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      3dmine軟件在石碌鐵礦南礦掛幫礦體儲量估算中的應(yīng)用

      2017-07-16 00:31符碧
      環(huán)球人文地理·評論版 2017年4期
      關(guān)鍵詞:品級三角網(wǎng)實體模型

      符碧

      (海南礦業(yè)股份有限公司,海南 昌江 572725)

      摘要:石碌鐵礦南礦掛幫礦于2016年進(jìn)行基建勘探工程,并運用3dmine軟件估算資源儲量。介紹了軟件三維地質(zhì)建模技術(shù)處理過程,儲量估算應(yīng)用。

      關(guān)鍵詞:掛幫礦;地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;實體模型;塊體模型;儲量估算

      一.前言

      海南石碌鐵礦擁有亞洲“第一富鐵礦”美譽(yù),目前北一露天采區(qū)鐵礦資源日漸枯竭,為保持礦山生產(chǎn)穩(wěn)定,海南礦業(yè)公司自2008年開始啟動深部礦體地下開采工程。南礦掛幫礦作為地采資源綜合回收利用的一部分,于2016年7月開始進(jìn)行基建勘探工程。該勘探工作歷經(jīng)大致3個月時間,室內(nèi)資料采取邊勘探邊整理方式,繪制圖件工作并運用3dmine塊體模型估算資源儲量。3dmine礦業(yè)工程軟件是一款廣泛應(yīng)用于地質(zhì)、測量、采礦和生產(chǎn)管理等諸多方面,符合國內(nèi)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的三維礦業(yè)工程軟件。我們運用基建勘探中獲取綜合數(shù)據(jù)建立地質(zhì)數(shù)據(jù)庫,然后運用數(shù)據(jù)庫中鉆孔、巷道空間軌跡進(jìn)行圈定礦體,隨后建立實體模型并采用距離次冪反比法對礦體金屬屬性TFe、S等元素進(jìn)行估值,估值結(jié)果進(jìn)行資源儲量估算,最后將最新結(jié)果與原傳統(tǒng)地質(zhì)斷面法估算資源儲量進(jìn)行對比,誤差在1%左右,符合國家要求規(guī)范。

      二.礦床地質(zhì)概況

      石碌鐵礦南礦位于主礦體北一礦體西南端,為獨立小礦床,具有礦石品位高、含硫底等特點。礦床地質(zhì)特征類型為熱液接觸交代-沉積變質(zhì)型礦床。礦體主要賦存于青白口系石碌群的中段含鐵巖系,下段為白云巖、含鐵的紋層狀透輝石透閃石巖及白云巖質(zhì)透輝石透閃石巖,上段為白云巖夾厚薄不一的碳質(zhì)千枚巖及含鐵千枚巖 。礦體整體呈層狀、似層狀、透鏡狀產(chǎn)出,總體走向約為135°,傾向北東,傾角在45°~68°,礦體軸由西向東傾伏,傾伏角約-28°,主要賦礦標(biāo)高+204m~+132m。

      三.三維地質(zhì)建模的應(yīng)用

      3.1地質(zhì)綜合數(shù)據(jù)庫

      南礦掛幫礦基建勘探共實際施工28個鉆孔,總鉆進(jìn)進(jìn)尺3165.43m,采樣455個;巷道地質(zhì)編錄累計45.01m,采樣12個;分別分析化驗TFe、S兩元素合計934項。石碌鐵礦礦石質(zhì)量分為五個品級(H1、H2、H3、H4、H5),主要以TFe、S兩元素為區(qū)域變量確定礦石品級。我們將基建勘探收集到的鉆孔、巷道數(shù)據(jù)資料整理錄入Excel表格,分別制作“定位表”、“化驗表”、測斜表”及“巖性表”四個信息表格,根據(jù)信息表格都有不同的字段,對應(yīng)輸入不同的數(shù)據(jù),最后依次導(dǎo)入3dimine軟件創(chuàng)建創(chuàng)建地質(zhì)綜合數(shù)據(jù)庫。

      3.2礦體線提取

      南礦掛幫礦由9條勘探線(25ab~32a線)工程控制,工程網(wǎng)度間距約為20~27m×20~25m。石碌鐵礦體連接礦體方式與以往傳統(tǒng)圈定方法不一致,根據(jù)3dimine軟件實際估值需要,結(jié)合公司生產(chǎn)工業(yè)品級劃分需求,我們開始先在原需要利用到的平面圖數(shù)據(jù)、坐標(biāo)轉(zhuǎn)換剖面圖鉆孔數(shù)據(jù)基礎(chǔ)上圈定礦體線,然后將各個剖面礦體線單獨提取保存成3dmine線文件,后續(xù)補(bǔ)充鉆孔數(shù)據(jù)庫逐漸導(dǎo)入,卻可以利用鉆孔空間軌跡圖修整新礦體線,直到勘探工程結(jié)束,礦體線也根據(jù)最新成果圈定完畢,可以進(jìn)行三角網(wǎng)連接形成實體。

      3.3實體模型

      將各個剖面的礦體線提取保存后,利用最新地質(zhì)數(shù)據(jù)庫空間軌跡修整礦體,整理找好剖面礦體線對應(yīng)關(guān)系后,然后在閉合線之間連接三角網(wǎng),形成實體模型。在閉合線連接三角網(wǎng)時難度最大的尋找各剖面礦體線對應(yīng)性,南礦殘余掛幫礦體原南六、南四礦體下部延伸區(qū)域形態(tài)變化大,分枝分叉,所以我們連接三角網(wǎng)經(jīng)常需要處理的幾種情況:1.兩剖面對應(yīng)礦體線連接三角網(wǎng)需增加控制線,盡可能使三角網(wǎng)片分布均勻、視覺光滑美觀;2. 對于兩個剖面礦體線界線的變化較大及出現(xiàn)分枝復(fù)合現(xiàn)象,在剖面間連接三角網(wǎng)時往往需要人工干預(yù),增加分區(qū)線或控制線,從而保證礦體模型的合理性。3. 在處理礦體內(nèi)部大的夾石往往需要在空間上輔助增加多邊形,與原夾石線成對應(yīng)性,有利于礦巖形態(tài)變化規(guī)律性,夾石厚度小,做尖滅到點或線處理。

      3.4樣品組合

      實體模型形成后,由于圈定礦體線樣品值在3dimine軟件中不能直接參與品位估值和計算,通常需要通過組合功能將這些樣品位置保存在線文件屬性中,再進(jìn)行估值計算。本次樣品組合我們根據(jù)實際情況選用根據(jù)地質(zhì)帶組合模式,參考本次基建勘探鉆孔取樣(2m/個)及巷道取樣(2~3m/個)規(guī)范,組合條件采用樣長度為2m,最小有效長度0.5m,缺失樣以平均值替代;組合方式采用已經(jīng)建好的實體約束,主要組合內(nèi)容為化驗表中TFe、S兩個元素屬性。

      3.5塊體模型

      實體模型與樣品組合準(zhǔn)備好以后就可以創(chuàng)建塊體模型,礦塊尺寸參數(shù)與礦床類型、礦體規(guī)模、礦體的賦存特征、空間分布規(guī)律、開采方式、勘探線網(wǎng)度等有關(guān),一般為勘探線網(wǎng)度的1/4-1/5,原則上礦塊越小,估值越準(zhǔn)確。鑒于南礦掛幫礦規(guī)模較小,本次塊體尺寸設(shè)定為(1:1:1),次級模塊的尺寸與礦體的形態(tài)和厚度有關(guān),一般為標(biāo)準(zhǔn)塊尺寸的1/2n,該參數(shù)也符合本次儲量估算要求。根據(jù)需要將塊體模型中礦塊質(zhì)心點賦予五種屬性(礦巖屬性、TFe、S、比重、品級)。與其他礦山不同,石碌鐵礦主要將礦石質(zhì)量分為不同品級(地質(zhì)數(shù)據(jù)庫錄入化驗表自動劃分礦石品級)。依據(jù)TFe、S的含量圈定出不同的礦石品級(表內(nèi)礦H1~H4,表外礦H5,F(xiàn)eS2),塊體模型需將不同品級著上不同的顏色,以便劃分,增加觀賞性。

      3.6創(chuàng)建搜索橢球體

      礦塊模型建立后,我們需要將礦塊模型中的塊體屬性進(jìn)行賦值,主要是對TFe、S元素進(jìn)行賦值。3dimine軟件估值計算結(jié)合地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)理論,我們選擇運用距離次冪反比法進(jìn)行TFe、S賦值,由于南礦掛幫礦形態(tài)及產(chǎn)狀變化大,實體模型分為三個小礦體組成,分別為1#、2#、3號#礦體,各個礦體搜索橢球體參數(shù)設(shè)定(需了解礦體空間產(chǎn)狀-礦體走向、側(cè)伏角、傾角、傾向、礦帶長度、延深和厚度規(guī)模等參數(shù))都不一致如表:

      四.儲量估算應(yīng)用

      在礦塊模型進(jìn)行屬性賦值后,我們可以進(jìn)行資源儲量估算,礦塊模型一共讀取了646010個塊體,石碌鐵礦礦石品位較高,以露天成品塊礦不經(jīng)選礦直接銷售著稱,也是主要經(jīng)濟(jì)效益來源,因此資源儲量估算主要以品級區(qū)分貧富礦石。我們將最終估算結(jié)果與傳統(tǒng)地質(zhì)斷面法法結(jié)果進(jìn)行對比,誤差為1.01%左右,表明計算結(jié)果符合要求如表。

      結(jié)束語:3dmine礦山軟件三維地質(zhì)建模估算地質(zhì)儲量過程方便、快捷,軟件研發(fā)從根本上立足解決用戶需求,不斷針對礦山實際情況調(diào)整完善自身。地質(zhì)資源儲量不僅估算準(zhǔn)確,而且很大程度地提高了礦山地質(zhì)工作效率。礦山工程地質(zhì)技術(shù)人員可以避免傳統(tǒng)地質(zhì)斷面法帶來的繁瑣計算過程,也可以直觀清楚解譯礦體空間埋藏特征及產(chǎn)狀、地質(zhì)構(gòu)造等信息。我們將兩種估算結(jié)果進(jìn)行對比驗證,雙管齊下可以充分保證資源可靠性,為今后礦山生產(chǎn)運營具有重大的指導(dǎo)意義。

      參考文獻(xiàn)

      [1]DZ/T0200-2002 鐵、錳、鉻礦地質(zhì)勘查規(guī)范

      [2]王運敏. 現(xiàn)代采礦手冊(上冊)[M].北京:冶金出版社,2011.3

      [3]寧選風(fēng),蘇昌學(xué).礦山數(shù)字化的探討 [J].現(xiàn)代礦業(yè),2009(2):31-32

      [4] 王李管,何昌盛,賈明濤.三維地質(zhì)實體建模技術(shù)及其工程的應(yīng)用[J].金屬礦山.2006(2):58-62

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