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精確地測定礦石濕度不僅能够提高儲量計算的準确性,而且可以正確地評價商品礦石。而礦石濕度的精確度除受測定過程中,操作技術的影響外,所用測定公式的選擇也有很重要的關係。目前在有關參考書和規範中所列的濕度公式甚不統一。就其基本含義來說,可以劃分為下列两種: 相似文献
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儲量計算是綜合勘探工作成果的一個重要工序,它是在完成一定的地質勘探階段後,對礦床前途進行評價並决定進一步勘探工作方向的依據。而儲量計算的精確程度,首先决定於礦床構造的複雜程度和礦床的勘探程度。此外亦決定於用於計算中的基本參數的準確性和儲量計算公式的選擇。根據目前所提交的一些鐵礦地質總結報告來看,在儲量計算中對濕度公式及儲量計算公式的應用還存在一些不同的意見,現就這些意見來談一下我們的看法。 相似文献
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1.爲什麽要用岩心與岩粉來聯合計算礦床品位? 在計算礦床儲量上,對於品位的精確度要求非常嚴格。因為品位不準確,所計算出來的金屬含量與實際所存在者可相差非常懸殃,以致造成設計與施工的錯誤,使國家遭受到很大的損失。 關於礦床品位的决定是一個極複雜的問題。尤其是在鑽探取樣中,其準確性更要特別注意。 相似文献
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許多礦床內含工業品位的金屬礦石,都沒有明顯的地質界綫。同時往往與圍岩是一種漸變關係。在計算這些礦區的儲量時,平衡表內礦石和平衡表外礦石的界綫是根據規範中規定的對金屬品位取樣化驗結果確定的。這種金屬品位稱為邊界品位。這樣,一般都根據已規定的邊界品位來確定工業礦體的界綫和礦床技術經濟评价的重要指標——礦體的形狀,礦石量和金屬量,礦石中金屬的平均品位。這一切都决定了關於規定邊界品位方法的重要意義。在文献中和主管部門的文件中所阐述的測定金屬 相似文献
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在學習礦床地質或者寫地質報告有關礦床部分時,我們常常會提到礦產、有用礦產、礦石、以及礦床等名詞。但是這些名詞的意義到底正確的指些什麼?在社會主義國家和资本主義國家對這些名詞的意義有何不同?它們彼此的關係如何?這些問题,我認為都有提出討論的必要。現在将我所知道的有關這些名詞的知識介紹出來,供大家參考。由於過去對這些名詞定義和用法不很嚴格和注意,更重要的是從社會主義觀點和资本主義觀點對这些定義的了解有所不同,加之個人學習的體會也有所不同,因此下面介紹出來的名詞也不見得合適,如有不同的 相似文献
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在計算礦床儲量之前,必須對於樣品的品位仔細地加以研究,然後才能着手進行計算。如果在礦床中出現有少數樣品的品位比較其他(?)樣品高出很多倍時,這少數樣品就要设法矯正。否則由於這些樣品的存在,使計算出的金屬含量可能超出實際數字。這樣曾使今後礦山企業的設計,造政一個錯誤的出發點。 相似文献
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地下水流量测定是水文地質勘測中一項重要工作,無論是把地下水當做为害物進行排除,或是當做有益礦物進行開拓,事先都必須進行水文地質勘测工作,并正確的测定地下水流量,如此我們才能有所依據的去考慮其豐富性与使用的可能,或研究其为害程度從而制定排水方案。但由於各個現场的具體條件不同,因此測定方法也是多種多樣的,並且所有測定方法都需要繁瑣的計算,這樣就不止要花費很多時間,同時也常常造成數字上的錯誤,而得不到正確的結果。下面所介绍的就是我們在實際工作中所常採用的一些測定方法,並为簡化計算程序,特地分别按各种测定方法的流量計算式,求得各相應流量值列成圖表,它旨在供給參加實際工作的同志們作參考。 相似文献
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隨着國家經濟建設的需要,我們地質勘探工作亦相應的迅速發展。但是由於我們地質工作的技術水平还低,在工作中还有不少地方不能滿足生產部門的要求。例如,在金属礦床的勘探工作中我們一定要研究礦床的礦物成份,准確的鑑定礦石的質量,提供對礦床工業要求方面的有關资料,因此有很多金屬礦床在勘探工作中必須進行合理分析。但是合理分析這項工作對我們來說還是很生疏的,在工作中亦造成了不少 相似文献
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準確地測定矿物折光率是鑑定透明礦物的最重要最簡便的方法。拉森與貝滿所著透明矿物显微鑑定(1934)一書中,即將各種礦物依光性和折光率大小的順序排列。测定了矿物的折光率,即可由此檢索礦物的種類或名稱。关於矿物折光率的測定法一般光性礦物學著作中,如溫切爾的光性礦物學綱要(1937),羅傑士與克爾的光性矿物學(1942),瓦魯斯仇母的光性結晶學(1951)等,雖有論及,可是對测定方法和理論根據,皆語焉不 相似文献
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矽卡岩礦床的產狀形態、品位變化、礦床規模常随圍岩的物理化學條件,和火成岩侵入體的部位形態及所含的礦物成分而變化。因此對這類礦床的找礦和勘探工作,一般是比較複雜的。矽卡岩白钨礦的予查工作任務,就是要初步查明它的複雜性,圈定礦體範圍,查明礦體形態、赋存規律,延深和幅寬變化,以及初步鑑定礦石質量和含礦性,作出礦床遠景評价,提供初步勘探的设計資料。茲将一年來在江西南部某矽卡岩白鎢礦予查工作中的一些體會,加以介紹。 相似文献
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為了取得水文地質勘測(揚水試驗)的正確成果,除了野外測定工作以外,還必須進行室内細緻而有系統的整理和計算工作。以下所述為個人跟隨蘇聯專家幾年來的工作體會和學習先進水文地質科學的學習心得。惟脫稿倉促與篇幅所限,在叙述及内容上欠當之處,當屬難免,敬希批評指正。 相似文献
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一、前言多金屬礦床的主要組份為銅、鉛、鋅,在成礦過程中,它們与硫化合,構成了單獨的礦物。其組合體,成為多金屬礦床的礦石。由於成礦條件之不同,主要組份含量比率變化是很大的。在找礦和初步勘探階段中,地質人员往往注意到礦床中的鉛、鋅、銅組合關係和其含量比率的變化。本文系就已知礦床資料試作整理,希同志們指正。 鉛鋅銅皆為親硫元素,在地球化學輪廻中,主要富集於岩漿期後熱液礦床中。雖有某些人主張,有沉積成因的多金屬礦床,但已為確鑿的證據所否定。多金屬礦床分類問題,迄至目前,尚無定論。例如有人主張按共生礦物生成溫度的標準將其分為高 相似文献
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勘探工作的最終目的就是求得儲量,所以儲量計算工作是一项极为重要的工作。几年來,在党的領导下,我們年年都完成了国家储量計划,同时也在这个过程中摸索出适合本区鍚石——硫化物矿系的儲量計算方法,下面作一簡略的介紹。一、儲量计算的准备工作: 儲量計算能否正确而順利的进行主要是看准备工 相似文献
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一、金属礦床的勘探类型及其主要标志 1953年以前,蘇聯地質工作者為了統一勘探工作方法,曾根據大量實驗材料和豐富的工作經驗,將金属礦床分為若干個勘探類型。例如:原生金属礦床分為五個類型;铝土礦床分有四個類型;砂礦床分為三個類型。每個勘探類型都有一定的勘探方法、勘探密度及勘探出的主要儲量級别。這是蘇聯早已介紹給我們的一个先進經驗。 1953年末以後,蘇聯地質工作者根據各種礦床的特點,對金属礦床的勘探類型重新進行了分類。例如:有色金属和稀有金属礦床分四個類型;鋁土礦床分三個類型;鐵礦床分三個類型;錳礦床分二個類 相似文献