查方式,其次对公路地质勘查方法的综合应用进行了一番探析。
关键词:公路;地质勘查方法;综合应用
当前,随着我国社会经济的快速发展,使得基础建设进程进一步加快,而交通设施是基础建设中的核心部分如公路、铁路、海运等,在这些交通设施工程建中,公路工程又占有重要的比重。由于我国具有复杂的地质、地貌,所以探讨分析公路地质勘查方法的综合应用已成为了当前的必然。
1.1遥感技术。将遥感技术综合应用到线路的对比与选择环节中,实际效果显著。遥感技术是根据电磁波的理论,应用各种传感仪器对远距离目标所辐射和反射的电磁波信息进行收集、处理,并最后成像,从而对地面各种景物进行探测和识别的一种综合技术。可以为不良地质、地质构造以及地形的准确识别提供有力的依据,同时还防止了周围植被、地形等各类因素造成的负面影响,在细致分析图片后就能够掌握了解区域内的工程、水文、环境等具体的地质情况,从而防止施工作业中遇到特殊性岩土或者不良地质,保证了施工质量安全,并且为作业人员的选线提供了坚实可靠的数据依据。在分析遥感技术的图像资料后,能及时有效的区分沿线的不良地质情况、地层岩性以及地质构造等实际位置,保证了地质测绘人员作业的高效顺利进行。比如,在某路段中,遥感技术图像呈现出块状灰色调夹平直灰黑色调,宽度大、高差小,所以判断其属于较大宽度的断层。花岗岩分布区域中,遥感技术图像呈现出了大片姜状图形,浅灰-灰白为主要色调,高差小、地形较缓;变质岩区域中的遥感技术图像呈现出灰黑、灰色的大片块状,存在较大的高差、地形陡峭;花岗岩分布区域中的滑坡区图像呈现出灰白色,局部显现灰黑色;变质岩区域中的滑坡区图像呈现出灰色,局部显现灰白色。
1.2GSP技术。GSP技术具有精度高、效率显著、操作便捷、功能齐全的优势特征,将该技术应用到不良地质点的确立、构造点的确立等中效果同样明显,有效保障了定位的精准度。对于断层分布区域,后期由于渗入岩浆,造成岩性不稳定。原岩为砂岩和砂砾岩,出现裂隙,产生大量的白色石英脉,构造岩遭到破坏,裂隙内存在填充的石英,整体性差。采用GSP技术进行定位,把野外作业情况在平面图中直接的予以反映,速率快,精度高,在公路地质勘查工作中发挥重要的指导性作用。
在公路建设项目中,工程地质勘查与地质灾害防治是其核心作业,地质勘查工作现已受到了建设方与施工方的高度关注。本文以下根据线路所处区域地质结构的复杂性、多单元地形、地层岩性变化频繁等众多因素,不仅介绍了常规的勘察方式,同时还有目的性的明确了勘察方法。
2.1GPR的应用。GPR是探地雷达的简称,还可称之为地质雷达、透地雷达,是用频率介于10~6-10~9Hz的无线电波来确定地下介质分布的一种方法,可检测不同岩层的深度和厚度,并常用于地面作业开工前对地面作一个广泛的调查。GPR技术是利用发射天线将高频电磁波发射到地下,然后再利用接收天线对反射回地面的电磁波进行接收,电磁波在地下介质中传播过程中会遇到存在电性差异的界面,进而发生反射现象,应结合接收到电磁波的'波形、振幅强度、时间的变化特征推断地下介质的空间位置、地层结构、形态和埋藏深度。介质中的电磁波传播特点会造成其反射、折射等情况,接收天线会接收反射后的电磁波,同时通过主机记录下电磁波运行过程中产生的规律、特征,经过相应的处理后形成断面的扫描图。相关作业人员只需要读取图片就能够掌握地下目标物结构现状。勘察工作在山区中开展难度大,但随着GPR技术的应用,该问题得到了有效解决。对于断层分布区域,断层部位的纵波速度从之前的1210~3930m/s降低到了513~822m/s。通过物探曲线进行分析后得出其存在较厚的土层,断层处于向下延伸状态,没有太过清晰的界限。对于岩土层分布正常的区域,GPR技术按照钻孔资料信息可系统揭露岩土分层情况,不仅提高了地层分层评价的准确性,而且还有助于隧道围岩的分级。
2.2高密度电阻率法的应用。高密度电阻率法主要是将众多的电极同时排列在测线上,通过合理控制电极自动转换器来完成电阻率法中不同装置、不同极距的自动组合,从而一次布极可测得多种装置、多种极距情况下多种视电阻率参数的方法。高密度电阻率法和传统的工作方式相比有着更多的优势,比如,电极布置一次性完成,不仅降低了由于电极设置而带来的故障和干扰,还增强了效率;可选用多种电极排列方式进行测量;在野外可进行自动化与半自动化数据采集,数据采集速率加快,防止了因手工操作失误而引起不必要的麻烦。其可以对电极的转换自动测量,减少了测量次数,精准度与分辨度均较高。采用由人工构建的稳定电磁场的变化来准确测定地下介质电性变化状况,经过相应的分析就能够获悉地下障碍物具体性质、埋入深度等,所以该方法目前已被广泛的应用于岩溶、断层破碎带等探测作业领域中。对于断层分布区域,由于不同程度上受到了地形高差大、土层厚度厚、无法进行钻孔等各种因素的干扰与影响,致使井探、槽探与测量要求不相一致,所以应尽快适应高密度电阻率法。
2.3基础地质成果的应用。将钻探技术应用到公路地质勘查工作中的主要目的是掌握地下岩土层情况,而能够及时有效了解地面岩土层分布情况的是工程地质测绘法,倘若可以通过物探技术予以相应的补充,那么效果将是事半功倍的。使用物探技术、遥感技术等众多的公路地质勘查方法时,相关作人员还时刻关注了基础地质,系统综合物探技术、钻探技术、地质工作。比如,边坡测绘过程中,把边坡和石英砂岩设置在同一方向,裂隙组合设置为顺坡向。从相关钻探资料中获悉,若基岩的埋入深度不深,同时存在明显的硬度,开采边坡后极易出现顺层滑动情况。所以应通过锚索、放坡等方式进行一番加固处理,不过这些方法需要较大的造价,实践使用中会不同程度上带来不必要的麻烦。因此我们应充分考虑分析具体的公路地质勘查资料,科学合理的整改线路。
3结论
综上所述,将钻探技术、物探技术、遥感技术等综合应用到公路地质勘查工作中,最后的勘查效果十分理想。勘探作业中遥感技术的应用可以科学准确的确立所有地质点,在其他地质工作中发挥重要的指导性作用。而应用GPR、高密度电阻率法等各类物探技术,可以对下浮地层实况进行事先预报,保证了钻探工作的有效性。基础地质工作顺利运行,在公路路线的确立上发挥着现实的指导与借鉴意义。由于GSP具有对路线导向作用、实地定位功能,因此其十分有助于推动公路地质勘查工作的顺利有效运行,作业效率与精度都较显著。
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矿产地质勘查理论及技术方法探讨论文
摘要:矿产资源是我国经济发展的重要力量,并且在人们的日常生活中,起到了非常重要的作用和意义。但是,近年来,随着我国经济发展的速度越来越快,对矿产资源的需求也越来越大,这样对矿产地质勘查工作也提出了相对较高的要求,也进一步促进了我国矿产地质勘查理论及技术的不断完善。因此,本文对有色金属为例,对矿产地质勘查理论及技术等方面,进行了简要的分析和阐述,希望对我国矿产行业的发展,给予一定程度上的帮助。
关键词:矿产地质勘查;理论;技术
其实,矿产资源和水、空气等资源是一样,不管是我国社会经济发展方面,还是在人们的日常生活中,起到了非常重要的作用和意义,并且在不断发展的过程中,对矿产资源的需求也越来越大,尤其是有色金属。因此,矿产资源的勘查工作,就显得尤为重要了。那么,在矿产地质勘查的过程中,相关的工作人员应当对其相关的技术和理论,进行前面的了解和分析,并且针对其工作形式,对矿产地质勘查理论及技术等方面,进行不断的优化和完善,对其工作中的危险点等方面,进行全面的排查,从而有效的提升了矿产地质勘查的质量,这样不管是对我国社会经济的发展,还对人们的日常生活,都是非常有利的。
一、矿产地质勘查理论分析
在矿产地质勘查工作是有很多的理论组成的,其中“同为成矿”是非常重要的一项组成部分,主要是针对规模较大的有色金属。换句说话,工作人员在矿产地质勘查的过程中,若是找到“同为成矿”的地点,这就意味着发现了大型的矿床。但是,在矿产地质勘查的过程中,要想对其成本进行全面的控制,并且在最短的时间内造成矿产的范围,或者找到最为有效的矿产地质勘查理论和技术形式,那么“同为成矿”的最有效的理论形式。其实,在“同为成矿”查找的过程中,其特点有很多,例如:在矿产地质勘查的`过程中,具有一定的集中性,并且不管是成矿中心,还是改造中心等方面,都是具有统一性的,也具有较强的稳定。并且,在“同矿成矿”在分布的过程中,是呈现多样化的。同时,在矿产地质勘查的过程中,成矿和成岩等位置也相对较为稳定,并且在长期保存对而过程中,具有良好的稳定性,这是矿产地质勘查的重要理论,也是有色矿产资源产生的重要条件。
二、矿产地质勘查技术形式
在矿产地质勘查的过程中,所涉及到的技术形式,是非常之多的,为我国矿产勘查行业的发展,给予了重要的技术支持。下面就对矿产地质勘查技术进行了简要的分析和阐述:
(一)、信息技术的应用形式
在我国现代化科学技术不断发展的过程中,我国矿产地质勘查技术也得到了进一步的提升。因此,在矿产地质勘查的过程中,应当对现代化科学技术形式,进行有效的利用,尤其是信息技术。工作人员可以通过信息技术的形式,对有色金属矿产资源中岩石的物理性能之间的差异,从而对有色金属矿产资源的形成规律,进行全面的了解和分析。另外,在矿产地质勘查的过程中,工作人员应当经相应的仪器设备与信息技术,进行有效的连接,这样可以在一定程度上提升了相关仪器矿产地质勘查的准确、可靠、稳定等性能,为其相关的勘查的工作人员提供了重要的参考信息和依据。同时,在矿产地质勘查的过程中,工作人员可以利用相应的信息技术,其勘查技术的应用形式,进行全面的规划,这样不仅仅在最大程度上保证了矿产地质勘查工作的顺利展开,也提升了该项工作的安全、稳定等性能。
(二)、“磁、重、电法”技术分析
在矿产地质勘查的过程中,所涉及到的勘查技术有很对,其中“磁、重、电法”就是非常重要的一项技术形式。在矿产地质勘查的过程各种,有些矿产的位置处于深山等位置,其地理条件相对较为复杂,这样就会给地质矿产资源的勘查工作,就会带来一定程度上的困难。然而,在众多的勘查技术中,“磁、重、电法”技术凭借着自己特殊的条件,这一问题进行了有效的解决,为我国矿产开采行业的发展,和我国社会经济的发展,带来了重要的勘查技术支持。但是,在“磁、重、电法”技术应用的过程中,该项技术也存在一定程度上缺点,其查勘的准确性相对较差,对矿床的大小和位置,无法进行准确的判断。
(三)、低频电磁技术
低频电磁技术是矿产地质勘查过程中,非常重要的技术形式。它在深层矿床查找的过程中,具有良好的稳定和可靠等性能。同时,在低频地磁技术应用的过程中,主要是利用浅层的物理技术形式,对所测量的数据进行全面的过滤和处理工作,这样可以对矿产资源的分布形式以及规律,进行的全面的掌握,从而对深层矿源圈,进行了有效的确定,这也为深层矿源的勘查工作,给予了重要的技术支持。
(四)、X射线荧光技术
X射线荧光技术对其工作效率的提升,起到了非常重要的作用和意义,并且在地质矿产资源勘查的过程中,具有良好的应用和发展形式。其实,在X射线荧光技术应用的过程中,主要是利用物质受到一定程度上的激发,产生相应的荧光,从而对有色矿产资源的差异性,进行全面的分析。在X射线荧光技术应用的过程中,主要适用于有色金属矿产资源,不仅仅对其地理位置和条件,进行了有效的确定,对地质中的隐伏构造,也进行了全面的探测,从而测量出矿产资源的实际厚度,为其以后的开采工作,提供了重要的参考信息和依据。
三、结束语
综上所述,本文对矿产地质勘查理论以及形式,进行了简要的分析和阐述。其实,在矿产地质勘查的过程中,只有相关的工作人员对其技术和理论等方面,进行了简要的分析和阐述,这样不仅仅为后面的勘查工作,提供了重要的参考依据,更为该行业的发展,提供了重要的技术支出,进一步促进了我国社会经济发展的进程。
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★ 地质勘查工作总结