Оконтуривание тел полезных ископаемых
Лабораторная работа № 8
Пример выполнения лабораторной работы №7
По рис.3.6. (учебник «Месторождения полезных ископаемых» под ред. Ермолова В.А.) стр. 163 выполняем описание месторождения.
I. Михайловское метаморфогенное железорудное месторождение курской магнитной аномалии находится в 110 км северо-западнее г.Курска.
1) Покрывающая осадочная толща сложена отложениями девонского, юрского, ме-лового, палеогенового и четвертичного возраста, представлена глинами, известняками, песками и суглинками. Мощность осадочных пород в центральной части месторождения составляет 35-40 м, а на флангах – 110-114 м.
2) На площади месторождения вскрыты породы архейского и протерозойского возраста. Архейские породы представлены гнейсами, плагиоклазовыми гранитами и миг-матитами; протерозойские образования – породами Михайловской (условно) и курской серий. Михайловская серия (мощность до 3 км) сложена преимущественно амфибо-литами с подчиненными им кварцитами и метапесчаниками, тальк-карбонатными поро-дами, метадиабазами и серпентинитами. Курская серия представлена нижней песчано-сланцевой свитой мощностью 500 – 1000 м, средней железорудной, сложенной железнослюдково-магнетитовыми, магнетитовыми и слаборудными кварцитами общей мощностью 500 – 600 м; верхней свитой, образованной кварц-серицитовыми филлито-видными и углистыми сланцами с прослоями доломитов, общей мощностью до 700 м; курбакинской свитой, представленной метаморфизованными кварцевыми порфирами, их туфами, туффитами, песчаниками общей мощностью 1000 м.
II. Геологическими факторами, определяющими локализацию рудных тел месторождения, являются магматические.
III. На площади месторождения установлены две плащеобразные залежи богатых железных руд – Веретенинская и Остаповская, площадью соответственно 1,6 и 1,7 км, средней мощностью 13 и 9,5 м и средней мощностью покровных отложений 90 и 100 м. Обе залежи отличаются извилистыми Конту-рами и большим количеством безрудных окон и пережимов. Подошва их местами карманообразная. Железистые кварциты подстилают залежи богатых железных руд. Границы богатых руд с окисленными железистыми кварцитами в большинстве случаев резкие, но иногда имеют переходную зону мощностью до метра. Тектоническое нарушение месторождения, показанное на карте, простирается с северо-запада на юго-восток и имеет направление падения на северо-восток и угол падения 75°.
Оконтуривание -ограничение тела полезного ископаемого в пространстве - обычно разбивается на две процедуры: определение положения точек и соединение этих точек линией, которая называется контуром. Оконтуривание производится на графических геологических материалах: картах, разрезах, проекциях. От точности проведения контуров зависит правильность промышленной оценки месторождения.
Контуры подразделяются на естественные, обусловленные природными причинами, и искусственные.
Естественными контурами являются: нулевой контур - линия полного выклинива-ния полезного ископаемого или прекращения содержания полезного компонента; сортовой- граница между минеральными типами или природными сортами полезного ископаемого.
Искусственными контурами являются: промышленный- граница между промышленными и непромышленными участками полезного ископаемого; внутренний - проводящийся через крайние выработки, пересекающие полезное ископаемое; внешний - проводимый за пределами крайних выработок или проб, расположенных по периферии разведанного участка, запасов (балансовых, забалансовых, различных категорий); контуры шахтного (карьерного, рудничного и т.п.) поля и др.
Существуют три способа оконтуривания:
1. Непосредственного прослеживания горными выработками геологических границ, в том числе и контактов рудных тел;
2. Интерполяции - проведение контура через непосредственно установленные точки контактов полезного ископаемого и вмещающих пород;
3. Экстраполяции - проведение контура за пределами горных выработок, пересекающих тело полезного ископаемого.
Экстраполяция бывает ограниченной и неограниченной. Ограниченная экстраполяция - контур проводится между двумя выработками, одна из которых пересекла тело полезного ископаемого, а другая нет. В этом случае конкретное положение опорной точки, а, следовательно, и контура, определяется либо по формальным признакам - на половину, треть или четверть расстояния между выработками, либо на основании выявленных геологических закономерностей. Неограниченная экстраполяция - проведение контура, когда нет фиксированных пределов экстраполяции. При этом положение контура определяется так же, как и в случае ограниченной экстраполяции.
Контрольные вопросы
1. Перечислите способы оконтуривания.
2. Назовите виды контуров.
3. В чем отличие естественных контуров от искусственных?
4. Перечислите принципы оконтуривания.
5. Что понимается при оконтуривании под экстраполяцией?
Задание 1 к лабораторной работе № 8
Железорудное месторождение разведано вертикальными скважинами колонкового бурения, расположенными по линиям разрезов (рис.26). Описание скважин представлено в табл.9, результаты опробования в табл.10.
Рис.26. Схема расположения скважин
Руды месторождения подразделяются на три промышленных сорта: I сорт - содержание железа 50% и более; II сорт - от 30 до 50%; III - от 20 до 30% железа.
Максимально допустимые содержания вредных примесей для всех сортов руд составляют: серы - 3,25%, фосфора - 0,1%.
Объемный вес руд - I сорта - 4,2 т/м3; II - 3,6 т/м3; III - 2,9 т/м3.
Минимальная выемочная мощность - 2 м.
Расстояние между линиями разрезов - 100 м. Расстояние между скважинами по линиям разрезов II и III - 100 м; I, IV, V - 150 м.
Требуется:
1. Построить в масштабе 1:2000 план поверхности. Показать на плане рельеф и контур проекции рудной залежи.
2. Построить в масштабе 1:2000 два геологических разреза, на которых оконтурить рудные тела, все сорта руд. Показать вмещающие породы.
3. В пределах сортовых контуров показать некондиционные участки по сере и фосфору.
4. Оформить задание.
Варианты заданий
№ вар. | № разре-зов | Сорт руды | № вар. | № разре-зов | Сорт руды | № вар. | № разре-зов | Сорт руды |
I-II | IV-V | I-II | ||||||
I-II | I-III | I-II | ||||||
I-II | I-III | Ii-III | ||||||
II-III | I-III | II-III | ||||||
II-III | II-IV | II-III | ||||||
II-III | II-IV | III-IV | ||||||
III-IV | II-IV | III-IV | ||||||
III-IV | III-V | III-IV | ||||||
III-IV | III-V | IV-V | ||||||
IV-V | III-V | IV-V | ||||||
IV-V | I-II | IV-V |
Таблица 9
Журнал описания скважин
№ скважины, отметка устья | Интервал бурения | Наименование пород |
1 - 550 м | 0-90 | Пески, глины |
90-100 | Эпидотовый скарн | |
100-180 | Диориты | |
180-200 | Туфы | |
2 - 580 м | 0-120 | Пески, глины |
120-250 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
250-300 | Эпидотовый скарн | |
300-330 | Магнетитовые руды | |
330-350 | Диориты | |
3 - 670 м | 0-210 | Пески, глины |
210-560 | Туфы | |
560-620 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
620-650 | Эпидотовый скарн | |
650-660 | Магнетитовые руды | |
660-710 | Диориты | |
710-720 | Туфы | |
4 - 560 м | 0-40 | Пески, глины |
40-100 | Диориты | |
100-120 | Туфы | |
5 - 620 м | 0-150 | Пески, глины |
150-160 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
160-200 | Эпидотовый скарн | |
200-290 | Магнетитовые руды | |
290-310 | Диориты | |
6 - 710 м | 0-240 | Пески, глины |
240-350 | Туфы | |
350-390 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
390-430 | Эпидотовый скарн | |
430-460 | Магнетитовые руды | |
460-510 | Диориты | |
510-530 | Магнетитовые руды | |
530-550 | Актинолитовый скарн | |
550-570 | Туфы | |
7 - 720 м | 0-250 | Пески, глины |
250-450 | Туфы | |
450-550 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
550-580 | Эпидотовый скарн | |
580-590 | Магнетитовые руды | |
590-620 | Диориты | |
620-640 | Магнетитовые руды | |
640-650 | Актинолитовый скарн | |
650-670 | Туфы |
Продолжение таблицы 9
8 - 470 м | 0-70 | Пески, глины |
70-130 | Магнетитовые руды | |
130-160 | Диориты | |
160-175 | Актинолитовый скарн | |
175-200 | Туфы | |
9 - 570 м | 0-130 | Пески, глины |
130-160 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
160-230 | Эпидотовый скарн | |
230-260 | Магнетитовые руды | |
260-280 | Диориты | |
280-300 | Магнетитовые руды | |
300-310 | Актинолитовый скарн | |
10 - 580 м | 0-140 | Пески, глины |
140-260 | Туфы | |
260-270 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
270-285 | Эпидотовый скарн | |
285-325 | Магнетитовые руды | |
325-380 | Диориты | |
380-390 | Магнетитовые руды | |
390-400 | Актинолитовый скарн | |
400-420 | Туфы | |
11 - 540 м | 0-100 | Пески, глины |
100-340 | Туфы | |
340-360 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
360-420 | Эпидотовый скарн | |
420-430 | Магнетитовые руды | |
430-470 | Диориты | |
470-500 | Туфы | |
12 - 460 м | 0-60 | Пески, глины |
60-110 | Туфы | |
110-120 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
120-140 | Эпидотовый скарн | |
140-210 | Диориты | |
210-240 | Туфы | |
13 - 530 м | 0-130 | Пески, глины |
130-290 | Туфы | |
290-330 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
330-350 | Эпидотовый скарн | |
350-380 | Магнетитовые руды | |
380-480 | Диориты | |
480-485 | Магнетитовые руды | |
485-505 | Актинолитовый скарн | |
505-520 | Туфы |
Продолжение таблицы 9
14 - 580 м | 0 - 140 | Пески, глины |
140-460 | Туфы | |
460-500 | Кальцит-эпидотовый скарн | |
500-530 | Эпидотовый скарн | |
530-540 | Магнетитовые руды | |
15 - 490 м | 0-240 | Пески, глины |
240-400 | Туфы | |
16 - 570 м | 0-160 | Пески, глины |
160-180 | Магнетитовые руды | |
180-200 | Диориты | |
17 - 650 м | 0-150 | Пески, глины |
150-320 | Туфы | |
320-330 | Магнетитовые руды | |
330-470 | Диориты | |
470-480 | Туфы |
Таблица 10
Результаты химического опробования рудных интервалов
№ | Инт. | Содержание, % | № | Инт. | Содержание, % | ||||
скв. | опроб. | Fe | S | P | скв. | опроб. | Fe | S | P |
300-310 | 38,5 | 3,2 | 0,06 | 230-240 | 60,1 | 3,1 | 0,09 | ||
310-320 | 49,6 | 2,7 | 0,06 | 240-250 | 42,2 | 3,9 | 0,12 | ||
320-325 | 34,7 | 2,1 | 0,03 | 250-260 | 46,6 | 4,2 | 0,06 | ||
325-330 | 30,7 | 2,0 | 0,02 | 280-290 | 27,7 | 2,1 | 0,05 | ||
650-655 | 47,2 | 3,6 | 0,06 | 290-300 | 20,1 | 1,7 | 0,04 | ||
655-660 | 32,7 | 3,8 | 0,02 | 285-295 | 57,2 | 3,4 | 0,08 | ||
200-210 | 52,2 | 2,8 | 0,18 | 295-305 | 64,3 | 3,6 | 0,06 | ||
210-220 | 53,0 | 3,0 | 0,14 | 305-315 | 36,2 | 2,7 | 0,12 | ||
220-230 | 56,3 | 3,2 | 0,16 | 315-325 | 44,1 | 2,4 | 0,03 | ||
230-240 | 52,4 | 3,1 | 0,15 | 380-390 | 26,1 | 1,6 | 0,02 | ||
240-250 | 45,6 | 3,7 | 0,04 | 420-425 | 30,2 | 1,9 | 0,03 | ||
250-260 | 41,4 | 2,9 | 0,20 | 425-430 | 38,7 | 2,1 | 0,02 | ||
260-270 | 37,6 | 1,4 | 0,13 | 350-360 | 62,2 | 3,1 | 0,04 | ||
270-280 | 39,6 | 2,1 | 0,12 | 360-365 | 44,1 | 3,1 | 0,06 | ||
280-290 | 31,1 | 1,9 | 0,08 | 365-375 | 48,4 | 2,4 | 0,06 | ||
430-440 | 58,4 | 2,9 | 0,04 | 375-380 | 46,9 | 2,1 | 0,10 | ||
440-450 | 37,6 | 1,6 | 0,07 | 480-485 | 25,1 | 2,1 | 0,06 | ||
450-460 | 38,7 | 1,1 | 0,09 | 530-535 | 53,2 | 3,2 | 0,10 | ||
500-510 | 22,4 | 2,3 | 0,09 | 535-540 | 44,6 | 2,4 | 0,08 | ||
510-520 | 23,2 | 3,3 | 0,21 | 160-170 | 32,4 | 2,1 | 0,06 | ||
520-530 | 20,1 | 2,1 | 0,03 | 170-180 | 39,6 | 1,8 | 0,02 | ||
580-590 | 39,6 | 2,7 | 0,04 | 320-330 | 37,5 | 1,6 | 0,02 | ||
620-630 | 28,3 | 1,6 | 0,19 | ||||||
630-640 | 26,7 | 2,3 | 0,08 | ||||||
70-80 | 59,2 | 4,5 | 0,02 | ||||||
80-90 | 65,7 | 3,7 | 0,03 | ||||||
90-100 | 54,3 | 2,4 | 0,05 | ||||||
100-110 | 49,6 | 2,7 | 0,06 | ||||||
110-120 | 35,4 | 3,2 | 0,04 | ||||||
120-130 | 31,2 | 3,1 | 0,05 |
Задание 2 к лабораторной работе № 8
Горизонтальная залежь железных руд осадочного происхождения, погребенная под мощным покровом наносов, разведана вертикальными буровыми скважинами (рис.27). Мощность руды по скважинам и содержание железа приведены в табл.11. По кондициям промышленными (рабочими) являются руды при содержании железа более 35% и мощности руд не менее 1 м.
Рис. 27. План расположения скважин. 1-22 - номера скважин.
Требуется:
1. На плане в масштабе 1:2000 при скважинах вписать по заданному варианту параметры: в числителе - содержание, а в знаменателе - мощность.
2. Провести нулевой и рабочий контуры залежи.
3. Провести изомощности и изоконцентраты с сечением изолиний указанных преподавателем.
Таблица 11
№ скважин | Мощность, м | Варианты содержаний железа по скважинам, % | ||||
I | II | III | IV | V | ||
0,6 | 30,2 | |||||
1,2 | ||||||
1,2 | ||||||
0,1 | 46,7 | |||||
1,8 | 52,2 | 22,5 | ||||
1,8 | 50,8 | 35,1 | ||||
1,8 | ||||||
1,2 | ||||||
0,2 | ||||||
2,8 | 20,2 | |||||
2,2 |