地质勘探工程测量.pdf
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1、-第十二章第十二章地质勘探工程测量地质勘探工程测量作为从事地质工程的技术人员,除了应掌握地质勘探工程的专业知识外,还应熟悉勘探工程中的测量工作,尤其是现在测量电子仪器的广泛使用,测量仪器操作越来越简单,应具有参与或组织实施测量业务的能力,合理使用测量资料。地质勘探测量通常包括地质填图、勘探工程、地质剖面等测量工作。第一节第一节概述概述地质勘探是为了详细查明地下资源,并确定矿物位置、形状及储量。地质勘探一般分为普查、详查和精查三个阶段。普查阶段是根据在地表上所发现的矿点矿体露头 以及配合地表揭露工程和少量的勘探工程等手段所进展的地质观察。初步查明矿产的品种、矿体的规模、形状和产状,确定矿石的品位
2、和储量。详查阶段亦称勘探阶段,是在普查根底上对矿区进展更详细的勘查,目的是查明矿区的地质构造、矿体产状、矿石品位、物质成份及储量等获得更可靠的地质资料。精查是在普查和详查的根底上,进一步查明矿产品的埋藏情况,确定矿体的品位、储量、开采价值、开采方法等,为下一步开矿作好准备。地质勘探工程测量是为地质勘探提供可可靠的测绘资料,配合地质勘探作业以保证任务的完成。地质勘探工程测量的主要工作任务是:1.为勘探工程的设计和研究地质构造提供勘探区域的控制测量和各种比例尺的地形图;2.根据地质工程的设计,在实地给出工程施工的位置和方向(又称定位和定线);3.竣工后测出工程点的平面坐标和高程;4.提供编制地质报
3、告和储量计算的有关图纸资料。为了进展上述测量工作,应首先在勘探区建立测量控制网,控制网的等级应以地质勘察测量规程为依据,并结合勘探区的地形条件和勘探网的密度和精度要求,还应同时满足矿区所需比例尺地形图测量的需要,其它测量工作在控制测量的根底上进展。一般情况下作为地质勘探区首级平面控制网,可根据勘探面积、勘探网密度和地形条件,布设四等或5级导线网,假设有GPS 接收机,也可布设相应等级的GPS 控制网,在此根底上再以交会、导线等方法进展加密。高程控制网根据不同的精度要求,可采用水准测量、三角高程测量或GPS 测高。当勘探区已建立地形测量控制,如果精度能满足勘探工程测量的需要时,应利用其作为一切勘
4、探工程测量的平面和高程控制,不必重新布网。如其密度不够,可在原有根底上进展加密。勘探区的地形测量是为地质勘探工程效劳的,测图比例尺的大小是随地质勘探对矿石储量计算的精度要求不同而变化的。储量计算的越准确,测图比例尺就越大,随着勘探工程的进展,勘探工程所需的地形图比例尺也逐渐变大。一般应满足大比例尺 1:5001:5000测图的需要。第二节第二节地质填图测量地质填图测量在矿区勘探工程中,首先要进展地质填图,通过地质填图来详细查清地面地质情况,划分岩层,确定矿体分布,以便正确了解矿床与地质构造的关系及规律,为下一步的勘探工作提供可靠的依据,并作为储量计算的地表依据。一、地质填图的比例尺.z.-地质
5、填图是用地形图作为底图,将矿体的分布围及品位变化情况、围岩的岩性及地层的划分、矿区的地质构造类型以及水文地质情况等填绘到地形图上,即成为一地质地形图。在地质工作的各个阶段,要填绘不同比例尺的地质图。在普查阶段,要填绘1:10 万或 1:20万的区域地形图,详查阶段,要填绘1:1 万、1:2.5 万或 1:5 万的地质地形图。在精查阶段,填图比例尺依据矿床的具体情况而定,假设矿床的生成条件简单,产状较有规律,规模较大,品位变化较小,则采用的比例尺就小,反之较大。一般规模大、赋存条件简单的矿床如煤、铁等沉积矿床,通常用1:1 万至 1:5 万比例尺的地质地形图;对于规模较小、赋存条件较复杂的矿床如
6、铜、铅、锌等有色金属的生矿床,通常用1:2000 和 1:1000 的地质地形图;对于*些稀有金属矿床,还可采用更大的比例尺,如1:500。一般地形图的比例尺应与地质填图的比例尺一样,二、地质填图的方法地质填图测量包括地质点测量和地质界限测量两个步骤,其中地质点测量是最根本的测量工作。地质点是指勘探矿区地表上反映地质构造的点,如露头点、构造点,岩体和矿体界限点、水文点等。它们是地质人员进展地质调查的地质观察点,是填绘地形图的重要依据。这就需要采用适当的方法将地质点测绘在地形图上。地质点的位置是地质人员在实地观察确定的,确定后用红油漆或插一小红旗作为标记,并编号。测定地质点前应准备好作为底图的地
7、形图,控制点资料,并对控制点进展检查。要充分利用测区已有的控制点,如果控制点缺乏,可采用导线测量等方法加密。地质点测量作业方法、程序及要求与地形测图的碎部点测量完全一样,地质点测量一般由地质人员与测量人员共同完成。地质人员在选择地质点,描述地质容和绘绘制地质蓝草图时,兼职立尺员,测量人员按照地形图中测碎部点的方法,测定地质点的平面位置和高程,最后制成地质地形图。矿体及岩层界限的圈定:在测定地质点的根底上,根据矿体和岩层的产状与实际地形的关系,将同类地质界限点连接起来,并在其变换处适当加密点,地质界限的圈定一般由地质人员现场进展,也可野外记录,室圈定。图 12-1 是地形图作为底图绘出的局部地质
8、图,图中虚线表示的是根据地质点和地质界限的观测资料圈定的地质界限,例如虚线12 表示侏罗系J和三叠系T地层的分界限P 为二叠系、C 为石炭系、D 为泥盆系、S 为志留系图 12-1 地质地形图三、地质填图中的考前须知1、地质人员在进展地质点观察时,应携带地形图,并绘制草图。2、地质填图应充分利用已有的控制点,包括图根点,控制点经检查符合要求的情况下,可以直接使用。当控制点丧失或破坏时,必须重新建立图根控制。3、地质点测量根据具体的条件可采用:平板仪极坐标法,经纬仪配合小平板仪法,有条件可采用全站仪进展数字化成图方法测设或用RTK 直接测量地质点的坐标。第三节第三节勘探工程测量勘探工程测量一、勘
9、探线、勘探网的测设在地质勘探过程中,各种勘探工程如槽、井、钻孔和坑道等一般都是沿着一定直线方向布设的,这些直线叫勘探线。勘探线又彼此穿插构成一定形状的格网,称为勘探网一勘探线、勘探网的布设形式勘探工程的布设,一般是平行于矿体走向或者垂直于矿体的走向。人们把平行于矿体走向的勘探线称为横向勘探线。垂直于矿体走向的勘探线称为纵向勘探线。纵横勘探线相互穿.z.-插构成勘探网。勘探网的形状和密度由矿体的种类及产状确定。一般有形、矩形、菱形和平行线型。如图 12-2 所示。图 12-2 勘探网布设形式勘探网勘探线的间距是根据矿床类型、勘探阶段要求探明的储量等级而定,一般在 20米至 1000 米之间。为了
10、控制勘探线和勘探网的测设精度,也须遵循先整体后局部的原则,首先在矿区中布设一基线,然后再布设其它勘探线。如图 12-3 所示,M、N 为基线。勘探网上点的编号以分数形式表示,分母代表线号,分子代表点号,以通过基线P 的零点为界,西边的勘探线用奇数表示,东边的用偶数表示;以基线为界,以北的点用偶数号表示,以南的用奇数表示。如0表示基线与东第一条勘探线的交点。2二勘探线、勘探网的测设1、基线的测设在已建立测量控制网的情况下,根据地质勘探工程的设计坐标和测量控制点的坐标反算测设数据,直接将地质勘探工程测设到实地上。在尚未建立控制网的勘探区,假设没有全站仪,应首先布置勘探基线作为布设勘探网的控制。由地
11、质人员和测量人员实地确定基线的方向和位置,基线一般由三点组成,如图 12-3,A、B、C、D 为控制点,M、N、P 为设计的基线上三点,首先利用控制点和 M、N、P 三点的设计坐标将 M、N、P 三点标设于实地,测设完基线,要检查三点是否在一条直线上,如果误差在允许围,则在基线两端点埋设标石,然后采用导线,交会等方法重新测设其坐标,求出与设计坐标的差值,假设小于12000取平均值作为最终结果,否则应检查原因,必要时应重测。再利用极坐标法将勘探线上的工程点测设于实地。基线端点和基点的高程,应在点位测设于实地后,用三角高程的方法与平面位置同时测定。12-3 基线的建立随着全站仪的普及,勘探网的测设
12、可不再布设控制基线,而只在勘探区已有控制点的根底上,用测距导线建立一些加密控制点,然后在这些点上用极坐标法测设勘探工程点。假设用 RTK 进展测设,可根据设计坐标,直接进展坐标放样,更加快捷。1、勘探线、勘探网的测设勘探线、勘探网的测设就是将基线、与勘探线上的工程点测设于实地。传统方法有极坐标法、测角交绘、距离交会等,现在多采用全站仪坐标测设法:具体作法是在一控制点上安置全站仪,将点坐标、需放样点的坐标输入全站仪,利用全站仪坐标放样功能进展测设。利用全站仪放样可以减少设站次数,从理论上讲,只要在仪器站能看见的地方都可以一次完成;减少了人工计算,减少了出错的时机。2、高程测量高程测量分为基线端点
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