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1.
对矿床进行經济地質評价的主要依据,是视其中有用元素的含量多少而定。而有用元素含量的多少,即品位的高低是否真实地反映了矿床的实际情况,主要是取决于取样方法的合理性。合理的采样方法应该是根据不同矿床的变化特性而进行选擇的。赣南某黑钨細脈带矿床的产状变化比较特殊。它是由单一走向的平行矿脈所组成,脈幅多在0.1~0.5公尺,与一般独立大脈鎢矿床相似,但矿脈密集,成帶状分佈(一般矿脈间距为0.3~O.7~1.2公尺),且分枝、复合、尖灭、再现现象较为普遍,因此不能完全套用一般独立大脈矿床的工作经验。我們在工作初期,由于对这种矿床的儲量計算方法認識不足,因此在采样方法的选择上也走了一些弯路。后經苏联专家的指示,逐步得到了改进。但对这种方法的合理性,  相似文献   

2.
湯丹矿区是301矿区中最具远景的一个矿区,经几年来的勘探工程証实,矿化带長达3000公尺,厚約300~400公尺。矿体呈浸染状賦存于落雪灰岩中(全部矿化),平均厚約40~50公尺。由于矿体延伸大,品位变化亦較稳定,基本上属于似层状矿床,第Ⅱ勘探类型(如图1)。1954年以前,该队在落雪灰岩底部采用坑道探矿,对第一号矿带采用40公尺穿脈间距、120公尺中段間距,来探求C_1級儲量。至1955年第一季度,根据资料确定了矿体的稳定性,因此对矿床的第二、三、四号矿帶均采用了120公尺的穿脈间距,分別以120公尺与60公尺的中段間距求C_1級和B級储量。几年来经投入大量坑  相似文献   

3.
在选擇花崗偉晶岩脈地質测量比例尺之前,必须掌握花崗偉晶岩脈的空间分佈规律。花崗偉晶岩脈类型矿床的主要特征之一,是偉晶岩脈分佈密集,它們往往是成羣成組的出现,而一羣一组的偉晶岩脈就常数以千、百計。圍岩常为变質强烈的岩石(片麻岩,混合岩,貫入片麻岩,結晶片岩等)。岩脈多分佈于母岩侵入体的內外接触带中,一般离母体不超过二公里。因此在空间分佈上,花崗偉晶岩脈圍繞着侵入体形成一个个独立的矿田。在同一構造單元中,同期侵入体所形成的矿田,分佈面积可由数百半方公里到数万平方公里,我們称之为花崗偉晶岩脈分佈  相似文献   

4.
取样的目的在于确定矿石中有益組分及有害杂質的含量,从而作为矿体圈定、矿石品級划分及儲量計算的根据。因此取样的正确与否,直接影响到矿床評价及矿物利用的正确性。黑鎢矿在矿体中的分布一般可以分为如下几种:①,矿物晶体的大小相近似,分佈較爲均勻②;矿物晶体大小不一,分佈很不均匀,有时呈分段富集,在矿脈上下盤圍岩中,亦往往含矿;③矿物晶体分佈极不  相似文献   

5.
本矿床位于长白山,系老岭背斜中一个二級背斜西端的南翼。矿区由前震旦紀辽河系千枚岩和夹于其中的大理岩构成。在千枚岩之上下整合复盖着震旦系釣魚台石英岩,两系岩层间的不整合带,是由10—30公尺厚的礫岩组成,礫岩的礫石主要为千枚岩、石英与赤铁矿。在辽河系千枚岩之下(背斜軸部)为侵入接触的中生代白堊杞(?)花崗岩类。构成矿床的矿体,主要是赤鉄矿与磁鉄矿。赤鉄矿分佈在东山区,形状規則,多呈似层状,产状与圍岩略一致,除构造影响外,一般延伸較大。这种矿体一股与大理岩有着密切关系,大理岩常为矿体的下盘围岩。赤铁矿矿体中的脈石,以碳酸盐类矿物为  相似文献   

6.
我們勘探的地区大部是含銅石英脈矿床,矿体露头較好。經工作証明,含氧化铁較多、蜂窩型流失孔发育的青色石英脈,地表含銅品位較低,但深部希望較大;白色致密状石英脈中含碳酸盐細脈,局部虽有較好的流失孔和氧化矿,但其經济价值不大;青白色石英破碎夹杂的石英脈也沒有大希望。 現将我們勘探工作中的一些經驗,介紹如下:  相似文献   

7.
由于工作的关系,使我有机会接触到一些中南的石英脈鎢矿床总結报告書編制工作。在苏联專家的指导下及在实际参与这一工作的学习过程中,感到当前脈鎢矿床在儲量計算方面还存在一些問題。在此,想提出其中的兩三个問題来談談个人的認識。一、工业指标問題 截至目前为止,在脈鎢矿方面还沒有一个肯定而比較完整的工业指标。要想着手解决这个问題,我們認为应先明确米百分比(或叫公尺百分比)的涵义、使用范圍及与一般工业指标中的边界品位、最低工业品位之間的关系。  相似文献   

8.
在儲量計算中,采用剖面法計算儲量是一种比較广泛的方法,因为它有較高精度,但是在我們以往运用此方法时,对个別矿块投影在图上的几何图形呈三角形的时候,也就是当矿块在一个剖面是兩个或三个工程控制的,而另一个剖面仅为一个或二个控制,或者說仅有一个点。計算矿块的体积往往可以从不同的公式  相似文献   

9.
在脈狀矿床的儲量計算中,厚度品位平均值是否正确地反映矿体的实际情况,是影响儲量計算結果准确性的重要因素。因此在选擇平均品位计算方法时,必须通过一系列的研究对比,选搾一种既簡便又正确的計算方法。  相似文献   

10.
在铁矿、有色和稀有金屬矿床生产採矿中已广泛应用水平鑕来代替穿脈坑道採矿。这一方法的特点是掘进速度快、成本低,因此可以說是多快好省的採矿手段之一。它不仅在厚度較大的矿床中可以应用,而且在形状复杂的矿床,如变質类型的鉄矿,矽卡岩类型的磁鉄矿和銅矿,某些钛磁鉄矿,脈状热液金矿等都已有应用的实例。吉林七道沟铁矿在1957年,已成功地採用—4重型凿岩机于水平鑽探中,並已提供出初步的經  相似文献   

11.
含錫網狀矿脈虽然在錫石一石英矿系及錫石一硫化物系中之各类型矿床皆能发育,但能單独形成巨大矿床者,僅知有德国阿尔登別尔格之云英岩类型網狀脈。其鍚的品位平均可达0.2~0.5%,面积达一平方公里,向下延深二百公尺范圍內全为可采矿石,这說明含錫網狀脈具有重要的工业意义。某矿区經过历年勘探結果,含錫網狀矿脈在矿区內广泛出露,不仅佔有很大的空間位置,并已确定若干地点具有工业價值。  相似文献   

12.
某矿是赣南现有钨矿中一个典型的细脈带矿床.矿区内主要是前泥盆纪变质岩系.侵入体为呈墙状的花崗斑岩,走向东西,倾向南,倾角50-70°,与矿脈走向大体一致,唯倾向相反(图1).本区的主要褶皱构造为一短轴背斜,矿区即位于背斜的西翼.区内断裂构造可分成矿前、成矿后及成矿同时的三类.成矿前断裂系统走向北东东,接近东西,倾角陡,倾向时南时北(以后者为主),长1300公尺以上,深度最少500公尺.成矿同时的断裂  相似文献   

13.
一、矿床地質概述 (一) 地层: 矿区內最老的岩层为震旦紀白云岩和角頁岩。白云岩的出露宽度一般在300~1100公尺,岩层中常夹有燧石和白云質的条带及結核。角頁岩在矿区內出露常可1~2层以上,在矿区内常与花崗閃长岩体接触,也有夹于白云岩层中者。角頁岩多呈黑色、黑褐色、紫色块状結构及不明显的片状結构,主要矿物成分为黑云母、石英及少量长石、黃鉄矿、磁鉄矿和磷灰石等,在靠近接触带的边部,有时出现紅柱石。在北湾子、朝梁子一带角頁岩的厚度較大。  相似文献   

14.
一、作图目的我們計算河床糙率,一般采用巴甫洛夫斯基公式。因巴甫洛夫斯基公式比較复杂,須經过多次反复計算才能确定n值,故过去多用查算图查算,借以免去繁杂的試算工作。但由于現行的查算图一般均用簡化公式制得,故与原公式算得的頗有出入,而且图中曲线交錯,不仅查图不便,而且誤差也較大。本文介紹的查算图是按未加簡化的巴甫洛夫斯基公式作出  相似文献   

15.
一、由於金屬矿床的組份分佈一般都不均匀,通常有用成份的富集可採地段和有用成份含量不高,不具备工業价值的貧矿地段参差出現。在同一矿脈中,相隣的地段其有用成份的含量有时可以相差数倍至数十倍,品位的分佈是很不均匀的。因此,在拥有足够的資料,进行儲量計算时,往往考虑採用含矿系数,以便於依据这些資料考虑將来的採矿等工作,而將無  相似文献   

16.
計算在处理主要有用矿物的精矿过程中所能回收的伴生元素,是綜合研究有色和稀有金属矿床矿石的任务之一。锗、铟、碲、硒、铊、镓、钪、録、铪、铷和鎘一般是属于这些元素的,但是其中有些元素也形成单独矿物。这些形成单独矿物的元素的儲量計算並不特别困难,根据勘探工作中的取样結果,可以採用一般的儲量計算方法。当这些元素呈类質同像或机械混合物賦存于矿物主中或被主要矿物所吸收时,对于这些元素储量的計算是比較复杂的。  相似文献   

17.
大家知道,綜合矿石的价值不仅决定于主要元素,而且还决定于伴生元素。現在伴生元素在国民經济中具有极重要的意义。但是,在很多情况下,勘探工作者們只研究主要元素,而忽視了伴生元素,因而有时为了伴生元素不得不对矿床进行补充勘探。必須肯定;进行任何勘探都应該充分地研究矿石和圍岩的成份,其目的在使伴生元素不被忽視,并要在計算主要元素儲量同时計算这些元素的儲量。伴生有益元素矿床勘探方法迄今还不明确。但是,  相似文献   

18.
本文所引述的是东喀尔貝含錫黑鎢矿脈中黑鎢矿、白鎢矿与黃铁矿之間相互共生关系的一些有兴趣的資料,其矿物間的相互关系常成为推測成矿作用的依据。在叙述上述矿物間相互关系之前,首先談談喀尔貝含锡黑鎢矿床的一般情況。在喀尔貝的石英脈黑鎢矿床是一般常見的大型脈狀矿床,黑鎢矿化不均匀,常呈巢狀产出。圍岩主要是上二叠紀花崗岩,矿脈与花崗岩的接触处受到了强烈的云英岩化作用。該区含錫黑鎢矿脈矿床中的矿物成份均相类似,其中主要矿  相似文献   

19.
我队所勘探的地区是原生矽質頁岩組成的破碎带,其形成是由于倒轉背斜、皺軸平行的大型上冲断层所致。整个破碎带断断續續,在將近3700公尺寬之中,約有100~160公尺是含矿破碎带。在靠近地表部分由于雨水的淋蚀,岩石风化剧烈,其间膠结物流失,形成松散的砂礫狀物。深部情况,根据坑道观察,其风化程度仍然相当深远,多数破碎成3~5公分的菱面体,而块度在5公分以下的佔71%,其中有石英脈的伪硬盤、礫石、黄土、石英块、矽質页岩块、  相似文献   

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一、决定最低开采品位的理论基礎 在計算矿床的可采埋藏量时,常需要知道它的最小开采厚度与最低开采品位,方能确定其可采范圍。无論是最小开采厚度,抑或最低开采品位,都是复雜的問题。但后者的决定方法比較困难,而实际意义却很重要。决定矿床最低开采局位的研究,曾经有不少的嘗試。而实际工作中,常按照金属种类与国民经济的需要,采用經驗数字,但缺乏科学計算根据。本文所介紹的决定方法,是在保证矿床开采赢利  相似文献   

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