-基于Surfer的矿产资源储量计算方法

合集下载

Civil 3D + Surfer 建立矿井三维模型的操作过程

Civil 3D + Surfer 建立矿井三维模型的操作过程

4煤
4煤 4煤 4煤 4煤 4煤 4煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 6煤 6煤 6煤 6.1煤
告附表或者带钻孔数据的附
图, Surfer等值线生成软件 对数据兼容的格式较多,建
议采用execl格式,数据整理
后的形式如右图所示。 地层模型建立时需要逐层单
独建立,故需要对所要建立
的地层数据进行进一步的数 据提取。此过程可通过execl
Surfer软件中建立煤层等高线的操作步骤
Surfer具有的强大插值功能和绘制图件能力,使它成为用来处理XYZ数据的首选软件, 是地质工作者必备的专业成图软件。 需要说明的是: 当Z值为高程数据时,在Surfer中生成的等值线图即为等高线图,通过煤层顶、底板 等高线图在C3D中生成的三维模型即为煤层的体积模型。 当Z值为煤层高程和煤层容重乘积时,在Surfer中生成的等值线后,通过C3D软件即 可生成煤层的质量模型,可以用于储量计算。 当Z值为煤层厚度数据时,生成的等值线图即为煤层的等厚线图。同理,Z值可调整
基础数据一般来源与地质报
工程号 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 0-1 开孔坐标E 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 39429960.520 开孔坐标N 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 4878826.580 开孔坐标R 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 1009.828 从 0 107.23 145.85 146.95 147.2 151.2 151.6 152.85 153.3 154.9 155.15 157.65 158 161.6 161.85 164.85 165.15 166.45 207.4 208.6 208.9 210.25 210.8 211.8 212 214 214.3 216.25 216.5 228.15 228.35 231.25 231.5 235.45 278.1 278.75 279 295.25 295.45 297.6 302.000 303.7 至 107.23 145.85 146.95 147.2 151.2 151.6 152.85 153.3 154.9 155.15 157.65 158 161.6 161.85 164.85 165.15 166.45 207.4 208.6 208.9 210.25 210.8 211.8 212 214 214.3 216.25 216.5 228.15 228.35 231.25 231.5 235.45 278.1 278.75 279 295.25 295.45 297.6 302 303.700 324.8 岩性 土 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤 岩 煤层 4煤 厚度 107.23 38.62 1.1 0.25 4 0.4 1.25 0.45 1.6 0.25 2.5 0.35 3.6 0.25 3 0.3 1.3 40.95 1.2 0.3 1.35 0.55 1 0.2 2 0.3 1.95 0.25 11.65 0.2 2.9 0.25 3.95 42.65 0.65 0.25 16.25 0.2 2.15 4.4 1.7 21.1

矿山储量计算的方法及技术

矿山储量计算的方法及技术

P=Q*C
式中 P —有用组分的储量(金属量);

C—有用组分的平均品位。
储量计算概述
各种矿产储量种类及计算单位 矿产储量的种类分体积储量、矿石储量和金属(或有用组分)储量 三类。 多数矿产以重量计算,通常单位为千克 ,如黑色金属(铁、锰、 铬)、一般非金属(磷灰石、钾盐、石棉等) 、稀有分散元素 (铌、钽、锗等)、一般有色金属(铜、铅、锌等)、稀少的贵金 属(金、银等);一般建筑材料、石英砂等非金属矿通常只计算体 积,单位为立方米。 各种矿产都要计算矿石储量,而有色金属、贵金属及稀有分散元素 还要同时计算金属储量。
定义
矿体圈定
储量计算是在矿体的一定界线内进行的,按工业指标的要求,在储量 计算图纸上圈出储量计算边界的工作称矿体圈定。
矿体圈定
矿产工业指标
定义
简称工业指标,它是在当前技术经济条件下,矿产工业部门对矿 产质量和开采条件所提出的技术标准或要求。
它是评定矿床工业价值、圈定矿体、划分矿石类型和品级、计算 矿产储量应遵循的标准。
矿体圈定
地质推断法
根据所掌握的控矿地质规律和矿体变化规律,推定矿体边界。 根据岩性推断
当矿体的形成与某类岩石分布有关时,矿体的边界。 第二篇 矿山 资源储量预测勘查与矿山经济实用管理可根据岩性递变处作为矿体 的边界
根据构造推断 当矿体的分布受某一类构造控制时,应研究构造的性质和特征,对 矿体进行推断
计算矿体(块段)体积
利用矿体(块段)的面积乘上平均厚度得到矿体体积
V=S*M
式中V —矿体的体积;

S —矿体的面积;

M—矿体的平均厚度。
利用立体几何中各种体积公式计算体积。

Civil 3D + Surfer 建立矿井三维模型的操作过程

Civil 3D + Surfer 建立矿井三维模型的操作过程

1、导入煤层顶、底板等高线至Civil 3D软件环境中,建议区分顶、底板等高线图层, 以便进行开关操作。
2、分别建立煤层顶、底板三角网曲面。
3、提取顶、底板三角网曲面间的实体。
为灰分、水分、热值、硫分等煤质数据,生成相应的煤质特性曲线。
Surfer软件生成等值线图的主要步骤如下图所示:
等高线建立完成后,选择导出文件,文件格式选择*.dxf,即可作为C3D建模文档。
Surfer软件中建立煤层等高线的操作步骤
第一步 第二步 第三步
第四步
第五步
第六步
Civil 3D中建立煤层三维实体步骤
Surfer软件中建立煤层等高线的操作步骤
Surfer具有的强大插值功能和绘制图件能力,使它成为用来处理XYZ数据的首选软件, 是地质工作者必备的专业成图软件。 需要说明的是: 当Z值为高程数据时,在Surfer中生成的等值线图即为等高线图,通过煤层顶、底板 等高线图在C3D中生成的三维模型即为煤层的体积模型。 当Z值为煤层高程和煤层容重乘积时,在Surfer中生成的等值线后,通过C3D软件即 可生成煤层的质量模型,可以用于储量计算。 当Z值为煤层厚度数据时,生成的等值线图即为煤层的等厚线图。同理,Z值可调整
4煤
4煤 4煤 4煤 4煤 4煤 4煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 5煤 6煤 6煤 6煤 6.1煤
告附表或者带钻孔数据的附
图, Surfer等值线生成软件 对数据兼容的格式较多,建

议采用execl格式,数据整理
后的形式如右图所示。 地层模型建立时需要逐层单
独建立,故需要对所要建立
的地层数据进行进一步的数 据提取。此过程可通过execl
软件提供的筛分功能即可。

矿产资源储量计算表(平行断面法适用)

矿产资源储量计算表(平行断面法适用)

16.6727
原始数据
42.4056 计算结果
溶洞裂隙率(%)
f
8 8 0
矿体体积(万 m3)
V1
60.71 0.15 0.12
矿石体重 (t/m3)
d
2.6 2.6 1.97
资源储量(万t)
Q
157.84 0.38 0.24
60.97
158.46
块段矿体体积(m3) 矿石体重(t/m3)
V-1
d
150255.00
溶洞裂隙率 (%) f 0.00 0.00 0.00 0.00
始数据
1968024 计算结果
断面相对面积误差<40%时的块段体积、矿石量计算式
断面积(2)(平方 米)
面积之和
S2
S1+S2
32348.00
58405.00
1246.32
2301.60
611.40
1537.56
10954.00
22443.00
块段体积(立方米)
V 292025.0000 192759.0000 128770.6500 1879601.2500
溶洞裂隙率 (%) f 0.0000 5.0000 5.0000 5.0000
始数据
2493155.9000 计算结果
法-锥体(点状尖灭)块段体积、矿石量计算式
块段体积(立方 米)
溶洞裂隙率(%)
合 计
原始数据
断面相对面积误差≥40%时的块段体积、矿石量计算式
断面积(2)(平方 米)
面积乘积平方根值
S2
√S1×S2
11192.00
14883.6573
1981.00
1214.8436

Surfer绘图软件在煤矿水文地质中的应用

Surfer绘图软件在煤矿水文地质中的应用

Surfer绘图软件在煤矿水文地质中的应用1.矿井水文地质资料(以某矿9煤层为例):(1)矿井内9煤层的数据资料:孔号坐标水位(m) 9煤层底板等高线(m) 隔水层厚度(m)突水系数(MP/m) X Y77-5 8880.382 3664.906 30.00 -113.23 23.95 0.0698 东补24 8784.177 3777.424 18.50 -132.12 26.45 0.0669 东补133 9021.985 3857.899 27.00 -113.19 27.17 0.0616 矿7 8201.898 3789.649 -38.00 -225.23 31.66 0.0691 矿2 8066.437 3467.849 -1.00 -189.57 25.02 0.0854 330 7867.248 3098.717 16.00 -147.89 30.14 0.0644 矿10 8304.669 4192.53 -190.00 -265.47 31.5 0.034032 7919.29 4073.218 -120.00 -220.19 28.19 0.0455 矿108 8103.224 4420.645 -35.00 -270.86 27.06 0.0972 矿16 7494.98 4511.601 -275.00 -351.26 32.42 0.0335 矿21 7782.481 4569.374 -257.00 -301.45 29.88 0.0249 矿23 7626.607 4623.671 -254.00 -319.75 29.11 0.0326 (2)所要研究区域的井田边界拐点:注意:绘图坐标与实际地理坐标要交换位置,即---下图中的X、Y为绘图坐标,分别代表实际地理坐标的Y、X。

边界拐点X YA 7316.86 4956.01B 6729.60 4547.45C 7189.01 2886.70D 9613.41 2886.70E 9613.41 4131.272.绘制surfer图:水位等值线图底板等高线图底板隔水层等值线图突水系数等值线图3.分析:根据前面的图加以分析,对煤矿水文地质分析更加简单、一目了然、科学合理。

矿产资源储量估算方法

矿产资源储量估算方法

几种常见的矿产资源储量估算方法固体储量估算方法主要是几何法和统计分析法。

一、几何法(一)断面法(剖面法)原理就是当矿体被一系列勘查断面横切为若干块段,就可以以这些断面图为基础,估算相邻两断面间的矿块储量乃至整个矿床储量。

分为垂直断面法和水平断面法。

第一步:计算体积1、当相邻两断面的矿体形状相似,且其相对面积差(S1-S2)÷S1小于40%时,用梯形体积公式V=(S1+S2)×L÷2。

其中V为两断面间的矿体体积;L为相邻两剖面间的距离;S1、S2为相邻两端面上的矿体面积。

2、当相邻两断面的矿体形状相似,且其相对面积差(S1-S2)/S1大于40%时,选用截锥体积公式,即V=(S1+S2+√S1×S2)×L÷3。

其中V为两断面间的矿体体积;L为相邻两剖面间的距离;S1、S2为相邻两端面上的矿体面积。

3、当相邻两断面的矿体形状不同,不论面积相差多少,除油一对应边相等时,可用梯形体积公式外,其余均应选用似角柱体(辛浦生)公式,即V=[(S1+S2)÷2+2S m]×L÷3 =(S1+S2+4S m)×L÷6。

其中V为两断面间的矿体体积;L为相邻两剖面间的距离;S1、S2为相邻两端面上的矿体面积。

S m为似角柱体的平均断面面积。

4、当在相邻的两剖面中只有一个剖面有面积,而另一剖面上矿体已尖灭,或矿体两段边缘部分的块段只有一个断面控制时,其体积计算可根据剖面上的矿体面积形状或矿体尖灭特点不同选择不同公式。

(1)当矿体作楔尖灭时,块段体积用楔形公式计算。

V=L×S÷2(2)当矿体作锥形尖灭时,块段体积可用锥形公式计算。

V=L×S÷3第二步,计算两剖面间块段的矿石储量Q=V×d。

其中Q为块段矿石储量,V为块段的矿体体积,d为块段矿石平均体重。

第三步,计算出两剖面间块段的金属储量P=Q×C。

-基于Surfer的矿产资源储量计算方法

-基于Surfer的矿产资源储量计算方法

四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
3.等值线图的绘制
在未处理的等值线图的属性设置中选中填充等值 线(F)、颜色比例(C)、平滑等值线(S),然后进 行等级设置,完成等值线图的绘制。 3.3完成设置后的等值线 图
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
4.白化处理及制图
先将图像进行白化处理,然后点击“网格菜单(G)” 中的“白化(B)”选项,在弹出的“打开网格”对话框中 选取好需要进行的网格文件。点击已经准备好的白化文件 ,进行白化作图。点击保存,保存好新生成的out网格文件 ,此时,原来的网格文件就被白化了,生成了新的网格文 件。
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
9.Surfer8.0插值方法简介
9.3径向基本函数法 径向基本函数法是一种由多种插值方法组合而成的插值器,它能 够通过数据绘制圆滑曲线。它的特点是能够通过函数赋予最佳的权重 。 径向基本函数法具有能够根据适应你的数据去生成一个圆滑曲面 的能力,其中的复二次函数被许多人认为是最好的方法。所有径向基 本函数法都是准确的插值器,它们都要为尊重你的数据而努力。为了 试图生成一个更圆滑的曲面,对所有这些方法你都可以引入一个圆滑 系数。你可以指定的函数类似于克里金中的变化图。当对一个格网结 点插值时,这些个函数给数据点规定了一套最佳权重。
进行残差验证后的数据
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
体积信息
点击网格(G)中的体积(U),其中上表面选择网格文件,下表 面常数按要求选择,这里选取默认值0,比例系数为1.点击确认。 马上就会生成一份白化后的模型体积报告。
白化后的等值线 图
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算

矿产资源量与储量计算方法

矿产资源量与储量计算方法

资源量与储量计算方法储量(包括资源量,下同)计算方法的种类很多,有几何法(包括算术平均法、地质块段法、开采块段法、断面法、等高线法、线储量法、三角形法、最近地区法/多角形法),统计分析法(包括距离加权法、克里格法),以及SD 法等等。

(一) 地质块段法计算步骤:1. 首先,在矿体投影图上,把矿体划分为需要计算储量的各种地质块段,如根据勘探控制程度划分的储量类别块段,根据地质特点和开采条件划分的矿石自然(工业)类型或工业品级块段或被构造线、河流、交通线等分割成的块段等; 2. 然后,主要用算术平均法求得各块段储量计算基本参数,进而计算各块段的体积和储量;3. 所有的块段储量累加求和即整个矿体(或矿床)的总储量。

地质块段法储量计算参数表格式如表下所列。

表 地质块段法储量计算表块段 编号 资源储量级别 块段 面积 (m 2)平均厚度(m ) 块段 体积 (m 3)矿石体重(t/m 3) 矿石储量(资源量) 平均品位(%) 金属储量(t ) 备注123 45678910需要指出,块段面积是在投影图上测定。

一般来讲,当用块段矿体平均真厚度计算体积时,块段矿体的真实面积S 需用其投影面积S′及矿体平均倾斜面与投影面间的夹角α进行校正。

在下述情况下,可采用投影面积参加块段矿体的体积计算:①急倾斜矿体,储量计算在矿体垂直纵投影图上进行,可用投影面积与块段矿体平均水平(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。

图在矿体垂直投影图上划分开采块段(a)、(b)—垂直平面纵投影图; (c)、(d)—立体图1—矿体块段投影; 2—矿体断面及取样位置②水平或缓倾斜矿体,在水平投影图上测定块段矿体的投影面积后,可用其与块段矿体的平均铅垂(假)厚度的乘积求得块段矿体体积。

优点:适用性强。

地质块段法适用于任何产状、形态的矿体,它具有不需另作复杂图件、计算方法简单的优点,并能根据需要划分块段,所以广泛使用。

当勘探工程分布不规则,或用断面法不能正确反映剖面间矿体的体积变化时,或厚度、品位变化不大的层状或脉状矿体,一般均可用地质块段法计算资源量和储量。

储量计算方法

储量计算方法

储量计算方法目前已有的储量计算方法很多,下面着重介绍找矿,评价阶段常用的算术平均法和地质块段法。

(一)算术平均法该法的实质就是把形态圆形的矿体,发生改变为一个理想的具备同等厚度的板状体,其周边就是矿体的边界。

计算方法就是先根据探矿工程平面图(或投影图)上纸壳矿体边界,测量其面积(若为投影面积,须要折算成真面积。

见到后面块段法的面积折算)。

然后用算术平均法求出来矿体的平均值厚度、平均值品位、平均值体重。

最后按下面公式排序:矿体体积:v=sxm式中:v一矿体体积(萨兰勒班县);s一矿体面积;m一矿体平均值厚度。

矿石储量:q=vxd式中:q一矿石储量(萨兰勒班县;d一矿石平均值体重。

矿体金属储量:p=qxc式中:p一金属储量:c一矿石平均值品位。

(二)地质块段法地质块段法实际上就是算术平均法的一种,其不同之处就是将矿体按照相同的勘探程度、储量级别、矿床的采矿顺序等分割成数个块段,然后按块段分别排序储量,整个矿体储量即是各块段储量之和。

具体计算方法是首先根据矿体产状,选用矿体水平投影图(缓倾斜矿体)或矿体垂直纵投影图,在图上圈出矿体可采边界线,按要求划分块段。

然后分别测定各块段面积s(系矿块投影面积),根据各探矿工程所获得的资料,用算术平均法计算每个块段的平均品位c,平均体重d和平均厚度m(为平均视厚度,即垂直或水平厚度)。

因为矿体的真面积与真厚度之乘积等于投影面积与投影面之法线厚度之积具体按下面步骤计算:1.块段体积:v=sxm如果测定的面积为块段的垂直投影面积,则块段平均厚度m为块段的水平厚度;若测定的面积为块段的水平投影面积,则块段平均厚度为矿块的垂直厚度。

2.块段的矿石量:q=vxd3.块段的金属量:p=qxc矿体的总储量即为各块段储量之和。

如果计算时采用的矿体平均厚度为真厚度,而面积是测定的投影面积,这时应把真厚度换算成视厚度(即水平或垂直厚度)。

或者将投形面积换算成矿体的真面积。

面积换算公式如下:s=sˊ/sinβ式中:s一矿块真面积;sˊ一矿块投影面积;β一矿体倾角。

矿产储量估算方法

矿产储量估算方法

矿产储量估算方法
矿产储量估算方法主要根据地质勘探数据和矿区开采情况来进行。

常见的矿产储量估算方法包括以下几种:
1. 直接测量法:通过对矿床的实地测量和采样,直接获取矿石的产量和质量。

这种方法适用于矿床出露较多、地质条件相对简单的情况。

2. 面积法:根据已知的矿床面积和矿石的平均厚度、密度等参数,推算出矿床的储量。

这种方法适用于矿床的地质条件相对稳定,且不易出现矿体变形或断裂的情况。

3. 体积法:通过对矿床的地质剖面和钻探数据的分析,计算出矿石体积,并结合矿石的平均品位,推算出储量。

这种方法适用于矿床的地质结构复杂,矿体形态不规则的情况。

4. 库存方法:根据已知的矿石产量和库存量,结合矿石的平均品位和产量曲线,推算出矿床的储量。

这种方法适用于矿区已有一定的开采历史和数据积累的情况。

5. 概率法:根据概率论和统计学原理,将矿床的储量估算问题转化为随机变量的概率分布问题,通过对地质数据的统计分析和参数回归等方法,推算出矿床的储量及其不确定性范围。

这种方法适用于矿床的地质条件复杂,数据不完整或存在较大不确定性的情况。

需要注意的是,不同的矿产储量估算方法适用于不同的地质条件和数据情况,应根据具体情况选择合适的方法,并结合多种方法进行综合估算,以提高估算的准确性。

同时,矿产储量估算是一个动态过程,需要不断进行修正和更新。

估算矿产资源储量的方法

估算矿产资源储量的方法

估算矿产资源/储量的方法
一、几何图形法
1、断面法:
(1)平行断面法
①梯形公式 V=L/2(S1+S2)
②截锥公式
③锥体公式 V=SL/3
④楔形公式 V=SL/2
⑤似柱体公式 V=L/6(2a1b1+b1a2)
(2)不平行断面法
2、算术平均法
3、地质断面法
4、开采块段法
5、等高线法
二、SD法
以最佳结构地质变量为基础,以断面构形替代空间构形为核心,以 spline函数及分维几何学为工具的估算方法,立足于传统的断面法。

它适用于不同矿床类型、矿体规模、产状、不同矿产勘查阶段,还可对估算的成果作精度预测。

三、地质统计学法
是以区域化变量理论作为基础,以变异函数作为主要工具,对既具有随机性、又具有结构性的变量进行统计学研究,估算时能充分考虑品位的空间变异性和矿化强度在空间的分布特征,使估算结果更加符合地质规律,置信度高,但需有较多的样本个体为基础。

勘查过程中,针对矿床的地质特征,运用这种方法,还能制定或检验合理的勘探工程间距。

有距离加权法、相关分析法、克里格法。

内蕴经济资源量是矿产资源勘查工作自普查至勘探,地质可靠程度达到了推断的至探明的,但可行性评价工作只进行了概略研究,由于技术经济参数取值于经验数据,未与市场挂钩,区分不出其真实的经济意义,统归为内蕴经济资源量。

可细分为3个类型:
探明的内蕴经济资源量(331)
控制的内蕴经济资源量(332)
推断的内蕴经济资源量(333)。

采矿业中的矿产资源评估与储量计算

采矿业中的矿产资源评估与储量计算

采矿业中的矿产资源评估与储量计算矿产资源评估和储量计算是采矿业中非常重要的环节,它们对于决策制定、投资评估和资源管理都起着至关重要的作用。

本文将探讨采矿业中矿产资源评估与储量计算的方法和流程,并介绍其在实际应用中的重要性。

一、矿产资源评估的方法与流程1. 采集数据在进行矿产资源评估之前,首先需要采集大量的地质、地球物理、化学等相关数据。

这些数据包括矿石的成分、品位、分布情况以及矿床的地质特征等。

数据采集可以通过地质勘探、钻探、实验分析等方式进行。

2. 数据整理与处理采集到的数据需要进行整理和处理,以便于后续的评估工作。

数据整理包括数据的统计、分类和编码等,数据处理则包括数据的清洗、校验和插值等。

通过整理和处理,可以得到一组完整、准确的数据,为后续的评估工作提供基础。

3. 资源分类根据矿石的性质和品位,将其分为不同的资源类别。

矿产资源的分类可以根据金属或非金属矿石、不同的成矿类型等来进行。

分类的目的是为了更好地理解和评估资源的性质和特征,并为后续的储量计算提供参考。

4. 资源评估资源评估是根据已有的数据和分析结果,对矿产资源进行定量的评价。

资源评估工作需要运用各种数学和统计方法,包括概率统计、空间插值、回归分析等。

评估的结果通常以资源量的形式呈现,包括可探明储量、可能可探明储量和推测储量等。

5. 资源报告编制完成资源评估后,需要将评估结果整理成资源报告。

资源报告应包括资源的分类、评估结果、数据来源和评估方法等。

资源报告通常由专业人员编制,且需遵守相应的国际或行业规范。

二、矿床储量的计算与估算1. 储量计算方法矿床储量的计算是根据已知的地质数据和资源评估结果,采用合适的方法进行推算。

常用的储量计算方法包括容积法、堆积曲线法和三维建模等。

这些方法都是基于矿床的地质特征和资源评估结果进行的。

2. 储量估算的准确性控制储量估算的准确性对于采矿业具有重要意义。

为了控制储量估算的准确性,应该采用合适的方法和工具,同时考虑到地质风险和不确定性因素。

Surfer软件在矿山地质环境影响评估中的应用

Surfer软件在矿山地质环境影响评估中的应用
3 9 00, 2 0 38 5 8 0 0, 2 0 8 5 75 3 3 50 0 9 0 3 3 5 5 0… …
根据 湖北 省大冶 市某 矿 山地 质环 境现 状评 估及 预 测评 估 , 取岩 溶塌 陷 、 选 冒落塌 陷 、 矿坑 突 水涌 泥 、 地下
重, 缓变 型环境 地质 问题 给予较小 的权 重 。
2 2 评估 方法 .
第一 列是 x坐标 , 二列是 Y坐标 , 三列是 ( 第 第 x, Y) 的值 z 如 地质 环境 影 响 发育 程度 ) 则 绘 制等 高 上 ( ,
线 的步骤 如下 : 步骤 一 : 数据 文件 转换成 gd 件 。 把 r文
1 Sr r uf 等值线 的绘制 e
Sr r 主要 的 功 能 是 绘 制 等 值 线 图_ , 并 不 uf 最 e l但 J
2 Srr ue在矿山地质环境影响评估中的运用 f
2 1 评估 因子确 定及 评估原 则 .
是我们具有了数据文件就可以直接绘制等值线 ,u e Sr r f 要求 绘制 等值 线 的数 据 有 特 殊 的格 式 要 求 , 即首 先 要 将数 据文 件转换 成 S r r 识 的 gd文件 格式 , 能绘 uf 认 e r 才 制等 值线 。能够 转换 成 gd文件 格 式 的离 散 点数 据 的 r 格式 一般 为文 本 格式 , 它包 含 的数 据项 有 资 料 点 的位 置坐 标 ( 、 坐标 ) 属 性 项 ( 地 质 环 境 影 响 发 育 横 纵 及 如 程度 ) 。其 中属性 项 可 以有 多项 , 资料点 的位 置坐 标 但 是 唯一 的 。具体 的数 据格 式如 下 : 5 0 , 2 0 38 970 3345 0
环 境 影 响 评 估 时 S r r 件 的应 用 。 uf 软 e

用Surfer建立煤矿采空区三维模型的方法

用Surfer建立煤矿采空区三维模型的方法

用Surfer建立煤矿采空区三维模型的方法
叶一飞
【期刊名称】《陕西煤炭》
【年(卷),期】2022(41)5
【摘要】井下采掘作业揭露的地质信息是最能反映出煤层沉积环境和地质构造发育特征的一项日常工作,煤矿地测技术人员在这个过程中积累了大量一手的地质资料和测量数据。

如何将收集整理的地质测量资料转化成可以指导生产工作,是许多煤矿地测人员亟需解决的问题。

Surfer是一种常用的绘图和分析软件,将井下剖面数据用Surfer建成采空区三维模型,可以直观煤层顶底发育特征的同时,在矿井地质综合分析、地质和水文地质预报、防治水、瓦斯抽采、智慧矿山等多项工作中均有实用价值,可有效指导井下煤炭生产。

在矿井生产建设中,只要收集到地质资料,均可通过这种方法建立三维模型,在类似行业值得借鉴和推广。

【总页数】6页(P95-99)
【作者】叶一飞
【作者单位】陕西榆林能源集团郭家滩矿业有限公司
【正文语种】中文
【中图分类】TD823
【相关文献】
1.应用SURFER软件建立煤矿床地质模型
2.基于surfer平台的ansys三维地质有限元模型建立
3.煤矿三维地质模型的建立方法与应用
4.基于GoCAD与Surfer平
台建立三维地质模型研究5.基于SURFER和ANSYS的FLAC3D三维地质模型建立
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

矿产资源储量的计算方法

矿产资源储量的计算方法

矿产资源储量的计算方法矿产资源储量是指地下含有经济利用价值的矿石或矿床的总量。

确定储量对于矿产资源的合理开发和利用至关重要。

本文将介绍矿产资源储量的计算方法。

计算方法的基本原则矿产资源储量的计算方法通常遵循以下基本原则:1.定义确定性:储量计算应严格以定义矿床的质量和数量为基础,不应含糊或模糊。

2.可量度性:储量应可量化为具体的数字,方便计算和比较。

3.可靠性:储量计算应基于充足、可靠的数据和信息。

4.透明度:储量计算过程应透明,以便其他人能够验证和复制计算结果。

储量计算的步骤储量计算通常分为以下几个步骤:1.矿床描述:对矿床进行详细地质、地球物理和地球化学描述,包括矿床的空间分布、形状、规模和矿石性质等。

2.样本采集:通过采集矿床的岩石、土壤或矿石样本来获取有关储量的信息。

采样应具有代表性,以确保计算结果的准确性。

3.样本分析:对采集的样本进行实验室分析,包括岩石化学成分、矿石品位等。

分析结果将用于计算储量。

4.储量计算:根据采样数据和统计方法,计算矿床的储量。

常用的方法包括体积法、重量法和金属当量法等。

5.储量分类:根据储量的可信程度和经济可开采性,将储量分为不同等级,常见的分类包括proved reserves、probable reserves和possible reserves等。

常用的储量计算方法1. 体积法体积法是最常用的储量计算方法之一。

该方法基于矿床的几何形状和岩石的平均密度,通过测量矿床的体积和岩石的平均含量来计算总储量。

计算公式如下:Total reserves = Volume of deposit × Average grade2. 重量法重量法也是一种常用的储量计算方法,特别适用于黑色金属矿床等。

该方法基于岩石或矿石的平均密度和岩石或矿石的平均品位来计算总储量。

计算公式如下:Total reserves = Total weight of deposit × Average grade3. 金属当量法金属当量法是用于计算多金属矿床的储量的一种方法。

基于Surfer的网格法储量计算研究

基于Surfer的网格法储量计算研究

资 源 性 资 产 的 重 要 依 据 。 传 统 的 容 积 法 对 非 均 质 储 层 存 在 诸 多 的 不 适 应 性 。 而 网 格 法 能 够 充 分 考虑 储 层 的 非 均 质 性 , 现 纵 横 向 任 意 尺 度 的 储 量 计 算 。 探 讨 了 网 格 法 计 算 储 量 的 原 理 , 应 用 s re 实 并 u fr地 质 绘
积 单 元 ” , 整 个 油 气 藏 为 一 个 “ 积 单 元 ” 的 地 化 则 容 化 质 系统 , 总储 量 为各 个 “ 积单 元 ” 储量 之和 , 其 容 的 各
是 径 向基 函 数法 , 隙 度 和 含 油 饱 和 度参 数 的 最佳 孔 拟 合 方法 是最 小 曲面法 。
图 软 件 进 行 了 网 格 法 储 量 计 算 zf , 方 法 在 胜 利 油 区 某 井 区 其 计 算 结 果 与 实 际 容 积 法 相 比 , 果 更 o究 该 效

关 键 词 : 量 计 算 ; 格 法 } 积 法 , ufr 储 网 容 S re 中图 分类 号 : TP3 9 t 9 TEl 5 文 献 标识 码 : A
利 用 S re u f r软 件 进 行 网 格 法 储 量 计 算 的 步 骤 是 : 储 层 边 界 赋 值 , 边 界 值 加 到 储 量 计 算 参 数 的 ① 将
数 据 中 , 对 储 量 计 算 参 数 进 行 网 格 化 , 网 格 储 量 ② ③
s re u fr地 质 绘 图 软 件 进 行 了 网 格 法 储 量 计 算 研 究 ,
定 。 不 同 类 型 的 边 界 上 , 边 界 参 数 下 限 值 是 不 同 在 其
个 “ 积 单 元 ” 储 量 按均 质 模型 计 算 。 容 的 很 显然 , 集 体 的 各 个 “ 积 单 元 ” 相 当于 二 储 容 就 维 网 格 的各 个 网格 节 点 , 可 以通 过 网格 化 的方 法 故

Surfer化探元素等值线图绘制技巧初探之离散数据网格化方法选择及白化方法简介-地质所-朱斌

Surfer化探元素等值线图绘制技巧初探之离散数据网格化方法选择及白化方法简介-地质所-朱斌



通过设置搜寻椭圆半径的值小于数据点之间距离的方法,给缺少数据 点的结点赋值为空白。 最近邻点插值网格化法没有选项,它是均质且无变化的,对均匀间隔的 数据进行插值很有用,同时,它对填充无值数据的区域很有效。

多项式回归法用来确定用户数据整体的趋势或构造一种模 型。多项式回归法实际上并不是一种插值,因为它并不试 图预测未知的Z值。用户可以在表面选定(Surface Difination)框内选择以下4种曲面中的任一种。


克里金法中包含了几个因子:变异图模型,漂移类型 和矿 块效应。 其中变异图模型(Variogram Model)是用来确定插值每一 个结点时所用数据点的邻域,以及在计算结点时给予数据 点的权重。 Surfer提供了多种最常用的变异图模型,它们是指数、高 斯模型、线性、对数、矿块效应、幂、二次模型、有理数 二次模型、球面模型和波(空洞效应)。如果拿不准用哪 一种变异图,可选用线性变异图,大多数情况下,效果较 好。




数据度量用来提供有关的数据信息。根据 度量所得的数据资料,可以再次利用一个网 格数据网格的其他方法。
它其实不是一种插值方法,它是一种数据的 度量方法,通过这种方法可以找到比较合适 的插值方法。

①简单平面(Simple planer surface): z(x,y)=A+Bx+Cy ②双线性鞍形(Bi-linear saddle): z(x,y)=A+Bx+Cy+Dxy ③二次表面(Quadratic surface): z(x,y)=A+Bx+Cy+Dx2+Exy+Fy2 ④三次表面(Cubic surface): z(x,y)=A+Bx+Cy+Dx2+Exy+Fy2+Gx3+H x2y+Ix y2+Jy3 或由用用户自定义。 选定的曲面方程相应显示在下面;右面的参数框内 则显示X、Y和总的最高项次。 用户也可以利用Parameters框自定义多项式方程。

压覆矿产资源储量估算

压覆矿产资源储量估算

压覆矿产资源储量估算压覆矿产资源储量估算是矿产资源勘探与评价的重要环节之一。

在矿产资源勘探过程中,对压覆矿床的储量进行准确的估算对于资源开发的可行性和经济效益具有重要意义。

本文将介绍压覆矿产资源储量估算的方法和相关技术。

压覆矿产资源是指地质构造中由压覆作用形成的矿床,主要包括逆冲断层矿床、褶皱矿床、逆冲断裂矿床等。

由于压覆作用的复杂性和不规则性,对其储量进行准确估算是一项具有挑战性的任务。

以下是压覆矿产资源储量估算的常用方法和技术。

1. 地质学方法地质学方法是压覆矿产资源储量估算的基础。

通过详细的地质调查和矿床描述,分析矿石的成分、矿石产状、矿石赋存特征等,可以确定矿床的储量。

地质学方法主要依靠对矿床地质特征的研究和判断,对储量进行初步估计。

2. 成矿模型方法成矿模型方法是通过建立矿床的成矿模型,以预测矿床的储量。

成矿模型是根据矿床的地质特征和成因机制,结合相关的地质过程和成矿作用,建立的对矿床成矿过程的理论模型。

通过成矿模型的研究,可以对矿床的储量进行定量预测。

3. 地球物理方法地球物理方法是通过测量地球物理场参数,如地震、地磁、电磁等,来研究矿床的地质特征和储量。

地球物理方法主要包括地震勘探、地磁勘探、电磁勘探等。

这些方法可以获取矿床的地质构造和矿石的物理性质等信息,为储量估算提供依据。

4. 地球化学方法地球化学方法是通过矿石中的元素和同位素的分析,研究矿床的成因和储量。

通过地球化学方法可以分析矿床中的元素赋存形式、富集特征等,从而推断矿床的储量。

地球化学方法主要包括岩石地球化学、矿物地球化学和矿床地球化学等。

压覆矿产资源储量估算是一项复杂而精细的工作。

在实际工作中,需要综合运用地质学、地球物理学、地球化学等多学科的知识和技术,结合矿床地质特征、地质历史、地球物理场参数和地球化学数据等,进行全面而准确的储量估算。

同时,储量估算还需要考虑数据的可靠性和准确性。

数据的采集和分析是储量估算的基础,需要严格的质量控制和科学的数据处理方法。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三、Surfer8.0软件主要功能介绍
9.Surfer8.0插值方法简介
9.3径向基本函数法 径向基本函数法是一种由多种插值方法组合而成的插值器,它能 够通过数据绘制圆滑曲线。它的特点是能够通过函数赋予最佳的权重 。 径向基本函数法具有能够根据适应你的数据去生成一个圆滑曲面 的能力,其中的复二次函数被许多人认为是最好的方法。所有径向基 本函数法都是准确的插值器,它们都要为尊重你的数据而努力。为了 试图生成一个更圆滑的曲面,对所有这些方法你都可以引入一个圆滑 系数。你可以指定的函数类似于克里金中的变化图。当对一个格网结 点插值时,这些个函数给数据点规定了一套最佳权重。
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
1.数据准备
在使用一款软件前,必须确定其数据的格式,以免出现 无法运用的情况,如果数据不能使用,就必须进行格式的转 换,使之成为能被使用的有用数据格式。文本格式(ASCII 码)文档是surfer软件运用比较多的数据格式,这里要用的 实验数据有两个,图4-1为井位数据文件,图4-2为品位数据 文件。
3.1数据网格化 处理
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
3.等值线图的绘制
然后,点击“地图菜单(M)”中的“等值线图(C )”,选择新建等值线图后,在“打开网格”对话框 中选好刚才输出的网格文件,点击“确定”,一幅简 单的等值线图立刻在软件中显示出来了。
3.2绘制的简单 等值线图
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
9.Surfer8.0插值方法简介
9.2自然邻点插值法 空间插值实现了在离散采样点的基础上进行连续表面建模 ,同时对未采样点处的属性值进行估计,是分析地理数据空间 分布规律和变化趋势的有力工具。空间插值的基础是空间自相 关性,即距离越近的事物越相似。 自然邻点插值法能够通过插值改变图形的大小,使用对象 多为泰森多边形。每插入一个新值,会使得数据点的权重与目 标泰森多边形成比例,从而改变图形。所以,这种插值方法比 较适合用于研究领域。
论文名称
《基于Surfer的矿产资源储量计算方法》
导 师:王永志 答辩人:陈涛 班 级:测绘102班 学 号:02
主要内容
一、绪论
研究背景及意义 1.在我们国家,近些 年矿业发展十分迅速, 矿产资源被大量开发。 2.计算机技术突飞 猛进,被广泛用于数字 矿山的建设当中。 3.很多软件在资源 储量计算方面优势明显 ,用起来更加方便和精 确,能被地质、测绘、 采矿等工作者接受和利 用。 研究现状分析 1.利用计算机软 件对资源储量的计算 是数字矿山建设的一 部分 2.国内专业人 士充分利用软件对矿 产资源储量的计算进 行了研究
2.1张贴图中的建立
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
2.井位坐标图的绘制
点击“地图菜单(M)”中的“张贴图(P)”,选择建 立分类张贴图,点击确定,此时图像多了一个以Z列数据为 分类依据的“分类选项”,然后根据需要,对分类张贴图进 行属性设置。点击确定后,分类张贴图完成,如图4-7.其中 井位名被重新标注,工作表的XYZ坐标与井位坐标图的坐标 对应。
二、矿产资源储量计算基础
矿产资源储量的含义及计算
含义:任何成矿都是一个长久而复杂的地质过程,而成 矿后形成的矿产资源储量是指经过一系列的资源勘查和可行 性评价工作后所获得的矿产资源蕴藏量的总称。
计算:整个计算的基础过程包括了前期的勘查、取样与 后期的预算、评估,每一部分都十分重要。详细的勘查勘查 能够准确的确定含矿的空间位置以及初步的地质现状;然后 通过打井取样,获得不同井位的矿物品味信息,运用相应的 储量计算方法,初步估计整个矿体的矿产资源含量,达到计 算储量的目的。
一、绪论
Surfer在矿产资源储量计算应用的现状
1.胜利油田分公司地质科学研究院的余光华基于Surfer的网格法对胜利油 田的石油地质储量进行了储量的计算,计算的结果十分接近探明储量的结 果。 2.昆明理工大学地球科学系的黄河远、薛传东、刘琴基于Surfer软件发表 了《Surfer软件在卤水储量计算及可视化中的应用简介》,主要介绍的是 Surfer在卤水储量计算及可视化中的应用。 3.Surfer软件能与其他常用的绘图计算软件配合使用,能够弥补其在储量 计算方面不足,如完成大量储量计算工作。
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
3.等值线图的绘制
在未处理的等值线图的属性设置中选中填充等值 线(F)、颜色比例(C)、平滑等值线(S),然后进 行等级设置,完成等值线图的绘制。 3.3完成设置后的等值线 图
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
4.白化处理及制图
先将图像进行白化处理,然后点击“网格菜单(G)” 中的“白化(B)”选项,在弹出的“打开网格”对话框中 选取好需要进行的网格文件。点击已经准备好的白化文件 ,进行白化作图。点击保存,保存好新生成的out网格文件 ,此时,原来的网格文件就被白化了,生成了新的网格文 件。
二、矿产资源储量计算基础
一般的估算方法
1.几何图形法 是一种比较简便的估算方法,它将矿块均分为比较简单的几何体, 通过这种方法估计矿体的含量、品味、体积等,这种方法适用于构造比较 简单的矿化均一的矿体。
2.地质统计学法 这种方法主要是对既具有随机性、又具有结构性的矿产资源进行研 究,它的理论基础是区域化变量理论,并且以变异函数作为重要依据,在 估计计算时能充分考虑品位在空间的变异性以及矿化强度在空间的分布特 点,使估算结果更加符合地质规律,准确度高,不足之处是需有很多的样 本个体作为研究基础。 3.SD储量计算法 SD储量计算法是动态分维几何学储量计算及储量审定法的简称,也 是结构曲线积分储量计算及动态分维储量审定法的简称。这种方法的核心 是断面构形替代空间构形计算,它是一种运用pline函数及分维几何学为 工具,以最佳结构地质变量为基础的估算方法。
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
1.软件功能特点
Surfer软件具有绘制平面图像、计算以及建立三 维模型的能力。绘图是Surfer软件的主要功能,并且软 件还具有插值、合并两个不同的网格图形的功能。而且 ,不管所使用的数据是不是等间距的,都可以使用并且 作图。它能够通过一组数据同时建立一系列的图形,如 张贴图、分类张贴图、矢量图、影像图、线框图等。
9.Surfer8.0插值方法简介
12种插值方法 克里金法 多元回归法 数据度量法 线性插值三角网法 自然邻点插值法 改进谢别德法 反距离加权平方法 最近邻点插值法 局部多项式法 径向基函数法
最小曲率法
移动平均法
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
9.Surfer8.0插值方法简介
9.1克里金法 克里金法是surfer软件中使用的比较多的一种统计格网化 方法,它的特点是能够模拟出图形变化的模型、矿体的漂移等 效应。 克里金法假定采样点之间的距离或方向可以反映可用于说 明表面变化的空间相关性。克里金法工具可将数学函数与指定 数量的点或指定半径内的所有点进行拟合以确定每个位置的输 出值。克里金法是一个多步过程;它包括数据的探索性统计分 析、变异函数建模和创建表面,还包括研究方差表面,当您了 解数据中存在空间相关距离或方向偏差后,便会认为克里金法 是最适合的方法。
当前研究存在的问题
1.软件使用的数据必须统一格式,其结果(图形、模型)的准确性主 要依赖于数据的详细程度。 2.对于一些超大型资源储量的计算,要分布完成统计,否则会超过统 计表格中的八位有效数字的限制。 3.对于不同类型的数据,它们被用于到储量计算之前,必须选择适合 的插值方法。而且,对于同一组数据,使用不同插值方法进行储量计算后 ,得到的结果会存在一定的差异。
2.2建立分类张贴 图
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
3.等值线图的绘制
首先,点击网格菜单中数据(D),这时候会弹出 一个打开菜单,选中需要转化的数据文件后点击确定 ;然后软件会显示出网格化数据的属性设置,这里将 XYZ三列分别对其数据中的XYZ,并且选好需要进行的网 格化方法(克里格法)。完成后点击确认,数据的网 格化就结束了。
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
2.井位坐标图的绘制
点击“地图菜单(M)”中的“张贴图(P),选择“新 建张贴图(N)”,然后在“打开”对话框中选择用来使用 的数据文件,点击“确定”后,一幅张贴图初步建立完成。 点击确定后,查看井位图像分布,其中红色点位为井位,黑 色数字为井位名称。
2.软件的应用领域
Surfer软件因为具有强大的绘画与插值功能,被广 泛用于气象监测、环境评价、数字矿山、GPS定位系统、 工程测量以及研等各个方面,广受用户的好评。
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
3.软件的数据格式
文本格式(ASCII码)文档是surfer软件运用比较多的 数据格式,后缀命为*.txt、*.dat。数据文档中一般都 包括XYZ的属性信息,其中井位数据中还包含井名这一列 ,井名列可以放在XYZ列前或者后,其中坐标(x,y)处 的值为Z。
白化后的等值线 图
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
5.过滤处理
单击网格(G)中的滤波器(I),将“白化的节点” 选择填充,值为0,这样就不会被白化的默认值影响储 量计算的结果。
数字滤波处理
四、基于Surfer8.0的矿产资源储量计算
6.残差验证
为了验证数据网格化的效果而进行残差验证,单击网格 (G)中的残差(R),选好进行残差分析的列,然后在输出的 表格中可以观察残差。残差验证的目的是查看数据经过处理 后是否会出现较大误差。
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
4.井位坐标图的绘制
绘制井位坐标图,要先 建立张贴图与建立分类张 贴图。通过属性设置后就 能够看到井位分布情况。
三、Surfer8.0软件主要功能介绍
相关文档
最新文档