Файл: Вилесов Г.И. Методика геометризации месторождений.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.07.2024

Просмотров: 142

Скачиваний: 0

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

i-ши металла в месторождении как по простиранию, так и по падению.

В результате сглаживания значений мощности и содержания по подготовительным и очистным горным выработкам исчезают скачкообразные колебания по­ казателей. Вместо них получается разреженная сеть средних групповых отметок, отображающих основные изменения качественных показателей в отдельных участках месторождения. По этим отметкам можно построить поверхности, которые можно с успехом ис­ пользовать для выявления закономерностей оруденения и решения многих практических задач.

Однако при нахождении средних групповых отме­ ток нельзя формально придерживаться «площадной» сетки. Не следует, например, объединять пробы раз­ личных структурно-тектонических блоков и участков, имеющих различный вещественный состав. Необходи­ мо учитывать и исключительные пробы.

§ 28. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ГРАФИКИ

Горно-геометрические работы необходимо прово­ дить в такой последовательности: изучить геологичес­ кие особенности месторождения; систематизировать и обработать исходные данные; построить графики по­ верхности контакта, формы залегания рудных жил и сместителей; определить линии пересечения рудных и безрудных жил и трещин смещения, нанести контуры пережимов жил; построить планы литологического со­ става вмещающих пород; вычислить средние характе­ ристики; построить кривые изменения распределения металла по простиранию и с глубиной и нанести про­ мышленные границы; исследовать структурно-геологи­ ческие блоки; установить корреляционные зависимос­ ти; определить усредненное значение показателей и инвариантные линии; построить качественные графи­ ки; выявить закономерности оруденения; осуществить графическое прогнозирование; оценить промышлен­ ные запасы новых горизонтов.

При геометризации вышележащих горизонтов зо­ лоторудных месторождений всегда достаточно точно могут быть изображены структурные и морфологичес­ кие особенности жил. Изучение этих характеристик

8*

115

позволяет сделать вывод о возможности экстраполя­ ции форм залегания на соседние участки на глубину до двух эксплуатационных горизонтов.

При оконтуриваиии структурных блоков на графи­ ках и проведении изолиний содержания по групповым отметкам выявляют благоприятную и неблагоприят­ ную обстановку рудных столбов, определяют экрани­ зирующие значения трещин и влияние вторичного обогащения и т. д. В пределах столбов оруденения детально изучают гнезда оруденения.

В большинстве случаев экстремальные точки нахо­ дят на пересечении двух систем трещин. Вниматель­ ное изучение их на верхних горизонтах помогает ус­ тановить приблизительное расположение обогащенных зон на нижних смежных участках.

Г р а ф и к и к о н т а к т о в о й п о в е р х н о с т и . Ча­ сто жилы коренных месторождений золота генетичес­ ки связаны с кислыми породами и размещаются в них. В некоторых месторождениях отмечается, что рудные жилы залегают только в гранитах, а в змееви­ ках они отсутствуют. Куполы депрессий при этом ха­ рактеризуются наиболее интенсивным оруденением, а вмещающие пород оказываются непромышленными, что заставляет считать контактовую поверхность та­ ких массивов структурной границей промышленного оруденения.

Однако контактовые поверхности интрузивов трудно изображать на графиках, так как они очень неправильны, осложнены выпуклостями и вдавленностями. Только разделение этих поверхностей на части, которые можно принять за изотопографические, и вы­ черчивание каждой из них изолиниями разного цвета позволяет достаточно наглядно и точно изобразить контактовую поверхность на графиках.

Совместное рассмотрение контактовой поверхности с графиками форм залегания дает возможность опре­ делять пересечения изолиний этих поверхностей, т. е. находить границу промышленной части купола интру­ зии, а это обеспечивает рациональное проведение раз­ ведочных и подготовительных выработок.

Г р а ф и к и с м е с т и т е л е й .

Наиболее

высокое

содержание золота наблюдается

вблизи сопряжения

жил с тектоническими нарушениями. Нередко

обога-.

116


 

+

 

 

+

 

Мощность

жилы

 

Складчатость

жилы

 

 

 

 

[ И

 

[Малая

мощности

Большая

мощ­

Синклиналь,

за-. Антиклиналь,

жилы

или 2 3

ность

милы

бои по дну

сит забои по своду

параллельные

 

 

клинали

антиклинали

прожилки

 

 

 

 

Изменение

мощности

 

Соединение

жилы

Резкое

умень­

Резное

увеличен

шение

мощнос­

нив

мощности

ти

по

падению

по

падению

Морфология

 

жилы

 

ж

 

 

I

 

 

Ветвящаяся

с

Плитообразная

 

апофизами

 

 

 

 

 

Падение

 

жилы

 

 

и

или

со средКрутое

близ - \

п

Пологое

ними углами па-\

кое

н вертикаль

У

дения

 

 

ному

'

 

Склонение

 

жилы

 

 

\\\

 

 

 

 

Полоеое.

Забой

Крутое.

Забой

10

над нижней

ли­

под

верхмгй ли­

нией

выклини­

нией

выклинива­

 

вания.

 

 

ние

при

пологом

 

 

 

 

склонении

 

 

т

Соединение

жил\

Разветвление

Вниз

по падении^

жил

Вниз

по

[вилка

вверх)

падению

 

(вилка

 

 

 

вниз)

 

 

 

• Пересечение

жил

 

Забой

по

открьн

Завой

 

под

отнрьк

тому

вверх

доу\

тым

вверх

доу А

гранному

углу

гранным

углом

Пологопадающие

 

смещения-

 

-

 

 

 

подI шсме-

ЗавойШнад

 

Забой

 

сместителем

\стителем

 

 

Крутопадающие

 

смещения

Забой

вблизи от\

Забои

 

вдали ощ

сместителей

 

сместителей

 

{1-5

м)

 

{10 м и

дольше)

Рис. 31. Структурные признаки гипергенного обогащения в жиль­ ных месторождениях (по М. Н. Альбову)

щенные участки приурочены к тем местам, где имеют­ ся крутые повороты, изгибы при изменениях мощности и соединение жил. Тектонические процессы и созда­ ваемые ими структуры играют важную роль в оруденении месторождений. Сложное строение рудных тел свидетельствует о том, что образование рудных тре­ щин является многостадийным процессом.

В интрузивных породах трещины обычно бывают

117


Рис. 32. График сместителей:

/, //, / / / — семейство изолиний основных сместителей; /, 2, 3, 4 — семейство изолинии мелких сместителей; с, d, е — изолинии вися­ чего бока

более выдержаны и прямолинейны. То же относится к трещинам в крутопадающих породах. Но в золото­ рудных месторождениях сбросы малых амплитуд так­ же широко распространены. Эти трещины создают благоприятные места для отложения рудных столбов (рис.31).

Значение смещений при разведке и разработке зо­ лоторудных месторождений общеизвестно. Поэтому при геометризации требуется тщательная увязка пликативиых форм с дизъюнктивными.

Подробная пространственная геолого-геометричес­ кая характеристика дизъюнктивов выявляется глав­ ным образом по данным эксплуатационных работ. Тщательное изучение большого фактического материа­ ла в отработанных участках позволяет с достаточной

118

полнотой и точностью изображать на графиках с по­ мощью изолиний прежде всего сместители. Они хоро­ шо иллюстрируют структурные особенности место­ рождения, и могут быть учтены при дальнейших пост­ роениях геометрических графиков (рис. 32).

Совместное рассмотрение графиков сместителей и графиков форм залегания жил помогает находить ли­ нии пересечения сместителей с жилами. По этим гра­ фикам можно делать прогнозы на один — два нижних эксплуатационных горизонта и отыскивать потерянные части жил. По графикам сместителей и геологическим данным находят относительные и истинные величины перемещения и вид смещений.

На графиках сместителей изображают формы за­ легания крупных и средних нарушений, что помогает устанавливать связь между минерализацией и текто­ никой, а также учитывать ее при проектировании го­ ризонтов.

При исследованиях золоторудных месторождений определяют интенсивность трещиноватости горных по­

род и анализируют микроструктуру

месторождения.

Г р а ф и к и ф о р м з а л е г а н и я

ж и л . На многих

золоторудных месторождениях рудные жилы предста­ влены отдельными мелкими линзочками — с измене­

ниями их

направлений по простиранию, с

глубиной

и частыми

выклиниваниями. При эксплуатации это

приводит к потере залежей и проведению

большого

количества

так называемых «бросовых»

выработок.

Поэтому при построении графиков форм

залегания

жил важно пространственное отображение не отдель­

ных рудных линзочек,

а изучение морфологии жилы

в целом и изображение

гипсометрии рудного шва.

При горизонтальном чашеобразном залегании жил необходима особая точность построения, так как ми­ нерализация тесно связана с мельчайшими морфоло­ гическими изменениями жил. При крутом залегании жил строят графики фронталей, для чего на маркшей­ дерском плане намечают прямую со средним углом простирания с таким расчетом, чтобы вертикальная плоскость, проходящая через эту линию, нигде не пе­ ресекала жилу. По значениям расстояний от этой плоскости до жилы (шва) проводят изолинии фронта­ лей. Семейство их хорошо отображает морфологичес-

119



Вертикальная проекция

Гор. 180м

Гор.Шм

С Штрек«°2

а 0 ^

в

План

 

 

Линия Вертикальной

проекции

Гор. 12DM

Рис. 33. Определение на­ правления штрека № 2 от точки А (в месте по­ терн рудной жилы) по графику фронтален

кие особенности жилы и позволяет экстраполировать на один и даже два нижних эксплуатационных гори­ зонта. По этим графическим прогнозам' проходческие выработки можно направлять наиболее точно и с меньшим числом «бросовых» выработок (рис^ 33).

По графикам фронталей строят поперечные профи­ ли, показывающие изменения углов падения жил и разрывы сплошности. Гипотезы на этих графиках по­ зволяют достаточно точно установить точки, в которых наклонные скважины на нижних горизонтах встреча­ ются с жилой. Их используют при составлении про­ ектов глубоких скважин.

Горизонтальные и наклонные жилы изображают'в проекции на горизонтальную или наклонную плос­

кость с учетом изложенных выше

рекомендаций.

Г р а ф и к и и з о м о щ н о с т е й .

Другим структур­

ным показателем является мощность жилы. Выявле­ ние изменения мощностей рудных жил и закономерно­

г о

сти их распределения имеет большое значение при оценке месторождений и решении различных эксплуа­ тационных задач. По графику изомощностей можно определить основные направления приоткрытий, окон-

туривать

жилы и намечать промышленные участки

на новых

горизонтах.

Вмещающие породы играют огромную роль в фор­ мировании минеральных тел. Академик С. С. Смирнов [30] отметил, что к физически благоприятным относят­ ся неподатливые, твердые, хрупкие породы, а к небла­ гоприятным податливые. Очевидно, что состав сре­ ды должен оказывать воздействие и на характер рас­ трескивания пород. Различной средой иногда объяс­ няется изменение формы жил, их сужение, расширение и разветвление. Поэтому так важна литологическая характеристика пород, вмещающих руд­ ные жилы. Графики изомощностей составляют с ис­ пользованием планов опробования и замеров мощно­ стей, маркшейдерских планов горных работ и по геологическим зарисовкам.

В зависимости от выбранной плоскости проекции все мощности приводят к одним значениям (верти­ кальным, горизонтальным или истинным). При этом на маркшейдерскую основу наносят все структурные линии, границы пережимов и в цветах изображают вмещающие породы. Раздельно, в пределах каждого структурного участка, определяют средние групповые значения мощности, которые затем переводят в зна­ чения, соответствующие выбранной плоскости проек­ ции.

Внимательное совместное изучение групповых от­ меток, литологического состава пород и указанных структурных линий позволяет на графиках изомощ­ ностей изобразить в изолиниях все приоткрытая и пе­ режимы.

В большинстве случаев самые мощные рудные те­

ла приурочены к синклинальным перегибам

складок.

К а ч е с т в е н н ы е г р а ф и к и . Исходным

материа­

лом для построения

графиков среднегосодержания

металла служат данные

забойного опробования.

По

групповым отметкам,

с

учетом указаний

главы

I ,

проводят вначале изолинии, характеризующие разме­ щение основного компонента. При этом учитывают

121