刘友明,肖 壮,罗 彬
(1.江苏省有色金属华东地质勘查局八O九队,江苏 南京 210033;2.江苏省有色金属华东地质勘查局八一O队,江苏 南京 210033)
在多手段物探技术基础上实现铅锌矿深度勘查的应用时,主要采用建立勘查模型,对勘查的数据建立相应的数据库,根据技术的表型形式不同,采用“多手段物探方法-铅锌矿-实现勘查”的结构模式实现其技术的应用。
铅锌矿的深度勘查是通过一种固定模型基于多手段物探技术的基础上来实现的。进行勘查模型的建立首先根据铅锌矿成矿数量不同总结的成矿规律,划分成密集成矿区、稀疏成矿区两种不同等级。依据地质环境的不同满足建模的标准统一化,校正数据,满足模型内所有数据的一致性,针对两种不同等级的成矿区域所进行的勘查目标也不相同,使用化学计量法的方式对铅锌矿实现种类的勘查[1]。其次设定未知变量参数Z,表示勘查中所出现的未知因素,采用自底部向上法建立三维矩形实体模型,通过勘查中数据的变化可自定义替换模型中数据集。勘查模型建立后可满足实时对铅锌矿的资深度源检测,需定期进行模型的更新处理[2],实现模型反复利用性。
不同手段的物探技术在进行铅锌矿深度勘查中有着不同的表现形式,实现多手段物探技术在铅锌矿的深度勘查应用,需要建立多手段物探技术数据库对其进行管理,且随着技术的逐步优化,勘查的铅锌矿种类也越来越多,依据不同数据的表现形式,更需要建立一个全面大规模性的数据库提高多手段物探技术的应用。在建立数据库的初期首先设定参数,选择铅锌矿深层矿物数据库,统一铅锌矿在不同勘查技术下数据形式,整理文件名称,自定义成具有代表的铅锌矿名称。执行相应的勘查技术,收集数据调入文件下,在数据库中设立varchar形式表格,满足插入的数据可自行加入备注或删除。以上本地的计算机铅锌矿数据库已经建立,基于多手段物探技术的基础上,若存在相似矿物资源,可直接插入前期建立的数据库,实现数据的整理。
根据多手段物探勘查模型的基本步骤,针对铅锌矿深度矿物勘查的实现可分为以下步骤。首先根据选定区域进行矿点的确定,根据实体模型实时更新可选择矿化相对严重的地质点,每隔8m~10m进行布点,采用多手段物探技术(例如地质钻探技术、使用重力监测或磁场监测法),取样调查,对深层不同点分别取不同的具有代表性的样本,进行模型识别,根据不同样本的特征性插入相应数据库进行归类。提高铅锌矿种类勘查的准确性,实现多手段物探技术在铅锌矿深度勘查中的应用。
首先依照勘察模型对矿型进行区分,针对不同深度层次矿点的勘察,采用多手段物探技术自底向上对不同技术矿物进行勘察。不同深度下不同多手段物探技术进行勘察数值如下表1所示。
表1 不同深度下勘察值
如上述表1所示,采用三种不同多手段物探技术进行勘察,地下100m~500m不同深度下均含有不同程度的铅锌矿资源,且误差值相对较小,可实现采用多手段物探技术在铅锌矿中的深度勘察应用。
为了验证基于多手段物探技术下铅锌矿深度勘查模型设计的可行性,对矿物勘查技术可识别的种类进行了如下多次对比试验,为保证整体实验的有效性,多次勘查实验均在同一矿山且同种环境下进行。
首先采用传统的勘查方法对铅锌矿进行多次深度勘查,再用文章设计的基于多手段物探技术下的铅锌矿深度勘查模型对矿山同样进行多次勘查,做出对比试验,将数据进行分析处理,如下图1所示。
图1 对比实验反馈数据
通过图1分析两种方式对铅锌矿种类的识别应用,对勘察个数进行对比分析,可以得出结论:在同种矿山相同环境下,排除多余因素对铅锌矿勘查的干扰,经过多次对矿物种类的识别实验,基于多手段物探技术实现铅锌矿深度勘查的应用研究中,文章设计的方法比传统方法的识别率要高,高于传统方法30%左右。
针对矿山工程处于递增式发展阶段,对于矿产资源的需求量相对较高,传统的矿山勘查手段已经无法满足对矿山资源的勘查,文章针对多手段物探技术在铅锌矿深度勘查中的应用开展研究,构建铅锌矿勘查模型,建立勘查种类数据库,实现了多手段技术在铅锌矿深度勘查中的应用。
对比实验结构表明文章构建的模型具有极高的可行性,直接的弥补了传统勘查方式对铅锌矿物识别不准确的特点。未来随着多种手段的物探技术不断优化,针对不同金属矿物的勘查应用也会愈加广泛,成为矿山地质勘探的主要技术。