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矿产资源储量检查中测量精度分析

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[摘要]在对影响矿产资源储量检查测量精度的相关因素进行详细论述的同时,对矿产资源储量检查过程中控制点高程精度进行了分析,确定了对应的精度控制误差限额,为矿产资源储量检查工程的实施提供必要的参考。

[关键字]矿产资源 储量检查 精度测量

[中图分类号] P575.9 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-2-89-1

0 引言

矿产资源储量检查工作是社会主义市场经济体制下对矿产资源储量进行动态管理和监测的一个有效手段和方式,也是储量动态管理工作的重要内容。通过矿产资源储量检查能够对当前矿产资源的储量信息进行准确的掌握,为矿产资源的管理工作奠定可靠的数据基础。同时也能够为采矿权的转让交易等提供重要的资源储量根据。

1 影响矿产资源储量检查测量精度的因素

1.1 存在的客观因素

1.1.1 矿床地质的复杂程度

矿床地质构造自身及其变化的复杂程度,尤其是矿体各种过地址特征的变化的复杂程度是对确定矿床勘探类型的基本根据,同时也在一定程度上影响了矿产资源储量检查的精度。例如,对于大型、超大型的矿床,其地质结构相对单一,而且矿体的规模大、各种标志性特征先对较为稳定,其地质结构变化幅度和范围都会在能够予以掌握的范围内予以判断,这时可以获得误差较小,精度相对较高的地质资料和信息,保证建立起来的地质模型较为有效,使得矿产资源储量检查测量工作顺利进行。相反,当小型矿床的地质结构较为复杂时,从矿山建设以及矿山生产设计的经济意义角度而言,可能其勘探程度响度较低,这时将难以收集得到相关的可靠勘探资料,影响到矿床模型建立的精度,从而对矿床资源储量检查的测量精度产生一定的影响。

1.1.2 矿床地质资料的详细程度

地质工作者将勘探资料分为矿石的成分、品种以及其存储的状态等,这些资料直接关系到矿产资源储量检查测量方法的选取。因此,其详细程度直接影响到矿产资源储量检查的详细程度。

1.2存在的主观因素

1.2.1 勘探的工程密度

地质勘探的工程密度又被称作为工程勘探间距或者是勘探网度,其主要是关于勘探线之间的间距以及钻孔的密度问题。其中,工程间距则是指各个相邻勘探工程对矿体进行控制的实际距离,在确定对应的勘探间距时则应该根据矿床地质条件的复杂程度进行确定,据此选择合理的勘探类型。根据整个矿床的整体规模,结合导致工程的主要因素选择并确定工程间距,同时根据实际情况合理将间距缩小至一半,或者是扩大一倍。自然,当工程间距越小时,得到的测量结果将更精确。由于钻孔数目对储量的测量结果影响很大,因此当钻孔越密集时,测量过程中收集得到的钻孔数据信息业更多,自然得到的测量结果也就更加清晰。

1.2.2 勘探剖面精度

勘探剖面又被称作为勘探断面,其主要目的在于确定一个合适的矿体,以为下一步确定矿体在不同位置的形态、内部结果以及产状等进行分析打好基础。使得勘探资料能够更好的为矿产资源的储量测量提供精确地质信息资料,从而给勘探工程提供更加详细的剖面信息资料。

1.2.3 搜索半径精度控制

在构建储量检测变量的过程中,部分变量需要采用数值插值的方法进行计算分析,这时不同的搜索半径将可能影响到插值计算的结果。所以,不同大小的搜索半径将影响到测量结果的最终精度。在确定搜索半径时,通常根据变异函数或者是样品的间距予以确定,一般设置为勘探线间距的1.25倍即可,在实际的测量过程中可以根据具体的情况对该经验值进行适当变动。

2 矿产资源储量检查实践中测量精度控制点分析

2.1 基本控制点高程精度分析

根据矿产资源储量检测规程中的相关规定,所有具有国家一、二、三、四级水准精度的控制点高程分析结果都能够被作为煤矿高程控制的首级控制。而对于加密控制的高程,则可以三角高程测量以及等外水准测量的方式进行测量。各个等级的水准点的高程中误差应该控制在-2~2cm之间。对于条件成熟的矿山,矿区的高程控制网采用等级水准网进行布置比较合适。而对于小型矿区而言,要求不能过于严格,可以根据《地质矿产资源勘查测量规范》中的相关条款进行合理调整。对于采用三角高程测量方法进行高程控制的,国家相关规定并没有对之进行详细规定,可以参照《国家三角测量与精密导线测量规范》中的相关规定进行控制。通常,在平原地区小于±0.2m,在山区则不得高于±0.1m。

2.2 对近井点高程基点的检测精度分析

根据矿产资源储量检测规程中的34条中相关文件的规定,在进行近井点的高程基点测量工作时,应该根据四等水准测量的相关精度进行抵制测量。即要求高程精度控制误差应该小于±2cm。若在测量过程中严格按照水准测量的相关方法进行检测,要求高程基点的高程检测误差限制在±5.6cm,也可以根据测量规范当中的基本控制点高程误差规定将误差限制放松到±14.1cm。该两中限制数额对于条件相对成熟的矿山而言较为合适。而对于小矿山而言,应该参照上文中提到的三角测量高程结果,要求:平原地区误差额为±0.56m,山区误差额为0.28m。在实际的测量过程中可以采用全站仪或者是经纬仪等三角高程测量方法进行检测,这时平原区的限差为±58.3cm,山区为29.2cm。

3 结语

在工程实际测量过程中,应该尽量采用原有的采矿工程资料进行测量,通过检测能够对矿山既有的资料中存在的相关问题进行讨论。因此,在测量过程中对矿山中既有的测量资料没有必要全部进行检测,只需要对其中一部分结果进行检测,达到测量结果即可。

参考文献

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