试论地质勘探新技术的应用

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1、试论地质勘探新技术的应用【】地质勘探是通过各种手段、方法对地质进行勘查、探测,确定合适的持力层,根据持力层的地基承载力,确定基础类型,计算基础参数的调查研究活动。本文就地质勘探新技术的应用进行深入探讨。  【关键词】地质勘探;新技术;应用    1引言  地质勘探是通过各种手段、方法对地质进行勘查、探测,确定合适的持力层,根据持力层的地基承载力,确定基础类型,计算基础参数的调查研究活动。为加强勘查技术集成应用,推广勘查技术装备应用,我们必须积极探索地质勘探的新技术。本文就地质勘探新技术的应用进行深入探讨。

2、  2地质勘探新技术的应用  2.1重砂测量法  重砂测量是一种经济、简便、有效的找矿方法。重砂测量进行找矿时,主要是通过对矿床或含矿岩石中某些有用矿物及伴生矿物在风化、搬运、沉积和富集的地质作用过程中,在残坡积层中形成的重砂矿物的分散晕;在水系沉积物(冲积层)中形成的重砂矿物的分散流中的重矿物的鉴定分析达到发现矿床的目的。重砂矿物分散晕(流)的形态与矿源母体的形态、产状及其所处的地形位置有直接关系,等轴状矿体所形成的分散晕呈扇形;脉状及层状矿体顺地形等高线斜坡分布,形成梯形的重砂分散晕;与地形等高线垂直

3、,则形成狭窄的扇形重砂分散晕。重砂矿物分散晕(流)中重砂矿物含量,距矿源母体较近,重砂矿物含量高,距矿源母体较远,则重砂矿物含量低。重砂矿物分散晕(流)中重砂矿物的粒度及磨圆度,与其原始的物理性质及迁移距离有关。矿物稳定性越强,迁移距离越小,则矿物颗粒较大,磨圆度差,呈棱角状。反之,粒度小,呈浑圆状。重砂测量最适用于寻找金属和稀有金属(包括分散元素及其有关的矿产)。如:金(自然金)、铂(自然铂)、锡(锡石)、钨(黑钨矿、白钨矿)、汞(辰砂)、钛(钛铁矿、金红石)、铬(铬铁矿)、钽(钽铁矿)、铌(铌铁矿)、

4、铍(绿柱石)、锆(锆石)、铈(独居石)、钇(磷钇矿)等;也可用于寻找某些非金属矿产,如:金刚石、刚玉、黄玉、磷灰石等。有时在条件有利的情况下,还可为寻找铜、铅、锌等有色金属矿产提供线索。重砂测量不仅可以追踪原生矿床,而且可以寻找砂矿床(包括风化壳型矿床)。根据重砂矿物的特征、矿物共生组合,可以预测矿床的类型和岩石的分布及追索圈定与成矿有关的侵入体等,直接或间接地指导找矿。  2.2地球化学测量法  地球化学测量主要是通过发现异常、解释评价异常的过程来进行找矿的,而地球化学异常又是相对于地球化学背景而言的。

5、所以说研究地球化学异常是化学探矿的最基本问题。地球化学测量工作的最终目的是,发现异常和解释异常,解释评价异常的目的是更有效地找矿。因此,异常解释评价必须以矿产地质为基础,以地球化学理论为指导,深入研究对比异常的特征,参考并综合分析各种找矿方法成果,只有这样才能获得良好的找矿效果。如某地土壤中发现一个形态近似椭圆形的铜、铅、银、钼等多元素组合的异常,根据当地地质情况推断,可能为花岗闪长岩体与灰岩接触带的异常,后经探槽揭露,证实了上述推断是正确的。但是,通过探槽壁底的详细地质观察、编录和化学取样,未发现工业矿

6、体。为确定所发现异常的性质,随即进行槽底基岩的岩石地球化学测量,发现的原生异常特征与已知有矿异常对比,相当于工业矿体的前缘异常,这表明深部可能隐伏有盲矿体。接着开展物探磁法详查,推断接触带的深部存在凹形部位,为有利成矿构造部位,经钻探验证,打到了铜的工业矿体。  2.3工程揭露法  工程揭露法是综合运用槽探、坑探、钻探等探矿工程来勘探矿床、认识矿床的方法。这一方法与物、化探和重砂找矿法不同处在于,它是通过探矿工程在矿体的若干点上,直接观测矿体的边界点的空间位置、厚度、矿石的组分、品位、结构、构造和其它说明

7、成矿规律的地质现象,进而确定矿体的形态、大小、产状、受构造破坏的情况、矿石的质量、数量和空间位置等影响采、选、冶方法的地质因素。物、化探和重砂找矿法一般只能间接反映矿体存在或可能存在,而工程揭露法可直接证实矿体的存在。探矿工程虽然是揭露被松散沉积物掩盖和地下深处的各种地质现象,取得地质矿产资料的基本手段,但由于其成本较高和施工复杂,所以只有当利用其他手段无法达到地质目的时才使用。因此选择和应用探矿工程时,要充分考虑地质与经济效果,将探矿工程布置在最需要的地方,以期用最少的工作量取得最多的地质矿产资料。一般

8、来讲,岩芯钻比坑道的进度快,单位进尺费用低,受地形的限制小,还可在坑道中钻进(地下钻)。坑道的进度一般比岩芯钻慢,单位进尺费用高,但是坑道多能为今后生产所利用。而且所获得地质资料比钻探可靠。在一个矿区揭露矿床深部究竟采用哪种工程才合理呢?主要是根据这两种工程的特点,结合矿区影响其应用的各种因素进行分析。那种工程在具体条件下,既能做到技术上合理,又能满足探明矿床的需要,经济上节约,那么该种工程就是合理的。  2.4地球物理测量法

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