![]() |
|
сделать стартовой | добавить в избранное |
![]() |
Опытные геофизические работы на шахте "Северная" Березовского рудника |
Введение Место проведения исследований относится к Березовскому золоторудному месторождению. Горные выработки проходят по дайкам плагиогранит-порфиров мощность 10-20м, располагающихся во вмещающей сланцевой толще. Дайки вкрест простирания секут субвертикальные кварцевые жилы мощностью от ед.см до 10-15см (максимум до 0.5м), к которым и приурочено основное золотосульфидное оруденение (Au - до 150 г/т, среднее по жилам 22 г/т). Кварцевые жилы сопровождаются оторочками зон березитизации, так же являющимися золотоносными (около 0,7 г/т). Задача опытных работ ставилась в выделении геофизическими методами интервалов перспективных на оруденение (участки сгущения кварцевых жил, проявления березитизации, повышенной сульфидизации) и выбор оптимального комплекса методов исследования для данного месторождения. Работы проводились на участке штрека гор.462, г/бл. 117 и частично (радиометрия) на гор.505 и 512. Сейсмоэлектрические измерения. Прямой метод локализации кварцевых жил основан на сейсмоэлектрическом эффекте 1 рода (пьезоэлектрический метод), за счет очень высокого пьезомодуля кварца, по сравнению с другими минералами и горными породами. Наблюдения проводились с шагом 1м опытным макетом аппаратуры УРС-2 (Усилитель-Регистратор Сигналов) и заключались в одновременной регистрации сигналов сейсмического и электрического отклика, в диапазоне 100Гц - 16кГц, от ударного воздействия. В качестве датчика электрического поля выступала незаземленная симметричная антенна ( l =1.5м), сейсмоприемник - пьезопленочный акселерометр (К = 2 мВ·с2/м), удары производились небольшой кувалдой, в пределах 1м от установки. Спектральный состав пьезосигнала имел максимум распределения в районе 200 - 800 Гц, в ряде случаев наблюдались пики в диапазонах: 1.2 - 2.5кГц, 5 -6кГц, 8кГц. Спектр сейсмоакустического сигнала носил более низкочастотный характер и имел свои гармоники, в основном не совпадающие с пьезоэлектрическими. Обработка заключалась в энергетической RSM-нормировке электрического сигнала к сейсмическому, полученная величина и является пьезоэлектрическим параметром в данной точке. Полученные результаты свидетельствуют о достаточно уверенной корреляции сейсмоэлектрики с положением кварцевых жил (см. рис.1 ). Для более точного выделения жил необходимо уменьшить шаг наблюдений до 0.5м. Чтобы повысить информативность съемки следует повысить отношение сигнал/шум, это можно сделать двумя путями: использовать вместо электрической антенны заземленные электроды; увеличить мощность удара, например использовать строительный пистолет. При этом качество материала возрастает, но производительность съемки снижается. Сейсмоакустические исследования. В процессе сейсмоэлектрических замеров проводились и наблюдения за акустическими шумами (сейсмоакустической эмиссией). Амплитуда и спектральный состав шумов практически не изменялся ни во времени, ни в пространстве. При ударе над кварцевыми жилами замечено увеличение высокочастотных гармоник в спектре сигнала и своеобразный "звон" в районе 2,5 - 4кГц (иногда и выше): это может послужить дополнительным критерием в выделении рудных интервалов.
Обработка спектра, с целью получения информации о глубинном строении по методике РАП (Резонансно-Акустическое Профилирование - авт. Зуйков И.В.) показала субвертикальные границы в разрезе, характерные для геологии объекта в целом, но без уверенной привязки к известным структурам. Блуждающие токи При сейсмоэлектрических измерениях замечена очень высокая интенсивность промышленных электромагнитных помех (блуждающие токи), которые сами могут служить источником информации о разрезе. Максимальной величиной обладают помехи на частотах: 170, 300, 500, 830 Гц; далее следуют, постепенно угасая, их кратные гармоники. Были проведены опытные измерения компонент электрического (Ex , Ey, Ez) и магнитного поля (Hr, Hz) помех. Выявлено, что наибольшей интенсивностью и информативностью обладает горизонтальная компонента электрического поля, перпендикулярная оси штрека - Ey (показана пунктирной линией на рис.2). Т.к. блуждающие токи меняют свою интенсивность во времени, необходима их нормировка. Возможные способы следующие: Одновременные наблюдения двумя установками (одна - для измерения вариаций на КП, другой для съемки по профилю). Импедансные измерения всех компонент поля одной установкой - более трудоемкий процесс и в съемке и в обработке. Спектральная обработка непрерывной съемки в движении, при 100% контроле: применима только для рекогносцировочных работ, ввиду сложностей с привязкой и корреляцией с разрезом. Электроразведка ДЭМП Электроразведочные работы методом Дипольного ЭлектроМагнитного Профилирования проводились аппаратурой ДЭМП-СЧ на частотах 20кГц и 160кГц, с шагом 1м. Разнос установки 10м, точка записи отнесена к приемнику. Для уточнения точки записи были проведены специальные измерения на одиночной жиле и частичные зондирования, которые в целом подтвердили наш выбор. Проведенные зондирования показали большие трудозатраты, при незначительности получаемой дополнительной информации, поэтому в дальнейшем использовалось только профилирование. Результаты электроразведочных работ представленные на рис.2 свидетельствуют, что данным методом можно выделять как кварцевые жилы, так и зоны березитизации, перспективные на золотосульфидное оруденение. Для получения большей детальности необходимо: снизить шаг наблюдений до 0.5м, разнос до 5м, использовать встречные системы наблюдений, для точной локализации аномалий, добавить еще одну измеряемую частоту, чтобы можно было воспользоваться дополнительно обработкой методом частотной дисперсии (на сульфиды), привлекать при интерпретации данные других геофизических методов. Радиометрия Процесс березитизации сопровождается привносом калия, поэтому для выделения березитов, генетически связанных с кварцевыми жилами, можно применять гамма-спектрометрию и радиометрию. На руднике с 1980г. успешно используется гамма-каротаж скважин (аппаратура СРП-68-03). Для изучения применимости радиометрических методов в условиях шахты, проводились измерения по стенкам штрека радиометром СРП-98 (со свинцовым экраном) и спектрометром РКП-306 ( исполнитель: инж.-
геофизик Ибрагимов В.Г.), получены неплохие результаты. Другие методы Термометрия, проведенная дистанционным ИК-термометром (точность 0,1°С) корреляцию с геологией не показала. Проведенная каппаметрия показала хорошее разделение по магнитной восприимчивости вмещающих сланцев и гранит-порфиров дайки. Наблюдается небольшая дифференциация и внутри дайки. Вместе с тем, выявлена повышенная магнитная восприимчивость бетона на участках торкретирования (покрытие бетонной коркой толщиной 2-4 см), что делает невозможным использование каппаметрии в этих зонах. Выводы Сейсмоэлектрический метод является прямым для обнаружения кварца, однако данные исследования показали что хорошо выделять кварцевые жилы позволяют и методы электроразведки. Прямых геофизических методов на золото не существует, поэтому можно рассчитывать только на корреляцию геофизических параметров с кварцем и (или) сульфидами. Т.к. сульфидная минерализация локализуется непосредственно в жилах, то главная задача опять таки сводится к обнаружению и выявлению связей с кварцевыми жилами. Выделение перспективных участков следует проводить в два этапа: - рекогносцировочные работы (быстрый проход) - радиометрия и метод блуждающих токов (с нормировкой); - детализация (ч/з 0,5м) - ДЭМП (многочастотный), сейсмоэлектрика, спектрометрия. Дополнительным методом исследований может послужить метод ВП (при отсутствии сильных помех и наличии хорошего заземления).
Но это помогало сэкономить компании сотни фунтов каждую неделю. Постепенно Джеральд взял все в свои руки. А затем он начал крупную реформу. В каждом отделе появились опытные инженеры. Была установлена огромная электростанция, которая использовалась как для освещения и откатки, так и для тяги. Электричество было подведено к каждой шахте. Из Америки привезли новое оборудование, какого шахтеры никогда не видели огромных железных людей, как их называли, и необычные приспособления. Работа шахт была полностью изменена, контроль перешел от шахтеров, групповая система работы была упразднена. Теперь все работало согласно более точному и аккуратному научному методу. Работу контролировали образованные и опытные люди, а шахтеры превратились в механические орудия труда. Им приходилось работать тяжело, намного тяжелее, чем раньше, работа была ужасной и угнетающей своей монотонностью. Но они все подчинялись ей. Радость ушла из их жизней. Надежда рухнула, по мере того, как они становились все более и более похожими на машины
2. Отчет по геофизическим работам на месте "Дома Ипатьева"
3. Стратегия научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ
4. Деревянные конструкции (лабораторные работы)
5. Разработка основных разделов проекта производства работ
9. Принцип работы и назначение телескопа
10. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)
11. Контрольная работа по физиологии
12. Воспитательная работа в вооруженных силах и ее влияние на психику воина в боевой деятельности
13. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы
14. Организация и проведение спасательных работ в чрезвычайных ситуациях
15. Применение ЭВМ для повышения эффективности работы штаба ГО РАТАП
16. Спасательные и неотложные аварийно-восстановительные работы в очагах поражения
17. Ледниковые морфоструктуры Северного Тянь-Шаня - Заилийский Алатау
18. Северный экономический район
19. Итоги работы портов: Одесса, Ильичёвск, Николаев, Мариуполь и Херсон за 2003 год
20. Северный Экономический Регион РФ
25. Контрольная работа по всеобщей истории государства и права
26. Аграрные преобразования на Северном Кавказе
27. Контрольная работа по муниципальному праву Вариант 2
28. Контрольная работа по Римскому праву
29. Прием и порядок переведения работника на другую работу
30. Трудовой договор (контракт) в системе трудовых правоотношений и кадровая работа на предприятиях
31. Особенности рассмотрения в судах трудовых споров о восстановлении на работе
32. Контрольная работа по экологическому праву
33. How "DNA" testing works Анализ "ДНК" как проверяющие работы)
34. Особенности работы с антонимамми в школе
35. История развития Греко-Римской борьбы в Республике Северная Осетия-Алания
37. Древнерусская иконопись – шедевры северного Возрождения
41. О развитии навыков работы над полифонией
42. Начальный этап работы над музыкальным произведением
43. Греческие города Северного Причерноморья. Ольвия
45. Северная война 1700-1721 гг
46. "Северное" и "Южное" общества декабристов, их программы. Восстание декабристов
47. Программные средства и приёмы работы на компьютере
48. Электронная почта и факсимильная связь. Структура и прицип работы
49. Диагностика и устранение неисправностей при работе в локальной сети
50. Информационные потоки в ЭВМ. Алгоритм работы процессора
51. Принцип программного управления. Микропроцессор. Алгоритм работы процессора
53. Разработка системы управления работой коммерческой компании
57. Работа с каталогами (лабораторная работа)
60. Отчёт по созданию курсовой работы «База данных ACCESS»
61. Организация внешних файлов и работа с ними
62. Отчет по практической работе "Изучение MS Windows & MS Word 4 Windows 2.0"
64. Пояснительная записка к выполнению расчетной работы по дисциплине "информатика"
67. Работа в среде EXCEL. Средства управления базами данных в EXCEL
68. Работа с текстами в Corel DRAW 10
74. Лабораторная работа №6 по "Основам теории систем" (Решение задачи о ранце методом ветвей и границ)
75. Расчетная работа по дискретной математике
76. Контрольная работа по линейной алгебре
79. Лабораторные работы - медицинское училище
80. Неврозы у детей (Конторльная работа)
81. Дневник практики - работа на скорой помощи
82. Отчет о проделанной работе медицинской сестры стоматологического отделения
83. Отчёт о прохождении производственной практики (работа в стационаре)
84. Санитарно-гигиенические аспекты планировки, организации и работы родильных домов
89. Организация и планирование самостоятельной работы
91. Особенности воспитательной работы в спецшколе-интернате
92. Содержание и формы работы социального педагога в школе
93. Особенности работы с антонимамми в школе
95. Социальная работа с детьми инвалидами
96. Технология работы социального педагога с семьёй
97. Особенности работы социального педагога - реабилитатора с трудными подростками
98. Нравственное воспитание младших подростков во внеклассной работе