辐射编录与采样52988

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1、第十章辐射取样及编录第一节辐射编录辐射编录系指借助于辐射仪,在探矿工程(探槽剥土探井坑道钻孔等)所揭露的岩石表面上,测量放射性场的展布形态,了解铀矿化特征,圈定矿体赋存部位,确定取样位置和粗略了解矿石品位等,为研究含矿系数提供依据。一、辐射编录的特点与要求随着山地探矿工程的进行,辐射编录于地质编录必须及时配合进行,将矿体大小、形状、产状要素、矿石结构、矿物共生组合以及围岩和结构变化等情况,用正确的图表和文字表示出来,作为评价矿床的可靠资料。为了减少周围辐射的影响,辐射编录一般使用定向辐射仪进行测量。若使用非定向辐射仪,则需将探测器带上有张角的

2、铅套,当周围辐射影响较大时,铅套需配有铅抽条,作带条与不带条的差值测量。辐射编录的测量方法有螺旋法、网格法、剖面法等。螺旋法适用于检查探矿工程中放射性异常分布的大致范围和位置;网格法常用于详细测定矿体的分布形态和规模;剖面法适用于在无矿地段测量岩石的正常辐射值。辐射编录和地质编录在同一工程中必须采用相同的基准线和基准点,用统一的工程名称和代号。编录前必须清除工程内的矿石渣、围岩渣、排除粉尘、Rn及其子体的污染,尽力保持工程壁面清洁、平整。辐射编录的主要对象是矿体或异常,其次是围岩。因此,对含矿和不含矿地段,辐射编录精度要求不同。在含矿地段,辐

3、射编录测网的点距、线距的选择应考虑矿化均匀程度。二、几种常用的辐射编录(一)探槽工程的辐射编录编录探槽前,首先要检查工程是否达到揭露基岩0.5m深的要求。然后与地质编录者共同确定探槽的坡度、方位和编录时的基准点、基准线。基准线必须布置在工程揭露的基岩部分。通常探槽编录只编槽底和一壁。当地质情况复杂或矿化不均匀时,应先编录槽底和两壁,如图10-1所示。编录时先用辐射仪粗听一边,了解照射量率的变化情况。对有异常的探槽,通常布置0.5m×0.5m的测网进行测量。根据测量结果绘制照射量率等值图(或视含量等值图)。对无异常的探槽一般只在探槽的一壁布置一

4、条点距约为1m的剖面进行测量。然后,把各测点的照射量率标在相应的图纸上,或者绘出测量剖面图。(二)剥工程辐射编录剥土工程是放大了的探槽工程,剥土一般用在在浮土较浅的山坡地段,它适用于地质情况复杂、构造复合交叉或矿体产状不明的地段。由于剥土面积较大,辐射编录时一般采用网格法。在异常地段的网度为0.5m×0.5m或0.25m×0.25m。无矿地段采用线距为2m,点距为0.5~1m的长方形网格法进行测量,如图10—2所示。(三)探井辐射编录探井工程一般用于追索地表以下n~n×10m内矿体的延伸情况。按探井的掘进深度分为深井和浅井;按探井的断面形状,

5、可分方形井和圆形井。一般探井时垂直掘进的,每掘进1~2m编录一次。通常对方形井编录四壁,在无矿地段,四壁各布置一条剖面,以0.5~1m点距进行测量;在矿化地段,采用0.5m×0.5m或0.25m×0.25m的网度进行详测。探井竣工后应对井底做“十”字剖面测量,点距为0.25m或0.5m。根据测量结果,在探井四壁展开图上绘制照射量率等值图,如图10-3所示。编录圆形井时,根据岩层产状把井口分成四个象限(如、、、)井展开,然后再按网度或剖面进行测量。(四)坑道辐射编录沿矿体走向掘进的坑道称沿脉坑道,垂直或近似垂直矿体走向掘进的坑道称穿脉坑道。一般

6、情况下,坑道应编录两壁一顶,如图10-4所示。进行坑道辐射编录时,应先用辐射仪粗略听侧一遍,大致划出矿化段。在矿化段,布置0.5m×0.5m测网进行详测(矿化复杂时网度可加密至0.25m×0.25m);在非矿化段,在两壁一顶各作一条剖面进行测量,点距1m。测量结果标在坑道展开图上,并绘制成等值线。为了指导坑道掘进工作或检查矿体开采情况,应当在坑道中适当布置炮孔,进行炮孔编录。在炮孔里自外向内逐点进行测量,点距10~20cm,根据测量结果绘出炮孔测量剖面图。(五)岩芯辐射编录为了防止漏掉偏铀矿体和低值异常,对钻探过程中所采出的岩芯通常作编录。非

7、异常段测量点距为0.5~1.0m,异常段测量点距加密至10~20cm。岩芯编录应选在较宽敞的地方按顺序进行,尽量减少岩芯间的相互干扰。按规定,上述各种辐射编录应采取剖面法,紧跟工程的进展及时进行5~10%的检查测量,若误差超过,则应查明原因并重新编录。第二节伽玛辐射取样的基本原理辐射取样是在坑道、采场的山地工程中或矿体露头上直接测量岩石的照射量率(或计数率),并根据测量结果来确定矿石含量及矿体厚度的方法。按照记录射线的种类和测量方法,辐射取样可分为辐射取样、能谱辐射取样及辐射取样。由于射线穿透能力大,根据辐射取样所确定的矿石含量代表性好,所以

8、在铀矿勘探和开采中,辐射取样得到了广泛应用。~辐射取样主要用于平衡破坏明显偏铀、取样效果不好的地区。能谱辐射取样通常用于铀、钍混合的矿区。下文着重讲述铀矿辐射取样,

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