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

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 08.07.2024

Просмотров: 150

Скачиваний: 0

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

Ш'

И З *

q <

 

Рис. 36. Разрез по лшши I — I I

месторождения

Д:

1 — гранит-порфиры;

2 — серпентшштовын

массив и змеевики;

3 — кварце­

 

вые жилы; 4 — линии

нарушении

 

диорита. Жильные породы представлены гранит-пор­ фирами, лампрофирами и порфиритами. Рудные те­ ла встречаются только в гранитном массиве (рис. 36). Они имеют разные углы падения.

П. И. Кутюхин все многообразие трещин делил на

две группы.

К первой он относил

пологопадающие

разломы с широтным или близким

к широтному про­

стиранием. По форме эти жилы

являются серией линт

зообразных

тел, осложненных

большим

количеством

апофиз. Ко второй группе он относил

меридиональ­

ные крутопадающие жилы. Все остальные

разломы

являются второстепенными, сопряженными

с первы­

ми двумя. Безрудпые разломы имеют такое же про­ стирание, как и рудные, но с обратным падением.

По составу руд месторождение можно считать по­ лиметаллическим. Основными элементами являются золото, серебро, свинец, цинк, мышьяк. Золото нахо­ дится в тонкодисперсном состоянии и связано с суль­ фидами." Основная вмещающая порода — гранит, на контакте с жилой березит. Кайма, измененных грани­ тов и змеевиков имеет мощность около 50 см и часто также является золотоносной.

Геометризация месторождения была вызвана его особой сложностью и, как отмечалось, необходимо­ стью проектирования капитальной шахты с глубиной более 300 м.

Месторождение имеет много рудных жил, сильно

130


нарушенных безрудными разломами, непостоянную мощность и невыдержанное содержание. Поэтому па­ раллельно с геологическим изучением потребовалось геометрическое его исследование.

Ряд геологов, в том числе и В. М. Крейтер [21], отметили, что самым важным и самым сложным для этого месторождения является расшифровка его структуры, что специальное картирование и горно­ геометрические работы помогут исследовать место­ рождение и найти правильные пути его дальнейшей разработки, что необходимо составить ряд взаимнопересекающихся разрезов или модель.

Геометризацию месторождения проводили по ме­ тоду изолиний. При этом вначале данные съемки и опробованиябыли точно координированы и нанесены на маркшейдерские планы. В результате математи­ ческой обработки исходных данных еще до графичес­ ких построений были найдены приближенные харак­ теристики исследуемого объекта и их взаимосвязи. Затем вычерчивали геометрические графики в преде­ лах отработанных участков, площадей, разведанных скважинами, и только после этого строили графичес­ кие рабочие гипотезы.

Систематическая обработка исходных данных оп­ робования позволила определить средние значения мощности и содержания компонентов по данным оп­ робования в подготовительных выработках, а затем по данным в очистных выработках. В результате ус­ тановлены: совершенно одинаковые значения мощно­

сти и содержания металла

в блоках при

опробовании

с

интервалами через 2 и 4 м и некоторые

отклонения

в

средних значениях при еще больших

интервалах;

значительные расхождения

(до 70%) между средни­

ми значениями мощности и содержания при опреде­ лении их в одном случае по опробованию в подгото­ вительных выработках, а в другом —• по данным очи­ стных работ; неравноценные . значения средних по блоку при определении их по одной, двум, трем и че­ тырем стенкам выработок, оконтуривающих блок; жи­ лы с очень малым содержанием сульфидов обычно слабо золотоносные. Крупное золото в руде встреча­ ется сравнительно редко.

Изучение фондовых материалов, статистическая

9*

131


их обработка и построение кривых изменения средних содержаний компонентов с глубиной показали, что в зоне окисления на месторождении отмечается исклю­ чительное обогащение руд. Миграция вторичного зо­ лота в отдельных, сильно нарушенных, крутопадаю­ щих жилах достигает глубоких горизонтов.

Так как месторождение представляет собой круп­ ный рудный узел с весьма сложным строением и с самыми различными элементами залегания жил, гео­ метризация его возможна по способу семейства пе­ ресекающихся жил в рудном поле. Для'общего про­ странственного представления жил и увязки их с на­ земной топографией их проектируют на горизонталь­ ную плоскость, несмотря на то что крутопадающие и наклонные жилы при этом значительно искажаются.

Для решения вопросов детальной разведки и те­ кущих эксплуатационных задач выбирают два основ­ ных масштаба графиков — 1 : 2000 и 1 : 500.

Графики масштаба

1:2000 строят как обзорные для

геологоразведочных

работ, а

графики

масштаба

1 : 500 — как эксплуатационные

для

составления

производственных планов и текущего обслуживания горных работ. К первым относятся: топографический план, лист разведки, структурный план, графики кон­

тактовой

зоны,

сместителей,

висячего бока

рудных

жил, изолиний

вертикальных

мощностей,

изолиний

среднего

содержания золота

и производительности.

Ко вторым — графики изолиний висячего бока жил, мощностей, среднего содержания золота и производи­ тельности.

В результате проведения горных работ на верхних горизонтах было установлено, что все жильные тре­ щины распространяются только в пределах гранитной интрузии. Поэтому большой интерес представляло изображение в изолиниях контактовой поверхности, являющейся сложной поверхностью нетопографичес­ кого порядка. Поверхность контактовой зоны между змеевиками и плагиогранитами позволяет ограничить продуктивную толщу плагиогранитной интрузии и тем самым выявить пределы возможного распространения жил. Построенный график показал, что массив грани­

тов с глубиной расширяется. Структурный

план

(рис. 37) дает довольно ясное представление о

форме

132


Рис.

37. Структурный

план:

/ — серпентиниты;.

2 — плагноклазовые

граниты; 3 — жилы

рудоносной интрузии и характере контакта с вмещаю­ щими серпетинитами. Детальное изображение формы залегания контактовой поверхности имеет большое практическое значение с точки зрения оценки перспек­ тив месторождения и рационального проведения де­ тальной разведки. Все графики строят на прозрачной основе.

Используя данные о нарушениях, методом изоли­ ний строят график сместителей, на котором изобра­ жают форму залегания основных сместителей участ-

133

ка. Безрудные разломы представляются сбросовыми трещинами, возникшими, по-видимому еще в дорудный период. Их можно подразделить на две группы, соответствующие двум главным тектоническим на­ правлениям.

Форма рудных жил изображается на графике ви­ сячего бока в такой последовательности: в масштабе 1 : 500 на план наносят все горные выработки по маркшейдерским съемкам и проводят изолинии с уче­ том геологических разрывов; делают графические прогнозы первого приближения, которые' корректиру­ ют данными скважин; строят графические гипотезы второго приближения.

Сопоставляя графики изолиний висячего бока со структурными планами, легко находят линии пересе­ чения жил с контактовой поверхностью. При совмест­ ном рассмотрении графиков разных жил находят ли­ нии их скрещения. И, наконец, сопоставлением графи­ ков жил с графиком сместителей находят пересечения жил с поверхностями сместителей. Эти вероятные пе­ ресечения уточняются фактическими наблюдениями в горных выработках.

Построение качественных графиков производят по групповым отметкам. При этом определяются средние групповые значения из пяти индивидуальных проб подготовительных выработок и средние значения проб с площади 10X10 м в очистных выработках. По этим групповым значениям проводят изолинии.

Вероятность появления исключительных проб по разным жилам и даже горизонтам различна и колеб­ лется от '/з до '/ю-

§ 31. ГЕОМЕТРИЗАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ ТИПА В

К этому типу можно отнести полиметаллическое месторождение М. При геометризации форм залега­ ния и качественных особенностей месторождения следует воспользоваться одновременно следующими методами: горизонтальных и вертикальных сечений в сочетании с методом изолиний, объемных, графиков; моделирования и изолиний.

Особенностью этого месторождения является про­ странственное соседство двух различных генетических

134