安徽沙溪斑岩铜矿可视化模拟及储量估算研究

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1、 单位代码:单位代码:10359 10359 学学 号号:201111170927201111170927 密密 级:级:公开公开 分类号:分类号:P628+.2 Hefei University of Technology 硕硕士学位论文士学位论文 MASTERS DISSERTATION 论文题目:论文题目: 安徽沙溪斑岩铜矿可视化模拟 及储量估算研究 学位类别:学位类别: 学历硕士 专业名称:专业名称: 矿物学、岩石学、矿床学 作者姓名:作者姓名: 陈 庆 导师姓名:导师姓名: 袁峰 教授 完成时间:完成时间: 2014 年 04 月 合 肥 工 业 大 学 学历硕士学位论文学历硕士学位

2、论文 安徽沙溪斑岩铜矿可视化模拟安徽沙溪斑岩铜矿可视化模拟 及储量估算研究及储量估算研究 作者姓名: 陈 庆 指导教师: 袁峰 教授 学科专业: 矿物学、岩石学、矿床学 研究方向: 成矿作用与成矿规律 2014 年 04 月 A Dissertation Submitted for the Degree of Master Visual simulation and study of reserves estimation of Shaxi porphyry copper deposit in Anhui Province By Chen Qing Hefei University of Te

3、chnology Hefei, Anhui, P.R.China 04,2014 合合 肥肥 工工 业业 大大 学学 本论文经答辩委员会全体委员审查,确认符合合肥工业大学学历硕士学位论文质量要求。 答辩委员会签名(工作单位、职称、姓名)答辩委员会签名(工作单位、职称、姓名) 主席: 委员: 导师: 学位论文独创性声明学位论文独创性声明 本人郑重声明:所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行独立研究工作所取得的成果。据我所知,除了文中特别加以标注和致谢的内容外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,也不包含为获得 合肥工业大学 或其他教育机构的学位或证书而使用过的材料。对本文成果做出贡献的

4、个人和集体,本人已在论文中作了明确的说明,并表示谢意。 学位论文中表达的观点纯属作者本人观点,与合肥工业大学无关。 学位论文作者签名: 签名日期: 年 月 日 学位论文版权使用授权书学位论文版权使用授权书 本学位论文作者完全了解 合肥工业大学 有关保留、使用学位论文的规定,即:除保密期内的涉密学位论文外,学校有权保存并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子光盘, 允许论文被查阅或借阅。 本人授权 合肥工业大学 可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库,允许采用影印、缩印或扫描等复制手段保存、汇编学位论文。 (保密的学位论文在解密后适用本授权书) 学位论文作者签名: 指导教师签名: 签

5、名日期: 年 月 日 签名日期: 年 月 日 论文作者毕业去向 工作单位: 联系电话: E-mail: 通讯地址: 邮政编码: I 致致 谢谢 时间如沙不知不觉从指缝间流走,九年前带着不多的行李来到工大还恍如昨日。在这里,我褪去了不到二十岁的懵懵懂懂;在这里,我收获了年近三十岁的踏实从容。我的蜕变或许不能够明确定义,但我的感激却一直坚定在心里。我的导师袁峰教授从读研前的准备到研究生的各阶段学习再到毕业论文的撰写定稿,一直给予着专业的指导、亲切的鼓励和热心的帮助,我十分感谢有这样一位良师如明灯般一直指引着我前进。袁老师,衷心感谢您!您的教导和关心我将一直铭记,在今后遇到困难的时候,这些将仍是我奋

6、斗的动力和源泉! 感谢周涛发教授对我的教导和帮助,周老师渊博的专业知识、严谨的治学态度和忘我的敬业精神是需要我一生去学习和践行的!感谢课题组李湘凌老师、范裕老师和张明明老师对我学习上、生活上的指导和帮助,感谢李晓晖博士、贾蔡博士一直以来对我的帮助和支持! 感谢铜陵有色金属集团公司、安徽省地质矿产勘查局 327 地质队为本文的研究提供了详实而丰富的地质资料! 感谢课题组其他老师、同学,你们一直陪伴于我左右,让我度过了一段愉快而有意义的时光! 感谢对本课题已作了相关方面研究的专家和学者,你们无私的提供了来之不易的研究成果和技术经验以供借鉴,在此衷心的感谢你们! 感谢我的父母家人,你们从不给我明天的

7、压力、只告诉我今日要努力,你们一直默默奉献在我的身后,为我点滴的进步和收获欣喜感动,谢谢你们! 最后,真诚的感谢在百忙中评阅本文的专家和答辩委员会的各位老师们! 作者:陈庆 2014 年 4 月 16 日 II 摘摘 要要 随着国民经济的发展,矿产资源供需矛盾日益加剧。为缓解这一矛盾,在加强找矿力度的同时,更为根本的出路则是如何提高矿产资源利用率。为实现矿产资源可持续发展, “数字矿山”应运而生,而实现数字矿山的基础就是矿床的三维可视化模拟。在矿体实体模型的基础上,可以进一步对矿产资源储量进行估算,国外矿业市场只承认地质统计学法估算证实的矿产资源储量,虽然该方法引入我国已近三十年,但目前在我国

8、地勘系统的应用却十分局限。本文以安徽沙溪斑岩铜矿为研究对象,充分收集和整理矿床地质图文资料,以大型矿山软件 SURPAC为研究工具,开展了矿床三维构模及储量估算研究工作,获得了以下成果和认识: (1)建立了沙溪矿床地质数据库,对研究区的六个主矿体、地层、岩体和断层等重要地质体进行了三维可视化模拟,立体再现了主矿体的空间形态特征和它们之间的相互接触关系。 (2)在对原始样品进行统计分析的基础上,确定了合适的组合样长,对钻孔样品数据进行组合分析,求取矿体倾向、走向及厚度方向实验变异函数,建立合理的变异函数模型,确定了矿床铜品位空间变异特征。具体如下:(a)凤台山矿段矿体品位在其倾斜方向上相关性最差

9、,而矿体走向方向和厚度方向上铜品位相关性相近;铜泉山矿段矿体品位在其走向方向上相关性较好,而矿体倾斜方向和厚度方向上铜品位相关性相近;(b)凤台山矿段在主矿体走向、倾斜和厚度3个方向上,当这三个距离分别大于101.787m、60.288m、105.543m时,铜品位相关性消失;铜泉山矿段在主矿体走向、 倾斜和厚度3个方向上, 当这三个距离分别大于105.184m、80.528m、82.737m时,铜品位相关性消失;(c)凤台山矿段和铜泉山矿段铜品位块金常数C0都是0.313。这些变异特征显示品位分布在较小范围内有很大的离散性,建议矿山加强地质工作, 加密勘探采样密度, 建议凤台山矿段勘探网度加

10、密为100m60m;铜泉山矿段勘探网度加密为100m80m。 (3)对主矿体品位变化连续性最佳的方向进行分析,进一步求取各向异性搜索椭球体参数并进行交叉验证,从交叉验证的结果来看,建立的方差模型可信可靠。运用普通克里格法计算得到凤台山矿段主矿体工业品级以上铜储量为 142350.330吨,铜泉山矿段主矿体工业品级以上的铜储量为 316720.950 吨。与用传统的平行垂直断面法计算结果相较,相对误差分别只有 2.3%和 3.0%。证明采用普通克里克法进行储量估算结果是可靠的,也进一步验证了方差模型的合理性。 关键词:关键词:安徽沙溪斑岩铜矿;三维可视化模拟;品位空间变异特征;地质统计学储量估算

11、 III ABSTRACT With the development of the national economy, the contradiction between supply and demand of mineral resources become increasingly prominent.To alleviate this problem,while strengthening efforts in mineral exploration, more fundamental way is how to improve the utilization rate of mine

12、ral resources. To achieve sustainable development of mineral resources, “Digital Mine“ came into being, and three-dimensional simulation of the deposit is the basis for achieving this goal. On the basis of the solid model of the ore body, we can further estimate reserves of mineral resources. Foreig

13、n markets only admit reserves of mineral resources estimated by geostatistical method, although the method was introduced to China nearly three decades, its application is very limited in geological survey system. In this paper, Anhui Shaxi porphyry copper deposit is the object of study, on the basi

14、s of fully collecting and collating geology information, using mining software SURPAC as a research tool, three-dimensional modeling and reserve estimation of the deposit are studied. The following results and understandings are obtained: (1)The geological database of Shaxi deposit was established.

15、Three-dimensional models of the important geological entities such as six major orebodies, stratum, rock and faults were built, the spatial morphology of the main orebodies and contact relationships between them were stereoscopicly reproduced. (2)Based on the statistical analysis of the original samples, the suitable sample length of combination was identified, the sample data of drillings were combinatorial analyzed. Experimental variogram of tilt direction d

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