水系沉积物测量工作方法
1∶5万水系沉积物测量工作方法及技术要求
1∶5万水系沉积物测量工作方法及技术要求根据调查区的地球化学景观特征,野外工作方法主要依据《区域地球化学勘查规范》DZ/T0011―1991,地球化学勘查方法的技术要点:①1∶5万水系沉积物测量取样密度为4-5个点/km2,采样物质为基本代表基岩成份的较粗粒级岩屑物质,截取–10目―+60目粒级段;岩屑地球化学测量样品采自残坡积层,采样深度视残坡积层发育程度而定。
调查区采样物质以水系沉积物样品为主,局部山顶和山坡水系不发育地段以岩屑样品代替。
i.采样布局原则①采样布局以合理为原则并兼顾均匀性。
②水系沉积物样品主要布设于一级水系和二级水系上,以及三级水系的上游。
③平均采样密度确定为4-5个点/km2。
ii.样品采集①采样点的布设使用1∶5万地形图为工作手图,以1km2的方格为采样大格,再将大格分成0.25 km2的四个小格作采样单元,编号顺序自左至右、自上而下标号为A、B、C、D,如002A1。
采样点要在保证合理的情况下尽可能均匀分布,并使可采面积内不出现连续5个以上的不合理的空白小格,保证每个采样大格都有采样点分布,采样点布置在每一个小格子中最大限度控制汇水面积处。
采样点主要布设在二级水系的上游区段和一级水系沟口,当一级水系较长时,在水系中间可再布置采样点,使每个采样点控制的汇水面积在0.25-0.125 km2之间。
在地形平缓、水系不发育的山坡或山脊上,无法采集水系沉积物样品时,可在采样格内沿同一等高线3-5处采集残坡积层岩屑样品,采样深度视残坡积层发育程度而定。
②样品的采集a、采样点位的确定野外定点采用GPS结合1∶5万地形图定点,并采用连续航迹监控。
GPS在使用前,利用图幅内国家等级三角点坐标或当地GPS偏差校正值对GPS进行坐标校准,使GPS坐标与1∶5万地形图坐标偏差≤15米。
校正后,对所有GPS进行一致性试验,使GPS间系统偏差小于5米。
定点时要使GPS坐标达到稳定后再读取坐标,野外定点误差小于30米。
土壤水系沉积物具体采样方法
(一)水系沉积物测量1:5万水系沉积物测量的工作布置是在充分研究区域地质矿产资料,根据区域矿产分布特征及已知矿化点分布情况进行的。
其基本原则是:在区域上有足够的采样点控制异常围,圈定异常位置,查明异常分布及组合特征。
根据《地球化学普查规》和《关于〈地球化学普查规样品分析技术要求补充规定〉的通知》要求,结合景观地球化学条件、区域成矿规律、通行难易程度,围绕测区地质矿产调查目标任务,在本区开展1:5万水系沉积物测量,结合实际情况布设样点。
化探采样工作采用GPS全航迹管理,GPS定位数据采用随机配备的软件进行处理。
成果中的坐标单位一律以米计。
样品布设、采样要求和样品加工与测试分析按《地球化学普查规》、《地球化学普查规样品分析技术要求补充规定》(中地调发[2007]220号)、中国地质调查局《关于青藏高原区域化探方法技术问题的函》等执行,样品分析单位选择具有“CMA”计量资质的检测单位承担。
样品的采集关系到化探质量的好坏,从采样点的布置、取样介质选取和采集、样品编号、加工、包装、送样到测试各个环节必需严格按照有关规执行。
1、采样点布置原则1.采样密度:采样点布设密度为4-8个点/km2,平均密度不小于4个点/km2。
采样布局应兼顾均匀性与合理性,根据测区实际情况,以最大限度控制汇水域面积和取得具有代表性样品为原则。
2.采样点的布设以4个小方格(1km2)作为采样大格,在全区围分布基本均匀,大格中样品一般应兼顾控制效果和样点基本均匀两方面。
3.采样点尽量布设在最小水系(大于300m)—即一级水系末端和分支水系口上。
如果水系较长(大于1km),在水系首尾之间增加采样点,使每一个采样点控制的汇水盆地面积大致在0.25km2之间。
原则上不出现5个以上的连续空小格,每个小格的样品不超过2件。
水系极不发育地区可以土壤样代替水系沉积物样品,但土壤样应控制在1%以。
4.采样点的布设应避开自然和人工污染地段,如公路、村庄、采矿(石)场等。
水系沉积物测量课件
采集河流不同位置的水系沉 积物样品,分析其中的重金 属元素含量,如镉、铅、汞 、砷等。
通过对比不同时间点的测量 结果,可以评估污染治理措 施的效果,为制定更加有效 的环境保护策略提供科学依 据。
应用案例二:湖泊营养盐来源分析
总结词
水系沉积物测量技术可用于分析湖泊营养盐的来 源。
测量方法
采用化学分析方法测定沉积物中的全氮、全磷等 营养成分含量。
未来研究方向与挑战
研究方向
未来水系沉积物测量的研究方向将集中在技术创新、数据处理能力提升和应用领域的拓展与深化等方 面。
挑战
随着应用领域的拓展和深化,水系沉积物测量的挑战也越来越大,如需要解决复杂地形和水域条件下 的测量问题、提高测量数据的精度和可靠性、加强数据处理和分析能力等。
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数据处理能力提升
随着计算机技术的进步,水系沉积物测量数据的处理速度和精度也在不断提高, 如人工智能和机器学习等技术的应用,可实现数据处理自动化和智能化。
应用领域拓展与深化
拓展应用领域
水系沉积物测量技术的应用领域不断拓展,如环境保护、农 业、地质调查等领域都有广泛的应用。
深化应用层次
水系沉积物测量技术在各个领域的应用也在不断深化,如在 环境保护领域中,可实现对水体污染的精细化和精准化监测 。
样品的采集与保存
采样工具
使用干净、无污染的采样 工具,如塑料或玻璃容器 ,避免金属或木质工具。
采样方法
按照标准化方法进行采样 ,确保采样深度和范围的 一致性。
保存条件
样品的保存应避免阳光直 射、高温、低温等极端环 境条件,以保持样品的稳 定性。
样品的处理与制备
样品筛选
对采集的样品进行筛选,去除其 中的大块物质和杂质。
1:5万水系沉积物测量
1∶5万水系沉积物测量1、采样密度阳明山地区以中低山—丘陵为主,雨水充沛,河沟极为发育,大部分地区水流速度中等,水系沉积物测量采样密度定为4~5点/ km2,在1:20万区化浓集中心地带、多元素异常复合部位或矿点分布较集中的地带,采样密度可适当增加,以每小格(0.25km2)不超过2个采样点为原则。
2、采样物质与采样部位本次调查的采样物质以淤泥和粉砂为主,粒度要求取-0.216mm(≤60目)筛孔粒径的物质。
为减少测区内元素的跳动,采样物质要尽量保持一致,要避免采集表层物质,以减少有机物质及铁锰类物质的影响。
样品装入布样袋后,应用手缓慢挤干,以避免某些元素以溶液形式相互渗透造成样品的污染。
过筛后的样品重量应保证不少于120克。
水系沉积物采样部位应选择在河流底部或河道岸边与水面接触之处,在间歇性水流地区或很少水流的干河道或沟谷中应主要在其底部采样。
在水流湍急的河道中要选择在水流变缓处,转石后或河道拐弯的内侧有较多细粒物质聚集之处采样。
如果采样小格中实无水系,则可在较小的干沟底部采样。
为提高样品的代表性,应在采样点水系上下20~30m范围内进行多点取样,然后混合在一起组合成一个样品。
3、采样点的布置与定点水系沉积物测量野外采样点位采用GPS与1:5万地形图结合确定。
先在地形图上将工作范围框出,然后在工作区范围内将整数公里网加密成长宽都为0.5km的方格网。
以四个小方格作为一个大格(1km2),为便于资料整理和数据处理,大格编号顺序按一个1∶5万图幅为一个单元,单元号冠于大格编号的千位,每幅1∶5万图幅的大格编号顺序自左而右自上而下。
每个大格的四个小格编号顺序自左而右自上而下标为a、b、c、d,每个小格中采集的第一个样品为1,第二个样品标为2(如1001a1),每个采样点根据其所处的位置按上述规定进行编号。
采样点位预先按设计采样点位布置在地形图上,在野外采样过程中可以根据现场实际情况作适当的修改,并将实际采样位置标注在图上。
水系沉积物测量工作方法
⽔系沉积物测量⼯作⽅法.1/5万⽔系沉积物测量野外⼯作⽅法⼀.1/5万⽔系沉积物测量布点原则以区景观条件、地质及地球化学特征为依据,并根据任务书要求完成本次布点:⑴以1:5万地形图为⼯作⼿图,采样密度控制在6-8个点/Km2以,⼀般按每平⽅公⾥不少于7个点/Km2布置。
主⽔系中均不布点,特别难以通⾏区可适当放稀布点。
样点分布⼒求最⼤限度控制汇⽔域,兼顾样点均匀⼀、⽔系沉积物布点原则合理布设。
⑵采样点主要布置在地形图上可以辨认的最⼩⽔系(>300m)即⼀级⽔系⼝上,对长度⼤于500⽶的⽔系,应溯源追加布点,⼆三级⽔系可适当控制。
对原1:20万区域化探采样点应进⼀步布点。
⑶最上游的采样点控制汇⽔域⾯积不⼩于0.125km2,不⼤于0.25km2,要求每个样点都应控制⼀⽚特有的汇⽔域,⼒求采样点控制汇⽔域⾯积的均匀性。
⑷避免不必要的重复控制及机械布点,布点时尽量兼顾减轻劳动强度,采样点尽量布置在易通⾏处。
⑸在⾃然条件允许的情况下,尽量使95%以上的⼩格都有样点分布,不得连续出现五个以上的空⽩⼩格。
⑹综合考虑上述原则的基础上,剔除不布样点格⼦之后,布点⼤格总数135个。
测区平均采样密度7。
1/km2,采样总⾯积113km2。
设计采样点805个,样品931件(12元素),布点情况见表12。
采样⼤格编码、布点、分配⼀览表表12⼆、样品编号1、在放⼤1:5万地形图上,以⾼斯坐标⽹线划分成1Km2的采样⼤格,⼤格编号顺序从左到右,⾃上⽽下依次编排;每个⼤格再以奇数⽅⾥⽹为界,划分成0.25Km2的四个⼩格,编号顺序从左到右,⾃上⽽下划分为a、b、c、d,每个⼩格有两个样点时,按从上⽽下的顺序,以阿拉伯数字脚注,如8A2 为第8⼤格A⼩格2号样品。
采样点预先设计标绘于地形图上。
2.含重复采样格⼦确定,在考虑图幅中均匀分布和不同地质构造单元的前提下,预先随机确定重复采样格且随机确定⼀重复样点。
实际采样43个样品为⼀批,其中随机留取7个号,3个插⼊重复分析样品,4个供实验室插⼊⼆级标样作质量监控,以衡量各批次间的分析偏差,每个1:5万图幅随机抽取⼀批,供实验室插⼊12个⼀级标样。
水系沉积物测量
7、原始资料整理 小组资料整理:主要是正确填写记录卡、工作 手图要及时着墨,并转给在清图上、清理样品、核 实图、样、卡是否一致,做到当天资料当天整理。 大组资料整理:组织小组互检,全面检查小组 资料的及时性和正确性,核对图、样、卡的吻合性, 统计工作量、设计执行情况、编写工作小结。 项目资料整理:在检查小组、大组各项资料整 理情况的基础上,编制实际材料图,对主要参数进 行统计,如采样面积、采样密度、空格率等。 原始资料整理后,经检查评审合格,方可进行 报告编写。
3、异常查证 (1)异常查证划分三个阶段: a、踏勘检查(三级查证) b、详细检查(二级查证) c、工程验证(一级查证) (2)异常优选及设计编写 根据不同异常查证阶段优选出相应的异常进 行查证,并编写异常查证设计或异常查证工作安 排。 (3)异常查证方法:采用化探、地质、物探、 极少量地表工程、快速分析等综合方法。 (4)编写查证简报及相应的图件。
(七)提交成果报告 成果报告编写要求: 1、序言:目的任务及工作概况,位置交 通、自然地理概况,以往地质、物化探工 作程度,完成工作量及主要成果; 2、工作方法:野外工作及质量评述,样 品加工,样品分析及质量评述,数据处理 与图件编制; 3、地质及地球化学特征
•
地质概况 地球化学特征:元素的背景分布,元素 的时空上的变化趋势,地球化学分区; 4、异常的解释推断:异常的圈定、分 类及评序,主要异常的解释推断; 5、找矿远景区划分及找矿方向; 6、其他地球化学问题、地球化学环境 特征(有关元素含量与疾病的关系),农 业地球化学环境特征,其他生态环境的地 球化学特征等; 7、结论与建议。
土壤测量的采样粒度要求过60目 (0.216mm)筛孔。每一样品过筛 后(干燥)的重量不少于120g,如 果样品需作Au的测定时,重量不少 于150g。 化探在目前的地质勘查中运用广 泛,了解其地球化学原理、工作流程, 对地质找矿起着重要的指导作用,请 大家在以后的工作中多学一点这方面 的知识。
1:50000地球化学水系沉积物测量工作细则(实用)内容较全
1:50000水系沉积物测量工作细则二○○三年三月1:50000水系沉积物测量工作细则(实用)一、目的根据在区域化探阶段已圈出的各类地球化学异常,以及根据化探、物探、地质资料所划定的找矿远景区,优选1:50000化探测量图幅,通过1:50000化探测量工作,进一步缩小寻找金、铜、镍成矿带找矿靶区,查明成矿有利地段和找矿有关的地球化学特征,提出进一步开展地、物、化工作的详查地区。
二、方法的选择依据北山地区地球化学景观特征和前人1:200000化探工作方法,工区选择1:50000水系沉积物测量工作方法。
工作区为为干旱荒漠丘陵区,基岩裸露、水系较发育,因此工作中采用与该景观区相适宜的水系沉积物测量方法。
采样粒度采用-4—+20目粒级,用“套筛取样法”取样。
三、测网的布设在1:50000地形图上框出工作范围,在此范围内以公里网为基准,划出长宽各为0.5千米的方格,在每一平方千米大格子中划成四个0.25平方千米的小格。
四、编码原则1、样品编码首先在1:5万地形图上框出工作范围,在范围内划出长宽各0.5千米的方格网,以四个方格(1平方千米)作为1个采样大格编号,各大格编号顺序自左而右再自上而下。
每个大格中有四个为0.25平方千米的小格,编号顺序自左而右,自上而下标号a、b、c、d,在每一小格中采集的第一号样品右下角标注1,第二号样品标注2。
采样点预先标在地形图上,在采样时可根据实际情况进行修改,并将实际采样点标在图上,定点误差在图上不大于 2.0mm。
每个采样点留有标志。
2、监控样、重复采样及重复分析号编码监控样、重复采样及重复分析号的编码以采样小格为基础,每50个分析号码为一批,在其中任取一个号码为重复采样小格,并进行重复分析,取3个号码作为此大格内重复取样及重复分析编号,另任取4个号码,作为插入监控样(一级标样)编号之用,并在图上注明重复样及监控样号码。
重复采样及重复分析样的编码右下角标注为3,监控样的编码右下角标注为4。
河流沉积物测量技术的操作指南与数据处理方法
河流沉积物测量技术的操作指南与数据处理方法河流是地球上最重要的水文系统之一,对人类的生存和社会经济发展起着重要作用。
而河流沉积物的测量则是研究河流环境和水文地貌的重要手段。
本文将重点讨论河流沉积物的测量技术的操作指南和数据处理方法,以帮助读者更好地了解和应用这一技术。
1. 沉积物测量技术的操作指南1.1 沉积物采样沉积物采样是测量河流沉积物的第一步,其目的是获取代表性样品以进行后续的实验和分析。
常用的沉积物采样方法包括手动取样、自动采样和无人机采样等。
在采样前应先了解采样点的水深、水流速度和沉积物的特性,选择合适的采样工具和方法,避免样品的污染和变形。
1.2 沉积物测量沉积物测量是指用各种方式对采样得到的沉积物进行分析和测量。
常用的测量参数包括沉积物的颗粒大小、密度、含水量和颗粒形状等。
其中,颗粒大小和密度是沉积物测量中最为常见的参数。
测量方法包括筛网分析、泥沙密度测量和颗粒径流速度测量等。
在进行测量时需要注意操作的准确性和数据的可靠性。
2. 沉积物测量数据处理方法2.1 数据校正与去噪由于沉积物的采样和测量过程中常常会受到环境和操作因素的干扰,所得到的原始数据通常存在一定的误差。
因此,在进行数据处理前需要对原始数据进行校正和去噪处理。
常用的校正方法包括校正公式和校正系数的计算,以减小误差的影响。
去噪方法包括滤波和平滑处理等。
2.2 数据分析与统计沉积物测量的目的是为了了解和研究河流的沉积过程和特性。
因此,在数据处理过程中需要进行数据分析和统计,以获取有关沉积物的相关信息。
常用的数据分析方法包括数据的可视化、相关性分析和回归分析等。
在进行数据分析时应充分考虑样本的大小和数据的分布情况,以保证结果的准确性。
3. 沉积物测量技术的应用领域3.1 河流环境研究河流环境研究是沉积物测量技术的主要应用领域之一。
通过对沉积物的测量和分析,可以了解河流的水文地貌特征、沉积物的来源和分布等。
这对于河流的管理和环境保护具有重要意义。
地球化学 7-4水系沉积物测量
条件及找矿效果。
3.指示元素按粒度的分布
• 如含在重砂矿物中的元素,当原生晶体较粗大时, 则在分散流中的上游,富集在粗粒中 。 • 浙江木瓜岭汞矿的分散流中,淤泥中的汞量高于 粉砂,是因为汞主要不呈辰砂存在,而以极细的 灰硒汞矿形式存在。 • 青海物探队对Cu做的粒度试验结果,Cu富集在 细粒级中。 • 化学分散流,其沉积作用主要是通过吸附,因此 无例外地富集于细粒部分 。
2.多级水系中的分散流
• 当水系有支流汇入时,如果该支流内没有矿 化,则相当于汇水面积增加了一块,而进入 沉积物的金属量不变,这就导致分散流中的 金属含量呈阶梯状递减。 • 由于无矿岸土的混入或矿化支沟的汇入,使 分散流中的含量呈跳跃式变化。但总的递减 规律是明确的,最后消失在背景起伏之中。 异常消失点离原生矿化(土壤异常)的距离 叫分散流的延伸长度。
4.矿体形态与位置的影响
• 矿体的形态及其相对于水系的位置对分散 流的形成有很大的影响。 • 最有利于分散流形成的是矿体位于分水岭 地段,且直接受到割切,此时分散流形成 呈现明显的峰值。 • 最不利于分散流形成的条件是矿床位于较 大水系附近的沟口 。
5.河谷横断面中含量的分布
• 阶地中的物质,代表上游已被剥蚀的部分, 河漫滩及河床内的最新沉积物是现代剥蚀的 物质,才具有现实找矿意义。在主水道中的 现代活动性沉积物就是水系沉积物取样的对 象。
1.水系分级:水系分级图
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1
1
1 1
1 2 0 500 1000m
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2.碎屑分散流的形式
• 河水的机械搬运能力取决于水的流速与被搬运 物质的粒度与比重。据水力学的计算,流水的 搬运能力与其速度的四次方成正比。 • 随着搬运时间的延长,碎屑被进一步粉碎,形 成悬浊液。粒度在100μm以上的颗粒,虽然不 能在水中长期稳定,但紊流及涡流能暂时把它 们带起,然后又沉淀。这样多次重复,使细粒 物质搬运更远,产生按粒度的分选。 • 而粒度在100μm以下的颗粒成为胶体质点,属 化学分散的行列。
1:5万水系沉积物测量[整理]
1∶5万水系沉积物测量1、采样密度阳明山地区以中低山—丘陵为主,雨水充沛,河沟极为发育,大部分地区水流速度中等,水系沉积物测量采样密度定为4~5点/ km2,在1:20万区化浓集中心地带、多元素异常复合部位或矿点分布较集中的地带,采样密度可适当增加,以每小格(0.25km2)不超过2个采样点为原则。
2、采样物质与采样部位本次调查的采样物质以淤泥和粉砂为主,粒度要求取-0.216mm(≤60目)筛孔粒径的物质。
为减少测区内元素的跳动,采样物质要尽量保持一致,要避免采集表层物质,以减少有机物质及铁锰类物质的影响。
样品装入布样袋后,应用手缓慢挤干,以避免某些元素以溶液形式相互渗透造成样品的污染。
过筛后的样品重量应保证不少于120克。
水系沉积物采样部位应选择在河流底部或河道岸边与水面接触之处,在间歇性水流地区或很少水流的干河道或沟谷中应主要在其底部采样。
在水流湍急的河道中要选择在水流变缓处,转石后或河道拐弯的内侧有较多细粒物质聚集之处采样。
如果采样小格中实无水系,则可在较小的干沟底部采样。
为提高样品的代表性,应在采样点水系上下20~30m范围内进行多点取样,然后混合在一起组合成一个样品。
3、采样点的布臵与定点水系沉积物测量野外采样点位采用GPS与1:5万地形图结合确定。
先在地形图上将工作范围框出,然后在工作区范围内将整数公里网加密成长宽都为0.5km 的方格网。
以四个小方格作为一个大格(1km2),为便于资料整理和数据处理,大格编号顺序按一个1∶5万图幅为一个单元,单元号冠于大格编号的千位,每幅1∶5万图幅的大格编号顺序自左而右自上而下。
每个大格的四个小格编号顺序自左而右自上而下标为a、b、c、d,每个小格中采集的第一个样品为1,第二个样品标为2(如1001a1),每个采样点根据其所处的位臵按上述规定进行编号。
采样点位预先按设计采样点位布臵在地形图上,在野外采样过程中可以根据现场实际情况作适当的修改,并将实际采样位臵标注在图上。
矿产地球化学调查(水系沉积物测量)作业指导书(四)
(4)确定水系级别,选择取样位置。
(4)填写记录表中相应内容。
采样组长
4、野外样品加工
(1)严格按样品加工流程加工样品。
(2)加工前样品交接,加工进行中和加工后的样品编号准确无误。
(3)样品加工防止污染。
(4)填写选样清单。
重要
(1)依采样小组提供送样单,接收样品。
采样组长
3、编录
(1)野外记录用统一表格填写。
(2)记录时认真观察样点周围地质、矿化蚀变特征;观察取样介质的矿物、岩石成分。
(3)记录文字工整,不得涂改、追记。
(4)野外记录项目,在实地如实填写;在室内填写项目必须当日完成。
(5)样品、记录、手图三者吻合无误。
一般
(1)观察样点周围地质、地貌特征。
(2)观察样品矿物、岩石成分。
(3)在成矿有利地段加密采样。
(4)不出现连续5个以上空白小格。
重要
(1)选用相应比例尺放大地形图。
(2)在地形图上勾绘水系。
(3)按规定密度及布点原则,在水系图上布点。
(4)对样点按编号规则进行编号。
项目负责
2、采样
(1)采用放大地形图、GPS定位仪定点,定点误差符合要求。保留航迹。
(2)样品采自河床底部或河道岸边与水面接触处。
(2)整理记录、工作手图。
(3)将GPS定位仪中有关样点坐标,航迹输到计算机。
(4)编制采样点位实际材料图。
(5)统计完成工作量,编写项目小结,进行质量检查,验收。
项目负责、采样组长
4
(2)按加工流程对原始样品进行加工。
(3)填写样品签、装瓶或装纸袋。
(4)填写送样清单并装箱送分析。
如何使用测绘技术进行河流沉积物测量
如何使用测绘技术进行河流沉积物测量河流沉积物是指河水中携带的颗粒物质在河道中沉积下来的物质,它对于河流生态系统和人类活动具有重要的影响。
因此,准确测量河流沉积物的分布和数量是非常重要的。
在测量河流沉积物时,测绘技术可以发挥重要的作用,本文将介绍如何使用测绘技术进行河流沉积物测量。
一、遥感技术在河流沉积物测量中的应用遥感技术是指利用卫星、飞机等远距离的传感器获取和记录地球表面信息的技术。
在河流沉积物测量中,遥感技术可以通过获取河道的图像数据来分析和测量河流沉积物的分布和变化。
首先,遥感技术可以使用多光谱传感器获取河道表面的图像数据。
通过对河道图像进行处理和分析,我们可以获得河流沉积物的含量和分布情况。
同时,遥感技术还可以根据河道的颜色、纹理等特征来判断河流沉积物的类型和粒度大小,进一步了解河流的物质组成。
其次,遥感技术还可以使用雷达传感器进行河流沉积物的测量。
雷达传感器可以通过测量河水表面的波纹和波动来获取河流的流速和流量信息。
结合河道的几何形状和水位变化,我们可以计算出河流携带的沉积物质量。
此外,雷达传感器还可以通过测量河床的变形情况来推断河流沉积物的运动和沉积过程。
二、地面测量技术在河流沉积物测量中的应用除了遥感技术,地面测量技术也是河流沉积物测量中常用的方法之一。
地面测量技术可以通过在河道上设置测量设备来收集沉积物的相关数据,从而进行沉积物的分析和测量。
首先,地面测量技术可以使用测量仪器对河道进行高程测量。
通过在河道两岸或河床上设置测量点,并使用全站仪等测量设备进行测量,我们可以获取河流的几何形状和高程分布。
这些数据可以帮助我们了解河流的横截面形态和变化情况,从而推断河流沉积物的分布和运动方式。
其次,地面测量技术还可以利用测量仪器对河床沉积物进行采样和分析。
通过在河床上设置采样点,并使用取样器进行取样,我们可以获取河床沉积物的物质组成和粒度大小。
此外,还可以对采样的河床沉积物进行实验室分析,包括颗粒物质的密度、含水率、有机质含量等。
水系沉积物测量野外工作方法及技术要求
2.记录内容:第一:顺序号(从1依次类推)
第二:袋号 第三:采样部位(水流变缓处、大转石背 后、河 道转弯 内侧或河床底部) 第四:采样位置(该点坐标) 第五:采样方法(多点采样) 第六:样品特征(细沙或粗 砂等) 第七:矿化蚀变(比如孔雀蚀变,褐 铁矿化等) 第八:地质地貌特征(观察样点周围地质 地貌现象)
1.土壤测量法:是根据土壤中的元素次生异常
追索原生矿体的一种找矿方法。 该法特别适用于在以物理风化为主,土层发 育但又不太厚的丘陵地区采用。采样对象为正 常残、坡积层中的砂质土、粘土、细砂土、粉 砂土等(不包括岩石碎块)。土壤层位不同其 元素含量也不同。一个完整的土壤剖面可以分 为有机层(A层)、淋积层(B层)、母质层 (C层),在确认定位准确的情况下,土壤测 量法采样对象一般在B层内采集,也就是说可 从地表以下15~20cm处采集。
王廷栋
2010年3月10日
一:化探测量基本流程 二:水系沉积物测量基本要求 三:土壤测量基本要求 四:岩屑测量基本要求 五:注意事项
野外工作第一步:地形图读点,存入GPS 第二步:GPS导航到点位 第三步:定点,保存点位 第四步:采样,过筛,装袋,编 号,标记 第五步:记录 依次完成全天取样工作,并保存航迹。
室内基本工作第一步:样品交接 第二步:晾晒,过筛,过称 (检查样品重量) 第三步:航迹检查 第四步:自检,互检 第五步:项目组抽检(总样品 的10%)
1.基本采样方法:在确认定位准确的情况下,
选择有利于细粒级物质聚集的水流变缓处、 大石头背后、河道转弯内侧河床底部作为 采样部位。为使样品具有代表性,在每个 采样点沿水系或冲沟上下20至30米范围内 多点采样,并混合在一起组成一个样。原 则上,点位误差应在100米(以5万测量为 参照)范围内,在地形条件允许的情况下, 尽量减小误差。
如何利用测绘技术进行水下沉积物测量
如何利用测绘技术进行水下沉积物测量水下沉积物是一种广泛存在于海洋、湖泊和河流等水体中的物质,对于海洋环境研究和资源开发具有重要意义。
在过去,对水下沉积物的测量主要依靠人工探测和采集样品,工作量大、费时费力。
近年来,随着测绘技术的发展,利用测绘技术进行水下沉积物测量成为一种快速、准确的方法。
首先,测绘技术中的声纳技术是水下沉积物测量中常用的方法之一。
声纳技术利用声波在水中的传播特性来探测水下物体。
通过发送声波信号,根据声波的反射情况确定物体的位置、形状和特征。
在水下沉积物测量中,可以利用声纳技术获取水下沉积物的分布情况和厚度等信息。
声纳技术可以采用单波束或多波束的方式进行测量,多波束技术能够提高测量的精度和效率。
其次,卫星遥感技术也可以应用于水下沉积物的测量。
卫星遥感技术利用卫星传感器对地物的反射、辐射和发射特性进行探测和测量。
通过卫星遥感数据可以获取水下沉积物的光学特性和分布情况。
遥感技术可以获取大范围的数据,具有较高的空间分辨率和时间分辨率,适用于对大面积水下沉积物进行全面、定量的测量。
此外,激光测距技术也可以用于水下沉积物的测量。
激光测距技术利用激光束在水下的传播速度和反射特性来测量物体的位置、距离等。
通过激光测距技术可以获取水下沉积物的高程和体积信息。
激光测距技术具有高精度、实时性强的特点,适用于对水下沉积物的精确测量和三维建模。
除了以上常用的测绘技术,还可以结合地理信息系统(GIS)进行水下沉积物的测量和分析。
GIS技术可以将测绘数据与空间数据进行整合和分析,实现对水下沉积物的可视化展示和空间分析。
通过GIS技术可以获取水下沉积物的空间分布、变化趋势和影响因素等信息,为水下沉积物的管理和保护提供科学依据。
综上所述,利用测绘技术进行水下沉积物测量是一种快速、准确的方法。
声纳技术、卫星遥感技术、激光测距技术和GIS技术等都可以用于水下沉积物的测量和分析。
随着测绘技术的不断发展和创新,水下沉积物测量的精度和效率将进一步提高,为海洋环境研究和资源开发提供更多有价值的数据和信息。
水系沉积物野外工作方法介绍
1:25万水系沉积物测量1:25万水系沉积物测量是区域性基础地质矿产调查工作之一,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化学特征所引起的省的、区域的和局部地球化学异常,为进一步的矿产勘查提供靶区,并为基础地质研究等领域提供基础地球化学资料。
主要依据的技术规范《区域地球化学勘查规范》(1200 000)(DZT0167-1995)1.水系沉积物测量符合的地形地貌原则根据现场踏勘来看,该区符合《区域地球化学勘查规范》(1200 000)(DZT0167-1995)中中低山、丘陵地区水系沉积物测量方法。
2.采样点布局原则布置采样点时,先在1:100 000地形图上,勾绘出大于500m水系,并在地形图上按1km2为单元划出采样小格。
大致均匀的原则下,在绝大多数的小格内布置采样点,基本不出现或很少出现连续3个以上空白小格。
平均布样密度为1-2个点/km2,小格内样品数一般不要多于2个。
采样点主要分布在二级水系中和一级水系口上。
采样点的布置在每一个小格中能最大限度控制汇水面积。
适当考虑水系长度,超过一公里长的一级水系,除在水系口上取样外,还可以进入水系再取一个或几个样品。
注意使每一个点都能控制自己特有的汇水域,避免不必要的重复控制。
3.样号编设以偶数高斯—克吕格网布设4km2网格为基本采样单元,并划设A、B、C、D 四小格。
大格顺序自西向东,由北往南统一依次编号,同时预留重复样号及监控样号,按工作区1:10万地形图编号。
大格号用阿拉伯数字表示,小格样品号用英文字母+脚注。
如编号为100A2的样品,100表示大格号,A表示A小格样品,2表示A小格第二号样品。
每50个大格为一批,每批设计一个重复样大格子,在该大格子进行重复采样,另随机设置四个监控样大格及重复样一次采样二次分析、二次采样一次分析、二次采样二次分析各一个大格号。
4.采样密度控制水系沉积物测量采样点总体布局4点/4km2,但在不同的地质条件和景观区,采样密度有一定的差异。
5万水系沉积物测量工作方法
三、地球化学勘查(一)1∶5万水系沉积物测量工作方法根据《1∶5万地球化学普查规范》的规定,确定本次工作技术要求如下:1、水系级别划分水系级别划分原则。
以在1∶5万地形图上可辨认的最小水系(300~500 m)为1级水系,两条1级水系汇成2级水系……依次类推。
2、布样原则(1)采用正方形格子布样系统,在1∶5万地形图上以1 km2为一采样大格,每大格平分为a、b、c、d四个0.25 km2的采样小格,每小格大致按1~2个样品布置。
(2)95%以上的样点布于1、2级水系中,其余布于3级水系,3级以上水系不采样。
长度大于300 m的水系均应有样点控制,长度大于500 m的水系视具体长度加密1~2个样,每个样点控制汇水面积0.125~0.25 km2。
(3)采样点应分布均匀,减少重复控制和无样单元。
小格空格率小于5%。
(4)样品主要分布于1、2级水系口上,尽量布于易通行处。
(5)若采样格内无1、2级水系,为避免出现连续5个采样空格,可在部分采样格布设短剖面采土壤样品。
其它采样空格暂不布样。
(6)在1∶5万地形图上标出所有长度超过500 m的水系,根据前述布样原则在图上初步布置设计点位。
3、野外工作用图及点位精度要求野外工作用图采用1∶5万地形图。
采样之前先将采样点位标注在地形图上,编好号码。
野外采样用GPS卫星定位仪结合地形图定点,定点误差在图上平面误差不大于2 mm。
所有采样点均应有明显的标记,以备野外质量检查和进一步的查证工作。
采样时对地形图上未标出的,长度大于300 m的水系进行取样,并将水系及所采样品标绘于手图上。
4、采样位置及采样物质(1)采样位置:应选择河床底部或河道岸边与水面接触处采样。
个别地段也可在河漫滩上采样。
在间歇性流水的河道中,应在河床底部采样;在水流湍急的河道中,应尽量在水流变缓停滞处采样(如河谷由窄变宽、河流急转弯的内侧、障碍物的背后、河谷横断面变平处等较多细粒物质聚集处)。
水系沉积物地球化学测量1
工作范围确定后,应进行现场踏勘,确定测区的
有效范围、考察通行、通视和生活条件等,与救护 部门取得联系,初步选定野外营地位臵,用GPS测定 区内3-5个典型特征地貌点坐标,为GPS校正参数的 确定作准备。
地球化学测量设计主要内容有:
工作目的任务、工作区概况、位臵交通、地貌景
观、已有工作基础、本次工作部署、工作方法及技术 要求、质量管理措施、样品加工与管理、分析测试及
工作面积常为数平方公里至数百平方公里之间,常用 的工作比例尺为1:25000-1:50000,采样密度为4-8 点/km2。
采样点位布设
• 正确的采样点布设和采样介质地选择,是水系沉积物地球 化学测量进行矿产普查有无效果的关键。一般应在进行大 面积测量前,选择区内已知矿床或矿点进行采样密度、样 品介质、粒度等实验研究,并以实验研究成果为工作设计 的依据进行方案编写和确定野外工作方法。 • 中大比例尺水系沉积物测量采样点应尽量布置在图上可辨 认的最小水系(大于300m)—即一级水系的末端和分水 系口上,如果水系较长(大于1km)还应在水系的中间增 加采样点,汇水面积大于0.25km2的水系均应有样品控制。 原则上不出现5个以上的连续空小格,每个小格的样品不 超过2件。
采样信息库建设
• 1、样品位置与航迹 • 作业组长应在当天对样、卡、点进行校对 检查,并于当日或次日将GPS及记录卡交 工区技术负责人,有工区技术负责抽查后 交数据录入人员将采样数据信息录入计算 机,并保留航迹备查。 • 2、数据管理 • 项目组设专人负责采样信息录入和数据管 理,数据信息录入按院统一规范进行。
取样位臵及介质
• 对于有大量风积物干扰的地区,如青藏高原等地,采样介 质应根据实验研究结果选择,一般应为-10-+60目(张华 等)采样方法:在采样点附近多点采集组合样。 • 采样部位:在现代流水线上,大小颗粒混杂,砾石成份复 杂部位。
水系沉积物测量野外工作方法及技术要求
水系沉积物测量野外工作方法及技术要求一、取样基本流程1、野外工作第一步:地形图读点,存入GPS第二步:GPS导航到点位第三步:定点,保存点位第四步:采样,过筛,装袋,编号,标记第五步:记录依次完成全天取样工作,并保存航迹。
2、室内基本工作第一步:样品交接第二步:晾晒,过筛,过称(检查样品重量)第三步:航迹检查第四步:自检,互检第五步:项目组抽检(总样品的10%)二、水系沉积物测量基本要求1、基本采样方法:在确认定位准确的情况下,选择有利于细粒级物质聚集的水流变缓处、大石头背后、河道转弯内侧河床底部作为采样部位。
为使样品具有代表性,在每个采样点沿水系或冲沟上下20至30米范围内多点采样,并混合在一起组成一个样。
原则上,点位误差应在100米(以5万测量为参照)范围内,在地形条件允许的情况下,尽量减小误差。
2、记录内容:第一:顺序号(从1依次类推)第二:袋号第三:采样部位(水流变缓处、大转石背后、河道转弯内侧或河床底部)第四:采样位置(该点坐标)第五:采样方法(多点采样)第六:样品特征(细沙或粗砂等)第七:矿化蚀变(比如孔雀蚀变,褐铁矿化等)第八:地质地貌特征(观察样点周围地质地貌现象)3、点位变更及补采样品:野外实际采样过程中,对设计中的布置欠合理的样点,在改变其控制汇水域的前提下,为了采集满足质量要求的样品,可依据实地情况作适当修改。
在当前位置设计中没有布置样品的可酌情补采样品。
实际采样点要及时标注在手图上,划去原不合理布样点。
确因各种因素无法实现采样的采样点,要记录说明。
4、野外现场能过筛的样品要直接现场过筛,将-10目— +80目的物质缩分装入样品袋,其重量大于150g。
现场不能过筛的潮湿样装入布袋,布袋外套上塑料袋带回驻地加工,水中采集的样品要挤干水份,防止水份流出导致样品相互污染,其重量应依据所采样品成份,能确保过筛后-10目—+80目物质重量大于150g。
重复样由不同人、不同时间采用与一般样相同的方法采集,每次采样重量大于300g。
水系沉积物测量
条件及找矿效果。
1.水系分级:水系分级图
N
1
1
1 1
1 2 0 500 1000m
3
中 国 黑 龙 江 东 部 TM
2.碎屑分散流的形式
• 河水的机械搬运能力取决于水的流速与被搬运 物质的粒度与比重。据水力学的计算,流水的 搬运能力与其速度的四次方成正比。 • 随着搬运时间的延长,碎屑被进一步粉碎,形 成悬浊液。粒度在100μm以上的颗粒,虽然不 能在水中长期稳定,但紊流及涡流能暂时把它 们带起,然后又沉淀。这样多次重复,使细粒 物质搬运更远,产生按粒度的分选。 • 而粒度在100μm以下的颗粒成为胶体质点,属 化学分散的行列。
• 由于不同的元素分别富 集在不同的粒级中,而分 散流找矿时总是希望能发现所有可能的异常,因此, 取某一种粒度的简单方法可能不是最佳的方案。
• 据湖北物探队在对该省28个各种类型金属矿床水系 沉积物中元素富集粒度的研究,表明大多数元素, 包括Ag、Au,在粗粒(>60目)、细粒(<140 目)两端粒级中富集 。 • 利用淘洗的方法可以上千倍地浓集重矿物,近年来 出现的所谓灰砂测量,实际上是对水系沉积物样品 经过初步淘洗,然后磨细再进行分析。
水系沉积物地球化学测量,可寻找Cu、Pb、 Zn、W、Sn、Mo、Cr、Ni、Hg、Sb、Au、 Ag、P等矿产。近年来对找Nb、Ta、Be等 稀有金属也取得了一定效果。 水系沉积物地球化学找矿工作比例尺一般为1: 200,000—1:25,000。
水系沉积物地球化学找矿,适合在地形切割 剧烈,水系发育的山区进行,而在地形平 坦,水系不发育的地区,其应用效果受到 限制。 有利于迅速查明广大地区矿产资源远景,对 找矿来说可起到战略侦察的重要作用。
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.1/5万水系沉积物测量野外工作方法一.1/5万水系沉积物测量布点原则以区景观条件、地质及地球化学特征为依据,并根据任务书要求完成本次布点:⑴以1:5万地形图为工作手图,采样密度控制在6-8个点/Km2以,一般按每平方公里不少于7个点/Km2布置。
主水系中均不布点,特别难以通行区可适当放稀布点。
样点分布力求最大限度控制汇水域,兼顾样点均匀一、水系沉积物布点原则合理布设。
⑵采样点主要布置在地形图上可以辨认的最小水系(>300m)即一级水系口上,对长度大于500米的水系,应溯源追加布点,二三级水系可适当控制。
对原1:20万区域化探采样点应进一步布点。
⑶最上游的采样点控制汇水域面积不小于0.125km2,不大于0.25km2,要求每个样点都应控制一片特有的汇水域,力求采样点控制汇水域面积的均匀性。
⑷避免不必要的重复控制及机械布点,布点时尽量兼顾减轻劳动强度,采样点尽量布置在易通行处。
⑸在自然条件允许的情况下,尽量使95%以上的小格都有样点分布,不得连续出现五个以上的空白小格。
⑹综合考虑上述原则的基础上,剔除不布样点格子之后,布点大格总数135个。
测区平均采样密度7。
1/km2,采样总面积113km2。
设计采样点805个,样品931件(12元素),布点情况见表12。
采样大格编码、布点、分配一览表表12二、样品编号1、在放大1:5万地形图上,以高斯坐标网线划分成1Km2的采样大格,大格编号顺序从左到右,自上而下依次编排;每个大格再以奇数方里网为界,划分成0.25Km2的四个小格,编号顺序从左到右,自上而下划分为a、b、c、d,每个小格有两个样点时,按从上而下的顺序,以阿拉伯数字脚注,如8A2 为第8大格A小格2号样品。
采样点预先设计标绘于地形图上。
2.含重复采样格子确定,在考虑图幅中均匀分布和不同地质构造单元的前提下,预先随机确定重复采样格且随机确定一重复样点。
实际采样43个样品为一批,其中随机留取7个号,3个插入重复分析样品,4个供实验室插入二级标样作质量监控,以衡量各批次间的分析偏差,每个1:5万图幅随机抽取一批,供实验室插入12个一级标样。
(含重复采样大格327个,重复采样点数327个,见表13。
)3.在统一采样点布局,确定采样点编码,计划样品分析批次和插入一、二级标样(样品分析质量监控)及含重复样格子确定的基础上,完成样品编码图的编制。
见附图3。
1.野外定点⑴以1:5万地形图作为野外工作手图,按布点原则布设采样点,野外实施中以采样点位图为指导,采用GPS定位和识图法相结合进行定点,定点误差在图上不大于2毫米。
⑵为便于质量检查,每个采样点均应在固定物体上留有醒目标志。
为确保采样到位,野外实施GPS航迹监控。
2.样点采集⑴野外采样是化探工作的重要环节,具体采样工作应严格质量要求。
各采样组严格按1:5万化探工作规、工作细则等有关规定要求执行进行,必须保证每个样品的可靠性和代表性。
⑵异常区由于雨量较充沛,地表径流相对较多,采样部位应根据采样点所处位置,选择在活动性流水线上,有利于冲积物各种粒级易于汇集处—水线附近、河道变宽、水系转弯侧、砂嘴前缘、跌水窝下方沙砾停留处等为宜。
⑶样品应在水系上下游30米围,多点采集数量大致相等的样品合并组成一个样品,采样介质应为代表汇水域基岩成分的岩屑物质,以更能提高样品的代表性。
⑷在间隙性流水、干沟或很少流水的干河道中,必须在河床底部采样,主要为水系沉积物中的中粗粒物质。
⑸据测区微景观情况,局部可能会有风成物干扰地段(如高涌一带),采样时应避开风成物质分布及易于淤积之处,最大限度排除外来干扰;预设样点被风成物封闭时,在样点代表汇水域移点于临近支沟采样,或采集沟旁岸边古洪积床沙代之。
⑹测区景观条件属高山草甸区,因此有一部分支沟存在被草皮封沟现象,或“U”形沟谷,要求采集前剥开表层的附着物、草皮等,采集古河床冲积层中砂砾混合层物质。
⑺在子曲食宿站以北部分支沟中碎石流发育,可以在预设样点附近实施多点收集粗砂组合成一个样品,采样困难时移点于临近支沟采样,仍无法采样时允许弃点。
⑻当采样点附近有污染时,应将点位向上游合理移动,避免人、畜活动导致的外来干扰。
采集湿样时,必须外套塑料袋,以防污染。
⑼重复采样点由不同人不同时间进行,在定点误差围,选择有别于第一次采样的部位作第二次采集。
⑽野外采集样品原始重量以满足野外样品初加工重量为前提,应保证-40目截取粒级段后,样品重量大于350克,重复样重量则加大一倍。
全体人员加强找矿意识,采样过程中加强地质观察,及时发现矿化线索进行追索,注意找寻异常源。
3.样点变更⑴若野外采样确有困难(特殊情况)时,允许将个别采样点在大格作合理的移动。
在较多样点变更区,技术负责人必须亲临实地查看,及时掌握采样条件,最大限度按设计点位采集;不允许随意丢点或位移。
⑵变更采样位置的样点数应少于各作业区样点总数的5%,不允许与其他样品重复控制⑶在野外实际采样过程中,可增加有特殊意义的控制点,使样品布点方案趋于合理和符合实际情况。
⑷对设计个别“合法但不合理”沟脑样点,在实际采样过程中,此类点可据实际情况下移100-150米采样进行变更。
为遵循布点均匀样,使每个采样大格不少于5个采样点的布局,采样记录卡应填写原设计点位大格号;GPS坐标值如实填写实际测定值于备注栏,并注明实际采样大格号。
采样点位在图上标注实际点位,以符号区分标识。
⑸变更样点必须详细记录变更原因,要求工作者在《采样点变更统计表》(附表七)中登记签名,并及时向上一级质量管理人员说明情况,由分队技术负责人调查核实其变更合理性。
4.采样记录统一使用1∶5万地球化学水系沉积物测量采样记录卡,用3H铅笔填写,记录卡要求各项容填写真实齐全、字迹工整、清晰、不得涂改。
采过程中注意矿化信息的收集四野外质量检查遵循GB/T19001—2000规定质量管理体系及地调院有关文件精神。
针对任务书及有关规要求,要求参加异常检查工作的全体人员加强质量意识并参与质量管理。
建立以项目负责为分队最高管理者的质量管理小组,确立统一的质量目标。
资料整理和综合研究随工作进展及时进行,对阶段性原始资料及成果资料必须及时进行全面系统的整理和综合研究,以保最终成果的按时提交。
按相关规要求进行资料整理。
<一>、资料日常自检与互检这是最重要的经常性检查工作,采样小组在每天采样回来后,小组长应及时将记录卡与当天样品、手图进行核对,发现问题及时纠正。
在当日或次日将手图样点和编号着墨,记录卡室填写的各列要求齐全,并认真进行100%的校对检查,同时各小组间及时对图、样、卡进行100%的互检工作。
为确保野外工作手图的清晰、美观、对各类样点符号规定如下:水系沉积物采样点:○直径1.5㎜水系沉积物重复采样点:◎圈直径1.0㎜,外圈直径2㎜水系沉积物质量检查点:直径1.5㎜,在圈加一横<二>、大组检查由大组技术负责人组织,分阶段进行,实地对野外样品采集和样品加工等进行方法技术和工作质量检查;检查结果进行文字记录,最终写出工作基站小结(小结容包括:工作简况、设计执行情况、完成工作量、质检工作量及质量评述,存在问题及下步工作安排)。
具体检查容要求如下:1.原始资料日常验收按时对各采样小组每日采样工作进行检查,核实采样点、航迹图、工作手图、样品是否一致,记录卡填写是否完整等项的检查,检查结果填写《1:5万地球化学水系沉积物测量原始资料日常验收登记表》(见附表一)。
2.野外采样质量检查质检组要随机抽取不小于总工作量的3%的样点,亲临采样实地进行定点误差、部位、样品质量、样点标志、记录卡容等检查,检查点随机按不同采样组选择,但要注意地域分布上的均匀性,并适当照顾薄弱环节。
并填写《1:5万地球化学水系沉积物测量(野外观察部分)质量检查记录表》。
检查中如果发现不合格采样点,应对原工作者在相同时间的采样点扩大30—50%检查,如果仍有不合格点,应对原工作者在相应时间的所有采样工作返工,同时加大对该工作者的采样工作质量检查。
3.采样记录卡﹙室部分﹚检查水系沉积物采样记录卡在各采样小组100%互检基础上,抽查总样点(卡片)数的10%进行检查。
检查容为室判读部分,包括图幅号、采样地区、坐标值等,并核对记录卡与手图、样品的一致性,抽查结果填写《1:5万地球化学水系沉积物测量采样记录卡(室部分)质量检查记录表》。
4.样品加工质量检查在要求样管人员对样品点号、顺序号、样袋号逐一进行登记的基础上,随机抽取不小于总样品数的10%的样品。
对样品加工流程、样品重量、残留物、样品编号、样品登记、有无沾污和错乱现象等进行全面检查,并将其结果填写《1:5万地球化学水系沉积物测量样品加工质量检查记录表》。
若样品加工程序不正确造成样品污染、错号、重号又未查明原因;重量合格率小于80%;残留物合格率(残留物大于样品重量10%为不合格样品)小于90%时,同期工作的所有样品均以废品论处,要求全部返工。
<三、>分队级检查由分队项目负责组织实施,检查各大组的野外管理工作和质量检查记录,检查比例为大组相应质量检查记录工作量的10%以上,在条件允许的情况下到实地检查采样工作,同时对实际材料图(样点分布图)进行大于总样点数10%的抽查,要求转点误差不大于0.5毫米,合格率100%,图式图例及样点编号清晰美观,并填写附表四《1:5万地球化学水系沉积物测量采样点、展点质量检查登记表》。
在做好上述工作的基础上,对原始资料进行分队级的验收,将所有原始资料进行系统全面整理、汇总、并填制《1:5万地球化学水系沉积物测量工作质量验收情况汇总表》最终形成分队级验收文据。
值得提及的是:以上检查工作发现情况后,及时告知具体工作者,把失误减少到最小。
<四>、院级检查验收由院长或院项目主管部门组织进行,在野外工作期间随野外施工的进程,作不定期的巡回检查,做到发现问题,及时解决。
野外采样工作基本结束后,在分队检查验收的基础上,详细检查分队执行设计的情况,全面检查验收各项原始资料,同时详细审查分队的日常质量检查记录,各类野外工作质量验收登记表及验收文据,最后按地调局新颁发的评分标准,评定野外施工质量级别,最后形成原始资料检查验收意见书。
填写《1:5万地球化学水系沉积物测量工作质量验收情况汇总表》,提请上级审查质量目标的实现。
五样品管理及送样1.化探样品初加工⑴样品加工管理是野外样品采集工作的重要组成部分,要求样管人员具有高度的责任心,严格执行样品加工程序,加工样品必须及时、准确、严防错样、丢失、污染的发生。
水系沉积物样品初加工流程见图28。
⑵采样小组当天采集的样品与记录卡核对无误后,填写样品交接清单,及时将样品和交接清单交给样管人员当面清点核对清楚,样管人员重点对样品物质、样品号、布袋号、采样者、采样日期等容详细检查后,认为样品质量可靠,无有机质沾污及错乱等现象的情况下,在样品登记表上逐一登记,样品交接清单不作原始资料归档。