土壤化探规范模板
1:5万化探规范(初稿)

1:5万化探规范(初稿)2010地球化学调查(比例尺1:50000)规范分析测试部分(初稿)7样品加工7.1 野外样品加工7.1.1 采集水系沉积物、土壤、岩石样品时要防止污染。
装样品的布袋,无论是新的或是已经使用过的旧样袋都要经过洗涤后才能使用。
如果样品是在水中采集的水系沉积物,则当样品装入布袋后,应用手挤干,以避免免样品间相互污染。
7.1.2 采集的水系沉积物、土壤样品,装入布袋后,一般应在驻地晒干,有条件的也可在自动温度控制的电烘箱内烘干。
但箱内温度不能超过60℃,不论采用哪种干燥方法,在干燥过程中要不时揉搓样品,以免样品结块。
干燥后的样品要用木锤轻轻敲打以使粘土胶结物中颗粒解体。
7.1.3 采集的水系沉积物、土壤样品经过干燥后,按规范或设计批准的粒度在野外驻地进行过筛。
过筛处理后的样品应充分混匀,采用四分法分取120g,,放入塑料瓶或纸袋中。
如果要测定金元素时,样品质量应不少于150g。
7.1.4 野外水系沉积物、土壤样品加工流程见图X。
(略)7.1.5 岩石样品野外一般不进行加工,只需将样品晒干装箱送实验室加工处理。
7.1.6 在野外加工处理样品时,防止样品的相互污染,每处理完一个样品后,凡是和上一个样品接触过的筛子、台秤等物都要清理干净,然后再进行下一个样品的处理。
每一个样品的编号、登记、填写送样单等工作要做得准确无误。
每日工作完毕要有专职人员进行质量检查,以保证野外样品加工质量。
7.2 实验室样品加工7.2.1 实验室应配备专职的样品管理人员,负责样品的验收、检查和保管。
样品送交承担分析工作的实验室时,均需办理样品交接手续。
在双方交接过程中,如发现送来样品有下述情况之一者,实验室有权拒收样品,并应及时通知送样单位处理。
a.无送样委托书,或送样委托书填写不清、不全;b.样品无编号或编号混乱或有重号;c.样品在运输过程中受到破损、丢失或污染;d.样品质量不符合本规范或设计书要求。
7.2.2 样品经验收合格后,实验室样品管理人员在送样委托书上签字,注明收样日期,并返回一份委托书给送样单位。
土壤测量地球化学测量规范
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土壤地球化学测量规程目录前言 ............................................................................................................................................ I II1 范围 (1)2 规范性引用的文件 (1)3 总则 (1)3.1目的任务 (1)3.2工作区域 (1)4 设计书编写 (1)4.1编写依据 (1)4.2准备工作 (1)4.3主要内容 (3)5 野外工作方法技术要求 (4)5.1样点布设 (4)5.2样品采集 (5)5.3 定点与记录 (7)5.4 野外样品加工及管理 (8)6 野外工作质量检查 (8)6.1 三级质量检查 (8)6.2野外质量检查内容 (9)6.3质量检查记录 (10)6.4问题的处理 (10)7 实验室样品接收与加工 (10)7.1 实验室资质 (10)7.2 样品接收 (10)7.3 分析样品加工 (11)7.4 分析样品加工粒径 (11)7.5 测定金样品加工 (11)7.6 加工工具与清洁 (11)7.7样品分装 (11)7.8 样品加工损耗 (11)7.9 分析付样保管 (12)7.10保管期限 (12)8 样品分析及质量监控 (12)8.1样品分析 (12)8.2分析方案选择 (12)8.3 详查样品分析技术要求 (13)8.4 质量控制 (14)8.5 分析质量评估 (17)9 数据整理与数据库建立 (17)9.1 数据整理 (17)9.2 数据库建立 (18)10 地球化学图件编制 (18)10.1 原始图件编制 (18)10.2地球化学图件编制 (18)11异常查证与评价 (21)11.1异常查证目的任务 (21)11.2 异常筛选与排序 (21)11.3异常分类 (21)11.4异常解释推断 (22)11.5异常查证程度 (22)11.6异常查证的技术要求 (22)11.7异常评价 (23)11.8异常查证工作报告 (23)11.9 异常登记 (23)12成果报告编写 (23)12.1编写要求 (23)12.2编写提纲 (24)12.3报告附图、附件 (25)13资料汇交 (25)附录A (规范性附录)土壤地球化学测量记录卡 (27)附录B (资料性附录)GPS野外使用要求 (29)附录C (资料性附录)GPS坐标校正校验记录 (30)附录D (资料性附录)质量检查登记系列表 (31)附录E (资料性附录)地球化学异常登记 (39)前言本标准遵循GB/T1.1-2009《标准化工作导则第1部分:标准的结构和编写》给出的规则起草。
土壤地球化学测量规范[1]共27页文档
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1995-12-10
4 4.1
a b. c. d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情
e. 4.2 4.2.1
编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的
a b c 4.2.2
4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。如 果认为资料不足,可补作部分技术试验。 4.2.2.2 前人未工作过的地区、特殊景观、为寻找特殊矿种、特殊矿产类型为目的的地区,必须 开展技术试验。试验内容包括:采样层位(深度),采样介质,样品加工方案,指示元素及指标,采样 布局,采样网度和方法等。 4.2.2.3 技术试验的一般要求
5.4 5.4.1
a.采样小组和样品加工人员应保证工作质量,作好日常自检工作。小组长应对当天所采样品、编 录、点位等进行检查,发现问题及时纠正。当工作进行到一定阶段时,全面检查本阶段工作是否符合
土壤地球化学测量规范[1]
中华人民共和国地质矿产行业标准 DZ/T 0145—94
土壤地球化学测量规范
1 1.1 1.2 本标准适用于金属矿产地质勘查。铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照
2 GB/T 14496 DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1∶50 000) DZ/T 0075 3 3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量) 3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系
5.2.1.2 一个地区的工作应尽量采自同一介质、同一层位物质,样品一般采集在距地表20~50cm 深处土壤的B层(淋积层)或C层(母质层)中的细粒级物质。取样重量根据测试项目多少而确定,以保证 过筛后送测试的单个样品重量满足分析要求为准。过筛后送化验室单个样品不少于80g,进行痕金测 定的单个样品,过筛后的重量应不少于100g
最新国家土壤工程勘察规范(电子版)
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最新国家土壤工程勘察规范(电子版)
简介
本文档是最新的国家土壤工程勘察规范的电子版。
它提供了土壤工程勘察的规范要求和指导原则,以确保土壤工程项目的科学性和有效性。
规范要求
以下是本规范中的一些重要规范要求:
1. 勘察范围和目标:规定了土壤工程勘察的范围和目标,包括对土壤基本物理性质、力学性质和水文地质特征进行详细调查和分析。
2. 勘察方法和技术:介绍了常用的土壤工程勘察方法和技术,包括野外勘察、取样与试验分析等内容。
3. 勘察报告要求:规定了土壤工程勘察报告的内容要求,包括勘察资料的整理和分析、勘察结果的评价和预测分析等。
4. 环境保护要求:提出了土壤工程勘察中的环境保护要求,包
括对勘察现场的生态环境和土壤资源进行合理保护。
指导原则
本规范还提供了一些指导原则,以帮助土壤工程勘察人员正确
实施勘察工作:
1. 科学性和准确性:勘察应基于科学原理和准确数据,并采取
适当的勘察方法和技术,以确保勘察结果的可靠性。
2. 综合分析和评价:勘察结果应进行综合分析和评价,利用多
种数据和方法,全面了解土壤工程特征,为工程设计提供可靠依据。
3. 风险评估和预测:根据勘察结果,对土壤的工程性质和潜在
风险进行评估和预测,以指导工程设计和施工过程。
4. 环境保护和可持续发展:勘察应注重环境保护和可持续发展,合理利用土壤资源,保护生态环境,减少不良影响。
结论
最新国家土壤工程勘察规范是土壤工程勘察工作的重要参考依据,它规定了勘察的范围、要求和指导原则,为土壤工程项目提供了科学和有效的技术支持。
化探类成果报告编写要求及格式

由于物化探本身的方法、装置、参数、比例尺的不一,物性条件及所面对的目的物不同,都导致所工作侧重点是不一样的,所以其报告格式并不能完全统一。
这里只给出一般格式,相同部分主要是物化探的工作方法、技术与质量评述一般在解释前面,也即只有所取数据合格、满足规范或设计要求(化探还须说明分析方法及检出限、报出率等),并给出“可以用于报告编写”结论,才有下面解释等各章节内容。
对于图件要求也不一,如重、磁,一般还需要提供部分转换图件,但材料、平面、剖面图、推断解释图等都是必须的。
一、区域地球化学图说明书格式在编写过程中,应充分收集和利用已有的地质、矿产、物探、化探、遥感等多元信息,以区域成矿学观点,综合分析区域地球化学分布、分配及富集特征,总结区域地球化学分布特征及变化特点及异常查证资料,综合研究元素的分布及与构造、矿产间的关系。
圈定各类区域性或局部地球化学元素异常,结合踏勘成果对其进行初步评价,对异常引起的地质原因进行推断解释,对全区进行资源潜力作出评价,划分区域成矿远景预测区及找矿靶区,为基础地质和生态环境提供地球化学信息。
地球化学图说明书编写提纲如下:一、序言:简要介绍工区概况及取得主要成果。
包括;1、工区自然地理及景观条件;2、地质简况;3、以往地质、化探、物探、遥感工作简述;4、完成工作量及主要成果。
二、工作方法:1、野外工作方法,包括采样布局、采样密度、采样物质、采样方法及质量评述等;2、样品加工;3、分析方法及质量评述;4、数据处理与图件编制;5、异常圈定、筛选与查证方法。
三、区域地球化学特征1、区域地球化学参数特征:元素的背景分布,元素在全图幅及主要地质单元中含量的各种统计参数特征,如算术平均值、几何平均值、中值、标准离差、变异系数等;2、区域地球化学空间分布特征:元素在时间上和空间上的分布规律与变化趋势;元素分布规律与地层、侵入岩、地质构造、矿产间的关系;3、区域地球化学分区及区域异常分布规律;4、重要矿带、矿集区、矿田、矿床的区域地球化学异常特征。
土壤地球化学测量工作设计说明书

土壤地球化学测量工作设计说明书土壤地球化学测量工作设计说明书1.1项目概况1.1.1项目来源(略)1.1.2工作周期、成果提交时间(略)1.2 目标任务通过开展1∶10000土壤地球化学测量扫面,圈定并评价地球化学异常。
通过综合分析,优选地球化学异常和找矿靶区,为进一步工作指出找矿方向和提供本区基础地球化学资料。
1.3工作区概况(略)********矿区拐点坐标表表12、以往工作程度2.1区域地质、物化探工作(略)2.2矿区化探工作程度1991~1993年,***************在*************开展了1∶5万水系沉积物地球化学测量工作,在矿区圈定了T4号水系沉积物异常区。
2.3以往工作存在的问题通过以往化探工作,虽然在在矿区圈定了T4号水系沉积物异常区。
并在异常区发现了5条含矿构造破碎蚀变带,但限于投入少,工作程度低,因此对预查区的化探异常尚不能进行准确定位。
急提高化探工作程度,准确圈定化探异常围,为寻找金多金属矿床提供更准确的基础地球化学资料。
3、地质矿产及地球化学特征3.1工作区地质概况(略)3.1.1矿区地质特征(略)3.1.2地层及岩性(略)3.1.3构造(略)3.1.4岩浆岩(略)3.1.5围岩蚀变(略)3.1.6矿体地质特征(略)3.2地球化学景观特征土壤主要为黄壤、黄粘土。
土壤发育,A、B、C层位清晰、明显,一般厚0.5~2.0米,B层较发育。
综上所述,区物理、化学风化较强烈,淋滤作用不明显,土壤层发育,适宜开展土壤地球化学测量工作4 工作部署4.1工作部署原则根据本次土壤测量工作的目的和任务,从工作区实际出发,参照2003年1月1日颁布实施的《铜、铅、锌、银、镍、钼矿地质勘查规》及其他有关规和技术方法的要求,在前期地质工作的基础上,运用现代成矿理论,采用有效找矿手段在本区开展土壤测量工作。
本次土壤测量工作总体部署的基本原则主要以矿区已发现的5条(Ⅳ、Ⅷ、Ⅸ、Ⅹ、Ⅺ)含矿构造破碎蚀变带为重点目标,在综合分析已有的地质、物化探资料的基础上,遵循“由浅入深、由稀到密、以点带面、重点突破、经济合理、迅速快捷”的原则,通过1∶10000土壤测量,快速圈出化探异常围,评价区找矿远景。
土壤检测方案模板范文

土壤检测方案模板范文一、检测背景。
咱这土壤啊,就像是大地的皮肤,它的健康状况直接关系到地上长的那些花花草草、农作物啥的。
可现在,随着各种工业活动、农业生产方式的改变,咱都不知道这土壤到底咋样了,所以呢,就得来个全面的检测,就像给土壤做个体检一样。
二、检测目的。
1. 了解土壤肥力。
看看土壤里是不是有足够的养分,像氮、磷、钾这些,就好比看看土壤有没有给植物准备好充足的“饭菜”。
要是肥力不足,植物就长不好,就像人饿着肚子干活没力气一样。
2. 判断土壤污染状况。
现在污染到处都是,土壤也可能被各种有害物质污染了,像重金属(汞、镉、铅之类的)还有一些化学农药残留啥的。
检测出来如果有污染,就得赶紧想办法治理,总不能让土壤一直“生病”吧。
3. 为农业生产提供依据。
对于农民伯伯来说,知道了土壤的情况,就能决定种啥作物合适,该怎么施肥、怎么改良土壤,就像给他们提供了一本种地的秘籍。
三、检测范围。
[具体说明检测土壤的区域范围,可以是某块农田、某个园区、某片森林周边的土壤等,越详细越好。
例如:XX村东边那片50亩的农田,从地头到地尾都要检测,还有农田旁边那条灌溉用的小沟渠周围的土壤也要包含在内。
]四、检测项目。
# (一)土壤肥力指标。
1. 土壤酸碱度(pH值)这就像是土壤的脾气,太酸或者太碱都不行。
不同的植物对土壤酸碱度的喜好不一样,比如蓝莓就喜欢酸性土壤,而苜蓿可能更适应碱性一点的土壤。
2. 有机质含量。
有机质可是土壤里的宝贝,就像给土壤加了一层营养丰富的“面膜”。
它能让土壤变得疏松透气,保水保肥能力也会变强。
3. 氮、磷、钾含量。
这三种元素是植物生长的“三大巨头”。
氮能让植物的叶子绿油油的,磷对植物开花结果很重要,钾能让植物的枝干更粗壮。
# (二)土壤污染指标。
1. 重金属含量。
汞、镉、铅、铬、砷这几个重金属是重点关注对象。
这些家伙一旦超标,进入植物体内,再被人或者动物吃了,那就麻烦大了,就像毒药一样慢慢损害健康。
1:10000化探规范

1:10000化探规范1∶10000化探剖面测量工作细则一、目的、布设原则是在对异常区充分踏勘的基础上,结合区域控矿因素和主要找矿标志,选择成矿条件较好的地段或异常高值区用稀疏的地化剖面进行控制,以进一步确定异常的确定位置,迅速查明含矿地段。
剖面线布设应垂直矿(化)体或异常长轴方向,其与地层、地质体的夹角大于60°。
二、剖面测制方法1.剖面起止点用GPS结合地形图定位,并要反复交会检查。
2.用皮尺或测绳丈量测段的斜距,测量时皮尺或测绳一定要拉直,并尽量靠近和平行地面。
3.用罗盘测量测段的方位角和坡度角(仰角为正,俯角为负)。
4.详细作地质观察,划分岩层,研究岩性、蚀变及矿化情况,测量岩(矿)层,接触面、断层等的产状要素,并注意反映各地质体宏观特征。
5.从测绳或皮尺上读出各种地质界线、产状、样品、标本、化石等的位置。
6剖面编号:剖面编号用罗马数字表示,如Ⅰ-Ⅰ′,Ⅱ-Ⅱ′。
7.导线编号:用阿拉伯数字表示,如0-1,1-2。
8.样品编号:化学样H-121,光谱样GP-121,标本B-10;化探采样点编号用光谱样表示。
9.标志:剖面起止点用木桩作标志,并注明剖面号,每条导线均要留有标志,并标明导线号,每个采样点均要留有标志,并注明样号。
10.采样介质:不同的找矿方法选用不同采样介质(如:岩石样-捡块;土壤样,岩屑样-筛选-5-+20目)。
11.采样方法:采样间距40米(岩石样连续捡块采样,岩屑样采样深度大于等于30cm,采样时应在采样点周围1-5米范围内挖2-3个小坑组合采集岩屑样),异常高值地段或成矿有利地段可适当加密,第四系覆盖区可适当放稀,样重大于150克。
注意在矿化情况较好地段用刻槽法采集化学样,样重大于5千克。
12.记录格式:统一用野外记录簿,记录内容包括地质记录部分和化探采样记录部分。
地质记录部分:(导线号)0-1导(坡度角)+5°(分层位置)20米(层号)3岩石名称:颜色、结构、构造、矿物成分、矿化蚀变、宏观地质特征,接触界线等。
3-06区域地球化学勘查规范

区域地球化学勘查规范比例尺:1:200000DZ/T 0167-19951 主题内容与适用范围1.1 本规范对区域地球化学勘查(简称区域化探)工作的基本任务,工作性质、设计书的编写,中低山、丘陵区、特殊景观区的野外工作方法,样品加工和样品库,区域化探中的岩石样品采集、野外工作质量检查,样品多元素分析及质量监控。
质量评估,地球化学图和原始图件的编制,异常查证,地球化学图说明书的编写等作了规定,确立了统一标准。
1.2 本规范主要适用于地质矿产行业的区域地质矿产调查中进行的1:200000区域地球化学勘查工作,亦可供比例尺1:500000的同类工作或其他行业进行类似工作时参考使用。
2 引用标准GB9649 地质矿产术语分类代码DZ/T0075DZ/T00113 总则3.1 区域化探属基础地质矿产调查工作之一,应覆盖全部可工作的我国国土面积。
它的主要工作目的是发现由金属或非金属成矿区(带)、矿田和大、中型矿床以及某些地层、构造和火成岩的区域地球学化特征所引起的省的、区域的和局部地球化学异常,并为基础地质研究等领域提供某些基础地球化学资料。
常按国际分幅范围部署测区。
我国常用工作比例尺为1:200000,交通很不发达的边缘地区同时也采用1:500000,它们的采样密度(以水系沉积物测量为例)分别为:0.25~1点/km2和0.04~0.10点/km2。
3.2 按地理特点和区域化探工作条件,可把我国大致分为以下两类地区:a. 中低山、丘陵地区(见图1);b. 具有各料特殊地理景观条件的边缘地区。
所谓具有特殊地理景观条件的边缘地区主要是指分布在黑龙江、内蒙古东部等地的森林沼泽、内蒙古(大青山南坡除外)、甘肃兰州以西、宁夏、新疆、青海柴达木盆地及其周缘的干旱、半干旱荒漠、青海、西藏、新疆、川西、甘肃祁连山等地的的高寒山区,西藏西部的刘寒湖沼荒漠、广西、贵州、云南等地的岩溶,云南西南及海南岛等地的热带雨林,我国西北地区的黄土高原,以及内地沿海冲洪积平原区等。
土壤地球化学测量规范

土壤地球化学测量规范
土壤地球化学测量是一项重要的研究,它是研究土壤的质量、组成、结构和其他特性的重要手段。
土壤地球化学测量的规范是确保测量结果的准确性和可靠性的重要组成部分。
土壤地球化学测量的规范主要包括三个方面:测量设备、样品处理和数据处理。
测量设备的规范要求,使用质量合格的测量仪器,确保测量结果的准确性;样品处理的规范要求,样品在采集和处理过程中应遵循一定的步骤,以确保样品的质量和纯度;数据处理的规范要求,在统计计算时,按照一定的规则进行数据处理,以确保测量结果的准确性和可靠性。
此外,土壤地球化学测量的规范还应包括科学的报告书写,以及实验室管理等内容。
报告书写要求,报告内容应清楚、简明,并应遵循报告格式的要求;实验室管理的规范要求,实验室应保持良好的卫生环境,以确保实验结果的准确性和可靠性。
土壤地球化学测量规范是保证测量结果准确性和可靠性的关键,它要求详细、系统地控制测量过程,以确保测量结果的准确性和可靠性。
它的实施,有助于改善测量的准确性和效率,促进科学研究的进步,为决策者提供良好的科学依据,为政府政策的实施提供保障。
第二部分 土壤地球化学测量

第二部分土壤地球化学测量 (33)1工作部署 (33)2准备工作; (33)2.1收集资料 (33)2.2选择合理工作方法 (33)2.3踏勘及方法试验 (33)2.4.1 工区踏勘 (33)2.4.2方法试验 (34)2.5确定实施方案 (34)3设计编写 (34)3.1设计内容 (34)3.1.1工作任务 (34)3.1.2测区的概况 (35)3.1.3 工作方法、技术与质量要求 (35)3.1.4 成果提交 (35)3.1.5技术、经济指标 (35)3.1.6 设计修改 (35)4野外工作方法 (37)4.2工作布置原则 (37)4.2.1规则测网 (37)4.2.2不规则测网 (38)4.3测网布设 (39)4.3.1测网布设 (39)4.3.2 采样点定位 (40)4.3.3采样及编录 (40)4.4样品加工 (42)5实际材料图编制 (49)5.2采样手图 (49)5.2.1 野外手图与清图 (49)5.2.2 实际材料图 (49)6野外质量检查及原始资料整理 (50)6.1分级检查制度 (50)6.1.1 采样小组自检 (50)6.1.2 工区检查。
(50)6.1.3 分队抽查 (51)7.1.4 大队负责技术质量的核实性检查和原始资料的审查验收。
(51)6.2方法技术及工作质量检查 (51)6.2.2 工作质量检查 (51)6.3原始资料整理 (52)7测定元素的选择及测定的技术要求 (52)7.1分析元素的选择 (52)7.2元素测定的检出限要求 (53)7.3分析测试方法 (54)7.4报出率要求 (54)7.5分析方法 (55)8成果图件的编制 (55)8.1.1 采样点位图 (55)8.1.2 数据图 (55)8.2地球化学异常图 (56)9成果报告的编写 (56)土壤地球化学测量要点提示1、土壤测量的网度、采样介质2、多点采样,现场组合3、土壤样品加工4、异常识别、查证第二部分土壤地球化学测量刘应平1 工作部署土壤地球化学测量工作一般布置在地质、地球化学、地球物理等勘查等工作发现的异常区域,目的是进一步查明异常地质体的位置、展布特征,为山地工程地布设提供依据。
土壤化探规范

中华人民共和国地质矿产行业标准土壤地球化学测量规范DZ/T 0145-941 主题内容与适用范围1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。
1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。
铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。
2 引用标准GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1:50 000)DZ/T 0075 地球化学勘查图图式,图例及用色标准3 总则3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量),是以上壤为采佯对象所进行的地球化学勘查工作。
3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段,也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。
3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价,也可为地质填图提供信息。
3.4 区域调查和普查的土壤测量方法,其主要技术要求,按化探区域调查和化探普查的规范执行。
3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。
4 工作设计4.1 资料收集编写土壤测量的工作设计前,—般应收集和分析以下资料:a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;b.测区及外围地质特征,矿产、矿床类型和成矿规律,矿床氧化淋失程度等特点; c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;d.测区的地形、地貌、水文、气象,第四纪覆盖物(尤其是土壤)的类型,植被特征,人工污染情况等有关资料;e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。
4.2 方法有效性与技术试验4.2.1 野外踏勘编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料,以了解所收集资料方法技术的有效性,其内容包括:a.检查核对所搜集资料的可靠程度;b.确定试验地点和测区的有效范围;c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。
4.2.2 设计前的技术试验4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区,设计时其主要技术指标和方案可参照前人的工作成果。
区域地球化学勘查规范(1∶20万95版)

5.4 尽量采集有利于多种元素聚积的淤泥、粉砂、细砂等物质。避免采集淤泥表层可能存在的有机 物,岸边塌积物及人工堆积物,特别是可能带来严重污染的人工堆积物。
5.5 为了提高每个采样点上样品的代表性及保证足够的样品重量,要在采样点附近一定范围内(例 如15m~30m)进行多点采集,合并为一个样品。采样重量视不同岩性地区、样品粒度分布状况而定。 可以在野外用不锈钢筛过筛,也可以回驻地使样品干燥后过筛。但要保证样品过60目筛后的重量大于 120g。不进行组合样分析的样品,采样量过60目筛后重量大于150g。 5.6 采样部位可选择在河床底部或在河道岸边与水面接触之处。在间歇性水流地区,在干的河道或 很少水流的河道中应主要在河床底部采样。在水流较急的河道中要尽量在水流变缓处、水流停滞处、 转石背后及河道转弯的内侧有较多细粒物质聚积之处采样。 5.7 选择采样地点时应注意避开厂矿、村镇、交通要道、路口可能带来的污染,在野外如果发现原 布置的采样点在可能导致污染的下游,应挪至其上游。
d 重要异常的查证:包括拟采用的查证方法、配备什么现场分析手段、查证程度、提交异常查证 的成果图件、简报等; e 技术、经济指标:包括设备、材料计划、经济预算、组织编制和工作进度安排等; f 提交成果的内容与时间:包括计划上交的报告、图件等资料、提交时间等。
4.5 区域化探项目都应单独进行设计书的编写。设计书应由本项目技术负责人负责编写。 4.6 在设计书的实施过程中,如发现设计规定与实际情况不符,有重大变化需要进行修改或补充时, 应提出书面修改补充意见报请原设计审批单位批准后实施。 5 内地及沿海中低山、丘陵地区区域化探工作方法 5.1 内地及沿海中低山、丘陵地区区域化探以水系沉积物测量为主。
上述重复采样号、重复分析号、监控样号的位置在各1∶50 000图幅中不是固定的而是随机的。 5.17 重复采样和重复分析的主要目的是为了了解各个1∶200 000图幅上采样与分析误差的起伏 是否会影响或掩盖地球化学变化。 5.18 重复采样应由不同人在不同时间进行。选择哪个大格作重复采样,在编号图上预先固定。选 择重复采样格子时要考虑使格子在图幅中较均匀分布和考虑不同地质构造单元。 5.19 采集的样品要防止沾污。采集用的新布袋及装过样品的布袋都要经过洗涤才能使用。如采集 湿的水系沉积物要挤出一部分水份,套上塑料袋使湿样品隔开。 5.20 采样小组每日采样结束后,填好送样单将样品交野外样品加工组加工。 5.21 野外样品加工 5.21.1 样品加工组负责样品干燥、过筛、填写样品签、装瓶或纸袋、填写交样品库的送样单及编 制样品号图、装箱送样等。 5.21.2 装在布袋中的样品可在日光下干燥或于50℃下烘干。在干燥过程中要及时揉搓样品,以免 粘土物质胶结在一起。为使粘土胶结的颗粒解体,干燥后的样品可用木槌适当敲打。 5.21.3 样品干燥后,用60目不锈钢筛过筛。将小于60目筛孔部分收集于塑料瓶或纸袋中,其重 量应大于120克。 5.21.4 塑料瓶或纸袋上除应标有样品号外,还应有1∶50 000图幅号。 5.21.5 样品加工流程(见图6)。 5.21.6 为提高分析质量,要采取减少分析工作量的措施。将每一个大格中的样品各取25g,等重 量组合,1个组合样品重量应为100g。组合样品由野外样品加工组或样品库有关人员制备。
土壤地球化学样品采集技术规范要求

二、土壤样品采集加工技术规范
4、样品加工
➢ (1)样品加工流程 样品加工应在野外驻地进行。样品加工组负责样品干燥、过
筛、填写样品标签,进行样品组合、装袋或装瓶、填写送样单及 编制样品编码图、装箱送样等全过程。
二、土壤样品采集加工技术规范
1:10万编码图
二、土壤样品采集加工技术规范
➢ (4)采样深度 ---东、中部山地丘陵区采样深度一般应达到120cm以下,平
原盆地、近海滩涂采样深度应达到150cm以下,避开人工填土地 区。
---在海拔大于500m的山地区,如果土壤层较薄,采样深度则 根据周边土壤层平均厚度而定,可适当放浅,但至少要达到1.0m 深以下,用2-3个孔组合成一个样。
-----防止玷污:干净布袋,装过样品的样袋均要经过洗涤干净, 过湿样品、有明显污染的样品,样袋外均应套聚乙烯塑料袋隔开。
二、土壤样品采集加工技术规范
➢ (6)定点标绘与拍照 采样点应正确地标绘在1∶5万地形图手图上。使用GPS并结合
地形图定点(野外工作GPS定点及航迹监管要求见规范要求)。 使用GPS定点的误差应小于10m。实际采样标绘点位与布设点位间 平面直线距离应在50m之内。
重抄或涂改。发现记录有误,可将原记录代码划去,在其下方填 上正确的代码。
每天野外工作结束后要及时将GPS测定的采样点地理坐标及 采样点航迹数据输入计算机储存。
野外照片及时导出,并以采样点号存储,配以简要的有关照 片内容的文字说明。
二、土壤样品采集加工技术规范
➢ (8)重复样采集 重复采样应按照“一同两不同”的原则进行,即由不同人员
化探取样规范

化探取样规范一、岩矿薄片、光片鉴定样品及标本采集1.样品规格:陈列标本的大小不应小于3×6×9cm;供薄片、光片鉴定用样品以能满足切制光片、薄片及手标本观察的需要为原则,规格不限。
2.采样要求①沉积岩对工作区内各时代地层的每一种代表性岩石均应按地层层序系统采样,同时也要适当采集能反映沿走向变化情况的样品;有沉积矿产的地段和沉积韵律发育地段,应视研究的需要而加密采样点。
②岩浆岩在每个岩体中按相带系统采集各种代表性岩石样品,在各相带间的过度地段应加密采样点;对岩体的下列地段及地质体均应采集样品:析离体、捕掳体、同化混染带、脉岩、岩体各类围岩、接触变质带、岩体冷凝边等;对各种类型的火山岩,按其层序及岩性,沿走向和倾向系统采样。
③变质岩根据岩石变质程度按剖面系统采样,并注意样品中应含有划分变质带的标志矿物;对不同夹层、残留体(由边缘至中心)、各种混合岩应系统地分别采样。
④矿石应按不同自然类型、工业类型、矿化期次、矿物共生组合、结构、构造、围岩蚀变的矿石,以及根据矿石中各有用矿物的相互关系,有用矿物与脉石矿物的相互关系等特征分别采集矿石样品。
对于矿石类型复杂,矿物组合变化大的矿体,还应选择有代表性的剖面系统采样,以便研究矿石的变化规律。
在对矿石采集光片鉴定样品的同时,为研究其中透明矿物及其与金属矿物的关系,应注意适当采集薄片、光薄片鉴定样品。
当对各类岩石和矿石采集化学全分析样品,同位素地质年龄测定样品时,应同时采集岩矿鉴定样品。
应注意采集反映构造特征的标本,若小型标本不足以反映岩石、矿石的特殊构造时,可根据需要采集大型标本;若采集定向标本,则应注明产状方位;采集极疏松和多孔样品时,可先用丙酮胶(废胶卷溶于丙酮制成)浸透岩石、矿石,待胶结干涸后再采集样品。
无特殊情况(如研究风化岩石、矿石),一般应采集新鲜样品。
对于岩石标本,有时可适当保留部分风化面,以便更好地再现它的野外直观特征。
3.样品的编录样品采集后,应在采样现场按采样目的,将欲切制成光片、薄片等部位,用醒目的色笔圈出。
[分享]1:2.5万土壤化探
![[分享]1:2.5万土壤化探](https://img.taocdn.com/s3/m/0459bdf36394dd88d0d233d4b14e852458fb39f3.png)
1/2.5万土壤地球化学测量方法测量方法, 土壤地球化学鉴于勘查区为大面积第四系覆盖,基岩露头较少。
所以在勘查区开展1/2.5万土壤地球化学测量,1/2.5万土壤地球化学测量的目的就是为了对原区域重砂异常、水系地球化学异常进行分解厘定,以及在勘查区获得新的土壤地球化学异常,缩定找矿靶区。
为进一步勘查工程的部署提供一定的依据,最终利用工程揭露寻找到第四系松散层覆盖下的矿体。
1/2.5万土壤地球化学测量方法和具体工作步骤如下:1、室内样品布臵1/2.5万土壤地球化学测量,野外工作底图选择1/2.5万地形图。
并首先在底图上布臵采样点,勘查区如果山脊的脊线明显,则样点通常从距山脊200 m的位臵开始沿水系往下布样。
勘查区山脊线不明显,如呈丘状,则从梁上开始布臵样品。
样品的线距依据水系的发育程度而定,点距通常是80 m~100 m(但线距和点距都不能超过规范要求的网度),样品点密度一般为40至45点/km2。
样品编号,为了下一步加密取样,采用单号或双号布样法,同时将工作区按水系划分为若干个采样小区,使小区的样品数不超过三位数。
布臵样品时,主要由熟悉工作区地质条件的地质技术人员代替化探技术人员布臵,地质员依据具体地质成矿条件布臵样品。
2、野外样品采取野外样品采集主要还是由化探采样工完成,鉴于一般化探采样工人掌握的地质知识比较有限,首先要依据勘查区不同工作区的地质条件以及勘查区所要寻找的目标矿产对采样工进行岗前培训,让化探采样工掌握相关的蚀变类型等必要的基本知识和勘查区的简要地质条件。
样品的采样深度,要求采到B或C层,采样深度一般不能≤30 cm。
化探采样工具体在采集样品时,往往在观察和记录上,普遍很是单调的采样深度、样品的颜色和样号等,并机械地按照设计图上的布样点位臵采样。
针对其它很有价值的地质信息则无法观测和比较准确的记录,更不能依据野外的实际情况来修改和完善布样时由于各种因素造成的不足,这在很大程度上影响了1/2.5万土壤地球化学测量地球找矿成果。
园林工程土壤调查方案模板
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园林工程土壤调查方案模板一、调查目的本次土壤调查的主要目的是为了解决园林工程中可能出现的土壤相关问题,包括但不限于土壤质量、土壤肥力、土壤pH值、土壤紧实度等方面的调查。
二、调查范围本次土壤调查范围主要为园林工程所在区域,具体范围包括但不限于园林工程场地、绿化带、花坛、草坪等地点。
三、调查内容1.土壤类型根据土壤的组成成分、质地、颜色等特征,对整个调查范围内土壤类型进行分类和描述,并将其记录在调查报告中。
2.土壤质量通过采集土壤样本,对土壤中的有机质、氮磷钾等营养元素含量进行分析,评估土壤质量状况。
3.土壤肥力对土壤中的氨基酸、腐殖酸等有机质含量进行分析,检测土壤的肥力水平,并提出相关建议。
4.土壤pH值通过采集土壤样本,对土壤的pH值进行测定,评估土壤酸碱度状况。
5.土壤紧实度通过采用土壤钻孔和质地分析等方法,评估土壤的紧实程度和通气性,并提出相关改进意见。
6.其他可能影响园林工程的土壤问题根据现场情况,及时发现并记录其他可能影响园林工程的土壤问题,如盐碱化、病虫害等。
四、调查方法1.采样方法根据调查范围的不同,选取适当的采样点,按照一定的间距和深度采集土壤样本,保证样本的代表性。
2.采样工具采样工具包括土壤钻孔、铁铲、平口铲、采样瓶等,根据土壤的不同类型和深度,选取适当的采样工具进行取样。
3.分析方法采用化学分析、物理测试、实地观测等手段对土壤进行分析,获取土壤相关数据,用于评估土壤状况。
五、调查流程1.确定调查目标及范围确定本次土壤调查的主要目的和调查范围,明确调查范围及重点关注的土壤问题。
2.制定调查计划根据调查目标和范围,制定土壤调查的详细计划,包括采样点的选取、采样工具的准备、分析方法的确定等。
3.野外调查根据调查计划,组织调查人员进行野外调查,采集土壤样本,并进行现场观测和记录。
4.实验室分析将采集到的土壤样本送往实验室,进行化学分析、物理测试等,获取土壤相关数据。
5.编制调查报告根据野外调查和实验室分析结果,编写土壤调查报告,包括土壤类型、土壤质量、土壤肥力、土壤pH值、土壤紧实度等方面的调查结果和建议。
工程勘察土壤勘测报告模板

工程勘察土壤勘测报告模板工程勘察土壤勘测报告报告编号:2021GC-0011. 概述本报告旨在对XXX工程的土壤进行全面勘测,并提供相关的数据和分析结果,以便为工程设计和建设提供科学依据。
勘测区域为XXX,总面积为XXX平方米。
2. 勘测目的通过对土壤的勘测分析,我们的主要目的是:(1) 确定土壤的物理性质,如质地、颜色、含水率等;(2) 分析土壤的化学性质,如有机质含量、pH值等;(3) 评估土壤的基本力学性质,如密度、含水量、强度等;(4) 发现土壤中可能存在的问题,如沉降、腐蚀等;(5) 提供有关土壤改良和处理的建议。
3. 勘测方法为了保证勘测数据的准确性和可靠性,我们采用了以下方法进行土壤勘测:(1) 野外采样:根据勘测区域的大小和土壤类型的多样性,我们选择了代表性的位置进行野外采样。
采样方法包括手掘和机械钻孔,以保证样本的完整性和代表性。
(2) 室内分析:采集回来的土样经过初步处理后,我们对其进行了一系列的室内测试。
包括物理性质测试、化学成分分析、基本力学性质测试等。
4. 勘测结果(1) 土壤物理性质:通过对勘测样本的分析,我们得到了土壤的质地、颜色、含水率等物理性质的数据。
根据分析结果,土壤主要为XXX质地,颜色为XXX,平均含水率为XXX。
(2) 土壤化学性质:在室内分析中,我们测得了土壤的化学性质数据。
主要包括有机质含量、pH值等。
结果显示,土壤有机质含量为XXX,pH值为XXX,表明土壤具有一定的肥力和适宜的酸碱性。
(3) 土壤基本力学性质:土壤的基本力学性质对工程建设具有重要的影响。
通过室内测试,我们获得了土壤的密度、含水量、抗压强度等数据。
根据测定结果,土壤的平均密度为XXX,含水量为XXX,抗压强度为XXX。
(4) 土壤问题与建议:根据勘测结果,我们发现在勘测区域存在一些潜在的土壤问题。
其中包括XXX。
为了确保工程的安全和稳定,我们提出了以下建议:- 可采取加固土壤的措施,如土壤加固灌浆等;- 定期监测土壤的沉降情况,及时采取补充措施;- 考虑土壤的腐蚀性,选用合适的建筑材料。
1比50000化探规范及土壤化探规范

中华人民共和国地质矿产行业标准(DZ/T 0011-91)地球化学普查规范比例尺 1:50 0001 主题内容与适用范围1.1 本规范对地球化学普查工作的工作性质和测区选择,设计书的编写,野外工作方法,样品加工,野外工作质量检查,测定元素的选择和元素测定的技术要求,图件的编制,异常的评价和查证,成果报告的编写以及图件和资料的上交等方面作出了规定,确立了统—的标准。
1.2 本规范适用于地质矿产行业在矿产普查阶段中进行的地球化学勘查工作,也可供其他行业进行类似工作时参考使用。
2 工作性质和测区选择2.1 地球化学勘查根据其应用于不同地质—找矿阶段的目的,涉及的面积和要求工作的粗细程度大致可分为如下三类性质的工作:a.区域化探(或称战略踏勘性化探),其主要工作目的是发现由成矿远景区(带),矿田和大、中型矿床以及某些地层、构造和火成岩的区域地球化学特征所引起的省的、区域的和局部地球化学异常。
工作面积常常是数千平方千米或更大。
常用工作比例尺为l:100 000、1:200 000或1;500 000。
采样密度:(以水系沉积物测量为例)2点/km2、(0.25—1点)/km2或(0.04~0.08点)/km2;b.地球化学普查(或称普查化探),主要目的是在区域化探阶段已圈出的各类省的、区域的或局部的地球化学异常范围内,以及根据化探、物探、地质资料所圈定的找矿远景区内,进一步缩小寻找目的物(矿床、矿体或其他地质体)的靶区,查明成矿有利地段和找矿有关的地球化学特征等。
工作面积常在数十平方千米或更小——数百平方千米之间。
常用工作比例尺为1:25 000—1:50 000。
采样密度(以水系沉积物测量为例)(4—8点)/km2;c.地球化学详查或异常检查(或称详查化探),主要工作目的为在区域化探和地球化学普查阶段获得的有意义的局部异常范围内查明异常和矿体的空间关系,以便为山地工程的定位提供依据。
工作面积常在0.n平方千米或更小一一数十平方千米之间,常用工作比例尺为1:5 000~1:10 000之间,采样密度(土壤测量为例)(100~200个点)/km2,或>200点/ km2。
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中华人民共和国地质矿产行业标准
土壤地球化学测量规范
DZ/T 0145-94
1 主题内容与适用范围
1.1本标准规定了土壤地球化学测量工作中主要方法、技术要求和规则。
1.2本标准适用于金属矿产地质勘查。
铀矿、地热、非金属矿产地质勘查的土壤测量工作也可参照执行。
2 引用标准
GB/T 14496 地质矿产地球化学勘查名词术语
DZ/T 0011 地球化学普查规范(比例尺1: 50000)
DZ/T 0075 地球化学勘查图图式, 图例及用色标准
3 总则
3.1 土壤地球化学测量(简称土壤测量), 是以上壤为采佯对象所进行的地球化学勘查工作。
3.2 土壤地球化学测量主要用于矿产地质勘查的详查阶段, 也可用于在区域调查、普查阶段中水系沉积物测量无法进行的地区。
3.3 土壤地球化学测量可用于找矿以及各类异常和矿化点的查证、评价, 也可为地质填图提供信息。
3.4 区域调查和普查的土壤测量方法, 其主要技术要求, 按化探区域调查和化探普查的规范执行。
3.5 用于金属矿产地质勘查的土壤测量应选择在残坡积层发育地区进行。
4 工作设计
4.1 资料收集
编写土壤测量的工作设计前, —般应收集和分析以下资料:
a.测区的地理和交通、生活情况以及测地资料;
b.测区及外围地质特征, 矿产、矿床类型和成矿规律, 矿床氧化淋失程度等特点;
c.测区及外围以往地质、物探、化探、遥感等的工作程度和工作成果;
d.测区的地形、地貌、水文、气象, 第四纪覆盖物(特别是土壤)的类型, 植被特征, 人工污染情况等有关资料;
e.表生作用对指示元素的影响及表生赋存状态。
4.2 方法有效性与技术试验
4.2.1 野外踏勘
编写设计前应对测区进行必要的现场踏勘工作、取得第一手资料, 以了解所收集资料方法技术的有效性, 其内容包括: a.检查核对所搜集资料的可靠程度;
b.确定试验地点和测区的有效范围;
c.实地考察工区的交通、生活及工作条件。
4.2.2 设计前的技术试验
4.2.2.1 有前人工作过的测区或邻区, 设计时其主要技术指标和
方案可参照前人的工作成果。
如果认为资料不足, 可补作部分技术试验。
4.2.2.2 前人未工作过的地区、特殊景观、为寻找特殊矿种、特殊矿产类型为目的的地区, 必须开展技术试验。
试验内容包括: 采样层位(深度), 采样介质, 样品加工方案, 指示元素及指标, 采样布局, 采样网度和方法等。
4.2.2.3 技术试验的一般要求
a.试验剖面应布置在主要的、有代表性的矿床和覆盖物地段。
每条剖面的两端必须各有3-5个点落在背景地段上。
b.采样层位(深度)和加工方案试验, 一般选择在揭露过矿体的探槽或浅井上(见附录A)。
如果地表工程不理想或没有工程, 能够用一般剖面方法, 按不同深度采样。
指示元素和测网试验一般与层位和粒度试验在同一剖面进行。
剖面数量不得少于三条。
c.土壤测量的指示元素及指标, 可根据矿床的元素共生组合关系(见附录B、附录C和附录D), 经过试验择优选择。
4.3 根据任务书的要求及技术试验结果编制设计书。
设计书内容应包括:
a.工作的目的及任务要求;
b.地质、地形、地貌、第四纪覆盖物类型以及地表地球化学环境和可能干扰的因素;
c.样品的自然富集层位和颗粒度。
工作比例尺和采样网度、深度及重量,
d.取样介质及样品加工方案;
e.指示元素和指标, 分析方法及方法检出限的要求, 质量监控方案;
f.方法技术要求、技术经济指标和生产管理要求;
g.设计附图;
L 予期提交的成果和资料。
4.4 测区与测网
4.4.1 测区范围
a.测区范围应以任务书的要求确定, 并经过设计前的踏勘, 选择覆盖物类型和地质条件最有利的地段。
b.根据普查后的异常确定详查工作范围时, 应考虑覆盖物类型对异常规模、形态的影响, 测区范围应大于异常或异常群(带)的面积。
4.4.2 测区的部署原则
4.4.2.1 测线方向应尽量垂直被探查地质体的走向, 并尽可能与已知地质剖面或物探测线一致。
4.4.2.2 测网可根据被探测物的规模、产状和工作性质, 分规则测网与不规则测网(非网格化测网)。
a.规则测网有矩形与正方形网格。
矩形网格适用于探测长、短轴相差较大的目标物; 正方形网格适用于探测长、短轴相差不大、或形态复杂的目标物;
b.非网格采样适用于中、小比例尺或地形恶劣、施工条件
差, 正规网格布设难度大的地区。
4.4.2.3 不同勘查阶段有不同的工作比例尺和测网密度, 工作比例尺与测网的关系见表l。
详查工作中若以土壤测量资料确定的测区, 线距与点距可根据资料中的异常大小而定, 选择表1中合适的比例尺和网度。
一般情况下, 线距应小于有意义异常长度的1/2, 点距应小于异常宽度的1/3。
由其它资料确定的详查区可参照表1执行, 应保证最少有3条测线控制探测物。
表1 工作比例尺与测网密度
5 野外工作
5.1 测地及采样点的定位工作按ZBD/0002<<物化探测地规范》要求执行。
而面积性工作采用随机采样方法的, 野外定点时必须用相同或大于其工作比例尺的地形图。
点位误差要求: 普查、详查工作≤2mm。
5.2 采样工作及编录
5.2.1 采样工作。