金属矿山深部勘查中常见地质勘查技术探讨
艾家震
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艾家震,. 金属矿山深部勘查中常见地质勘查技术探讨[J]. 矿山工程与技术,2024.2. DOI:10.12721/ccn.2024.157366.
摘要: 本文针对金属矿山深部勘查技术展开探讨,重点研究了地球物理勘查技术、地质化探勘查技术以及工程勘察技术在深部勘查中的应用。通过对这些技术的综合使用,取得了一系列具有创新性和推广价值的成果。本文旨在总结和探讨金属矿山深部勘查技术的现状和发展趋势,为相关领域的研究和实践提供参考。
关键词: 金属矿山;深部勘查;地质勘查技术;应用
DOI:10.12721/ccn.2024.157366
基金资助:

1深部勘查的概念和意义

深部勘查是指对金属矿山深部进行系统的勘查和研究,其意义在于揭示深部地质构造、矿床赋存规律和矿床形成演化规律,为勘查开发提供可靠的地质信息和科学依据。深部勘查对于合理评价矿产资源量、提高矿产资源综合利用率、指导选矿、选矿厂建设和绿色矿山建设具有重要意义。

2地球物理勘查技术在深部勘查中的应用

2.1地震勘探技术

地震勘探技术是一种通过地震波在地下介质中传播的方式来获取地质信息的方法。其原理是利用地震波在不同介质中传播速度不同的特性,通过记录地震波在地下反射、折射和透射等现象,来推断地下岩层的性质和构造。在深部勘查中,地震勘探技术可以通过布设地震检波器网格,利用爆炸源或振动源激发地震波,然后记录地震波在地下传播的信息,从而获取地下构造和岩性的信息。地震勘探技术在深部勘查中具有较高的分辨率和探测深度,能够有效地获取矿区深部的地质信息。

2.2重磁勘探技术

重磁勘探技术是利用地球重力场和地磁场的变化来获取地下岩性和构造信息的一种地球物理勘探方法。地球的重力场和地磁场受地下岩性和构造的影响而产生变化,重磁勘探技术通过测量地球重力场和地磁场的变化,来推断地下岩性和构造的特征。在深部勘查中,重磁勘探技术具有较大的探测深度和广泛的适用范围,能够获取较为全面的地质信息。

2.3电磁法勘探技术

电磁法勘探技术是利用地下介质对电磁场的响应来获取地质信息的一种地球物理勘探方法。其原理是通过在地下布设电磁源,利用地下介质对电磁场的吸收、传播和反射等现象,来推断地下岩性和构造的特征。在深部勘查中,电磁法勘探技术具有较高的分辨率和探测深度,能够获取较为准确的地质信息。

3地质化探勘查技术在深部勘查中的应用

3.1地球化学勘探技术

地球化学勘探技术是一种通过分析地下岩石和土壤中元素含量的方法,来揭示矿床成因、预测矿床赋存和分布规律的勘探技术。该技术主要包括土壤、岩石和水体的采样、样品前处理、元素含量测定以及数据解释等步骤。通过对地球化学数据的综合分析,可以揭示矿床的地质特征、构造背景和成矿规律,为深部矿床的勘查提供重要的依据。地球化学勘探技术在深部勘查中的应用,为深部矿床勘查提供了重要的技术支持。

3.2岩矿扫描技术

岩矿扫描技术是一种通过对地下岩石和矿石进行高分辨率扫描成像的方法,来获取地下岩石和矿石的内部结构和成分信息的勘探技术。该技术主要包括地球物理扫描仪器的选择和布设、数据采集和处理、成像解释和勘查评价等步骤。通过岩矿扫描技术,可以获取地下岩石和矿石的高分辨率成像信息,为深部矿床的勘查和评价提供重要依据。岩矿扫描技术在深部勘查中的应用,为深部矿床的勘查工作提供了重要的技术手段和支持。

3.3地质雷达勘探技术

地质雷达勘探技术是一种通过发送和接收雷达波,来获取地下岩石结构和构造特征信息的勘探技术。该技术主要包括雷达天线的选择和布设、波形发射和接收、数据采集和解释等步骤。通过地质雷达勘探技术,可以获取地下岩石的高分辨率结构信息,为深部矿床的勘查和评价提供重要依据。地质雷达勘探技术在深部勘查中的应用,为深部矿床的勘查工作提供了重要的技术手段和支持。

4工程勘察技术在深部勘查中的应用

4.1钻探技术

钻探技术是金属矿山深部勘查中至关重要的一项工程勘察技术,通过对地下岩石、矿层的直接获取和观测,可以为矿山的后续开采提供重要的地质信息。钻探技术主要包括岩芯钻探和非岩芯钻探两种形式。岩芯钻探是通过取得岩芯样品,进行地质和物理性质分析,从而获取地下岩石的详细信息;非岩芯钻探则主要通过取得钻孔岩芯、岩样、岩心等,进行实验室分析,获取地下岩石的物理力学性质。

4.2地下水文勘察技术

地下水文勘察技术是金属矿山深部勘查中不可或缺的一项工程勘察技术,主要用于获取地下水文地质情况,为矿山的防渗排水和安全生产提供重要的技术支持。地下水文勘察技术主要包括地下水文地质勘探、水文地质监测和地下水动力学分析等内容。

地下水文地质勘探是地下水文勘察技术的重要组成部分,通过对地下水文地质情况的详细勘探和观测,可以获取地下水位、水质、水文地质构造等重要信息,为矿山的防渗排水和安全生产提供重要的技术支持。水文地质监测主要通过对地下水位、水质等参数的实时监测,获取地下水动态变化的信息,为矿山的防渗排水和安全生产提供重要的技术支持。地下水动力学分析则主要通过对地下水流动规律和特性的分析,为矿山的防渗排水和安全生产提供重要的技术支持。

4.3岩土工程勘察技术

地下岩土工程地质勘探是岩土工程勘察技术的重要组成部分,通过对地下岩土工程地质情况的详细勘探和观测,可以获取地下岩土工程地质构造、岩土体性质、变形特征等重要信息,为矿山的支护设计和开采方案的制定提供重要的技术支持。岩土工程监测主要通过对地下岩土工程变形、位移、应力等参数的实时监测,获取地下岩土工程动态变化的信息,为矿山的支护设计和开采方案的制定提供重要的技术支持。地下岩土工程力学分析则主要通过对地下岩土工程的力学性质和特性的分析,为矿山的支护设计和开采方案的制定提供重要的技术支持。

结束语

岩土工程勘察技术在金属矿山深部勘查中的应用对于矿山的支护设计和开采方案的制定具有重要的意义,不仅可以提高矿山的安全性和稳定性,还可以为矿山的后续开采和生产提供重要的技术支持。因此,岩土工程勘察技术在金属矿山深部勘查中具有重要的应用价值和推广前景。

参考文献

[1]张津瑞.金属矿山深部勘查中常见地质勘查技术[J].世界有色金属,2022,(06):126-128.

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