(2009-12-28 21:11:30)
礦體的圈定
(2009-12-28 17:15:44)
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礦體邊界線礦塊尖滅米·克雜談分類:
野外地質(zhì)工作常備資料一、礦體的圈定內(nèi)容,一般包括兩個(gè)方面:一是礦體的外部邊界圈定,反映礦體沿走向、傾向、厚度三度空間的變化范圍;二是礦體的內(nèi)部圈定,反映礦體中礦石類型和氧化礦、混合礦、硫化礦的分布、夾石分布等地質(zhì)特征的變化。
二、礦體的外部邊界圈定要求
1 .礦體應(yīng)按工程從等于或大于邊界品位的樣品圈起,小于最低可采厚度時(shí),可按厚度與品位乘積的米百分值圈定。
2 .礦體的連接應(yīng)先連地質(zhì)現(xiàn)象,再據(jù)主要控礦地質(zhì)特征連接礦體;連接礦體一般用直線,在掌握礦體地質(zhì)特征的情況下,也可用自然趨勢(shì)曲線連接。但無(wú)論哪種方法,厚度不應(yīng)大于相鄰兩工程的最大見(jiàn)礦厚度。
3 .礦體的邊界圈定:如一孔見(jiàn)礦,另一孔無(wú)礦時(shí),可據(jù)兩工程間礦體厚薄不同,分別以工程間距的 1/2 等距離作有限內(nèi)推;當(dāng)?shù)V體厚度和品位具有漸變趨勢(shì)時(shí),也可用內(nèi)插法圈定其尖滅點(diǎn)邊界,但只算可采厚度邊界線以內(nèi)的儲(chǔ)量;當(dāng)?shù)V體沿傾斜方向無(wú)工程控制時(shí),應(yīng)視周圍控制情況及礦體穩(wěn)定程度,用無(wú)限外推法外推一個(gè)正常工程間距或其 1/2 ;沿走向一般可外推正常剖面線距 1/2 ;當(dāng)?shù)V體埋藏很深無(wú)限外推范圍有相當(dāng)伸縮性時(shí),主要應(yīng)考慮地質(zhì)情況外,還要考慮采礦深度、實(shí)際技術(shù)水平等因素。
另外, B 、 C 級(jí)塊段外推部分的儲(chǔ)量,一般作降一級(jí)處理。
三、礦體內(nèi)部邊界圈定要求
應(yīng)根據(jù)礦床具體地質(zhì)特點(diǎn)和采選需要分別對(duì)待。當(dāng)?shù)V體中礦物組份無(wú)明顯分帶規(guī)律性,而設(shè)計(jì)、生產(chǎn)部門在采、選工藝上無(wú)分別處理要求或經(jīng)分析今后生產(chǎn)中難于分別采選處理者,按“混合法”圈定為好(即當(dāng)?shù)V體中有兩種以上有益組份時(shí),只要一種達(dá)到邊界品位就可能將其圈入礦體,其它伴生組份據(jù)其實(shí)際品位參加計(jì)算,但工程或塊段內(nèi)平均品位必有一種組份大于工業(yè)品位。如個(gè)別礦塊平均品位臨近工業(yè)品位時(shí),可按金屬價(jià)值折算處理);只有在可能分別采、選情況時(shí),方考慮按礦石“分類法”(礦體各組份品位,以符合礦石工業(yè)指標(biāo)要求為原則,分別圈為不同的礦石類型)圈定礦體。
巖金礦地質(zhì)詳查儲(chǔ)量承包驗(yàn)收規(guī)定
(試行)(國(guó)金地字<1993>第132號(hào))
第十八條 礦體圈定
一、應(yīng)根據(jù)礦床(體)的地質(zhì)特點(diǎn)、控礦因素和礦化規(guī)律來(lái)連接和圈定礦體;
二、在單工程中用等于或大于邊界品位的樣品進(jìn)行圈定。小于最低可采厚度而品位較高時(shí),可按米·克/噸值圈定;
三、連接礦體時(shí),工程間推定的礦體厚度不應(yīng)大于相鄰兩工程實(shí)際見(jiàn)礦的最大厚度;
四、礦體的外推邊界,一般按各級(jí)儲(chǔ)量的基本網(wǎng)度的1/2尖推或1/4平推。采用米·克/噸值圈定礦體邊界時(shí),要結(jié)合礦床(體)特點(diǎn),一般不外推;但對(duì)薄礦脈型礦體,多數(shù)采用米·克/噸值衡量礦體者,可允許外推。厚度變化大的礦體,在礦體中部出現(xiàn)個(gè)別單工程樣品的米·克/噸值達(dá)到要求時(shí),可圈入礦體。
礦體外推時(shí),同級(jí)網(wǎng)度原則上不能推同級(jí)儲(chǔ)量。
五、圈定礦塊時(shí),若連續(xù)出現(xiàn)多個(gè)高于邊界品位并低于最低工業(yè)品位的工程。一般只允許將一個(gè)工程圈入礦體;其余的應(yīng)單獨(dú)圈定表外礦。
四、礦體圈定
(一)礦體邊界線種類
(1) 零點(diǎn)邊界線 礦體尖滅點(diǎn)的連線。一般情況下,它與礦體自然邊界(礦體與圍巖界線明顯)或外邊界線一致,表示各礦體大致分布范圍。
(2) 可采邊界線 是指符合當(dāng)前工業(yè)技術(shù)條件探明的可供開(kāi)采利用的礦體(礦塊或塊段)邊界線。
(3) 內(nèi)邊界線 連接邊緣見(jiàn)礦工程所形成的邊界線,表示由勘探工程實(shí)際控制的那部分礦體分布范圍。
(4) 外邊界線 用外推法確定的礦體邊界線,表示礦體的可能分布范圍;它與內(nèi)邊界線間的儲(chǔ)量可靠程度要低于內(nèi)邊界線范圍內(nèi)的儲(chǔ)量。
(5) 資源儲(chǔ)量類別邊界線 以資源儲(chǔ)量分類標(biāo)準(zhǔn)圈定,表示不同類別資源儲(chǔ)量分布范圍的邊界線。
(6) 自然(工業(yè))類型邊界線 以礦石自然(工業(yè))類型劃分標(biāo)準(zhǔn)確定的邊界線。
(7) 工業(yè)品級(jí)邊界線 在能分采礦石工業(yè)類型邊界線內(nèi),以工業(yè)品級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)確定的邊界線。
(二)礦體邊界線的圈定方法
概念:礦體圈定即在儲(chǔ)量計(jì)算圖上把礦體空間形態(tài)位置,即礦體邊界線確定下來(lái)的工作。
礦體圈定思路:礦體邊界線的圈定一般是在勘探線剖面圖、中段地質(zhì)平面圖或礦體投影圖上,利用工程原始編錄和礦產(chǎn)取樣資料,根據(jù)確定的工業(yè)指標(biāo),結(jié)合礦床(體)地質(zhì)構(gòu)造特征、勘探工程分布及其見(jiàn)礦情況,全面考慮進(jìn)行的。
礦體圈定步驟:先確定單個(gè)工程礦體各種邊界線(基點(diǎn))位置;然后,將相鄰工程上對(duì)應(yīng)邊界點(diǎn)相連接,完成勘探剖面上的礦體邊界圈定;再對(duì)礦體邊緣兩相鄰工程(剖面)和全部工程所控制的礦體各種邊界線的適當(dāng)連接和圈定。
1 單個(gè)工程中礦體邊界線的圈定(動(dòng)畫演示)
(1)當(dāng)?shù)V體與圍巖分界線清楚,有用組分分布相對(duì)均勻時(shí),即礦體邊界線與自然邊界線相一致,肉眼易于辨認(rèn),則礦體邊界基點(diǎn)位置與礦體產(chǎn)狀,均可利用探礦工程或自然露頭在剖面上的直接觀察和測(cè)量確定之。
(2) 當(dāng)?shù)V體與圍巖界線不清楚,即呈漸變過(guò)渡關(guān)系時(shí),只能根據(jù)化學(xué)取樣結(jié)果,利用現(xiàn)行工業(yè)指標(biāo)確定礦體邊界基點(diǎn)位置。
具體步驟為:
① 根據(jù)截穿礦體的單個(gè)工程中連續(xù)(分段)取樣結(jié)果,首先將等于或大于邊界品位的樣品分布地段,暫全部圈為礦體,礦體與頂、底板分界位置即礦體外邊界線基點(diǎn)。
② 計(jì)算圈定礦體(邊界基點(diǎn))內(nèi)全部樣品的平均品位和厚度值。計(jì)算結(jié)果若大于或等于最低工業(yè)品位,而且真厚度也不小于最低可采厚度指標(biāo)時(shí),則應(yīng)劃為工業(yè)礦體;通過(guò)該基點(diǎn)的邊界線為可采邊界線。若計(jì)算結(jié)果低于最低工業(yè)品位,或真厚度也小于最低可采厚度,該圈定界線范圍內(nèi)礦體為非工業(yè)礦體。當(dāng)?shù)V體厚度小于最低可采厚度,但品位較高,其厚度與品位乘積達(dá)到米百分值(米/克噸值)指標(biāo)時(shí),可圈為礦體。
③ 當(dāng)以邊界品位圈定礦體范圍內(nèi)的平均品位低于最低工業(yè)品位,而厚度大于最小可采厚度時(shí),則可從靠近礦體頂、底板處去掉幾個(gè)品位較低的樣品,再進(jìn)行計(jì)算;若計(jì)算結(jié)果達(dá)到最低工業(yè)品位要求,厚度亦滿足最小可采厚度要求,則這時(shí)圈定的礦體為工業(yè)可采礦體,該邊界線為可采邊界線;若計(jì)算結(jié)果仍低于最低工業(yè)品位,或厚度低于最小可采厚度時(shí),則其仍為非工業(yè)礦體。若礦體一側(cè)或兩側(cè)為厚大且成片分布的低品位礦時(shí),應(yīng)單獨(dú)圈出。
④ 在圈定礦體內(nèi),品位低于邊界品位的樣品,當(dāng)其厚度小于夾石剔除厚度不能分采時(shí),則不必圈出,仍作工業(yè)礦石對(duì)待;否則,必須圈出作夾石處理,不能參加平均品位和礦體厚度計(jì)算。
2 兩相鄰工程及全部工程中礦體邊界線的圈定
在儲(chǔ)量計(jì)算圖上,在完成單個(gè)工程中礦體邊界線基點(diǎn)確定以后,沿礦體走向和傾斜方向上,礦體邊界線的圈定常用以下方法完成。
1) 直接法
當(dāng)相鄰兩工程均穿過(guò)符合工業(yè)指標(biāo)要求的礦體邊界基點(diǎn),且地質(zhì)條件又允許時(shí);或由于礦體與圍巖界線清楚,由工程地質(zhì)編錄直接測(cè)繪了邊界基點(diǎn)位置,則相對(duì)應(yīng)基點(diǎn)用直線連接,即得相應(yīng)的礦體邊界線。
2) 插入法
當(dāng)相鄰兩見(jiàn)礦工程一個(gè)穿過(guò)符合工業(yè)指標(biāo)要求的礦體,另一個(gè)工程所見(jiàn)為非工業(yè)礦化(低于工業(yè)指標(biāo)要求)時(shí),可采邊界線(基點(diǎn))在兩個(gè)工程之間,可用內(nèi)插法求得。
插入方法視具體情況而定:當(dāng)兩工程間有破壞礦體的后期地質(zhì)構(gòu)造(如斷層、巖脈)劃隔開(kāi)來(lái),造成兩工程所見(jiàn)礦化陡然變化時(shí),即以該地質(zhì)構(gòu)造界面線劃開(kāi)(地質(zhì)法)。
當(dāng)它們呈漸變規(guī)律時(shí),如圖4-7-2所示,A、B分別為低于、高于工業(yè)指標(biāo)mC(代表最低工業(yè)品位或最小可采厚度)等的兩相鄰工程平面位置,已知其標(biāo)志值為mA、mB,且mA<mC<mB,所求符合工業(yè)指標(biāo)要求的可采邊界線基點(diǎn)C的位置,可用以下內(nèi)插法求得:
(1) 計(jì)算內(nèi)插法 圖4-7-2(a)所示:
(2) 作圖內(nèi)插法 圖4-7-2(b)所示,圖中
AD=mC-mA
BE=mB-mC
(3) 平行線內(nèi)插法 圖4-7-2(c)所示,可移動(dòng)透明方格紙,使紙上的一組等距平行線代表的礦體標(biāo)志(品位、厚度或米百分值)值分別與A、B位置的對(duì)應(yīng)值相同,則A、B線與最低工業(yè)指標(biāo)(如0.5)之交點(diǎn)即C點(diǎn)位置。
圖4-7-2 兩工程間插入法 (a)—計(jì)算內(nèi)插法; (b)—作圖內(nèi)插法; (c)—平行線內(nèi)插法
3) 有限推斷法
即在邊緣見(jiàn)礦工程與未見(jiàn)礦工程之間劃出礦體邊界線的方法。
方法:
o 首先確定礦體尖滅點(diǎn)的位置:可采用形態(tài)的自然趨勢(shì)尖滅法,或視具體情況,采用工程間距的1/2、1/3、2/3、1/4、3/4等幾何方法,或采用平均尖滅角法。
o 其次將礦體尖滅點(diǎn)與見(jiàn)礦工程中礦體頂、底板界線點(diǎn)直線相連,得礦體零點(diǎn)邊界線;或采用1/4、1/3平推法確定礦體外邊界線。
o 然后再以最小可采厚度與最低工業(yè)品位內(nèi)插求得可采邊界線。
4) 無(wú)限推斷法
若礦體邊緣見(jiàn)礦工程以外沒(méi)有工程控制,則此時(shí)礦體邊界基點(diǎn)的確定方法為無(wú)限推斷法。
無(wú)限推斷法主要是根據(jù)礦床地質(zhì)特征、已揭露礦體部分的規(guī)模、礦體變化規(guī)律和物化探資料,或采用地質(zhì)法,或形態(tài)的自然趨勢(shì)尖滅法,或幾何法圈定礦體。當(dāng)?shù)V體特征參數(shù)(品位、厚度等)變化無(wú)規(guī)律可循時(shí),則常以正常工程間距1/2(中點(diǎn)法)或1/4、1/3平推法推斷礦體零點(diǎn)邊界線;然后,用內(nèi)插法圈定可采邊界線。
要求:深部礦體無(wú)限外推,應(yīng)視礦體穩(wěn)定程度和周圍控制程度而定,最大外推距離不得超過(guò)勘查網(wǎng)度的工程間距。
注意:在此必須指出,在圈定礦體邊界時(shí),絕不可簡(jiǎn)單機(jī)械地連接礦體,必須首先詳細(xì)分析礦床地質(zhì)構(gòu)造條件、控礦因素、礦化特征、礦體空間賦存規(guī)律及成礦后的構(gòu)造活動(dòng)、巖漿活動(dòng)、次生變化等對(duì)礦體邊界的影響,即正確的地質(zhì)認(rèn)識(shí)是正確圈定礦體邊界的基礎(chǔ)。此外,往往還需要?jiǎng)澐殖龈黝悏K段(儲(chǔ)量類別、礦石類型與品級(jí)、地質(zhì)與開(kāi)采地段等)。既應(yīng)考慮開(kāi)采方式、方法及其對(duì)礦床勘探程度的要求,根據(jù)勘查工程控制程度圈定并劃分礦產(chǎn)資源量/儲(chǔ)量類型,再結(jié)合經(jīng)濟(jì)意義、可行性研究程度詳細(xì)劃分并標(biāo)定其各類型編碼,還應(yīng)同時(shí)注意所有圖件間的對(duì)比分析和相互間的統(tǒng)一,盡量避免和減少因礦體圈定的不正確,給計(jì)算儲(chǔ)量帶來(lái)的地質(zhì)誤差。
儲(chǔ)量計(jì)算礦體邊界線一般以直線圈定,不允許工程間推斷部分礦體的厚度大于相鄰見(jiàn)礦工程控制的實(shí)際厚度值,就是為了“保險(xiǎn)”,即增加儲(chǔ)量計(jì)算結(jié)果的可靠程度、減少負(fù)面誤差。在充分掌握礦體的形態(tài)特征時(shí),也可用自然曲線連接。
五、儲(chǔ)量計(jì)算基本參數(shù)的確定
儲(chǔ)量計(jì)算基本參數(shù):礦體面積、礦體平均厚度、礦石的平均體重和平均品位,有時(shí)還包括礦石濕度和含礦系數(shù)等。
(一)礦體面積的測(cè)定
面積測(cè)定載體:礦體面積的測(cè)定是在各類儲(chǔ)量計(jì)算圖紙,如勘探線剖面圖、中段地質(zhì)平面圖、礦體水平投影圖或礦體縱投影圖等圖紙上進(jìn)行。
面積測(cè)定方法:常用求積儀法、透明方格紙法和幾何圖形法,較少采用質(zhì)量類比法、曲線儀法、坐標(biāo)計(jì)算法等。
在測(cè)定面積時(shí),除了要求圖紙的質(zhì)量(精度)符合要求外,為減少測(cè)定的技術(shù)誤差,用求積儀或透明方格紙法規(guī)定時(shí),均應(yīng)要求認(rèn)真地測(cè)定≥2次,相對(duì)誤差值在≤2%時(shí),再求得其面積平均值參加儲(chǔ)量計(jì)算。幾何圖形法要求圖形盡可能簡(jiǎn)單,圖件比例尺視礦體規(guī)模而定,一般為1∶1000。
(二)礦體平均厚度的確定
礦體的厚度是根據(jù)礦體自然露頭、工程揭露的礦體厚度測(cè)量和地質(zhì)編錄資料量取“線”上礦體厚度值。
根據(jù)所選擇的儲(chǔ)量計(jì)算方法,是采用礦體(或礦塊)的平均真厚度,還是平均鉛垂厚度或平均水平厚度計(jì)算礦體體積,根據(jù)需要進(jìn)行測(cè)定統(tǒng)計(jì)計(jì)算或需適當(dāng)?shù)淖儞Q處理。
礦體斷面或礦段(礦塊)平均厚度的計(jì)算:
o 當(dāng)?shù)V體厚度變化較小,厚度測(cè)量工程點(diǎn)(線或面)分布均勻;或厚度測(cè)量點(diǎn)(線或面)密度大、數(shù)量很多;或礦體厚度變化無(wú)規(guī)律,測(cè)量點(diǎn)分布也不均勻時(shí),均可采用算術(shù)平均法計(jì)算。
o 當(dāng)?shù)V體厚度變化較大,并有規(guī)律的情況下,而厚度測(cè)量點(diǎn)分布又不均勻時(shí),通常以其影響長(zhǎng)度或面積為權(quán),運(yùn)用加權(quán)平均法計(jì)算平均厚度。
o 當(dāng)?shù)V體厚度變化很大,而遇到異常的特大厚度時(shí),應(yīng)先進(jìn)行處理,然后再求平均厚度。
(三)礦石平均體重的測(cè)定
礦石體重的測(cè)定分為大體重法(全巷法)與實(shí)驗(yàn)室的小體重法(封蠟法,又稱假密度法)兩種。
o 致密塊狀礦石采集小體重樣即可。小體重法求礦石平均體重需要測(cè)定樣品的數(shù)量多(>30塊),且須以大體重法進(jìn)行檢查校正。
o 裂隙較發(fā)育的塊狀礦石,或松散礦石,均需采大體重樣,然而,由于工作量大、成本高,故每種礦石類型或品級(jí)一般只作2~3個(gè)。
o 當(dāng)?shù)V石濕度較大(>3%)時(shí),應(yīng)將礦石平均體重值據(jù)濕度進(jìn)行校正。
(四)礦石平均品位的計(jì)算
礦石平均品位的計(jì)算程序:
o 先計(jì)算單個(gè)工程(線)的平均品位,
o 再計(jì)算由若干工程控制的面平均品位;
o 最后計(jì)算礦塊(或礦體)的體平均品位和全礦區(qū)(礦床)的總平均品位。
傳統(tǒng)的平均品位計(jì)算方法分為算術(shù)平均法和加權(quán)平均法兩種。
o 一般均采用算術(shù)平均法計(jì)算其平均品位。
o 當(dāng)某些樣品品位所代表的試樣長(zhǎng)度、質(zhì)量、礦體厚度、控制長(zhǎng)度或礦石體重、斷面面積等不相等,且有相關(guān)關(guān)系時(shí),常采用以相應(yīng)參數(shù)(一個(gè))或幾個(gè)參數(shù)(≥2個(gè))乘積為權(quán)的加權(quán)平均法求其平均品位;
o 當(dāng)有特高品位存在時(shí),應(yīng)先處理特高品位,再求平均品位。
有人認(rèn)為,加權(quán)法求平均品位僅是一種形式(尤其是對(duì)脈狀礦體)。求單個(gè)工程的線平均品位采用加權(quán)法,當(dāng)樣長(zhǎng)不等時(shí)是必須的;而沿走向求塊段平均品位時(shí),就不宜用加權(quán)法,反而是算術(shù)平均法計(jì)算結(jié)果更接近其真實(shí)平均品位值。例如,當(dāng)品位與厚度有相關(guān)(線性)關(guān)系時(shí),得到下式:
由此式并經(jīng)驗(yàn)證得知,當(dāng)?shù)V體厚度與礦石品位呈正相關(guān)時(shí),算術(shù)平均品位比實(shí)際平均品位值低,加權(quán)平均品位比實(shí)際平均品位值要高;當(dāng)二者呈負(fù)相關(guān)時(shí),結(jié)果正好相反;且無(wú)論哪種情況加權(quán)平均品位的誤差都是算術(shù)平均品位誤差的兩倍。
故當(dāng)品位與厚度有相關(guān)關(guān)系,且不需十分精確地按上式求塊段平均品位時(shí),用算術(shù)平均法將比用加權(quán)平均法有利得多,既簡(jiǎn)便些又準(zhǔn)確些。
(五)特高品位的確定和處理
在計(jì)算礦石平均品位時(shí),偶爾出現(xiàn)的個(gè)別樣品的品位大大超過(guò)一般樣品的品位,人們稱之為特高品位。該樣品被稱為特高樣品,或“風(fēng)暴”樣品(前蘇聯(lián))。有時(shí),有害組分也有類似現(xiàn)象,應(yīng)與特高樣品品位一樣對(duì)待。
如若特高品位不經(jīng)處理直接參加平均品位計(jì)算,尤其當(dāng)樣品數(shù)目不多時(shí),勢(shì)必會(huì)大大提高其平均品位值,即嚴(yán)重影響平均品位及金屬儲(chǔ)量計(jì)算結(jié)果的代表性和準(zhǔn)確性,給開(kāi)采設(shè)計(jì)和儲(chǔ)量管理造成不良后果。
處理:
o 首先必須查明產(chǎn)生特高品位的原因,若確系存在產(chǎn)生特高樣品的地質(zhì)現(xiàn)象(礦化局部富集),不是因取樣產(chǎn)生的誤差時(shí),方可慎重地進(jìn)行適當(dāng)處理。
o 經(jīng)調(diào)查研究(如二次取樣、二次內(nèi)檢分析)發(fā)現(xiàn)是因布樣、采樣、樣品加工、化驗(yàn)分析過(guò)程中產(chǎn)生的錯(cuò)誤,則必須進(jìn)行改正、重新做過(guò),該樣品原品位值作廢,不能作為特高品位對(duì)待。
1 特高品位的確定
樣品品位究竟高到什么程度才算特高品位?目前尚無(wú)統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)和確定方法。有人應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)類比法,有人應(yīng)用概率統(tǒng)計(jì)計(jì)算法進(jìn)行確定。一般情況下,人們常是根據(jù)礦床類型與礦石品位變化特點(diǎn),如有色金屬礦床,將品位值高于礦體(床)平均品位6~8倍者為特高品位。當(dāng)?shù)V體品位變化系數(shù)大時(shí),取上限值,反之,取下限值。也可參考對(duì)比表4-7-6所列特高品位最低界限資料進(jìn)行確定。
表4-7-6特高品位最低界限參考表
礦床類型
品位變化系數(shù)(%)
特高品位高出一般品位的倍數(shù)
品位分布很均勻的沉積礦床
<20
2~3
品位分布很均勻的沉積和變質(zhì)礦床
20~40
4~5
品位分布不均勻的大部分有色金屬礦床
40~100
8~10
品位分布很不均勻的有色、稀有、貴金屬礦床
100~150
12~15
品位分布極不均勻的稀有、貴金屬、放射性元素礦床
>150
>15
2 特高品位的處理方法
特高品位的處理方法很多,地質(zhì)工作者的意見(jiàn)也不大統(tǒng)一。實(shí)際工作中,特高品位的一般處理方法有:
(1)特高品位不參加平均品位計(jì)算,即剔除法;
(2)用包括特高品位在內(nèi)的工程或塊段的平均品位來(lái)代替特高品位參加計(jì)算;
(3)用與特高品位相鄰兩個(gè)樣品的平均品位值來(lái)代替特高品位;
(4)用特高品位與相鄰兩樣品品位的平均值來(lái)代替特高品位;
(5)用該礦床一般樣品的最高品位或用特高品位的下限值來(lái)代替特高品位。
以上(2)、(4)的代替法,是國(guó)內(nèi)較常用的特高品位處理方法。若特高品位呈有規(guī)律分布,且可以圈出高品位帶時(shí),則可將高品位帶單獨(dú)圈出,分別計(jì)算儲(chǔ)量,不再進(jìn)行特高品位處理,也是一種實(shí)事求是的作法。
六、資源量與儲(chǔ)量計(jì)算方法
儲(chǔ)量(包括資源量,下同)計(jì)算方法的種類很多,有幾何法(包括算術(shù)平均法、地質(zhì)塊段法、開(kāi)采塊段法、斷面法、等高線法、線儲(chǔ)量法、三角形法、最近地區(qū)法/多角形法),統(tǒng)計(jì)分析法(包括距離加權(quán)法、克里格法),以及SD法等等。
(一) 地質(zhì)塊段法
計(jì)算步驟:
o 首先,在礦體投影圖上,把礦體劃分為需要計(jì)算儲(chǔ)量的各種地質(zhì)塊段,如根據(jù)勘探控制程度劃分的儲(chǔ)量類別塊段,根據(jù)地質(zhì)特點(diǎn)和開(kāi)采條件劃分的礦石自然(工業(yè))類型或工業(yè)品級(jí)塊段或被構(gòu)造線、河流、交通線等分割成的塊段等;
o 然后,主要用算術(shù)平均法求得各塊段儲(chǔ)量計(jì)算基本參數(shù),進(jìn)而計(jì)算各塊段的體積和儲(chǔ)量;
o 所有的塊段儲(chǔ)量累加求和即整個(gè)礦體(或礦床)的總儲(chǔ)量。
地質(zhì)塊段法儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)表格式如表4-7-7所列。
表4-7-7 地質(zhì)塊段法儲(chǔ)量計(jì)算表
塊段 編號(hào)
資源儲(chǔ)量級(jí)別
塊段
面積
(m2)
平均厚度(m)
塊段
體積
(m3)
礦石體重(t/m3)
礦石儲(chǔ)量(資源量)
平均品位(%)
金屬儲(chǔ)量(t)
備注
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需要指出,塊段面積是在投影圖上測(cè)定。一般來(lái)講,當(dāng)用塊段礦體平均真厚度計(jì)算體積時(shí),塊段礦體的真實(shí)面積S需用其投影面積S′及礦體平均傾斜面與投影面間的夾角α進(jìn)行校正。
在下述情況下,可采用投影面積參加塊段礦體的體積計(jì)算:
①急傾斜礦體,儲(chǔ)量計(jì)算在礦體垂直縱投影圖上進(jìn)行,可用投影面積與塊段礦體平均水平(假)厚度的乘積求得塊段礦體體積。
圖4-7-3 在礦體垂直投影圖上劃分開(kāi)采塊段
(a)、(b)—垂直平面縱投影圖; (c)、(d)—立體圖
1—礦體塊段投影; 2—礦體斷面及取樣位置
②水平或緩傾斜礦體,在水平投影圖上測(cè)定塊段礦體的投影面積后,可用其與塊段礦體的平均鉛垂(假)厚度的乘積求得塊段礦體體積。
優(yōu)點(diǎn):適用性強(qiáng)。地質(zhì)塊段法適用于任何產(chǎn)狀、形態(tài)的礦體,它具有不需另作復(fù)雜圖件、計(jì)算方法簡(jiǎn)單的優(yōu)點(diǎn),并能根據(jù)需要?jiǎng)澐謮K段,所以廣泛使用。當(dāng)勘探工程分布不規(guī)則,或用斷面法不能正確反映剖面間礦體的體積變化時(shí),或厚度、品位變化不大的層狀或脈狀礦體,一般均可用地質(zhì)塊段法計(jì)算資源量和儲(chǔ)量。
缺點(diǎn):誤差較大。當(dāng)工程控制不足,數(shù)量少,即對(duì)礦體產(chǎn)狀、形態(tài)、內(nèi)部構(gòu)造、礦石質(zhì)量等控制嚴(yán)重不足時(shí),其地質(zhì)塊段劃分的根據(jù)較少,計(jì)算結(jié)果也類同其他方法誤差較大。
(二)開(kāi)采塊段法
開(kāi)采塊段主要是按探、采坑道工程的分布來(lái)劃分的,如圖4-19所示??梢詾榭拥浪拿?、三面或兩面包圍形成矩形、三角形塊段;也可為坑道和鉆孔聯(lián)合構(gòu)成規(guī)則或不甚規(guī)則塊段。同時(shí),劃分開(kāi)采塊段時(shí),應(yīng)與采礦方法規(guī)定的礦塊構(gòu)成參數(shù)相一致,與儲(chǔ)量類別相適應(yīng)。
該法的儲(chǔ)量計(jì)算過(guò)程和要求與地質(zhì)塊段法基本相同。
適用條件:適用于以坑道工程系統(tǒng)控制的地下開(kāi)采礦體,尤其是開(kāi)采脈狀、薄層狀礦體的生產(chǎn)礦山使用最廣。由于其制圖容易、計(jì)算簡(jiǎn)單,能按礦體的控制程度和采礦生產(chǎn)準(zhǔn)備程度分別圈定礦體,符合礦山生產(chǎn)設(shè)計(jì)及儲(chǔ)量管理的要求,所以生產(chǎn)礦山常采用。但因?yàn)殚_(kāi)采塊段法對(duì)工程(主要為坑道)控制要求嚴(yán)格,故常與地質(zhì)塊段法結(jié)合使用。一般在開(kāi)拓水平以上采用開(kāi)采塊段法或斷面法,以下(深部)用地質(zhì)塊段法計(jì)算儲(chǔ)量。
(三) 斷面法
定義:礦體被一系列勘探斷面分為若干個(gè)礦段或稱塊段,先計(jì)算各斷面上礦體面積,再計(jì)算各個(gè)礦段的體積和儲(chǔ)量,然后將各個(gè)塊段儲(chǔ)量相加即得礦體的總儲(chǔ)量,這種儲(chǔ)量計(jì)算方法稱為斷面法或剖面法。
根據(jù)斷面間的空間位置關(guān)系分為水平斷面法和垂直斷面法,凡是用勘探(線)網(wǎng)法進(jìn)行勘探的礦床,都可采用垂直斷面法;對(duì)于按一定間距,以穿脈、沿脈坑道及坑內(nèi)水平鉆孔為主勘探的礦床,一般采用水平斷面法計(jì)算礦床資源量和儲(chǔ)量。根據(jù)斷面間的關(guān)系分為平行斷面法和不平行斷面法。
1 平行斷面法
無(wú)論是垂直平行斷面法還是水平平行斷面法,均是把相鄰兩平行斷面間的礦段,作為基本儲(chǔ)量計(jì)算單元。首先在兩斷面圖上分別測(cè)定礦體面積,然后計(jì)算塊段的體積和儲(chǔ)量。體積(V)的計(jì)算有下述幾種情況:
1)設(shè)兩斷面上礦體面積為S1、S2,兩斷面間距為L(zhǎng)(圖4-7-4)則:
圖4-7-4 平行斷面間的礦段
圖4-7-5 斷面間內(nèi)插斷面(Sm)的三種求法示意圖
2)礦體邊緣礦塊只有一個(gè)礦體斷面控制
那么根據(jù)礦體形態(tài)及尖滅特點(diǎn),用下述體積(V)計(jì)算公式:
圖4-7-6 礦體端部塊段形態(tài)
(a)錐形體;(b)楔形體
斷面法,在平均品位計(jì)算時(shí),若需使用加權(quán)平均法計(jì)算,則單工程內(nèi)線平均品位可用不同樣品長(zhǎng)度加權(quán);斷面上的面平均品位可用各取樣工程長(zhǎng)度或工程控制距離加權(quán);塊段的體積平均品位可用各斷面面積加權(quán);同中段或礦體的平均品位可用塊段體積或礦石儲(chǔ)量加權(quán)求得等。儲(chǔ)量計(jì)算表格式如表4-7-8所列。
表4-7-8 斷面法儲(chǔ)量計(jì)算表
平臺(tái)編號(hào)
勘探線或中段、
礦體號(hào)
塊段 號(hào)
礦石品級(jí)類型
儲(chǔ)量級(jí)別
斷面
上礦
體面
積
(m2)
斷面上平均品位
(%)
面積×品位
塊段平均
品位(%)
斷面間
距(m)
塊段
體積
(m3)
礦石 體重(t/m3)
礦石儲(chǔ)量
(t)
金屬儲(chǔ)量
(t)
備注
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2 不平行斷面法
當(dāng)相鄰兩斷面(往往是改變方向處的兩勘探線剖面)不平行時(shí),塊段體積的計(jì)算比較復(fù)雜,常采用輔助線(中線)法(圖4-7-7),其他參數(shù)和塊段礦石儲(chǔ)量與金屬儲(chǔ)量計(jì)算同于平行斷面法。
適用條件:斷面法在地質(zhì)勘探和礦山地質(zhì)工作中應(yīng)用極為廣泛。它原則上適用于各種形狀、產(chǎn)狀的礦體。
優(yōu)點(diǎn)是能保持礦體斷面的真實(shí)形狀和地質(zhì)構(gòu)造特點(diǎn),反映礦體在三維地質(zhì)空間沿走向及傾向的變化規(guī)律;能在斷面上劃分礦石工業(yè)品級(jí)、類型和儲(chǔ)量類別塊段;不需另作圖件,計(jì)算過(guò)程也不算復(fù)雜;計(jì)算結(jié)果具有足夠的準(zhǔn)確性。
缺點(diǎn)是,當(dāng)工程未形成一定的剖面系統(tǒng)時(shí)或礦體太薄、地質(zhì)構(gòu)造變化太復(fù)雜時(shí),編制可靠的斷面圖較困難,品位的“外延”也會(huì)造成一定誤差。
(四)克里格法
克里格法也稱克里金法(Kriging),它是一種無(wú)偏的、誤差最小的、最優(yōu)化的現(xiàn)代礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量估算方法,在礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量估算中,它把礦床地質(zhì)參數(shù)(如品位)看成區(qū)域化變量,以較嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臄?shù)學(xué)方法——變異函數(shù)為工具來(lái)處理地質(zhì)參數(shù)的空間結(jié)構(gòu)關(guān)系,在充分考慮樣品形狀、大小及與待估塊段相互集團(tuán)和品位變量空間結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,根據(jù)一個(gè)塊段內(nèi)外若干樣品數(shù)據(jù),給每個(gè)樣品賦予一定的權(quán),利用加權(quán)平均來(lái)對(duì)該塊段品位作出最優(yōu)估計(jì),并且可得到一個(gè)相應(yīng)的估計(jì)誤差。
克里格法的特點(diǎn)及應(yīng)用條件
克里格法與傳統(tǒng)方法相比具有明顯的優(yōu)點(diǎn)。它能最科學(xué)、最大限度地利用勘查工程所提供的一切信息,使所估算的礦石品位和礦石儲(chǔ)量精確得多;它可分別估算礦床中所有最小開(kāi)采塊段的品位和儲(chǔ)量,從而更好地滿足礦山設(shè)計(jì)要求;在估算的同時(shí)還給出了估計(jì)精度,而且是無(wú)偏的,估計(jì)方差最?。ㄗ顑?yōu))估計(jì),為儲(chǔ)量的評(píng)價(jià)和利用提供了依據(jù)。我們強(qiáng)調(diào)克里格法的優(yōu)點(diǎn),并不完全否定傳統(tǒng)法,傳統(tǒng)法仍有自己的應(yīng)用領(lǐng)域。
與其他方法一樣,克里格法的應(yīng)用也是有條件的。地質(zhì)變量的二重性是克里格法估算儲(chǔ)量的最重要的條件,如果礦床參數(shù)是純隨機(jī)的或非常規(guī)則的,就不宜或不必用克里格法??死锔穹???死锔穹ǖ挠?jì)算量十分龐大,故它還以計(jì)算機(jī)的應(yīng)用為前提??死锔穹m可最大限度地利用勘查工程所提供的信息,但在勘查資料不理想的情況下,如工程數(shù)或取樣點(diǎn)過(guò)少,運(yùn)用此法信息量就不足,很難得到可靠的估計(jì)。
(五)SD法
SD儲(chǔ)量估算法,簡(jiǎn)稱SD法,我國(guó)科技人員于20世紀(jì)80年代博采國(guó)內(nèi)外資源/儲(chǔ)量估算方法之眾長(zhǎng),在繼承和改造傳統(tǒng)法基礎(chǔ)上,創(chuàng)立了獨(dú)具中國(guó)特色的系列礦產(chǎn)資源/儲(chǔ)量估算方法。
SD法全稱是最佳結(jié)構(gòu)曲線斷面積分儲(chǔ)量估算及儲(chǔ)量審定計(jì)算法。它是以方法的簡(jiǎn)便靈活為準(zhǔn)則,以資源/儲(chǔ)量估算精確可靠為目的,以最佳結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量為基礎(chǔ),以斷面構(gòu)形為核心,以樣條函數(shù)及分維幾何學(xué)為數(shù)學(xué)工具的資源/儲(chǔ)量估算方法。
SD法的主要內(nèi)容包括結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量、斷面構(gòu)形理論、資源/儲(chǔ)量估算及SD精度法等4部分。
SD具有原理、方法、功能幾方面含義,SD儲(chǔ)量計(jì)算法也由此得名:
o 最佳結(jié)構(gòu)曲線是由Spline函數(shù)(三次樣條函數(shù))擬合的,取Spline的第一個(gè)字母S,取斷面積分一詞的漢語(yǔ)拼音的第一個(gè)字母D,亦即“SD”;
o SD法計(jì)算過(guò)程主要采用搜索遞進(jìn)法,分別取“搜索”和“遞進(jìn)” 一詞漢語(yǔ)拼音第一個(gè)字母S和D,亦即“SD”;
o SD法具有從一定角度審定儲(chǔ)量功能,取“審定”一詞漢語(yǔ)拼音聲母的第一個(gè)字母,亦即“SD”。
SD法立足于傳統(tǒng)儲(chǔ)量估算法,吸取了地質(zhì)統(tǒng)計(jì)學(xué)中關(guān)于地質(zhì)變量具有隨機(jī)性和規(guī)律性的雙重性思想,距離加權(quán)法在考慮變量空間相關(guān)權(quán)時(shí),權(quán)數(shù)與距離成反比的思想及“一條龍法”中提出的由直線改曲線的思想,用穩(wěn)健樣條函數(shù)及分維幾何學(xué)作為數(shù)學(xué)工具,對(duì)傳統(tǒng)斷面法進(jìn)行了深入系統(tǒng)地改造。克服其計(jì)算粗略、不準(zhǔn)確、可靠性差以及由于缺乏自檢功能而給地質(zhì)工作帶來(lái)的盲目性等種種弊端和不足,使斷面法更加科學(xué)化。
1 SD法的基本理論
(1)結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量
目前一些新的資源/儲(chǔ)量估算方法普遍注意到礦床地質(zhì)變量(如厚度、品位等)都具有雙重性質(zhì)的問(wèn)題。為了克服表現(xiàn)礦體復(fù)雜的地質(zhì)變量隨機(jī)因素的干擾,SD法引出了結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量的概念。
結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量是指僅反映出某種地質(zhì)特征的空間結(jié)構(gòu)及其規(guī)律性變化的地質(zhì)變量,簡(jiǎn)稱結(jié)構(gòu)量。它既與所在的空間位置有關(guān),亦與它周圍的地質(zhì)變量大小和距離有關(guān),它們?cè)谝欢臻g范圍相互影響。結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量是SD法估算礦產(chǎn)儲(chǔ)量及其精度的基礎(chǔ)變量。
對(duì)地質(zhì)變量進(jìn)行具體統(tǒng)計(jì)分析時(shí),SD法不是尋求統(tǒng)計(jì)規(guī)律,而是用數(shù)據(jù)穩(wěn)健處理方法(權(quán)尺化)將原始數(shù)據(jù)處理成有規(guī)律數(shù)據(jù),將離散型變量轉(zhuǎn)換成連續(xù)型變量??梢?jiàn),SD法不是建立原始數(shù)據(jù)模型,而是建立權(quán)尺化處理后的數(shù)據(jù)模型。從這個(gè)意義上說(shuō),結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量又是經(jīng)過(guò)權(quán)尺化處理的地質(zhì)變量。其數(shù)據(jù)模型即是結(jié)構(gòu)量結(jié)構(gòu)空間的表征,這樣便有可能對(duì)地質(zhì)變量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。
結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量的求得,僅僅為資源/儲(chǔ)量估算提供了可靠基礎(chǔ)數(shù)據(jù),SD法儲(chǔ)量估算還需要通過(guò)結(jié)構(gòu)變量曲線來(lái)實(shí)現(xiàn)。
所謂結(jié)構(gòu)變量曲線就是在工程坐標(biāo)或斷面坐標(biāo)上過(guò)已知的以結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量為點(diǎn)列所作的光滑曲線,簡(jiǎn)稱結(jié)構(gòu)量曲線。它們的形態(tài)反映了地質(zhì)變量在空間的變化規(guī)律。構(gòu)造出結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量曲線,是SD法資源/儲(chǔ)量估算中第二個(gè)重要課題。求過(guò)程結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量的點(diǎn)列的曲線,是數(shù)學(xué)似合問(wèn)題。既然地質(zhì)變量是自然光滑曲線,我們就可以采用三次樣條函數(shù)學(xué)(Spline)擬合。
(2)斷面構(gòu)形理論
眾所周知地質(zhì)體的空間構(gòu)形均可用斷面來(lái)表示,地質(zhì)變量的空間結(jié)構(gòu)也可用斷面來(lái)表示。這種以斷面構(gòu)形代替空間構(gòu)形的思想是SD法立足于傳統(tǒng)法的核心思想,故SD法也是一種斷面法資源/儲(chǔ)量估算法。
礦體圈定時(shí):
o SD法一般不考慮礦樣品中是否有達(dá)到最低工業(yè)品位的樣品,而籠統(tǒng)地只用邊界品位、夾石剔除厚度和可采厚度為指標(biāo)在斷面上圈定礦體。
o 另外考慮到礦體的連續(xù)性完整性和計(jì)算的準(zhǔn)確性,SD法對(duì)那些不同于零值(無(wú)礦化)工程,而低于邊界品位又高于背景值的工程圈出了礦化體(零值工程、礦化工程和礦體工程在儲(chǔ)量估算中起著同等信息作用)。
o 然后根據(jù)工程取樣提供的數(shù)據(jù)信息經(jīng)過(guò)處理,直接用數(shù)學(xué)模型計(jì)算儲(chǔ)量,而不是根據(jù)圖上繪成的礦體面積計(jì)算儲(chǔ)量,即不是直接用它的形態(tài),而是用幾何變形后的形態(tài)(圖6-7-8)。
圖6-7-8礦體形態(tài)的幾何變形過(guò)程
a,礦體原始形態(tài);b,邊界圓滑后的形態(tài);c,幾何變形后的形態(tài)
研究者認(rèn)為對(duì)礦體的不同認(rèn)識(shí)可有不同的礦體連接,即出現(xiàn)不同的礦體形態(tài),不同礦體形態(tài)只反映作圖人對(duì)礦體這一客觀實(shí)體的認(rèn)識(shí)深度,并不是礦體的真實(shí)形態(tài)。礦體礦化空間具有連續(xù)性,那么它的地質(zhì)變量(厚度、品位)的變化就應(yīng)滿足一定的曲線關(guān)系。這樣便可繪制適合SD法計(jì)算的礦體厚度坐標(biāo)曲線圖(施行幾何形變后的形態(tài))。
SD法確定礦體形態(tài)時(shí)不是從邊界品位開(kāi)始,而是從礦化就已經(jīng)開(kāi)始了,邊界品位是人為確定的界限,而礦化是自然現(xiàn)象。礦化與礦體之間是連續(xù)的,它們之間的界線是由品位工業(yè)指標(biāo)來(lái)確定的。
2 儲(chǔ)量計(jì)算
SD法在對(duì)傳統(tǒng)斷面法改造時(shí),仍沿用基本公式,必須求取體積、體積、質(zhì)量(體重)和品位這三個(gè)參數(shù)(變量),不過(guò)SD法的求取方式與傳統(tǒng)法不同。對(duì)于礦體諸地質(zhì)變量都可以轉(zhuǎn)化為點(diǎn)、線、面體結(jié)構(gòu)量,對(duì)于點(diǎn)、線量,可沿用傳統(tǒng)法的加權(quán)法求得,再將求得的結(jié)果處理成點(diǎn)、結(jié)結(jié)構(gòu)變量,對(duì)結(jié)構(gòu)變量及結(jié)構(gòu)變量曲線積分可得到面、體結(jié)構(gòu)量,一次積分得到面結(jié)構(gòu)量,二次積分得到體結(jié)構(gòu)量。對(duì)礦體施行幾何形變,即將礦體地質(zhì)變量進(jìn)行空間積分的直觀表示,只是為了數(shù)學(xué)運(yùn)算的需要和便于理解。參數(shù)積分表達(dá)式,除礦體厚度積分的面積、體積具有物理意義外,其他則無(wú)。
(1)參數(shù)積分表達(dá)式
如圖6-7-9,將礦體置于直角坐標(biāo)系中分析,設(shè)垂直礦體厚度的投影面(LOI)上礦體面積為S,此投影面上有m條斷面線,每條線上n個(gè)工程。L為礦體長(zhǎng)度方向,l為礦體寬度方向,其礦體寬度函數(shù)為f(L),厚度函數(shù)為f(L,l), F ( L , l )表示厚度和品位乘積的函數(shù),D表示礦石體重。則礦體幾何空間、礦石量、金屬量、品位等參數(shù)的求取過(guò)程可用下列積分式表達(dá)。
圖6-7-9 參數(shù)積分關(guān)系圖
由于勘查過(guò)程一般只采用取少量體重樣,加之同礦體同類型礦石體重較穩(wěn)定,因此體重參數(shù)用算術(shù)平均或數(shù)理統(tǒng)計(jì)的方法即可求取。
分段連續(xù)的樣條函數(shù)能恰當(dāng)?shù)亟o出結(jié)構(gòu)地質(zhì)變量曲線的函數(shù)表達(dá)式,故上述積分公式中函數(shù)完全可用三次樣條函數(shù)代入進(jìn)行積分。
(2)具體的SD資源/儲(chǔ)量估算方法
以樣條函數(shù)為主要數(shù)學(xué)工具對(duì)斷面數(shù)值積分是SD資源/儲(chǔ)量估算法的基礎(chǔ),由此進(jìn)行總體、分塊、分級(jí)、臺(tái)階等多種形式的儲(chǔ)量計(jì)算。具體的SD資源/儲(chǔ)量估算法有普通SD法、SD搜索法和SD遞進(jìn)法等三種。
o 普通SD法,亦稱樣條函數(shù)儲(chǔ)量計(jì)算法。它主要適用于形態(tài)簡(jiǎn)單,礦化連性較好的礦體的總體資源/儲(chǔ)量估算;
o SD搜索法適用于礦化和礦體形態(tài)變化較大的不同網(wǎng)度的總體資源/儲(chǔ)量估算,它能滿足幾個(gè)工業(yè)指標(biāo)條件靈活計(jì)算,能將其中滿足工業(yè)指標(biāo)的屬于礦體部分的資源/儲(chǔ)量估算出來(lái),而舍去非礦部分;
o SD遞進(jìn)法是隨著觀測(cè)點(diǎn)數(shù)遞增利用依次提供的信息進(jìn)行相應(yīng)的資源/儲(chǔ)量估算,用眾多的有序計(jì)算值做出科學(xué)估計(jì),以便達(dá)到比較接近真量,它適用于臺(tái)階儲(chǔ)量和多品級(jí)動(dòng)態(tài)儲(chǔ)量以及為制定合理工業(yè)指標(biāo)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計(jì)算
SD精度法,SD法在解決計(jì)量精度這個(gè)問(wèn)題時(shí),引入了分?jǐn)?shù)維的概念,對(duì)估算儲(chǔ)量能做出成功的精度預(yù)測(cè),定量表征了估算儲(chǔ)量的精確程度和控制程度,為儲(chǔ)量級(jí)別的勘查程度的定量確定提供了可靠依據(jù)。
3 SD法特點(diǎn)及應(yīng)用條件
優(yōu)越性:
o SD法具有動(dòng)態(tài)審定一體化計(jì)算儲(chǔ)量之功能,不僅靈活多用,而且計(jì)算結(jié)果精確可靠;
o 所估算儲(chǔ)量的實(shí)際精度要比其他一些方法高,且能做出成功的精度預(yù)測(cè),在技術(shù)上有突破;
o 只需勘探范圍內(nèi)取樣的原始數(shù)據(jù),便可準(zhǔn)確計(jì)算任意形態(tài)、大小的塊段儲(chǔ)量;
o 可同時(shí)在多種不同工業(yè)指標(biāo)條件下,自動(dòng)圈定礦體、計(jì)算各類資源/儲(chǔ)量;
o 具有一套適用的SD法軟件系統(tǒng),使計(jì)算過(guò)程全部實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)化,從而實(shí)現(xiàn)了礦產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算的科學(xué)化和自動(dòng)化。
適用條件:
o SD法適用性廣,主要適用于內(nèi)生、外生金屬礦和一般非金屬礦,
o 不適于某些特殊非金屬礦(如石棉、云母、冰洲石等);
o 適于以勘探線為主的礦區(qū),勘探線平行與否均可,斷面是垂直、是水平不限,但要求最少有兩條勘探線,每條線上至少有兩個(gè)工程,預(yù)測(cè)精度時(shí)則要加倍;
o 從詳查到生產(chǎn)勘探以至礦山開(kāi)采各個(gè)階段,SD法均適用。
與克里格法相比SD法對(duì)工程數(shù)并不苛求,一般只要有數(shù)十個(gè)至百余個(gè)鉆孔就能取得較好效果,當(dāng)工程數(shù)較多時(shí),其效果更好,而且計(jì)算量不會(huì)增加很多,這一條件顯然要比克里格法優(yōu)越。
七、探采資料對(duì)比評(píng)價(jià)
關(guān)于勘探質(zhì)量問(wèn)題,只有勘探結(jié)果與開(kāi)采結(jié)果比較后才能得出最終的判斷。在已投入開(kāi)采或已開(kāi)采完畢的礦山,選擇有代表性的部分地段取得這些探采資料,并進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià)研究是十分重要的評(píng)價(jià)方法。它屬于對(duì)礦床的技術(shù)經(jīng)濟(jì)論證與綜合評(píng)價(jià)的范疇。
(一)對(duì)比地段的選擇
對(duì)比地段的選擇要注意其有代表性、資料的可靠性和足夠的數(shù)量。
代表性是指該地段的地質(zhì)結(jié)構(gòu)應(yīng)與該礦床其他大部分地段一樣,便于對(duì)比結(jié)果的利用;同時(shí)要有足夠大的體積,若在礦床開(kāi)采結(jié)束時(shí),應(yīng)占總儲(chǔ)量的15%~20%以上,從統(tǒng)計(jì)的角度看,至少需2~3個(gè)開(kāi)采中段,要包含著足夠數(shù)量的對(duì)比塊段。
勘探資料與開(kāi)采資料首先應(yīng)全面詳細(xì)收集并進(jìn)行可靠性評(píng)價(jià)。由于礦山開(kāi)采資料的可靠性較難保證,所以常常利用礦山生產(chǎn)勘探資料和采準(zhǔn)或回采坑道、炮孔取樣結(jié)果代替開(kāi)采資料作為對(duì)比評(píng)價(jià)的依據(jù)。
一般情況下,應(yīng)分別按塊段、礦體和整個(gè)對(duì)比地段,并按地質(zhì)勘探中的劃分儲(chǔ)量類別標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行儲(chǔ)量對(duì)比,也可考慮到批準(zhǔn)邊界外開(kāi)發(fā)勘探新發(fā)現(xiàn)的儲(chǔ)量。若是地質(zhì)勘探劃分出的幾個(gè)小礦體在開(kāi)采階段合并成一個(gè)形態(tài)復(fù)雜的大礦體(層),或者相反,則需將這些礦體歸并,并仍按地質(zhì)勘探中采用的儲(chǔ)量類別進(jìn)行總體資料對(duì)比。
(二)資料的可靠性評(píng)價(jià)
這是確定探采資料能否利用的基礎(chǔ)性檢查工作,先檢查地質(zhì)勘探與開(kāi)采資料的誤差來(lái)源、性質(zhì)與大小,然后決定是否處理與利用。
地質(zhì)勘探資料的誤差可能有兩類:礦體地質(zhì)特征的定量標(biāo)志如平均厚度、平均品位、平均體重等所決定的儲(chǔ)量誤差,以及與礦體形態(tài)、內(nèi)部構(gòu)造和埋藏條件等有關(guān)的誤差。前者又分為偶然誤差與系統(tǒng)誤差。
礦體形態(tài)和埋藏條件的誤差,往往是因?qū)ΦV床地質(zhì)構(gòu)造特征認(rèn)識(shí)不正確,或勘探網(wǎng)度不夠密,或沒(méi)有必要數(shù)量的探礦沿脈、穿脈等巷道追蹤揭露礦體,致使將復(fù)雜形態(tài)礦體過(guò)于簡(jiǎn)單化,對(duì)礦體、礦化帶內(nèi)部構(gòu)造的間斷性估計(jì)不足,往往造成儲(chǔ)量減少,損失率、貧化率增加,平均品位降低;或給開(kāi)采設(shè)計(jì)造成誤導(dǎo)帶來(lái)嚴(yán)重的儲(chǔ)量減少與礦山經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)大幅度降低。
開(kāi)采資料的誤差往往是礦山企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理方面的錯(cuò)誤造成,如礦山地質(zhì)工作組織不好,檢查指導(dǎo)與監(jiān)督管理不嚴(yán),工業(yè)指標(biāo)不同,取樣代表性和數(shù)量不夠,生產(chǎn)勘探網(wǎng)度不夠、不均勻,回采率低,違反開(kāi)采順序與設(shè)計(jì),或違反選礦技術(shù)規(guī)定等都會(huì)造成不可小視的錯(cuò)誤。甚至于因開(kāi)采資料可信度太差而失去利用價(jià)值,既無(wú)法糾正勘探錯(cuò)誤,也不利于改進(jìn)采礦技術(shù)方法和選礦工藝流程。
總之,只有在對(duì)礦山情況詳細(xì)調(diào)查和對(duì)礦床地質(zhì)勘探與礦床開(kāi)采(生產(chǎn)勘探)資料全面系統(tǒng)收集整理、研究分析保證其可靠性及客觀真實(shí)性的基礎(chǔ)上,才能在按選定的有代表性的一定數(shù)量的地段由地質(zhì)勘探與開(kāi)采部門共同進(jìn)行卓有成效的探采資料對(duì)比。時(shí)常也根據(jù)具體情況將地質(zhì)勘探、開(kāi)發(fā)勘探與實(shí)際開(kāi)采資料分別組合對(duì)比評(píng)價(jià),探討更合理的勘探方法、勘探程度和勘探工程間距等。
(三)探采資料具體內(nèi)容的對(duì)比與要求
探采資料對(duì)比的全面內(nèi)容包括:
o ① 有關(guān)礦床(體)地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征及其概念的對(duì)比;
o ② 各儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)(厚度、面積、品位、體重)及計(jì)算結(jié)果(礦石與金屬儲(chǔ)量)的對(duì)比;
o ③ 有關(guān)礦石工藝性質(zhì)的對(duì)比;
o ④ 關(guān)于礦床開(kāi)采的水文地質(zhì)與開(kāi)采技術(shù)條件的對(duì)比。
①、②資料的對(duì)比既密切相關(guān),又往往成為主要的對(duì)比內(nèi)容,主要是在一整套相關(guān)的地質(zhì)編錄圖、表資料的對(duì)比中完成。其中,勘探剖面精度分析法就是在勘探過(guò)程中綜合分析勘探剖面所反映的成果資料的精確程度,確定與檢查原有網(wǎng)度是否合理的有效辦法,也常和稀空法聯(lián)合使用。
1 有關(guān)礦床(體)地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征及其概念的對(duì)比
首先決定于對(duì)比地段地質(zhì)構(gòu)造因素與礦體形態(tài)特征的復(fù)雜程度和變化性;其次要在采用統(tǒng)一的礦床工業(yè)指標(biāo)圈定礦體的基礎(chǔ)上,對(duì)比礦體產(chǎn)狀和尖滅性質(zhì)、礦體規(guī)模(沿走向與傾向長(zhǎng)度、厚度),礦體形態(tài)類型及其復(fù)雜性(礦體內(nèi)無(wú)礦夾層或“天窗”分布特點(diǎn)、含礦系數(shù)),礦體形狀復(fù)雜程度(如邊界模數(shù)、復(fù)雜性系數(shù)),在估算礦體厚度與品位變化系數(shù)的基礎(chǔ)上確定其變化性,以及面積吻合程度等。
例如,圖4-7-10為一稀有金屬-磷礦床,地質(zhì)勘探(鉆探)結(jié)論為共生-沉積礦床,礦體為與地層整合的層狀;后經(jīng)開(kāi)發(fā)井巷工程揭露發(fā)現(xiàn),僅有一層狀礦體(層間斷層F控制)符合勘探結(jié)論;其余所有礦體均為緩傾斜脈狀,該礦床應(yīng)屬脈狀-熱液型成因,總儲(chǔ)量減少了40%。
圖4-7-10 根據(jù)勘探和開(kāi)采資料對(duì)比剖面上礦脈示意圖
1—松散沉積層; 2—石灰?guī)r; 3—安山玄武巖;4、5—根據(jù)資料確定的礦脈;
4—勘探資料; 5—開(kāi)采資料; 6—勘探鉆孔
又如,圖4-7-11所示,該礦床的礦體實(shí)際(開(kāi)采資料)地質(zhì)構(gòu)造特征十分復(fù)雜。以同樣的鉆探工程網(wǎng)度資料,可用不同的礦體連接方案得到幾個(gè)截然不同的勘探剖面,則勘探剖面精底低,探采資料對(duì)比誤差大。這也是對(duì)那些礦體沒(méi)有明顯邊界,只能依靠探礦工程化學(xué)取樣資料圈定礦體的熱液浸染-脈狀交代蝕變型礦化帶的勘探中常見(jiàn)的現(xiàn)象。這主要是對(duì)地質(zhì)構(gòu)造規(guī)律研究不夠和工程控制不足所造成的。
圖4-7-11 按照不同方案連接礦體的同一剖面
1—實(shí)際礦體; 2—勘探聯(lián)接的礦體; 3—破碎帶
還需要指出:
工業(yè)指標(biāo)常常影響礦體形態(tài)的復(fù)雜性與連續(xù)性評(píng)價(jià)。以不同品位指標(biāo)會(huì)圈定出該勘探剖面上邊界形態(tài)迥異的工業(yè)礦體。所以,探采資料對(duì)比前,須采用合理統(tǒng)一的礦床工業(yè)指標(biāo)分別圈定礦體,然后,再進(jìn)行具體內(nèi)容的對(duì)比。
2 儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)及儲(chǔ)量的對(duì)比
根據(jù)勘探與開(kāi)采(或生產(chǎn)勘探)資料,對(duì)礦體的面積、厚度、品位、體重和儲(chǔ)量的對(duì)比是依其儲(chǔ)量計(jì)算方法不同在相應(yīng)的成套剖面圖、平面圖與投影圖上進(jìn)行;盡量按各采礦單元塊段、分別按儲(chǔ)量類別的相應(yīng)礦體邊界內(nèi)進(jìn)行;按不同的控制工程網(wǎng)度計(jì)算。當(dāng)然,這些是在前述資料可靠性分析與論證的基礎(chǔ)上,利用所有原始資料,有時(shí)要針對(duì)各參數(shù)誤差性質(zhì)與大小,進(jìn)行必要的修正(如引入校正系數(shù))后再次進(jìn)行計(jì)算與對(duì)比。
1) 礦體面積對(duì)比
在主要中段地質(zhì)平面圖、勘探線剖面圖和縱投影圖上進(jìn)行。主要指標(biāo)有地質(zhì)勘探圈定礦體面積與開(kāi)采揭露(或生產(chǎn)勘探圈定)礦體面積的絕對(duì)誤差和相對(duì)誤差,礦體面積重合率,礦體形態(tài)歪曲率等。
2) 礦體下盤傾角變化
一般可以在勘探線剖面圖上用作圖法量取求得,也可以用計(jì)算求取。一般要求礦體下盤傾角變化應(yīng)小于10°~15°。
3) 礦體底板邊界位移
因礦體底板位置在設(shè)計(jì)采掘工程時(shí)意義重大,故極應(yīng)重視。有2種測(cè)算方法:
① 按規(guī)定的勘探線間距,或沿礦體走向一定距離(如20~25m)量取勘探與開(kāi)采礦體底板邊界偏移距離,向頂板位移取正,向底板位移取負(fù),分別計(jì)算平均位移距離和最大位移值。
② 用勘探與開(kāi)采礦體底板線所構(gòu)成的誤差面積,除以底板界線平均長(zhǎng)度求得平均位移距離;并在圖上測(cè)算出最大位移值。
4) 礦石體重的對(duì)比
若按礦石類型在開(kāi)采時(shí)改變了測(cè)定方法,例如用全巷法又在工業(yè)試驗(yàn)中測(cè)定過(guò),則以后者校正后的結(jié)果與原測(cè)定值對(duì)比計(jì)算其誤差值。
5) 其他參數(shù)和儲(chǔ)量誤差處理
對(duì)于礦體厚度、品位、含礦系數(shù)、礦石儲(chǔ)量、金屬儲(chǔ)量均可按塊段、礦體與整個(gè)對(duì)比塊段分別計(jì)算出相應(yīng)的絕對(duì)誤差與相對(duì)誤差。其計(jì)算同于面積誤差計(jì)算公式。
o “正值”意味著勘探減少或降低了這些參數(shù)和儲(chǔ)量;
o “負(fù)值”則證明著勘探增加或提高了這些參數(shù)和儲(chǔ)量。
若誤差過(guò)大,除了盡量查明其原因與性質(zhì)外,應(yīng)評(píng)價(jià)其對(duì)礦山技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。
若查明了勘探與開(kāi)采資料間為系統(tǒng)誤差,其大小與顯著性已用統(tǒng)計(jì)方法計(jì)算出來(lái),又查明了產(chǎn)生誤差的原因。
若產(chǎn)生誤差原因不能消除,或?yàn)橄`差所做補(bǔ)充工作經(jīng)濟(jì)上不合理,且開(kāi)采資料是可靠的,則可引入校正系數(shù)以修正勘探所得資料。其實(shí),各類儲(chǔ)量和儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)都應(yīng)計(jì)算其校正系數(shù)。在各自差別不大時(shí)可借用一樣的校正系數(shù)。校正系數(shù)(γ)計(jì)算公式如下:
γ=Qc/Qk
式中: Qc、Qk——據(jù)開(kāi)采與勘探資料計(jì)算的礦產(chǎn)儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)或儲(chǔ)量。
3 礦石工藝指標(biāo)的對(duì)比
如果根據(jù)勘探資料設(shè)計(jì)(計(jì)劃)的礦石加工技術(shù)與工藝流程和礦山現(xiàn)行的不一致,則應(yīng)對(duì)比如下工藝指標(biāo):礦石類型與品級(jí)、相應(yīng)的劃分標(biāo)準(zhǔn),所采用的加工技術(shù)流程,回收率、精礦產(chǎn)率,原礦石、精礦和尾礦中金屬平均含量等。必要時(shí),要重新采集相應(yīng)有代表性樣品,在工業(yè)或半工業(yè)條件下,按標(biāo)準(zhǔn)加工方法進(jìn)行試驗(yàn),并按技術(shù)規(guī)程規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行分析,以證實(shí)勘探資料的可靠性。造成不一致的原因可能很多,應(yīng)注重分析:
是否嚴(yán)格遵守采樣方法設(shè)計(jì)的參數(shù),貧化率是否過(guò)高(混入圍巖廢石過(guò)多);是否遵守設(shè)計(jì)的礦石加工準(zhǔn)備工藝流程(混勻、破碎、分級(jí)、裝料、配料作業(yè));是否違反測(cè)定礦石化學(xué)成分、粒度、含水量的標(biāo)準(zhǔn)方法等。由于需選礦加工的礦石的開(kāi)采與選礦是一個(gè)相對(duì)連續(xù)(分階段)的作業(yè)過(guò)程,其目的是檢查不同類型與品級(jí)礦石的可選程度和最佳(合理)工藝技術(shù)指標(biāo),以及成本-效益評(píng)價(jià),決定是采用分采、還是混采的采礦方法。
4 對(duì)比礦床水文地質(zhì)條件
根據(jù)勘探(計(jì)算的)和開(kāi)采(實(shí)際的)資料進(jìn)行對(duì)比:含水區(qū)位置,含水巖石(巖層)成分,厚度及其與地表水的關(guān)系,地下水(潛水面位置)的水動(dòng)力特征,即注重于對(duì)礦床水文地質(zhì)條件的總體評(píng)價(jià)。對(duì)巖石含水量偏高地段的位置,坑道涌水量,地下水的質(zhì)量等參數(shù)作對(duì)比。一般情況下作定性評(píng)價(jià)即可。
對(duì)于水文地質(zhì)條件復(fù)雜的礦床,主要對(duì)比對(duì)象是主開(kāi)采中段含水量偏高地段。這些地段往往是勘探鉆孔的水文地質(zhì)編錄中漏水、巖心采取率過(guò)低、巖石物性差的巖層或斷裂破碎帶。對(duì)比方法是將主采中段計(jì)算的與實(shí)際的年平均涌水量、最小與最大涌水量進(jìn)行對(duì)比。對(duì)比水質(zhì)是指:水的化學(xué)成分、有益有害組分含量、總硬度、pH值等,并查明排放和利用的可能性。
5 礦床開(kāi)采技術(shù)條件的對(duì)比
將礦床勘探與開(kāi)采有關(guān)對(duì)比地段得出的復(fù)雜程度結(jié)論與實(shí)際情況進(jìn)行定性的對(duì)比,如工程地質(zhì)條件屬簡(jiǎn)單、中等、復(fù)雜的;礦石與圍巖的物理機(jī)械性質(zhì)及穩(wěn)定性、位移變形、地壓現(xiàn)象、崩塌、頂板陷落工程地質(zhì)事故等。若探采資料不一致,應(yīng)評(píng)價(jià)其對(duì)采礦技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的影響。
(四)探采資料對(duì)比結(jié)果評(píng)價(jià)
探采資料對(duì)比的目的在于通過(guò)對(duì)具代表性地段探采資料的系統(tǒng)對(duì)比,提出勘探評(píng)價(jià)建議,把這些建議用在所研究的礦床和類似礦床上;用于研究制定合適的勘探規(guī)范;用于提高勘探資料(地質(zhì)編錄與取樣成果等)的可靠性;改進(jìn)礦床勘探方法和儲(chǔ)量計(jì)算方法;完善圈定礦體的原則;完善礦山采選生產(chǎn)工藝和充分合理利用礦產(chǎn)資源等。也是對(duì)可行性研究成果的檢驗(yàn)。
探采資料對(duì)比結(jié)果應(yīng)以文、圖、表的正規(guī)報(bào)告形式表示。文字應(yīng)簡(jiǎn)潔,資料(包括原始、中間、驗(yàn)證資料)應(yīng)齊全,格式應(yīng)統(tǒng)一,文圖表應(yīng)一致,既便于審查,又使專題論證結(jié)論具有強(qiáng)的說(shuō)服力。
對(duì)探采資料對(duì)比結(jié)果的評(píng)價(jià),雖然目前尚未規(guī)定對(duì)其誤差的統(tǒng)一衡量標(biāo)準(zhǔn),但最終都應(yīng)以勘探資料誤差對(duì)礦床開(kāi)采設(shè)計(jì)和實(shí)際開(kāi)采實(shí)踐所產(chǎn)生影響的性質(zhì)(尤其是負(fù)面影響)與大小為標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)其中一些對(duì)比結(jié)果可作出定性的評(píng)價(jià),對(duì)另一些有關(guān)儲(chǔ)量計(jì)算參數(shù)與儲(chǔ)量誤差,人們習(xí)慣上給出了一定的允許誤差范圍指標(biāo),凡未超出范圍者即為合格或可靠。
允許誤差范圍的確定決定于許多因素。就礦體形位誤差講,除工業(yè)指標(biāo)、地質(zhì)構(gòu)造及其研究程度外,主要決定于工程控制程度和實(shí)際需要,表現(xiàn)在:① 勘探階段:開(kāi)發(fā)勘探較地質(zhì)勘探要求為高;② 儲(chǔ)量類別:高類別比較低類別的允許誤差要小,在開(kāi)發(fā)勘探中更常常提高;③ 礦體邊界位移:垂直位移較水平位移要求為高,一般底盤位移較頂盤位移要求為高;④ 礦體傾角:緩傾斜礦體較陡傾斜礦體要求為高,當(dāng)?shù)V體傾角接近自然安息角時(shí),要求更嚴(yán)格些;⑤ 開(kāi)采方式:地下開(kāi)采較露天開(kāi)采要求為高;⑥ 礦床開(kāi)拓方案、采礦方法:當(dāng)采用易于直接實(shí)施探采結(jié)合的脈內(nèi)沿脈開(kāi)拓,或易于生產(chǎn)管理,對(duì)礦體邊界適應(yīng)性較好、依賴性較小,并不會(huì)造成過(guò)大采礦損失與貧化者,其誤差要求可低些;⑦ 露天開(kāi)采的基建方式:分期擴(kuò)建較一次基建到最終境界線和邊坡者,對(duì)礦體邊界位移的要求要低些。一般對(duì)于礦體邊界位移允許誤差的參考性指標(biāo)如表4-7-9所示。
表4-7-9 礦體邊界位移允許誤差參考指標(biāo)表
儲(chǔ)量類
型
礦體傾角
地下開(kāi)采(m)
露天開(kāi)采(m)
開(kāi)拓
方式
薄礦體
(采場(chǎng)沿走向布置)
厚礦體
(采場(chǎng)垂直走向布置)
開(kāi)拓方式
一次基建
多期擴(kuò)建
急傾斜
自然安息角
脈外
脈內(nèi)
—
10
—
15
地表
溜井、平窿
10~15
5~10
15~20
10~15
中等傾斜
<自然安息角
脈外
脈內(nèi)
4(2)
8(4)
6(3)
10(8)
地表
溜井、平窿
5~10
4~6
10~15
5~10
緩傾斜<30。
脈外
脈內(nèi)
2(1)
3(2)
—
—
地表
溜井、平窿
—
—
—
—
急傾斜
>自然安息角
脈外
脈內(nèi)
—
15
—
20
地表
溜井、平窿
15~20
10~5
20~25
15~20
急傾斜
>自然安息角
脈外
脈內(nèi)
6(3)
10(5)
8(4)
15(10)
地表
溜井、平窿
10~15
8~10
15~20
10~12
緩傾斜<30。
脈外
脈內(nèi)
4(2)
5(3)
—
—
地表
溜井、平窿
—
—
—
—
注:括號(hào)外示水平位移,括號(hào)內(nèi)示垂直位移。
探采資料對(duì)比中提出用面積重疊率、形態(tài)歪曲率、面積總體誤差衡量勘探對(duì)礦體形位的控制程度。一般來(lái)講,除與儲(chǔ)量類別有關(guān)外,面積重疊率高,似乎形態(tài)歪曲率會(huì)低,邊界位移會(huì)不大,但這還與礦體厚度和邊界復(fù)雜程度有關(guān),尤其是前者,例如薄脈狀礦體面積重疊率不高,而礦體位移不一定大,所以難于制定絕對(duì)統(tǒng)一的誤差衡量標(biāo)準(zhǔn)。一般參考性指標(biāo)如表4-7-10所列。
表4-7-10 礦體面積參數(shù)的誤差參考標(biāo)準(zhǔn)表
參數(shù)
面積重疊率(%)
形態(tài)歪曲率(%)
面積總體誤差
儲(chǔ)量類別
采準(zhǔn)儲(chǔ)量(A)
探明的(B)
控制的(C)
采準(zhǔn)儲(chǔ)量(A)
探明的(B)
控制的(C)
采準(zhǔn)儲(chǔ)量(A)
探明的(B)
控制的(C)
厚礦體
≥90
≥75
≥50
≤30
≤60
≤90
≤15
≤30
≤45
中厚礦體
≥85
≥70
≥50
≤30
≤50
≤70
≤15
≤25
≤40
薄礦體
≥80
≥70
≥50
≤30
≤40
≤60
≤15
≤25
≤40
探采資料對(duì)比常以各類儲(chǔ)量塊段的礦塊為對(duì)比單元,礦塊儲(chǔ)量與面積等的合格率(R)計(jì)算為:
F>1示正誤差,即用地質(zhì)勘探資料比用開(kāi)采資料計(jì)算者高;F<1示負(fù)誤差;F近于1示誤差小。衡量合格率與可靠程度也無(wú)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn),某些單位采用的若干數(shù)據(jù)如表4-7-11所列。
表4-7-11 某些單位采用的合格率及可靠程度指標(biāo)
面積合格率(%)
儲(chǔ)量合格率
品位可靠程度
儲(chǔ)量可靠程度
礦塊
采準(zhǔn)儲(chǔ)量(A)
探明的(B)
控制的(C)
采準(zhǔn)儲(chǔ)量(A)
探明的(B)
控制的(C)
探明的(B)
控制的(C)
探明的(B)
控制的(C)
大礦塊
≥85
≥80
≥65
≥90
≥80
≥70
0.85~1.2
0.8~1.2
0.8~1.2
0.7~1.5
(1.6)
小礦塊
≥80
≥75
≥55
注:表中面積合格率引自GCL鐵礦;儲(chǔ)量合格率引自湖南省儲(chǔ)委;兩項(xiàng)可靠程度指標(biāo)引自昆明冶金設(shè)計(jì)院,其中儲(chǔ)量一項(xiàng)包括礦石量及金屬量(有差別數(shù)在括號(hào)內(nèi))。