地质工作方法.ppt
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1、 项目基本内容项目基本内容 实测地质(物探)剖面实测地质(物探)剖面 地质填图地质填图 放射性物探工作放射性物探工作 化学分析化学分析 钻探工程钻探工程 地质工程测量地质工程测量一个项目的组成主要包括以下几个部分:1、实测地质(物探)剖面测量(一般为1:2千、1:1千),实测勘查线剖面测量(1:1千)等。2、地质填图(简测、草测),比例尺1:2.5万、1:1万、1:2千、1:1千等3、物探测量,包括普通物探测量,如电磁法剖面及面积测量、放射性伽玛测量、能谱测量等,比例尺1:1万、1:5千、1:2千、1:1千等4、槽探5、钻探6、取样分析7、测量(剖面测量、工程测量等)GB/T 13908-20
2、02 固体矿产地质勘查规范总则 GB/T 12719-91 矿区水文地质、工程地质勘查规范 GB_T18314-2001 全球定位系统(GPS)测量规范 DD2006-01 固体矿产勘查原始地质编录规程 DZ/T 0079-1993 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定 DZ/T 0032-1993 地质勘查钻探岩矿心管理通则 DZ T 0153-1995_物化探工程测量规范 DZT 0199-2002 铀矿地质勘查规范 其它如多金属矿地质勘查规范,如:铁、锰、铅、锌、钼、钒、金、银等 放射性的规范 踏勘实测地质(物探)剖面地质填图及物探测量槽探实测勘查线剖面钻探取样分析工程测量 这是大概
3、的工作程序,其中有些工作可以穿插进行,如在实测剖面,需取岩矿鉴定样及丰度样(需要时),取样工作和槽探及钻探工作同时进行等。地质观察点D化石标本HB录像带LX勘探线1、2、3动物化石标本DH(激光)光盘JP剥土BT植物化石标本ZH标本B采场CC孢粉化石标本BF定向标本DB探槽TC自然重砂样Z构造标本GB园井YJ基本化学分析样H水化学分析样SH浅井QJ光谱分析样GP土壤地球化学测量样TR竖井SJ化学全分析样HQ原生晕样Y斜井XJ岩石全分析样YQ次生晕样C平坑(平硐)PD单矿物分析样DF水系沉积物样SW斜坑(斜硐)XD组合分析样ZH风(氧)化带样FY沿脉坑道YM水样S物性测定样WX穿脉坑道CM老硐(
4、老窿)LD大体重样T石门SM钻孔ZK小体重样XT采坑CK水文钻孔SHK同位素年龄样TW薄片b照片ZP选矿试验样XU光片g电影DY外检样WJ煤岩标本MY录音带LY地质点、实测剖面、录像、录音、标本、样品,均用全矿区顺序编号。即:矿区代号、类别号、顺序号顺次连接而成。号码允许不连续、缺号,但不许有重号。勘探线编号:勘探线编号:勘探线按勘探阶段最密的间隔等距离编号。中央为0线,两侧分别为奇数号和偶数号。在预查普查阶段,可以预留那些暂不布置工程的勘探线。例:某矿区在勘探阶段深部工程间距应为200200m,地表工程间距为100m,主矿体为东西走向,勘探线布置为南北向,则中央为0线,往西每100m依次编号
5、为1、3、5、7、;由中央往东每100m依次编号为2、4、6、8、。如在预、普查阶段,只设计800m或400m间距勘探线,为了减少图面负担,可以只保留800m或400m间距的勘探线(而预留其余线号,随勘探程度提高逐渐补充)工程编号工程编号探矿工程由工程代号、勘探线号及勘探线上(包括勘探线附近)该类工程顺序号顺次连接而成。如矿区2号勘探线上的第一个探槽编号为TC201,18号勘探线上的第一个钻孔编号为ZK1801。在勘查程度很低,尚无法确定勘探线的矿区和工程少的小矿区,可按工程类别及施工顺序统一编号。例如:钻孔ZK1、ZK2,探槽TC1、TC2,但需在设计中作出规定。对远离勘探线的采场、采坑、石
6、门、竖井、老硐等及其它零星工程可按全矿区顺序编号。地质点编号地质点编号用D1、D2、D3、D4、D5 顺序进行编号,也可以从100 或其它为了区分不同测区而分别编号。编号可漏号,但不可重号。物探测量编号按相应规范及实际情况确定。踏勘主要是了解工作区的地形地地貌条件、通行条件以及工作区内地层、岩体、构造以及矿化的一般特征,为进一步的工作布置做准备。了解工作区内各地层的分布情况,走向,基本产状。构造分布情况,构造特征。矿化赋存的部位、特征手持GPS的校正:了解所用地形图的比例尺,坐标系统,几度带。用手持GPS在已知点上测量WGS84数据,通过坐标转换,计算出四参数或七参数,保存,以后手持GPS测量
7、的数据均需要利用这些参数进行转换上图。刚开始可能得不到工作区已知点的坐标值,那么就要选择地形比较明显的位置,如山顶、山沟、房屋等,在图上量出该位置的平面坐标,作为已知点坐标,再进行转换,计算转换参数。另外再检查测量几个点,转换后上图,检查上图位置与实际位置有多大的差别。如果差别不大,也可作为以后坐标转换的依据。但是最后还是要收集工作区周围已知点的坐标,最好两个已知点。以后进行静态GPS测量时必须用的。矿区实测地质剖面包括:实测地质剖面和实测勘探线剖面。一、剖面位置的选择一、剖面位置的选择 剖面位置应选择在地质体相对出露齐全、基岩露头较好、构造较清楚或较简单、岩石变质或蚀变较浅、矿层(体)与围岩
8、关系清楚的地段,剖面线方向应尽量垂直地质体走向。剖面线的位置基本选定后,应实地踏勘。二、实测剖面比例尺二、实测剖面比例尺 根据矿区地质图来定,一般为矿区地质图比例尺的10倍至20倍。参见固体矿产勘查原始地质编录规程 三、实测剖面图上的主要内容三、实测剖面图上的主要内容 剖面起点坐标、方位、垂直标尺、水平标尺、导线号、地层界线、地层代号、岩浆岩代号、岩性、矿体、蚀变带、断层、采样点及标本、样品编号、探矿工程、地质产状、各地质内容编号及代号、重要地物等。如有放大素描图应在剖面上方绘制并用箭头指示位置。四、实测剖面小结四、实测剖面小结 五、实测矿区勘探线剖面五、实测矿区勘探线剖面 布设矿区勘探线剖面
9、时,应照顾到矿区各地段或相邻矿区,勘探线剖面应尽可能垂直矿体(带)走向、等间距布设,也可根据实际情况布设为放射状或网格状,主要控制矿体的探矿工程应沿勘探线布置。勘探线地形剖面用仪器法测制。对剖面上的探矿工程(槽、井、坑、钻)位置和各种主要地质界线(如矿体顶底板界线、重要断层线等)必须用仪器定位。勘探线的端点要埋设水泥桩,水泥桩要编号并测量位置坐标(X、Y、Z)。勘探线剖面要反映探矿工程的种类、数量、位置间距及相关关系,样品分布与品位,从而反映矿区勘查工程对矿体的控制程度、矿体形态、产状及变化特征,矿体圈定的合理性及各类资源储量分布的合理性。一、地质点的布置一、地质点的布置 地质点主要分为基本点
10、、加密点、岩性或产状点三类 a)基本点:为控制测区地质界线和基本构造形态布置的观察点。基本点应布置在测区填图单元的地质界线、含矿层或矿体、蚀变带界线、岩体界线、断层面及褶皱轴等位置上。基本点要求作详细的文字记录(必要时作放大素描图)。b)加密点:为进一步控制地质界线和构造形态的变化,在满足基本点密度要求的前提下,在基本点之间沿地质界线加密布置的观察点。加密点只作简要的文字记录。c)岩性或产状点:为控制和了解地质界线之间岩层产状变化及岩性特征、满足基本点密度和数量要求而布置的观察点,岩性或产状点只需记录岩层产状和岩性特征。地质点密度及数量 地质点布置的密度及数量应根据填图比例尺大小、构造复杂程度
11、、基岩出露情况、自然地理条件等因素确定,见下表。基本点数与加密点数之和,应大于地质点总数的70%。简测的地质点密度及数量为正测的70%,草测为50%。注:地质界限上的点距根据实际情况而定,要求保证对重要地质界限的有效控制。填图比例尺地质界线上的点距(m)每平方千米地质点数(个)构造简单构造中等构造复杂构造复杂1 100001002004060801 500050100801201501 200020501602403001 10001025320480600 将写有地质点编号的木桩(竹桩)打入地质点处的基岩裂缝中(野外用的少),或者用红油漆在基岩上划“”以示点位,并在“”旁边写上地质点号。若需
12、要仪器定测的地质点,应在地质点附近挂上小红布条,以方便找点。所有地质点都应用手持GPS,结合地形图定位,将点位标注在手图上,用直径2mm的实心园点()和空心小圈()分别表示实测和推测的地质点,并标注点号。对精度要求很高的重要地质点,须用经纬仪或静态GPS进行精确定位。这个方面主要是和工程相结合进行,一般重要的地质点基本上会进行工程揭露,那么工程测量时就要用仪器定位。在地质点测量到的坐标数据及观察到的地质现象都要记录在地质点记录表中。这里主要是说明一下,在每次检查验收时,地质点卡片中总是存在素描图少,记录不全,有些地质描述错误等。如果不做素描的,可以采用照片的形式,附在表上,这一方面我们基本没做
13、。有照相机,也有照片,但没有去做。记录表的内容记录表的内容1、矿区名称:用矿区代号(在矿区设计中规定)表示。2、点号:指地质点编号。3、位置:GPS 的定位坐标及明显地物地貌的特定位置。4、地质点性质指界线点、构造点、矿化点、岩性点等。5、路线地质指相邻两个地质点之间的观察路线,如D1D2 表示1 号地质点到2 号地质点之间的路线。记录内容主要是描述两点间先后观察到的地质现象。但必须:a)记录的地质现象要有准确位置(对应某个地质点的方位和平 距)。b)应记录地质现象的性质和特征,并说明与已知地质点有无差异或变化。c)路线上尽可能多地实测岩层产状,注意产状变化并分析原因。d)每条路线的观察记录具
14、有连续性。必要时可作路线剖面图或平面图表示地质体形态特征和变化规律。地质描述地质描述 每个地质点所具有的地质意义不完全相同,在描述地质现象时,应有重点,切忌千篇一律或平淡叙述。内容主要有:岩石组合特征、岩石名称、岩石特征(颜色、风化特征、矿物成分、结构、构造等)等;古生物及遗迹化石;蚀变及矿化现象;矿脉(层)、岩脉的岩矿石名称、岩矿石特征、产状、厚度、穿插关系;地质体及地质构造(褶皱、断裂、破碎带等)的产状、性质、接触关系、垂直及水平方向上的变化、地貌及水文地质等。岩矿石标本、样品编号:地质点及沿途采集的标本、样品,应在露头和手图的相应位置上标注和编号。资料清单资料清单a)地质观察点记录表b)
15、音像记录表c)标本登记表d)地质填图工作总结e)实际材料图f)岩矿石标本(实物)及送样单g)鉴定及测试成果h)地质图(反映填图阶段成果)地质填图工作总结的内容地质填图工作总结的内容a)概况:目的任务,交通位置及自然地理,以往地质工作评述(主要成果及存在问题),完成实物工作量;b)工作方法及质量评述;c)矿区地质:地层、构造、变质岩、岩浆岩、矿床;d)结语:主要成果、存在问题、下步工作意见。地面伽玛测量采用FD-3013伽玛辐射仪,钻孔放射性测井使用FD-3019改进型闪烁测井仪,岩心物探编录采用FD-3010型-测量仪,FD-3022型微机四道能谱仪主要用于剖面综合测量及异常检查,判断异常铀钍
16、比值。FD-3025A定向辐射仪主要用于槽井坑探的辐射取样。所有仪器工作前必须进行校正,仪器校正有效期为一年。校正单位有两家:一是设在石家庄703航测队的国防科技工业1313二级计量站,另一个是设在304队的核工业放射性勘查中南计量站。其中按规范FD-3013仪每个月校正一次,但现在野外无法做到这一点,因为我们没有标准源。仪器校正获得的检定参数在以后将参加资料的整理。校正合格后,方用于野外工作。(一)地面伽玛总量测量(一)地面伽玛总量测量 地面伽玛总量测量是在分析研究区域地质背景和成矿地质条件的基础上,通过系统测定各地质体岩石伽玛照射量率(nC/kgh),寻找异常点、带,研究伽玛场或相对伽玛场
17、的特征及其与铀矿化的关系,从而评价区域铀矿资源和寻找具有经济价值的铀矿床(点)。按工作目标和地质任务不同,分成以下几个阶段。区调:区调:调查区域地质背景与成矿地质条件,初步掌握区域不同地质体的伽玛背景值,研究区域伽玛场特征,寻找富铀地质体,预测铀成矿远景区,确定普查区。一般应按国际标准图幅进行,一般布置在有利的铀成矿地质单元,或铀矿地质工作程度较低的地区。以路线测量为主。普查找矿:普查找矿:以寻找伽玛异常点、带,圈定有意义的伽玛场,预测铀成矿远景片,筛选普查评价范围为目标。一般在已知的铀成矿有利地区或区调圈出的铀成矿远景区内进行。其任务通过1:1万或1:2.5万比例尺的面积测量,寻找伽玛异常点
18、带,通过资料综合整理,圈定有意义的伽玛场,研究点、带、场的分布规律,基本查明其控制因素,选出部分有代表性的异常点、带进行地表普查评价和揭露,为提交远景片提供依据。普查评价:普查评价:是是以进一步寻找和追索伽玛异常点、带,通过普查评价和揭露,圈定铀成矿远景段和提交矿产地为目标。一般在普查找矿所圈定的远景片范围内或在矿点、矿床及其外围进行。其任务是通过大比例尺地面伽玛总量面积测量,查明异常点、带的性质、规模、矿化富集程度、成矿基本特征和控制因素,详细查明有意义的伽玛场规模、形态,研究其分布规律和矿化之间的关系,初步确定其成因和成矿远景,针对性地布置某些物探、化探方法和一定数量的地表揭露工作进行验证
19、。在此基础上进行综合分析评价,为布置深部揭露工作提供依据。工作阶段比例尺线距测量点距标图点距区调1:50000500m250m普查找矿1:25000250m2550m1:10000100m2050m50m普查评价1:500050m1020m50m1:200020m510m10m1:100010m25m5m1:5005m2m2m在进行放射性水化区调时,同时进行的是顺便伽玛测量,一般在水样点周围测量基岩的伽玛照射量率。1 10000伽玛普查以路线测量为主,测量路线根据地质地形条件在图上大体确定,尽可能垂直于构造或岩层走向,线距为100m,测量点距为25m,标图点距为50m,用罗盘和手持GPS仪进行
20、定位。1 2000(1 1000)伽玛详查以面积测量为主,工作前先布置测网,基线尽量平行于含矿构造或地层走向,用经纬仪布置测网;测线垂直于基线,油漆标志测线基点位置并系统编号,可用森林罗盘仪或罗盘、皮尺测定。对于1 2000伽玛测量,线路20m,测量点距5m,上图点距10m。对于超过500m的测线,需要布置辅助基线对测线进行控制。在路线测量过程中,必须连续听测,探测器要靠近地面左右摆动,大体上按照布设路线蛇曲前进,测线左右摆动的幅度应在线距的四分之一至二分之一之间。野外工作时应充分运用成矿模式和找矿判据,寻找对成矿有利的构造和岩性。1、在路线测量过程中应注意背景值的变化,若发现偏高,应立即追索
21、,圈定范围,分析原因。浮土覆盖地段出现偏高点,应采用刨坑测量。2、在路线测量过程中,应仔细观察岩性、构造、各种找矿标志、地貌、浮土覆盖和植被等情况,发现成矿有利的地质条件时,应仔细寻找异常。3、在工作时应随时检查仪器的工作状态,注意自然环境(温度、湿度等)变化对测量结果的影响,遇雨要停止工作。4、观测点应尽量选在基岩(或风化基岩)露头上,基岩表面尽可能平整。每一测点要按下启动开关读数,在野外记录本上记下测量距离、点号、测点性质、数据、岩性、地形和地貌特征等。野外检查主要是对测网和伽玛测量结果进行检查。不规则测网:测线应与有利含矿层、地质构造走向基本垂直,且有统一编号;点线距应符合相应比例尺要求
22、。规则测网:基线长度误差小于1%,方位误差小于0.5;测线长度误差小于3%,方位偏距应小于线距的20%;基线应作100%检查,测线检查占总工作量的10%。不规则测网两次测量路线基本一致,起点、终点、岩性界线点、构造点、异常点带、控制点等定点位置在图上误差小于2mm;测量数据曲线形态相似,面积相对误差区调阶段不超过20%,普查阶段不超过15%。不漏异常点带。规则测网两次测量数据曲线形态相似,面积相对误差不超过10%,不漏异常点带。仪器的性能主要是指仪器读数的“准确性”、“稳定性”、“一致性”1、准确性是指仪器在已知伽玛照射量率的标准源上测量,其测量结果与已知值的相对误差不超过允许范围(5%)。2
23、、稳定性:我们通常是指仪器的长期稳定性,即仪器在每天工作前后将仪器在某一固定点进行测量,即测量条件基本保持一致,记录读数,并绘制仪器长期稳定性变化曲线,相对初始测量值(平均值)相对误差不应超过10%。3、一致性是指各台仪器在相同条件下,对同一被测量进行测量时,其测量结果的一致性。一般每月进行一次。以各台仪器测量结果的平均值的平均值为标准,与各台仪器的平均值进行比较,相对误差不应大于5%。伽玛异常点标准:伽玛异常点标准:1、伽玛值为围岩背景值的三倍以上;2、受一定的岩性、层位及构造控制;3、性质为铀或铀、钍混合以铀为主。凡符合以上三个条件都可称为异常点。伽玛异常带标准:伽玛异常带标准:异常分布受
24、同一层位(岩性)或构造控制,其长度连续在20m以上都,或受一定层位(岩性)、构造控制的断续异常,当其总长度大于40m,累计异常长度大于20m时,可称为异常带。1、发现异常后,首先检查仪器工作是否正常,如正常,应立即进行重复测量。2、对异常应详细追索,圈定分布范围,了解伽玛场分布规律、形态,作好记录。测网视异常规模适当确定。3、了解异常赋存地质条件、控制因素、围岩蚀变、矿化特征等,并详细记录。4、将异常位置、最高伽玛值及产状准确标在工作用图上,并作好现场标记。5、采集有代表性的标本和样品。回驻地后,汇报并填图异常点带卡片。6、异常检查必须由技术人员进行,对异常带和具有矿化及有地质意义的异常点进行
25、100%的检查并作出评价。提出下一步工作意见,布置揭露手段。斑状花岗岩组号分组组中值频数百分比累计百分比110.8411.5111.175101.75 1.75 211.5112.1811.845254.37 6.12 312.1812.8512.5157012.24 18.36 412.8513.5213.18515426.92 45.28 513.5214.1913.85514825.87 71.15 614.1914.8614.525579.97 81.12 714.8615.5315.1957513.11 94.23 815.5316.215.865152.62 96.85 916.2
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