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隨著勘探技術的不斷進步,使得地下資源被開發利用的越來越多,人們的日常生活變得豐富多彩。雖然我國對礦山勘探技術取得了不小成就,但為了適應更高的社會物質需要,我們還需不斷提高和創新勘察技術進[1]:由于我國資源分布廣闊地形復雜多變,單一的勘探技術難以適用多種環境與地形的需要,很難保證勘察結果的深度和精度,為了解決這一問題,利用不同勘探技術的優勢,綜合選取合適的勘探方式方法,以最大程度上減少人力、物力的投入,有效提升礦山地質勘察精準度。礦山巖土工程的勘查會受到很多因素的影響[2],為了能夠精確地對礦山巖土工程進行勘察,需要分析在勘察中會遇到的問題,并有針對性地解決這些問題。
首先是在實際礦山地質勘察中,該技術的使用要遵守從簡至難的使用原則,從點到線,再到面,從而獲得更多的礦山地質信息。要對測量數據和信息進行如實、完整的記錄和保存,方便日后使用。根據實際勘探的需要,選擇合適的技術參數,建立地球物理模型,為資料信息分析和數據處理以及結論提供可靠參考。收集完整的數據與信息對其進行綜合處理與分析是該技術應用的最基本原則。其次,進行礦山地質勘察工作前,要全面了解所探察地區巖層與地質的特點,這就要求工作人員在采用綜合物探技術進行勘察時,有效結合實際,在已知相關信息條件下,選擇合適的勘探技術,并對不同技術下的參數信息結果進行收集與處理,最后結合勘探結果對地質特征的形成進行科學地推測與分析。要降低在礦山勘察中所出現異常問題,有效提高勘探信息的準確性。
我國礦山地質勘察常用的綜合勘察技術種類有很多,下面針對部分方法的工作原理進行分析說明。
2.1 多道瞬態面波法 這種方法是因為面波會在沖擊不同的介質下激發新面波,而在撞擊的一剎那里表面產生波動,并有明顯感應,通過預先安裝的傳感器記錄了面波垂直分量的信息和力度,最后將記錄所獲的信息分析和處理,從而對礦層結構進行分析。面波傳播的速度不同,可以通過對介質進行分析,從而探測礦層構造的規律。該方法的測量結果也比較準確,適用性能好。
2.2 大地電場探測技術 這也是粒子物理學中的技術,是通過不同的各種介質礦層反射信號頻率速度來準確判斷各種介質礦層構造的,它不僅能準確分析各種礦層介質分層時的情況,電磁波對其傳播的頻率速度不同,而且每個發射器輸出的介質反射信號頻率也不同,根據其物理特性用它對各種介質構造進行了綜合分析,從而可以判斷分析出各種介質礦層構造。
該方法應用時具有顯著的優勢,即設備攜帶便利,操作簡單:第二,該方法的應用也能適用不同地理條件,探測深度可達一萬多米,基本上不受介質干擾,該方法的應用范圍也較廣,其本身的勘測精度更高,誤差較小。
2.3 鉆探技術 鉆探是礦山地質中最基本的操作之一,通過對地表的基礎鉆探作業,從而使地表受到破壞,從而確定土壤成分,濕度,確定礦物的種類和均勻度,最后確定礦物的硬性。通過鉆孔工作,也可以查出是否存在地下水,還可以檢測出水質,從而為工程建設提供了最基礎的施工材料。
2.4 原位測試技術 該技術適用于易取樣、地質變化較大的地層,該方法可以有效避免由于外力的作用,在取樣時只改變礦層的原始構造,而不改變其結構,但也要求其他技術支持,這種方法對礦山的地質勘探研究具有重要意義。
2.5 室內實驗技術 這種方法在實驗室完成,因此自然條件對勘測結果不會產生任何影響,也不受其他因素干擾。首先,需要對地層樣品進行適量檢測,選樣時要根據礦層的性質,選擇合適的樣品,其次是對選擇樣品的實驗,主要是礦石強度檢測、變形測驗和應力檢查,其中對每一個測試都需要進行許多小的測試,這些樣品需要進行很多的小測驗。而最重要的測試是強度試驗,因為根據不同的強度可以直接分析巖石種類,并將礦物進行直接分析,所以強度試驗尤其重要。這些工作需要在實驗室進行,而且專業性強,要求也更高。
2.6 化探技術 在應用化探勘測技術時,通常采用化學方法對地球上的礦物質進行勘測,而在某些具體勘察中,則要求對自然物質和天然資源等化學指標進行系統分析。這樣就可以有效地預測了。而在技術高速發展的今天,其化探技術也得到了一定的提高。但在具體勘察中,由于所涉及的對象不同,因此其應用方法與所涉及的對象也有差異。比較普遍的技術有非金屬,海洋,金屬等。而在實踐中,具有更強的適用性,也可以對介質有更強的適用性。進而對地球化學元素實際分布情況進行更準確的測量,從而保證了分析結果的精確性。而在地質勘測過程中,應用化的探勘技術往往存在多種問題,因此我們需要對這些異常現象進行勘測,并對其所處的位置進行測量。然后與采樣介質相結合,進行分析。
2.7 磁法勘探技術 磁法探測作為一項較成熟的技術,在我國已經發展了較長時間,取得了很高的成績。而在它的未來應用中,要求不斷地發現它們存在的問題,然后重點關注技術的改善。在科技的不斷發展過程中,許多研究方法在時代的發展中也得到了改善和提升,作為一名研究者要求在金屬礦區進行一定比例的綜合性探勘,同時還要求將擴散巖磁測驗的作用更加全面。進而作為一種輔助性研究,可以使程序內部的模擬產生異常模擬效應。同時,航空探測也要求將其應用于目前調查中。目前在我國,資源危機面臨較大。而絕大多數地區需要重新開采,許多金屬礦床通常會在深度地區隱伏起來。導致采礦難度提高,同時增加采礦的風險。為了逐步降低危險和困難,要求尺寸大的地質材料,一般由航空探測材料和其他物探材料組成,這些材料對我國的礦產勘測工作和地質結構研究都有重要意義。因此,磁法探測技術也在逐漸向更深層面發展,因此要求不斷地探索更深層面的礦物[3-4]。
2.8 雙頻激電法技術的應用 雙頻激化技術技術的研究和應用始于50年代末,在1959年時激發激化技術得到了廣泛的推進,成為我國礦產勘查和水文地質調查應用最廣泛、效果最佳的方法之一。80年代時,雙頻道激發極化方法正式被提出。而這種方法的基本性質是可以接收到一些高低頻率、發送某些特定波形的電流信號。因此,與其他激發極化方法相比,抗干擾性能力較高,受發送電流的影響較小,觀測速度快,裝置輕巧、精確度高,工作效率較好等。比較適用于一些環境條件惡劣,地形復雜和干擾較多的地區。
目前就我國礦山地質勘探發展來看,還存在諸多制約因素。勘探單位未能充分掌握綜合物探技術,多數礦山地質勘探工作者在實際工作中依然秉承傳統觀念,沒有形成切實可行的綜合物探方法。實際勘探數據存在多樣化特征,導致數據解釋多樣化的因素有很多,例如不同物質性質變化和形態都能對礦山地質資源實際儲存量造成一定影響,采用線性邏輯關系不能準確對其進行表達,對于實際勘測的數據存在限制,不能為實現礦山地質的勘探工作提供可靠的數據支撐。
文章中就幾種常見的綜合勘察技術進行分析,并分析了它們各自的工作原理,它能綜合的對礦山地質勘探工作遇到的問題進行分析并作出判斷,準確分析出它們的土質性質、特性以及構造分層。將綜合勘察技術廣泛應用于礦山地質勘察中能有效發揮出其應用優勢,能查明巖層低溫異常帶的具體位置、分布規律及相關特點,進一步掌握其礦山地質情況,為后期礦山資源的開采提供科學基礎,在實際勘測中較單一探測技術具有顯著效果,能有效推動礦山地質勘察質量的進步,但在此過程中還存在許多制約因素,這就要求國家及地區應重視對礦山地質勘察技術的研究與探索,著力解決實際問題,實現從淺層資源開發向深層開發的過渡,加大對重點資源的勘察力度,提高資源開采率和使用率,保障礦山能源的開發滿足經濟社會發展的需要。