矿山地质4.1

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矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则
引言概述:
矿井地质工作是矿山生产中至关重要的一环,其实施细则对于矿山的安全生产和资源开发具有重要意义。

本文将从矿井地质工作的目的、内容、方法、要求和监督等方面进行详细阐述,帮助矿山管理者和地质工作者更好地进行地质工作。

一、目的
1.1 提高矿山资源开发效率
1.2 保障矿山生产安全
1.3 优化矿山地质资源管理
二、内容
2.1 地质调查:包括地质勘查、地质测量、地质探矿等
2.2 地质监测:对矿山地质环境进行实时监测和分析
2.3 地质评价:对矿山地质条件进行评价,为矿山生产提供科学依据
三、方法
3.1 采用现代化地质勘查技术:如遥感技术、地球物理勘查技术等
3.2 结合实地调查和实验:对矿山地质条件进行综合分析
3.3 建立完善的地质信息管理系统:对地质数据进行统一管理和分析
四、要求
4.1 严格按照国家相关规定和标准进行地质工作
4.2 加强地质工作人员的培训和技术更新
4.3 定期对矿山地质条件进行评估和调整工作方案
五、监督
5.1 建立健全的地质工作监督体系
5.2 加强地质工作的内部监督和外部评估
5.3 对地质工作的实施效果进行评估和总结,及时调整工作方案
总结:
矿井地质工作实施细则是矿山生产中不可或缺的一部分,只有严格按照规定的程序和要求进行地质工作,才能保障矿山的安全生产和资源开发。

希望本文的内容能够为矿山管理者和地质工作者提供一些参考和指导,促进矿山地质工作的规范化和科学化。

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则引言概述:矿井地质工作是矿山生产中至关重要的一环,它直接关系到矿山的资源储量、矿石品位、采矿效率等方面。

为了保障矿山生产的顺利进行,制定并严格执行矿井地质工作实施细则是必不可少的。

本文将从矿井地质勘查、矿山地质监测、矿山地质灾害预测、矿山地质环境保护和矿山地质信息管理五个方面详细阐述矿井地质工作的实施细则。

一、矿井地质勘查1.1 制定详细的勘查方案,明确勘查范围、勘查方法和勘查目的。

1.2 采用多种勘查技术手段,包括地面勘查、井下勘查和地球物理勘查等,确保勘查结果准确可靠。

1.3 对勘查数据进行及时整理和分析,形成详细的地质勘查报告,为后续的矿山规划和设计提供参考依据。

二、矿山地质监测2.1 建立完善的地质监测系统,包括地下水位监测、地表位移监测、地下气体监测等。

2.2 定期对矿山地质进行监测和评估,及时发现地质异常情况,采取相应的应对措施。

2.3 制定应急预案,对可能发生的地质灾害进行预警和预防,确保矿山生产的安全稳定进行。

三、矿山地质灾害预测3.1 对矿山地质灾害的类型和危险性进行科学评估,制定相应的防范措施。

3.2 加强矿山地质灾害监测和预警体系建设,提高对地质灾害的预测和应对能力。

3.3 定期进行地质灾害风险评估,及时更新应对措施,确保矿山生产的安全和稳定。

四、矿山地质环境保护4.1 制定矿山地质环境保护规划,明确环境保护目标和措施。

4.2 严格执行矿山环境保护法规,加强对矿山环境的监测和评估。

4.3 推行绿色矿山建设理念,采取有效的环境治理措施,减少对周边环境的影响。

五、矿山地质信息管理5.1 建立完善的地质信息管理系统,包括地质数据库、地图库等,便于地质信息的存储和检索。

5.2 对矿山地质信息进行分类整理和更新,及时发布最新的地质信息。

5.3 加强地质信息共享和交流,促进地质工作的协作和合作,提高矿山地质工作的效率和水平。

结语:矿井地质工作实施细则的制定和执行对于矿山生产的安全和稳定具有重要意义。

浅析矿山地质工程测量技术

浅析矿山地质工程测量技术

浅析矿山地质工程测量技术摘要:随着社会的不断发展,人类社会正面临着资源过度消耗、环境恶化、人口压力、灾害频发等多种影响人类生活和发展的问题。

在科学技术飞速发展的时期,每一位矿山地质工程测量人员都承担着提高测量水平的责任。

因此,每一位矿山地质工程测量人员都要培养创新意识,增强创新精神,从而以一种全新的面貌应对社会的发展。

根据实际工作的需要,笔者对矿山地质工程测量技术存在的问题进行了分析研究,并提出了合理化的建议,有利于矿山地质工程测量人员技术水平的提高。

关键词:矿山地质;工程测量;技术引言随着矿山资源的不断开采,科学技术逐渐深人,矿山地质工程测量向工程型转变是必然的趋势,也就是矿山测量除了注重仪器在生产中的运用外,还要从服务型向决策型转变。

因此,矿山测量人员的素质也将逐步提高,综合能力也不断增强,矿山测量人员也将在矿业的更多领域发挥决策作用。

一、概述由于行业的特殊性,矿山测量一度被作为一个单独的专业。

矿山地质工程测量技术的提高主要受三方面的制约:1.测量水平和相关仪器的先进程度;2.开采水平和工程量的制约;3.与矿山测量相关专业的发展。

矿山测量人员承担着绘制地貌、地形图;开采监督;测量开采沉陷程度和对因开采导致的损害进行修护等任务。

近年来,人口压力、资源使用过度、环境恶化以及灾害频出等状况,已逐渐成为人类发展和社会发展的主要制约因素。

有关文献显示:矿山地质工程测量人员对矿山地区的整体测评、保护环境、管理环境信息、以及整治因开采资源而导致的地面凹陷具有积极意义。

当前的矿山测量和矿山开采已逐步应用以3S为主导的信息技术,该技术在促使矿业开采走向现代化方面发挥了重要作用,并将继续为资源开采和矿山地质工程测量提供良好的服务。

目前矿山测量的主要工作是:勘探资源、设计开采的方式;矿山地区的地面和地下测量;对当地的环境信息进行收集、分析、利用以及处理。

矿山地质工程测量在寻找资源、开采资源、利用资源和保护资源等方面,为人类提供着持续的服务。

矿山地质4.2.1

矿山地质4.2.1

4.2 土的物理力学性质
2.无粘性土的密实状态
实际上,由于砂土原状样不易取得,测定天然孔隙比较为困难,加 上实验室测定砂土的与精度有限,因此计算的相对密度值误差较大, 在实际工程中,常用标准贯入测试来判定砂土的密实状态。
用标贯击数判定砂土的密实状态
对于粉土,用e值作为划分标准
4.2 土的物理力学性质
1.孔隙比 孔隙比e 孔隙比
孔隙比e可以用来表示砂土的密实度。对于同一种土, 孔隙比 可以用来表示砂土的密实度。对于同一种土, 可以用来表示砂土的密实度 当孔隙比小于某一限度时,处于密实状态。孔隙比愈大, 当孔隙比小于某一限度时,处于密实状态。孔隙比愈大, 土愈松散
砂土在最松 散状态时的 孔隙比 砂土在天然状 态下孔隙比
4.2 土的物理力学性质
1.土的三项比例指标 土的三相物质在体积和质量上的比例关系称为三相比例指 标。三相比例指标反映了土的干燥与潮湿、疏松与紧密, 是评价土的工程性质的最基本的物理性质指标,是工程地 质勘察报告中的基本内容。
土的三相示意图
V—土的总体积,cm3; m—土的总质量,g; Vs—土中固体颗粒实体的体积, cm3;ms—土的固体颗粒质量,g; Vv—土中孔隙体积,cm3; mw—土中液体的 质量,g;Vw—土中液体的体积,cm3; ma—土中空气的质量,(ma=0); Va—
4.2 土的物理力学性质
3.粘性土的物理特征
液性指数和塑性指数 土处于何种稠度状态取决于土中的含水量,但是由于 不同土的稠度界限是不同的,因此天然含水量不能说 明土的稠度状态。为判别自然界中粘性土的稠度状态, 通常采用液性指数(IL)进行评价,即:
按液性指数划分粘性土的稠度状态表 液性指数I 液性指数 L 稠度状态 IL≤0 坚硬 0<IL≤0.25 硬塑 0.25<IL≤0.7 5 可塑 0.75<IL≤1 软塑 IL>1.00 流塑

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则一、引言矿井地质工作是矿山开发和生产的重要环节,对于确保矿山安全、提高矿石采选效益具有重要意义。

本文档旨在规范矿井地质工作的实施细则,确保矿井地质工作的科学性、规范性和高效性。

二、任务目标矿井地质工作的主要目标是全面了解矿山地质情况,为矿山开发和生产提供可靠的地质信息支持。

具体任务目标如下:1. 详细调查矿山地质构造、岩性、矿石赋存特征等,确定矿山地质条件;2. 确定矿山地质灾害风险,制定相应的防治措施;3. 评估矿山矿石资源量和品位,为矿石采选提供依据;4. 监测矿山地质变化,提前预警地质灾害风险;5. 提供地质勘探、测量等技术支持,为矿山开发提供依据。

三、工作内容矿井地质工作的具体内容包括以下几个方面:1. 矿山地质调查1.1 矿山地质构造调查:通过地质测量、地质勘探等手段,详细调查矿山地质构造,包括断层、褶皱、岩性变化等情况。

1.2 矿山地质岩性调查:对矿山各岩性进行详细调查,包括岩石类型、岩石组合、岩石力学性质等。

1.3 矿石赋存特征调查:调查矿石的赋存形式、分布规律、矿石品位等情况。

2. 矿山地质灾害评估与防治2.1 地质灾害风险评估:根据矿山地质条件、地质灾害历史等,评估矿山地质灾害的风险程度,确定相应的防治措施。

2.2 地质灾害防治措施:制定矿山地质灾害防治措施,包括加固措施、排水措施、通风措施等,确保矿山地质灾害风险的控制。

3. 矿石资源评估3.1 矿石资源量评估:通过地质勘探、测量等手段,评估矿山矿石的储量和可采资源量。

3.2 矿石品位评估:对矿石的品位进行评估,确定矿石的品位分布规律。

4. 地质监测与预警4.1 地质监测:建立矿山地质监测系统,对矿山地质变化进行实时监测,包括地震、地表位移等。

4.2 地质灾害预警:基于地质监测数据,建立地质灾害预警模型,提前预警矿山地质灾害风险。

5. 技术支持5.1 地质勘探技术支持:提供地质勘探技术支持,包括勘探方法、勘探设备的选择等。

川应急函【2019】274号附件四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求

川应急函【2019】274号附件四川省煤矿隐蔽致灾地质因素普查技术要求
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第三节 普查工作的手段 普查工作的手段主要包括地质调查、地球物理勘探、钻 探、化探、监测、煤层瓦斯参数测定等。 地质调查主要指现场踏勘、走访、地质测绘及对以往勘 查资料和采矿及地质、水文地质资料进行收集、整理与分析。 地球物理勘探方法包括重力法、磁法、电磁法、地震法, 工作方式包括地面物探、井下物探或地面井下综合物探。 钻探包括地面钻探、井下钻探、定向钻探等。 化探主要指水文地球化学探测,分析以及解释地下水的 成因、赋存条件、分布特征及运移规律。
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第二章 分则 第一节 采空区、老窑(井筒) 一、工作目标 (一)查明采空区分布范围、形成时间、积水状况等, 并将相关信息标绘在矿井充水性图等图件上,建立煤矿和周 边采空区资料台账。 (二)收集废弃老窑(井筒)闭坑时间、开采煤层、范 围,是否开采煤柱和充填情况等资料。 (三)定量计算采空区、老窑(井筒)的积水量,定性 评价采空区对矿井生产区域的威胁程度。 二、工作手段 主要包括资料收集、调查访问、野外踏勘、物探、钻探、 化探。 (一)采空区普查内容 1.收集采矿、地质和水文地质方面的相关资料、基本 查清采空区的位置、开采深度、顶板垮落情况、积水情况、 着火情况、开采厚度、开采年限、开采方式、顶板管理方式 等,评判采空区对生产区域的影响。 2.调查地表裂隙、陷落的特征和分布规律,包括地面塌 陷坑、台阶、裂缝的位置、形状、大小、深度及延伸方向等。 3.根据调查区的地质特征综合分析判断采空区的赋存 特征及地层纵向上的物性变化特征,选择有效的物探探查方
四川省煤矿隐蔽致灾地质因素
普查技术要求
第一章 总则 第一节 普查工作的政策依据 为贯彻落实《四川省应急管理厅关于印发 2019 年煤矿 安全生产工作要点的通知》(川应急[2019]36 号)相关要求, 进一步规范全省煤矿隐蔽致灾地质因素普查工作,根据《煤 矿安全规程》(2016)、《煤矿地质工作规定》(2014)及相关技 术规程、规范、规定,结合全省煤矿事故案例、当前煤矿隐 蔽致灾地质因素的基本特征,制定本要求。

矿山地质工作

矿山地质工作

1.3矿山地质工作职能矿山地质分为四部分:基建地质、生产地质、闭坑地质和矿区深边部找矿勘查。

1.4矿山地质工作的主要内容(1)经常性的生产地质工作包括:生产勘探;探采工程中及时取样及原始编录;综合编录;储量计算及管理工作;矿石质量均衡及损失贫化管理与监督工作。

(2)专门性的生产地质工作主要包括:工程地质水文地质调查研究工作等。

(3)矿山地质技术管理和监督工作包括:储量管理;矿石品位均衡;矿石损失和贫化管理;生产准备矿量的管理与监督。

(4)综合地质研究工作主要包括:矿体形态、矿床成分、矿床构造、控制因素及成矿规律的研究。

矿床工业品位、出矿品位、入选品位、生产勘探间距、损失与贫化合理指标分析研究。

(5)矿区深边部及外围找矿勘探工作,包括寻找新矿种和盲矿体,扩大储量。

(6)用电脑更新(坑道/穿沿脉等)工程数据、样品上图及管理,图纸绘制、储量估算、三级矿量管理、矿石贫化与损失管理及相应报表的输出。

2基建勘探基建勘探是指在矿山基建过程中,为保证基建开拓、采准施工和初期开采的需要,在原有地质勘探工作的基础上密切配合基建任务超前进行的地质勘探工作。

目的与任务:提高处于首期开采地段的矿体产状、规模、形态、空间位置、矿石质量以及矿山开采技术条件等的控制研究程度,进行储量升级,以指导基建开拓与采准工程的施工,为矿山正式投产准备好三(二)级矿量。

2.3地下开采矿山基建勘探探矿深度一般为2个开采中段,采准矿块数一般为采准需要的1.3-1.5倍,探获储量类别应满足采准设计和施工要求(一般为111b)。

2.4基建勘探工程的布置原则;在矿床的纵向上以勘探线为基准,系统加密勘探剖面。

在矿床的水平方向,则是按开采中段来布置勘探工程;具体勘探设计要考虑能否被采准工程利用,并保证采准工程正确地顺利地进行;探矿工程应布置在勘探线或加密线上,但部分钻探的开孔位置可适当调整。

2.5基建勘探网度通常基建探矿工程间距,应加密到122类储量工程间距的1~2倍。

矿山地质环境调查评价规范

矿山地质环境调查评价规范
4.1 目的 ........................................................................... 2 4.2 任务 ........................................................................... 2 4.3 基本要求 ....................................................................... 3 4.4 工作流程 ....................................................................... 3 5 设计书编审 ......................................................................... 3 6 调查内容 ........................................................................... 3 6.1 调查区地质环境条件调查 ......................................................... 3 6.2 矿山地质环境问题调查 ........................................................... 4 7 调查方法 ........................................................................... 5 7.1 资料收集与分析 ................................................................. 5 7.2 遥感调查 ....................................................................... 5 7.3 地面调查 ....................................................................... 6 7.4 山地工程 ....................................................................... 6 7.5 物探 ........................................................................... 6 7.6 样品采集与测试 ................................................................. 6 8 矿山地质环境影响评价 ............................................................... 6 8.1 一般要求 ....................................................................... 7 8.2 矿山地质灾害评价 ............................................................... 7 8.3 含水层破坏评价 ................................................................. 8 8.4 地形地貌景观破坏评价 ........................................................... 8 8.5 土地资源破坏评价 ............................................................... 9 9 成果编制 .......................................................................... 10 9.1 图件编制 ...................................................................... 10 9.2 数据库建设 .................................................................... 11 9.3 成果报告编写 .................................................................. 11 9.4 成果验收与提交 ................................................................ 12 附 录 A (规范性附录) 矿山地质环境调查评价项目设计书编写提纲 ..................... 13 附 录 B (规范性附录) 矿山地质环境问题调查表格 ................................... 16 附 录 C (资料性附录) 矿山地质环境遥感影像解译标志表 ............................. 30 附 录 D (规范性附录) 矿山地质环境问题评价标准和严重程度等级划分表 ............... 31 附 录 E (资料性附录) 矿山地质环境问题参考性评价标准和严重程度等级划分表 ......... 33 附 录 F (资料性附录) 地表水、地下水、土壤污染计算方法 ........................... 34 附 录 G (资料性附录) 矿山地质环境调查评价编图常用图例 ........................... 36

矿山地质环境调查

矿山地质环境调查

矿山地质环境调查1 定义矿山地质环境是指矿床及其周围地区矿业活动影响到的岩石圈部分(岩石、矿石、土壤、地下水及地质作用和现象),与大气、水、生物圈之间相互联系(物质交换)和能量流动,组成的相对独立的环境系统。

1.1矿山环境地质问题是指矿业活动与地质环境之间的相互作用和影响所产生的地质环境破坏和环境污染等问题。

2 总则2.1 矿山地质环境调查是实施省(自治区)级矿山地质环境保护和矿山地质环境监督管理的技术工作依据。

2.2 矿山地质环境调查是针对生产矿山和闭坑矿山环境保护服务的基础性、战略性工作,为矿山环境整治、矿山生态系统恢复与重建规划提供基础资料,为制定矿山地质环境保护规则提供科学依据。

2.3 矿山地质环境调查要求基本查明矿产资源开发过程中遇到和诱发的环境地质问题对地质环境的影响与破坏,摸清底数,做出现状评价、预测分析。

2.4 矿山地质环境调查区范围不能局限于矿山用地面积之内,应将矿业活动影响范围作为调查区范围。

2.4.1 矿产资源重点开发区范围应包括区域地质单元和影响的流域。

2.4.2 矿区地质环境调查区范围应根据矿区矿业活动对周围地质环境的整体影响确定其范围。

2.4.3 单个矿山地质环境调查区范围应根据矿山矿业活动对地质环境的影响和破坏确定其范围。

2.5 矿山地质环境调查任务:2.5.1 调查矿山地区社会经济概况和矿业活动。

2.5.2 调查研究矿区地质环境条件及其特征。

2.5.3 查明矿山主要环境地质问题及其影响与危害。

2.5.4 调查、总结矿山地质环境保护和生态系统恢复治理的经验与教训。

2.5.5 对矿山地质环境作出综合评价,提出矿山地质环境保护规划建议。

2.5.6 建立矿山地质环境信息系统。

3 工作程序:工作程序框图接受调查委托搜集资料、综合分析,现场踏勘及调研编写调查设计并审查全面搜集资料遥感图像解译矿山地质环境调查综合评价保护对策建议提交成果4 矿山地质环境调查与评价4.1 矿山地质环境调查内容:包括自然环境及社会经济概况、矿山基本情况及远景规划、矿山(区)地质环境条件、矿业活动对地质环境的影响与破坏、矿山地质环境保护与生态系统恢复治理等。

矿山地质资源勘查与找矿工作中应注意问题分析

矿山地质资源勘查与找矿工作中应注意问题分析

43找矿技术P rospecting technology矿山地质资源勘查与找矿工作中应注意问题分析程 博(中化地质矿山总局湖北地质勘查院,湖北 荆州 434000)摘 要:矿产资源是我国重要的自然资源之一,是人类社会发展、进步的基础,是多个行业都不可或缺的一种基础资源,在当前科学技术不断发展的前提下,国内研究地质矿产的勘查技术也不断发展、成熟,在现有地址勘查工作内容的基础上可以更好地被应用、实践,有效满足矿产资源开发和利用的需求。

对此需要人们大力采用各种科学技术和勘查技术、赵康技术等,做好矿山地质资源勘查与找矿工作,并科学分析在矿山地质资源勘查与找矿工作中存在的问题,以此制定可靠的对策,有效提高采矿效率和质量,更好的满足社会经济发展下对矿产资源的需求。

对此,本文主要浅谈矿山地质资源勘查与找矿工作中应注意问题,具体分析了当前矿山地质资源勘查与找矿工作的内容和注意问题,以此提出了具体的对策。

关键词:矿山地质资源勘查;找矿工作;注意问题中图分类号:P624 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)17-0043-3Analysis of issues that should be paid attention to in the exploration andprospecting of mining geological resourcesCHENG Bo(Hubei Geological Exploration Institute of China National Geological and Mining Administration,Jingzhou 434000,China)Abstract: Mineral resources are one of the important natural resources in China, the foundation for the development and progress of human society, and an indispensable basic resource in multiple industries. With the continuous development of science and technology, the exploration technology for geological and mineral resources in China is also constantly developing and maturing. Based on the existing content of geological exploration work, it can be better applied and practiced, Effectively meeting the needs of mineral resource development and utilization. It is necessary for people to vigorously adopt various scientific and exploration technologies, as well as Zhao Kang's technology, to do a good job in the exploration and exploration of mining geological resources, and scientifically analyze the problems existing in the exploration and exploration of mining geological resources, in order to formulate reliable countermeasures, effectively improve mining efficiency and quality, and better meet the demand for mineral resources under social and economic development. In this regard, this article mainly discusses the issues that should be paid attention to in the exploration and prospecting of mining geological resources. It specifically analyzes the content and issues that should be paid attention to in the current exploration and prospecting of mining geological resources, and proposes specific countermeasures accordingly.Keywords: mining geological resource exploration; Prospecting work; Attention issues收稿日期:2023-06作者简介:程博,男,生于1991年,汉族,湖北荆州人,本科,助理工程师,研究方向:资源勘查。

矿山地质学

矿山地质学
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3.资源储量估算
• 3.1 工业指标 • 边界品位 :指划分矿与非矿界限的最低品位,即
圈定矿体时单个矿样中有用组分的最低品位。
• 工业品位:即在当前工业技术水平和经济条件下, 工业上可被利用的矿体或矿块的有用组分最低平 均品位。
• 矿床平均品位:以矿床作为整体、即一个块体, 它的品位的平均值。
• 通过真厚度计算,达到矿体最低可采厚度,方可 圈入矿体。其真厚度的计算公式为:
m L(sisnin co s co cso )s
n
式中:L为矿芯长度(米); n为矿芯采取率(%); α为钻孔揭穿矿体时的天顶角; β为矿体的倾角; γ为钻孔揭穿矿体处钻孔倾向与矿体倾向
的夹角; 正负号处理,当钻孔倾向与矿体倾向相反
• 共(伴)生组分综合利用指标:与主有用 组分共(伴)生的,具有综合利用工业价 值的其他有用组分的最低含量标准。
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3.2 估算方法
• ①传统几何法 • ②数学统计法 • ③电脑数字法
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3.3 估算参数的确定
• 面积(S)测定:面积测定是在1:1000的资 源量估算图中进行,面积以平方米计算, 取整数。垂直剖面法断面面积是根据剖面 上各工程入矿点和出矿点坐标,圈定矿体 的几何形态。块段面积则根据各工程穿矿 中心点坐标,外推拐点坐标圈定矿体的几 何形态。其面积均用计算机Mapgis面积计 算功能精确计算求得,辅以几何法在图上 检查确认。
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岩层(矿体)厚度的计算公式
• 通用的岩层(矿体)厚度计算公式 设地层产状为β1∠α1(α1为倾角;β1为倾 向),导线产状为β2∠α2(α2为导线倾角, 前视仰角为正,俯角为负;β2为导线前视方 向的方位角,导线的长度为L),则岩层厚 度H为:

DZ T 0200-2002 铁、锰、铬矿地质勘查规范

DZ T 0200-2002 铁、锰、铬矿地质勘查规范

DZ 中华人民共和国地质矿产行业标准DZ/T 0200-2002铁、锰、铬矿地质勘查规范Specifications for iron , manganese andchromium mineral exploration2002-12-17发布2003-03-01实施中华人民共和国国土资源部发布DZ/T 0200—2002目次前言1 范围2 规范性引用任务3 勘查的目的任务3.1 预查3.2 普查3.3 详查3.4 勘探4 勘查研究程度4.1 地质研究程度4.2 矿石质量研究4.3 矿石选(冶)和加工技术条件4.4 矿床开采技术条件研究4.5 综合勘查综合评价5 勘查控制程度5.1 矿床勘查类型确定的原则5.2 勘查工程间距确定的原则5.3 勘查控制程度6 勘查工作及质量要求6.1 地形及工程测量6.2 地质填图6.3 物探工作6.4 探矿工程6.5 化学样品的采集、加工、化验分析6.6 矿石选冶试样的采集与分析、试验6.7 岩矿石物理技术能性测试样品的采集与试验6.8 原始地质编录、资料综合整理和报告编写等7 可行性评价7.1 概略研究7.2 预可行性研究7.3 可行性研究8 矿产资源/储量分类及类型条件8.1 矿产资源/储量分类依据8.2 矿产资源/储量类型(附录A)9 矿产资源/储量估算9.1 矿床工业指标9.2 矿产资源/储量估算的一般原则9.3 矿产资源/储量分类估算结果表附录 A(规范性附录)固体矿产资源/储量分类附录 B(资料性附录)铁、锰、铬矿物及矿石类型B.1 铁矿物及铁矿石类型B.2 锰矿物及锰矿石类型B.3 铬矿物及矿石类型附录C(资料性附录)铁、锰、铬矿矿床主要类型C.1 铁矿床主要类型C.2 锰矿床主要类型C.3 铬矿床主要类型C.4 铁、锰、铬矿矿床规模划分附录D(资料性附录)勘查控制程度要求D.1 勘查类型D.2 勘查工程间距D.3 勘查控制程度D.4 矿山建设对矿产资源/量的要求附录E(资料性附录)矿产资源/储量估算E.1 矿床工业指标E.2 矿产资源/储量估算方法E.3 ³³³铁(锰或铬)矿床矿产资源/储量分类估算结果表附录F(资料性附录)名词解释F.1 全铁(TFe)F.2 磁性铁(mFe)F.3 硫化铁(sfFe)F.4 碳酸铁(cFe)F.5 硅酸铁(siFe)F.6 赤(褐)铁(oFe)F.7 造渣组分F.8 假象赤铁矿F.9 放电锰矿石前言为了适应社会主义市场的需要,与国际惯例接轨,根据GB/T 17766—1999《固体矿产资源/储量分类》和GB/T 13908—2002《固体矿产地质勘查规范总则》的有关规定,参考了1993年《铁矿地质勘探规范》、1982年《锰矿地质勘探规范》和1987年《铬铁矿地质勘探规范》,结合当前铁、锰、铬矿产地质勘查工作的实际,在调查研究基础上制定了本标准。

矿山地质环境保护和土地复垦方案编制规范指南规范.doc

矿山地质环境保护和土地复垦方案编制规范指南规范.doc

矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南中华人民共和国国土资源部2016年12月刖言根据《土地复垦条例》和《矿山地质环境保护规定》,矿山企业必须开展矿山地质环境保护与土地复垦工作,为了切实减少管理环节,提高工作效率,减轻矿山企业负担,将现由矿山企业分别编制的《土地复垦方案》和《矿山地质环境保护与治理恢复方案》合并编制。

为指导编制矿山地质环境保护与土地复垦方案, 特制订《矿山地质环境保护与土地复垦方案编制指南》。

本指南包括四个部分,第一部分方案信息表,第二部分编写提纲,第三部分编写技术要求,第四部分方案格式。

第一部分方案信息表矿山地质环境保护与土地复垦方案信息表第二部分编写提纲刖言、任务的由来二、编制目的三、编制依据四、方案适用年限五、编制工作概况第一章矿山基本情况、矿山简介二、矿区范围及拐点坐标三、矿山开发利用方案概述四、矿山开采历史及现状第二章矿区基础信息、矿区自然地理(一)气象(二)水文(三)地形地貌(四)植被(五)土壤二、矿区地质环境背景(一)地层岩性(二)地质构造(三)水文地质(四)工程地质(五)矿体地质特征三、矿区社会经济概况四、矿区土地利用现状五、矿山及周边其他人类重大工程活动六、矿山及周边矿山地质环境治理与土地复垦案例分析(一)评估范围和评估级别第三章矿山地质环境影响和土地损毁评估、矿山地质环境与土地资源调查概述二、矿山地质环境影响评估(二)矿山地质灾害现状分析与预测(三)矿区含水层破坏现状分析与预测(四)矿区地形地貌景观(地质遗迹、人文景观)破坏现状分析与预测(五)矿区水土环境污染现状分析与预测三、矿山土地损毁预测与评估(一)土地损毁环节与时序(二)已损毁各类土地现状(三)拟损毁土地预测与评估四、矿山地质环境治理分区与土地复垦范围(一)矿山地质环境保护与恢复治理分区(二)土地复垦区与复垦责任范围(三)土地类型与权属第四章矿山地质环境治理与土地复垦可行性分析、矿山地质环境治理可行性分析(一)技术可行性分析(二)经济可行性分析(三)生态环境协调性分析二、矿区土地复垦可行性分析(一)复垦区土地利用现状(二)土地复垦适宜性评价(三)水土资源平衡分析(四)土地复垦质量要求第五章矿山地质环境治理与土地复垦工程、矿山地质环境保护与土地复垦预防(一)目标任务(二)主要技术措施(三)主要工程量二、矿山地质灾害治理(一)目标任务(二)工程设计(三)技术措施(四)主要工程量三、矿区土地复垦(一)目标任务(二)工程设计(三)技术措施(四)主要工程量四、含水层破坏修复(一)目标任务(二)工程设计(三)技术措施(四)主要工程量五、水土环境污染修复(一)目标任务(二)工程设计(三)技术措施(四)主要工程量六、矿山地质环境监测(一)目标任务(二)监测设计(三)技术措施(四)主要工程量七、矿区土地复垦监测和管护(一)目标任务(二)措施和内容(三)主要工程量第六章矿山地质环境治理与土地复垦工作部署一、总体工作部署二、阶段实施计划三、近期年度工作安排第七章经费估算与进度安排、经费估算依据二、矿山地质环境治理工程经费估算(一)总工程量与投资估算(二)单项工程量与投资估算三、土地复垦工程经费估算(一)总工程量与投资估算(二)单项工程量与投资估算四、总费用汇总与年度安排(一)总费用构成与汇总(二)近期年度经费安排第八章保障措施与效益分析、组织保障二、技术保障三、资金保障四、监管保障五、效益分析六、公众参与第九章结论与建议附件:、附图(一)矿山地质环境问题现状图(二)矿区土地利用现状图(三)矿山地质环境问题预测图(四)矿区土地损毁预测图(五)矿区土地复垦规划图(六)矿山地质环境治理工程部署图二、附表三、其他附件第三部分编写技术要求1适用范围本指南适用于与矿山生产建设有关的矿山地质环境保护与土地复垦。

矿山地质工作在矿山生产过程中的作用

矿山地质工作在矿山生产过程中的作用

矿山地质工作在矿山生产过程中的作用摘要:矿山地质工作是矿山生产的先行,可以保证矿山生产有计划持续地进行和矿山资源的合理作用,在一定条件下能扩大生产规模,延长矿山寿命,增加服务年限。

矿山地质工作贯穿于整个矿山生产的始终。

矿山地质工作的主要任务是保证生产、指导生产和监督生产,并且回收残矿资源。

加大矿山地质工作,充分发挥矿山地质的作用,扩大找矿范围和思路,加强成矿规律的研究,寻找隐伏矿体,发现新矿体,增加矿山的储量,提高储量级别。

因此,必须加强矿山地质工作,发挥矿山地质在矿山生产各阶段的作用,保证矿山的生产顺利进行。

关键词:矿山地质工作;生产过程;作用1、矿山地质的概念矿山地质是研究矿床开采阶段为保证矿山有计划持续正常生产、资源合理利用以及扩大矿山规模、延长服务年限所需进行的各项地质工作的基本原理和方法。

矿山企业的地质部门完成矿山地质的各项工作,它起着矿山生产技术管理和采掘生产技术监督的作用。

2、矿山地质工作的主要内容矿山地质工作则贯穿于矿山基建开拓、矿山生产、矿山地质经济研究、矿山环境地质和水文地质研究、矿产资源保护等全过程。

2.1在地质勘探的基础上进行生产勘探即生产探矿进一步查明近期开采地段的地质构造;矿体地质特征及赋存规律;矿体的产状、形态和空间位置;矿体规模;矿石质量及其工业品级;矿床开采技术条件、水文地质条件和矿石加工技术条件;储量升级。

为制定矿山采掘、采剥计划,进行开采设计提供可靠的地质技术依据。

2.2设计和布置生产探矿工程根据矿体情况,设计和布置探矿工程,对探采工程揭露的地质现象及时进行地质调查工作,系统收集原始地质资料、矿石质量测定资料,并进行综合整理,对原有地质资料不断进行补充修改,为矿山生产编制所需的地质资料。

2.3参加矿山年、季、月度采掘、采剥计划的编制在矿山年、季、月度采掘、采剥计划的编制中,负责矿山地质和生产探矿设计的编制。

根据采掘、采剥计划,定期对采掘、监督与验收,促使其按质按量全面完成,确保“三级矿量”平衡。

水工环地质问题对矿山地质勘查的影响

水工环地质问题对矿山地质勘查的影响

地质勘探G eological prospecting水工环地质问题对矿山地质勘查的影响付鑑胜摘要:随着我国经济的健康发展,对矿产资源的需求量越来越大。

只有合理的、科学的、严谨的查明矿山及周围的地质环境状况,确保破坏生态污染环境最小化,确保矿山开采的安全性。

我国水工环地质勘查工作中存在一些问题。

本文在阐述矿山水工环地质勘查的基础上,对其应用过程中的问题进行系统总体分析,有针对性地提出预防措施,提升水工环地质在地质勘查中的勘查力度及方法,促进矿山地质勘查工作,满足社会对矿产资源需求。

关键词:水工环;地质环境随着我国经济的高速发展和工业化布局的深入推进,社会产业对于矿产资源的需求量不断增加。

意味着资源开采量的增加。

避免资源浪费、保护环境和改善地貌具有重大意义。

在深部矿山开采过程中,受自然和人工开采原因,导致矿山资源利用率不高、事故频发。

主要原因矿山水工环地质没有查清楚、没有科学部署探矿工程。

本文通过对水工环的现状、目标等分析和研究,讨论水工环地质条件对矿山开采的影响及存在的问题。

1 水工环的概述及现状1.1 水工环地质的概述水工环是水文地质、工程地质、环境地质的总称。

水文地质主要研究地下水分布、地下水流动及地下水的形成过程,包括裂隙水、承压水、构造水等类型。

查明地下水的分布情况,化验分析地下水中所含的矿物质及水质情况,为地下水在矿山生产过程中提供更加科学的依据。

主要研究它对矿山地质开采过程中布设,合理利用水资源,防止透水、冒顶事故、危及生命安全及由于水文地质原因导致矿产资源损失等情况;工程地质主要掌握矿山工程建设区域的地质环境、勘查、施工及矿山开采技术条件等。

在项目建设及矿山地下开采过程中考虑岩石抗压力、抗剪力等因素选择安全的地质区域施工,降低危险发生的概率。

工程地质在矿山地质建设、生活区规划等过程中很重要,是工程安全施工的重要保证;环境地质包括矿山选址、尾矿库、采选矿试剂、药品及粉尘等多方面导致自然环境失衡的应对办法。

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则

矿井地质工作实施细则一、引言矿井地质工作是矿山开采过程中必不可少的环节,它对于矿山的安全、高效运营具有重要意义。

为了规范矿井地质工作的实施,提高工作效率和质量,制定本细则。

二、工作目标1. 确保矿井地质工作的科学性和准确性;2. 提高矿井地质工作的效率和质量;3. 保障矿山安全生产和资源利用的可持续发展。

三、工作内容1. 地质勘探1.1. 确定勘探区域范围,制定勘探方案;1.2. 开展地质勘探工作,包括地质测量、钻探、地球物理勘探等;1.3. 对勘探结果进行数据分析和解释,形成地质勘探报告。

2. 地质预测2.1. 根据勘探结果,进行地质预测;2.2. 利用地质预测结果,进行矿山设计和规划。

3. 地质监测3.1. 建立地质监测系统,监测矿山地质环境的变化;3.2. 定期进行地质监测,记录和分析监测数据;3.3. 及时发现地质灾害隐患,采取相应的预防和控制措施。

4. 地质评价4.1. 对矿山地质条件进行评价,包括矿产资源量、矿石品位、矿石赋存状态等;4.2. 对矿山地质环境进行评价,包括地质灾害风险、水文地质条件等。

四、工作流程1. 地质勘探流程1.1. 制定勘探方案,确定勘探区域范围;1.2. 进行地质测量,获取地质数据;1.3. 进行钻探工作,获取地质样品;1.4. 进行地球物理勘探,获取地质信息;1.5. 数据分析和解释,形成地质勘探报告。

2. 地质预测流程2.1. 根据勘探结果,进行地质预测;2.2. 利用地质预测结果,进行矿山设计和规划。

3. 地质监测流程3.1. 建立地质监测系统,确定监测点位;3.2. 定期进行地质监测,记录监测数据;3.3. 数据分析和解释,发现地质灾害隐患;3.4. 采取预防和控制措施,确保矿山安全。

4. 地质评价流程4.1. 收集矿山地质数据;4.2. 对地质条件进行评价,确定矿产资源量和品位;4.3. 对地质环境进行评价,确定地质灾害风险和水文地质条件。

五、工作要求1. 严格按照相关法律法规和规范要求进行地质工作;2. 保障地质数据的准确性和可靠性;3. 加强地质工作的信息化管理,提高工作效率;4. 加强地质工作人员的培训和技术交流,提高专业水平。

矿山地质培训易立平z-矿山地质培训易立平z

矿山地质培训易立平z-矿山地质培训易立平z

第四讲、生产勘探
4.4生产勘探工程的布置-布置的原则 (1)生产勘探总体布设应保持工程空间位置的系统 性及对不同地质条件的适应性; (2)对前期矿床地质勘探工程的有序继承与采矿工 程的探采结合; (3)生产勘探工程布设应以前期矿床地质勘探工程 间距为基础,在其工程之间进行加密。工程加密应 “先疏后密”。
类型、矿物成分、矿化强度、围岩蚀变、接触关系等 进行编录,重要地质现象应作详细描述;
(3)岩心采取率一般按分层计算采取率 (4)钻孔应进行简易水文观测,记录水位和漏水、 返水等情况。
第五讲、矿山地质编录
5.9 水文工程地质ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ录 (1)各矿(坑)应视水文地质条件的复杂程度和需
第四讲、生产勘探9
4.1 生产勘探 是矿山地质勘探的延续和补充,是紧密结合采矿
工程并超前于开采,是保证矿产资源储量可靠程度达 到开采要求(一般为111b)的生产探矿工作。 4.2 生产勘探目的
提高矿床勘探程度,达到矿产储量升级,直接为 采矿生产服务。 4.3 生产勘探的任务
核心任务:提高近期开采范围内的资源储量可靠 程度,保证可供开采的经济基础储量达到保有指标 (一般应经常保有122b类及以上1-3年)
第四讲、生产勘探
4.5生产勘探技术手段 露天开采-主要有地表岩心钻探,平台槽探与井探,
生产凿岩用牙轮钻和潜孔钻。 地下开采-以坑探及坑道钻探为主。
4.6生产勘探程度要求-资源储量
集团公司规定:开拓矿量50%以上应达到探明的, 采准矿量、备采矿量应达到探明
第四讲、生产勘探
4.6 生产勘探程度要求-矿石类型及矿石质量 (1)需选别开采的矿床,生产勘探对矿石工业类型 (工艺类型)、技术品级及其所占比例、分布的控制 程度,应达到生产要求 (2)有用与有害组分、主要与共伴生组分的含量和 质量分布的控制程度,应达到相应要求 4.6 生产勘探程度要求-夹层(夹石)控制 (1)查清开拓范围内,剔除厚度以上的夹石 (2)查清回采矿块中,大于1m的夹石

211274151_矿山地形实景三维建模中倾斜摄影测量技术的应用分析

211274151_矿山地形实景三维建模中倾斜摄影测量技术的应用分析

2023年 2月下 世界有色金属35测绘技术M apping technology矿山地形实景三维建模中倾斜摄影测量技术的应用分析汪宏康(甘肃煤田地质局综合普查队,甘肃 天水 741000)摘 要:在数字化信息技术时代,三维建模技术得到了广泛发展与高效应用。

基于三维建模的矿山地形实景测量技术,在很大程度上成为了直接影响我国矿业领域资产数据采集和与矿产资源评估工作的关键性因素。

本文以矿山地形实景三维建模技术的实践化应用作为主要研究对象,利用倾斜摄影测量技术、设备选型与技术参数的优化设计,实现了基于网格化的矿山地形实景三维虚拟仿真建模。

矿山地形实景数字化数据信息的采集与倾斜摄影测量技术的合理应用,能够为矿山地质测绘提供更加科学有效的测量技术支持,并能够在大数据信息技术的辅助作用下,实现对我国矿山地形实景的高清、高真三维建模,进而促进我国矿山相关行业的数字化、智能化与信息化发展。

关键词:数字化技术;三维建模;矿山地形;倾斜摄影中图分类号:P231 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2023)04-0035-3Application Analysis of Oblique Photogrammetry Technology in 3D Modeling of Mining Terrain Realistic SceneWANG Hong-kang(Gansu coal geology bureau comprehensive survey team, Tianshui 741000, China)Abstract: In the era of digital information technology, three-dimensional modeling technology has been widely developed and efficiently applied. The real-time measurement technology of mining terrain based on 3D modeling has largely become a key factor that directly affects the asset data collection and mineral resource evaluation work in China's mining industry. This article focuses on the practical application of 3D modeling technology for mining terrain scenes. By utilizing tilt photogrammetry technology, equipment selection, and optimization design of technical parameters, a grid based 3D virtual simulation modeling for mining terrain scenes is achieved. The collection of digital data information for mining terrain reality and the rational application of oblique photogrammetry technology can provide more scientific and effective measurement technology support for mining geological surveying and mapping. With the assistance of big data information technology, high-definition and high-definition 3D modeling of mining terrain reality in China can be achieved, thereby promoting the digital, intelligent, and information-based development of mining related industries in China.Keywords: digital technology; 3D modeling; mine terrain; oblique photography收稿日期:2023-01作者简介:汪宏康,男,生于1987年,汉族,甘肃岷县人,本科,工程师,研究方向:测绘工程。

《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》征求意见稿

《矿山地质环境治理恢复要求与验收规范》征求意见稿
矿山地质环境治理恢复工程除应符合本标准的要求外,还应符合国家、相关行业和广西壮族自治区 现行的规范和标准的规定。
2规范性引用文件
卞列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注口期的引用文件,仅所注口期的版本适用于本文 件。凡是不注口期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB50330建筑边坡工程技术规范
5. 1.2.6土石压脚的填土材料宜采用碎石土,土中的碎石粒径小于8cm,碎石含量为30%〜80%;也 可采用矿山废渣、废石、弃土,填土材料应碾压或夯实,压实度要求为:0〜80cm的表层达到$93%, 80cm以下〉90%。
5.1.3泥石流治理
5. 1.3.1主要由矿山废渣、废石、弃土为物源的泥石流,包括沟谷形泥石流和坡面泥石流二类。
本标准按照GB/T 1. 1—2009给出的规则起草。
本标准由广西壮族自治区国土资源厅提出。
本标准起草单位:广西壮族自治区国土资源厅地质坏境处、广西壮族自治区地质环境监测总站。
本标准参加起草单位:广西壮族自治区水文地质工程地质队、广西壮族自治区桂林水文工程地质勘 察院、广西北海地质工程勘察院、广西壮族自治区地球物理勘查院、广西有色勘察设计研究院。
5. 1.5.1未达到稳沉状态的,宜采取监测、示警及临时工程措施,消除安全隐患。
5. 1.5.2达到稳沉状态的,可采取土地平整、固结灌浆、挖沟排水、植被恢复或改造成鱼塘、景观池、 蓄水池等综合治理措施。
5. 1.5.3因采空区地面沉陷变形受损的建筑物(构)、道路管线等地面基础设施进行了加固、修复,在 规定监测期限内(在停止开采或达到充分采动后,采深小于100m的持续监测期一年以上,采深100in〜200 m的持续监测期两年以上,采深200m〜300m的持续监测期三年以上)累计变形不应大于10 mm。
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4.1土的组成与结构、构造
4 土的结构
土颗粒之间的相互排列和连续形式,称为土的结构。
1、单粒结构(particle structure)或 (single-grained structure) 粗颗粒土,如卵石、砂等。 2、蜂窝结构(boneycomb structure)
当土颗粒较细(粒级在0.02~0.002mm范围),在水中单个下沉,碰到已 沉积的土粒,由于土粒之间的分子吸力大于颗粒自重,则正常土粒被吸引 不再下沉,形成很大孔隙的蜂窝状结构。
4.1土的组成与结构、构造
1.土的粒度成分 2.土粒矿物成分
3.土的水、气体
4.土的结构 5.土的构造
4.1土的组成与结构、构造
1.土的粒度成分
地壳中原来整体坚硬的岩石,经风化、剥蚀搬运、沉积,形成固体 矿物、水和气体的集合体称为土。土是由固体相、液相、气体三相 物质组成;或土是由固体相、液体相、气体相和有机质(腐殖质) 相四相物质组成。 土粒的大小通常以直径的大小来表示,简称粒径,又称粒度,以 “mm“为单位。介于一定范围的土粒,称为粒组,或称粒级。 土的粒度成分:是指土中不同粒组颗粒的相对含量,用不同粒组 颗粒的重量占该土颗粒的总重量的百分比来表示,是决定土的工 程性质的主要内在因素之一,是土的类型划分依据。
将筛分析和比重计试验的结果绘制在以土的粒径为横坐标,小于某粒径 之土质量百分数p(%)为纵坐标,得到的曲线称土的粒径级配累积曲线。
4.1土的组成与结构、构造
粒径级配的分析方法
土的累计曲线
4.1土的组成与结构、构造
粒径级配的分析方法
在累计曲线上,可确定两个描述土的级配指标: 不均匀系数 曲率系数
式中 d10,d30,d60分别相当于累计百分含量为10%,30%和 60%的粒径, d10 称为有效粒径,d60 称为限制粒径。
4.1土的组成与结构、构造
粒组划分
粒组 名称
粒组范围 /mm
粒组 名称
粒组范围 /mm
漂石(块石) 粒组
>200 20~200 2~20
砂粒 粒组 粉粒 粒组 粘粒 粒组
0.075~2 0.005~0.075 <0.005
卵石(碎石) 粒组
砾石粒组
4.1土的组成与结构、构造
各粒组特征
漂、卵、砾粒组
粒径大于2mm的颗粒含量在50%以内,同时粒径大于 0.075mm的颗粒含量超过50%的土属砂土。
粒径大于0.075mm的颗粒含量小于50%且塑性指数小于等于10的 土属粉土。该类土的工程性质较差,如抗剪强度低,防水性差, 粘聚力小等。
粒径大于0.075mm的颗粒含量在50%以内,塑性指数大于10的 土属粘性土。根据塑性指数的大小可细分为粘土和粉质粘土。
4.1土的组成与结构、构造
1.土的粒度成分

粒度成分对土的工程性质影响的实质:

1.土的比表面不同 ;
2.颗粒的组成矿物类型不同。
实际上,土常是各种大小不太颗粒的混合体,以砾石和砂砾为主要组成的 土为粗粒土,也称无粘性土。其特征为:孔隙大、透水性强,毛细上升, 高度很小,既无可塑造性,也无胀缩性,压缩性极弱,强度较高。以粉粒、 粘粒(或胶粒<0.002mm)为主的土称为细粒土,也称为粘性土。其特征 为:主要由原生矿物、次生矿物组成,孔隙很小,透水性极弱,毛细上升 高度较高,有可塑性、胀缩性,强度较低。
有溶解力, 能传递静水压力
4.1土的组成与结构、构造
3.土的水、气体
强结合水(吸着水)
指紧靠土粒表面的结合水,它的特征是:1).没有溶解盐类的能力,2). 不能传递静水压力,3).只有吸热变成蒸汽时才能移动。
强结合水(吸着水)极其牢固的结合在土粒表面上,其性质接近于
固体,密度约为1.2~2.4g/cm3,冰点为-78℃,具有极大的粘滞度、 弹性和抗剪强度。如果将干燥的土移在天然湿度的空气中,则土的质量 将增加,直到土中吸着的强结合水达到最大吸着度为止。土粒越细,土 的比表面积越大,则最大吸着度就越大(砂土为1%,粘土为17%)
土 的 构 造
分散构造
结核状构造
在细粒土中掺有粗颗粒或各种结核,如含礓石的粉质粘 土,含砾石的冰碛土等。其工程性质取决于细粒土部分。
土体中有很多不连续的小裂隙,有的硬塑与坚硬状态 的粘土为此种构造。裂隙强度低,渗透性高,工程性 质差。
裂隙状构造
4.1土的组成与结构、构造
5 土的构造
研究土体构造的工程意义 1.土体构造反映土体的力学性质和其他工程性质 的各向异性或土体的不均匀性。 2.土体的构造特征是决定勘探、取样或原位测试布 置方案和数量的重要因素之一。
多为岩石碎块。由这种粒组形成的土,孔隙粗大, 透水性极强,毛细上升高度微小,甚至没有;无 论在潮湿或干旱状态下,均没有连结,既无可塑 性,也无胀缩性,压缩性极低,强度较高。
砂粒组
主要为原生矿物颗粒,其成分大多是石英、长 石、云母等。由这种粒组组成的土,其孔隙较 大,透水性强,毛细上升高度很小;湿时粒间 具有弯液面力,能将细颗粒连结在一起,干时 及饱水时,粒间没有连结,呈松散状态,既无 可塑性,也无胀缩性,压缩性极弱,强度较高。
4.1土的组成与结构、构造
土的分类
按照土颗粒的大小、粒组的土颗粒含量把地基土分成碎石土、砂 土、粉土和粘性土和人工填土。按我国“土的分类标准”,碎石 土和砂土属于粗粒土,粉土和粘性土属于细粒土。粗粒土按粒径 级配分类,细粒土则按塑性指数分类。
碎石土 砂土 粉土
粒径大于2mm的颗粒含量大于50%的土属碎石土。
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土的粒组划分
划分粒组的两个原则:
(1)首先考虑到在一定的粒径变化范围内,其工程地质 性质是相似的,若超越了这个变化幅度就要引起质的变化。
(2)要考虑与目前粒度成分的测定技术相适应。
目前广泛应用的粒组划分方案是将粒径由大至小划分为 六个粒组(1)漂石或块石组;(2)卵石(碎石)组; (3)砾石;(4)砂粒组;(5)粉粒组;(6)粘粒组
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3.土的水、气体
土中的自由水
自由水 自由水是存在于土粒表面电场影响范围以外的水。它的性质和普 通水一样,能传递静水压力,冰点为0℃,有溶解能力。自由水 按其移动所受到作用力的不同,可以分为重力水和毛细水。
重力水
重力水是存在于地下水位一下的透水土层中的地下水,它是在重力 或压力差作用下运动的自由水,对土粒有浮力作用,重力水对土中 的应力状态和开挖基槽、基坑以及修筑地下构筑物时所应采取的排 水、防水措施有重要的影响。 毛细水是受到水与空气交界面处表面张力作用的自由水。其形成过 程通常用物理学中毛细管现象解释。分布在土粒内部相互贯通的孔 隙,可以看成是许多形状不一,直径各异,彼此连通的毛细管。
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粒径级配的分析方法
工程上,使用的粒径级配的分析方法有筛分法和水分法两种。 筛分法 适用于颗粒大于0.075mm。它是利用一套孔径大小不同的筛子, 将事先称过重量的烘干土样过筛,称留在各筛上的重量,然 后计算相应的百分数。砾石类土与砂类土采用筛分法。
水分法(静水沉降法) 用于分析粒级小于0.075mm的土,根据斯托克斯(stokes)定理,球状 的细颗粒在水中的下沉速度与颗粒直径的平方成正比。V=Kd2。因此可 以利用粗颗粒下沉速度快,细颗粒下沉速度慢的原理,把颗粒按下沉速 度进行进行粗细分组。实验室常用比重计进行颗粒分析,称为比重计法。 此外还有移液管等。
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3.土的水、气体
弱结合水(薄膜水) 弱结合水紧靠于强结合水的外围形成一层结合水膜。 它仍然不能传递静水压力,但水膜较厚的弱结合水 能向临近的较薄的水膜缓慢移动。 当土中含有较多的弱结合水时,土则具有一定的可 塑性。砂土比表面积较小,几乎不具可塑性,而粘 土的比表面积较大,其可塑性范围较大。弱结合水 离土粒表面积愈远,其受到的电分子吸引力愈弱小, 并逐渐过渡到自由水。
有机质
有机质对土的工程性质影响的实质是它比粘土矿物有更强的胶体 特性和更高的亲水性。
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3.土的水、气体
按土中水的存在形式、状态、活动性及其与土的相互作用将土中水划分 为矿物成分水、结合水、液态水、气态水、固态水等类型。
土中气体主要为空气与水气,一般与大气连通,处于动平衡状态,对土的 性质影响不大。少数情况下土中存在封闭气体时对土的性质有一定的影响, 主要表现在透水不畅,加固土时不易使土压实等。另外封闭气体的突然逸 没有溶解力, 出可造成意外的沉陷。 不能传递静水压力
3、絮状结构(flocculent structure) 粒径小于0.005mm的粘土颗粒,在水中长期悬浮并在水中运动时,形成小 链环状的土集粒而下沉。碰到另一小链环被吸引,形成大链环状的絮状结 构,此种结构在海积粘土中常见。
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5 土的构造
层状构造 土层由不同颜色,不同粒径的土组成层理,平原地区 的层理通常为水平层理。层状构造是细粒土的一个重 要特征。 土层中土粒分布均匀,性质相近,如砂,卵石层为分散 构造。
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各粒组特征
粉粒组 是原生矿物与次生矿物的混合体。它的性质介于砂 粒与粘粒之间。由该粒组组成的土,因孔隙小而透 水性弱,毛细上升高度很高,湿润时略具有粘性, 因其比表面积较小,所以失去水分时连结力减弱, 导致尘土飞扬,有一定的压缩性,强度较低。
粘粒组 主要由次生矿物组成。由该粒组组成的土,其孔隙 很小,透水性极弱,毛细上升高度较高,有可塑性、 胀缩性,失水时连结力增强使土变硬,湿时具有较 高的压缩性,强度较低。

次生矿物是原生矿物在一定气候条件下经化学风化作用,使其进 一步分解而形成一些颗粒更细小的新矿物。

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2.土粒矿物成分
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