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为了明确可开发利用煤炭资源储量的范围、分布及发展潜力,查明井田产能建设的煤炭资源储量,规划井田开采方案,为煤矿资源储量的可持续发展提供可靠保障,以新疆巴里坤矿区某井田A1煤层为研究对象,提出了一种基于3DMine软件的三维地质建模与储量估算方法。该方法首先结合已有地质资料和钻孔数据,建立了地质数据库,圈定了矿体边界,构建了矿体三维模型;然后将矿体模型分解为离散的块体组合模型,采用普通克里格空间插值法估算煤炭资源储量。结果表明:普通克里格法计算煤炭资源储量能够充分利用样品信息,与传统地质块段法相比较而言,估算结果较为可靠;该方法综合考虑了煤样的形状、大小及煤样与储量块等变量之间的空间结构特征,能够为井田采矿设计与规划提供参考。 相似文献
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根据某银多金属矿的地勘资料,利用Micromine矿业软件建立该矿三维地质模型。采用距离平方反比法估算矿床资源量,通过将模型估算的资源量与地质报告评审备案的资源量进行对比,误差在±5%以内,软件资源量估算结果是可信的。采用Micromine矿业软件可实现矿山三维可视化,为资源量估算及矿山开采设计提供依据。 相似文献
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草桃背铀矿床为赣南河草坑铀矿田的骨干矿床,目前已开采利用,根据铀矿资源总量预测,河草坑矿田有大量的铀资源尚待开发,其中最具找矿潜力的当数草桃背铀矿床。在收集整理草桃背铀矿床地质资料的基础上,建立矿床地质数据库,利用MinePlan3D矿业软件隐式建模功能构建了矿床内细粒似斑状黑云母花岗岩、隐爆角砾岩、震碎花岗岩及安山岩等三维实体模型,从三维空间上直观地表达了火山机构内各岩石的分布形态,为探索红盆及今后火山岩型铀矿深部找矿提供了思路。利用剖面法构建了矿化域实体模型,采用普通克里格法对块体模型铀品位进行限制性插值,以铀克里格边际品位0.047%统计矿床资源量,并将其与原报告所用地质块段法的估算结果进行了对比,两种方法估算结果均在允许误差范围之内。根据品位—吨位关系图,提出了用铀克里格品位0.047%作为边际品位的单指标方案,为矿山后续进一步适应市场经济需要调整边际品位奠定了基础。 相似文献
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新疆和静县伊开哈仁郭铁矿矿区位于和静县西北约130km,距和静县巴仑台镇直距82km。通过本次对矿区的地质勘查发现,矿区内地层总体呈向斜产出,主要为下石炭统大哈拉军山组及第四系,矿区位于中天山巩乃斯复向斜的南翼,褶皱发育。通过对矿区范围内矿体分布的勘查,查明了矿区内分布有3种铁矿体,其中L2矿体为主矿体。利用地质块段法对矿区资源量进行估算得出,矿区共求得332+333+334矿石资源量35.44×104t,总平均品位42.65%,为小型铁矿。其中332资源量13.00×104t,平均品位44.87%;333资源量21.89×104t,平均品位41.41%;334资源量0.54×104t,平均品位39.63%。 相似文献
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通过划分分析永定庄煤业矿井地质构造、煤层稳定程度、水文地质、瓦斯种类及其他地质状况,其结果是瓦斯种类属于简单类别,地质构造复杂程度,煤层稳定性、水文及其他地质条件均属于中等类别。因此,综合判定永定庄煤业属于中等类型的煤矿地质类别;并进一步采用地质块段法对山4#、2#、3-5#、8#煤层共有资源量进行估算计算,结果表明探明资源量占保有资源量的48%,控制资源量占保有资源量的66%。 相似文献
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地质统计学储量估算方法在矿业中应用的若干实际问题(一) 总被引:3,自引:0,他引:3
地质统计学方法已被公认是储量估算和矿山设计的一种标准方法。克里格法早已被用作品位估算的最佳方法,尽管对克里格法在矿业中应用问题进行过大量探讨,却没有充分注意如何解决过度修匀问题。而过度修匀问题在许多矿山很常见。 相似文献
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借助DIMINE矿业软件,综合运用普通克里格法和距离幂次反比法建立了某矿床钻孔数据库、矿体模型和品位块段模型,采用空间多扇区逐步搜索法获得组合样Au品位的实验变异函数,选择球状模拟进行拟合获取理论变异函数参数。针对不同储量估算方法、椭球体搜索方式、搜索距离和有无次级分块等条件,采用正交试验方法,优选6种资源储量估算方案进行估值,获得不同方案的Au品级-矿石量和Au品级-Au品位分布曲线。结果表明:采用各向异性距离能反映品位分布的各向异性;有次级分块估算的矿石量更准确;根据变程进行椭球体分次搜索可有效避免品位均化。研究成果可为基于地质统计学的矿床资源储量估算方法提供指导。 相似文献
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地质统计学及其在某铜矿山储量计算中的应用 总被引:10,自引:1,他引:10
首先论述了地质统计学的基本理论及应用其计算地质储量的方法步骤;然后以计算机为工具,运用地质统计学对某铜矿山铜金属储量进行了分析计算,并将计算结果与真实储量进行了对比分析。通过对比分析,认为运用地质统计学计算储量具有先进性及实用性。 相似文献
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基于矿体三维地质建模的云浮高棖矿区储量计算 总被引:2,自引:0,他引:2
在三维可视化环境下可快速实现矿体品位和储量的高精度计算。首先根据矿床地质勘探资料用三维可视化软件建立地质数据库及相应的矿体三维实体模型,用以模拟矿体形态;其次,建立矿体块体模型,应用块模型方法对矿体内部进行划分,进而采用地质统计学方法对矿体内部特性数据进行赋值估算,从而获得矿体内部所有块的特性数据;最后完成矿床品位和储量的统计分析计算。借助大型三维可视化矿山软件Micromine, 在建立云浮高棖矿区某金属矿床的地质数据库和矿体三维实体模型的基础上,建立了矿体的块体模型,分别采用普通克里格法和距离幂次反比法,根据金属的实际边界品位对该矿床的品位和储量进行分析和估算,并将矿山生产实际获得的储量与计算获得的储量结果进行了对比分析。结果表明,可视化方法不但效率高且结果可靠。 相似文献
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为了提高资源储量估算的准确性,分析矿石体重取值方法对资源储量估算的影响,提出了一种基于插值方式的矿石体重赋值方法。首先基于某铁铜矿的勘探数据和勘探线剖面图,经过图形格式转换和坐标变换,构建了部分矿体的三维地质模型及地质数据库;其次进行矿石样品组合,采用距离幂次反比法推估矿体品位;然后依据矿石样品体重与品位的测试值,建立了矿石体重与品位的线性、二次、三次及对数回归模型,经过分析比较,确定二次回归模型为矿石体重插值模型;最后在矿体三维地质模型内对矿石体重进行插值并估算储量,分析储量估算结果并与传统矿石体重取值方法估算的资源储量进行比较。结果表明:上述2种方法估算的资源储量相差较小,采用基于插值方式估算的矿石平均品位稍高于传统方法,对于提高资源储量的估算精度具有一定的参考价值。 相似文献
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目前铜多金属矿的钻孔分析数据多呈条带状分布,并且多金属之间相互影响,采用传统的协同克里格法对该类条带状分布的数据进行插值分析时,易出现端点数据权值偏大的现象,即条带状效应。对此,以协同克里格法为基础,提出了一种铜多金属矿储量估算插值方法,即权值校正的协同克里格插值方法。首先对原始钻孔数据进行统计分析、特异值处理以及样品组合处理,并对产生条带状效应的权值系数进行分析;然后采用拟牛顿法对协同克里格法插值得到的权值进行校正。以2012年西藏甲玛矿区勘探工程的铜多金属矿床钻孔品位数据为例进行储量估算,即以Cu品位为主区域化变量,Ag品位为协同区域化变量,计算了各自的试验变差函数和交差试验变差函数,并对协同克里格法以及权值校正的协同克里格法的插值效果进行了分析。结果表明,权值校正的协同克里格法插值效果较优,对于铜多金属矿的地质属性分析、储量估算具有一定的参考价值。 相似文献
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在贾家堡地质数据库的基础上,利用3DMine矿业软件进行样品组合,并对组合样进行地质统计学分析;根据分析后的矿体品位空间变异情况,运用距离平方反比法及普通克里格法对块体模型进行品位估值,并分别生成矿体资源量报告,比较了两者的储量计算结果,并探讨了在资源管理及采矿设计中的应用。 相似文献
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克立格估值法在SURPAC块体建模中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
克立格法是地质统计学中最主要和最基本的一种估值方法。概述了克里格法的基本原理和SURPAC软件的块体模型,从实际应用的角度介绍了用克里格法为块模型赋值,建立矿体资源模型的方法和过程。 相似文献
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矿体品位和储量统计分析的三维可视化方法 总被引:5,自引:0,他引:5
运用三维可视化手段,可快速实现矿体品位和储量的高精度估算。其基本方法是:先用三维可视化软件根据矿床地质勘探资料建立起地质数据库,并建立矿体的三维实体模型,精确模拟矿体的形态;其次,建立矿体块体模型,应用块模型方法对矿体内部进行划分;在此基础上,采用地质统计学方法对矿体内部特性数据进行赋值估算,获得矿体内部所有块的特性数据,最后完成矿床品位和储量的统计分析和计算。本文借助大型三维可视化矿山软件Surpac,在建立某金属矿床的地质数据库和矿体三维实体模型的基础上,建立了矿体的块体模型,分别采用普通克里格法和距离幂次反比法,对该矿床的品位和储量进行分析和估算,并将其结果与用传统的地质块段法计算的结果进行了对比和分析。实践证明,可视化方法不但效率高且结果可靠。 相似文献
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为较准确地估算出会理拉拉铜矿床资源储量,首先结合已收集的矿区地质勘探及生产勘探数据,建立了矿区完整的地质数据库;其次,为弥补传统二维研究方法无法完整表达地质体空间产出特征的缺陷,根据地质数据库对矿体进行了圈定,利用DIMINE软件的地质模块构建了拉拉矿区完整的地层实体模型及矿体实体模型;然后以矿体三维实体模型为约束,利用距离幂次反比法对Cu、Fe品位进行了赋值,建立了矿体品位模型;最后采用普通克里格法对资源储量进行了估算,得出矿石量约6 435.01万t,Cu金属量约56.9万t,Cu平均品位0.885%,Fe金属量约848.2万t,Fe平均品位13.182%。选择典型矿体作为校验矿体,分别采用垂直断面法与普通克里格法进行了对比分析,结果表明:Cu、Fe品位的相对误差分别为-1.842%、-4.072%,Cu、Fe金属量相对误差分别为-5.4%、-7.797%,相对误差均控制在±10%以内,对于高效开发利用该矿床资源有一定的参考价值。 相似文献
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简述了地质统计学的理论和方法,并在此基础上应用大型矿业软件Surpac建立了曼家寨锡锌多金属矿床的矿床数学模型,模拟了锌元素的变异函数,建立了矿床的三维实体模型和品位模型,用克立格法进行了储量计算。 相似文献