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    一種礦巖界判定及探采對比方法技術(shù)

    技術(shù)編號:14882187 閱讀:103 留言:0更新日期:2017-03-24 04:37
    本發(fā)明專利技術(shù)公開了一種礦巖界判定及探采對比方法,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源;(2)采用條形碼取樣化驗方式,實現(xiàn)自動化驗流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫;(3)數(shù)據(jù)庫合并;(4)礦塊品位模型估值;(5)根據(jù)不同顏色圈定礦巖類型,形成礦巖多邊形數(shù)據(jù),線圈包含多種屬性值;(6)通過礦塊品位模型,提供各種功能。本發(fā)明專利技術(shù)實現(xiàn)生產(chǎn)炮孔樣品的條形碼取樣化驗,自動提取化驗各個工序后臺結(jié)果至統(tǒng)一計算機,化驗品位結(jié)果自動上傳至公司的MES,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,自動生成界限、礦量、品位,杜絕了數(shù)據(jù)錄入、礦量、品位圈定計算等人為因素干擾,利用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)等估值方法,更加科學(xué)合理,探采對比計算方式更加便捷,大大提高了工作效率。

    【技術(shù)實現(xiàn)步驟摘要】

    本專利技術(shù)涉及礦巖界判定及探采
    ,具體是一種礦巖界判定及探采對比方法
    技術(shù)介紹
    礦產(chǎn)資源是不可再生資源,礦產(chǎn)資源如何能夠得到合理、科學(xué)的利用是堅持礦產(chǎn)資源可持續(xù)發(fā)展的必要條件。以生產(chǎn)炮孔取樣的化驗數(shù)據(jù)為主,結(jié)合地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)、生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)對采場內(nèi)帶有品位的開采礦塊進行品位估值,形成礦塊品位模型的集合。由于礦塊品位模型以孔網(wǎng)參數(shù)更加密集,數(shù)據(jù)更多的生產(chǎn)炮孔取樣為主,同時結(jié)合了生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)與地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)數(shù)據(jù),所形成的模型成礦規(guī)律科學(xué)合理,品位數(shù)據(jù)更加準確。與傳統(tǒng)算術(shù)平均方法相比,能夠客觀反應(yīng)礦塊范圍內(nèi)礦石品位變異情況。
    技術(shù)實現(xiàn)思路
    本專利技術(shù)的目的在于提供一種礦巖界判定及探采對比方法,以解決上述
    技術(shù)介紹
    中提出的問題。為實現(xiàn)上述目的,本專利技術(shù)提供如下技術(shù)方案:一種礦巖界判定及探采對比方法,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源:生產(chǎn)炮孔取樣數(shù)據(jù)采用牙輪鉆機及爬山虎鉆機對爆破區(qū)域布置鉆孔,礦體內(nèi)部隔孔取樣,礦巖邊界加密取樣,礦化異常區(qū)需分層取樣,掌握了礦體內(nèi)部精密的孔網(wǎng)參數(shù)下地質(zhì)情況;生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)采用阿特拉斯反循環(huán)鉆機對礦床內(nèi)部及邊緣布置生產(chǎn)勘探孔,準確掌握了礦床邊緣及產(chǎn)狀;地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)原始地地質(zhì)勘探數(shù)據(jù),便于掌握礦床整體的成礦規(guī)律;(2)采用條形碼取樣化驗方式,實現(xiàn)自動化驗流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫:對生產(chǎn)炮孔樣品通過條形碼方式取樣化驗,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;通過設(shè)計對每個炮區(qū)內(nèi)的鉆孔進行挑選,對需要進行取樣的炮孔進行編號;鉆孔化驗數(shù)據(jù)條碼化及自動采集,根據(jù)編號生成相應(yīng)鉆孔條形碼,并把條形碼放入取樣袋中;樣品進入化驗室,經(jīng)過稱重、溶樣及ICP原子發(fā)射光譜儀化驗步驟,通過自動提取每個工序后臺結(jié)果,統(tǒng)一集中至計算機中進行化驗樣品品位的測算,自動上傳至公司的MES系統(tǒng)中形成化驗數(shù)據(jù)報告,減少人為手工錄入數(shù)據(jù)的漏洞;技術(shù)人員通過公司MES,將化驗數(shù)據(jù)報告根據(jù)前期炮孔編號自動映射到地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,形成礦塊品位模型,用于后續(xù)估值、自動配礦,實現(xiàn)化驗數(shù)據(jù)不落地;(3)數(shù)據(jù)庫合并:地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)及生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)形成的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與巖粉數(shù)據(jù)庫進行合并,形成對原始數(shù)據(jù)的集中管控;(4)礦塊品位模型估值:創(chuàng)建礦塊品位模型,在合并后的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,利用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法對單個炮區(qū)進行品位估值;根據(jù)不同的品位信息對每個單元塊賦予不同的屬性,以便對爆區(qū)礦量、年度探采對比以及損失貧化率的計算;(5)根據(jù)不同顏色圈定礦巖類型,形成礦巖多邊形數(shù)據(jù),線圈包含多種屬性值;(6)通過礦塊品位模型,提供以下功能:判斷礦巖界線,為礦巖分爆設(shè)計提供依據(jù);通過礦巖多邊形線文件與原始地質(zhì)模型數(shù)據(jù)進行年度探采對比;為后續(xù)配礦提供了數(shù)據(jù)支持。作為本專利技術(shù)進一步的方案:步驟(1)中所述生產(chǎn)炮孔取樣數(shù)據(jù)的孔排間距分別為8m×7m,6m×4.5m,深度為15m,取樣長度15m。作為本專利技術(shù)再進一步的方案:步驟(1)中所述生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)的勘探間距確定為50m×50m,對原有工程鉆孔進行加密工作,深度為30m,取樣長度3m。作為本專利技術(shù)再進一步的方案:步驟(1)中所述地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)的勘探網(wǎng)度為100m×100m,最大深度1300m,取樣長度2-6m。作為本專利技術(shù)再進一步的方案:步驟(4)中所述地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法包括距離冪次反比法。作為本專利技術(shù)再進一步的方案:步驟(4)中所述礦塊品位模型的單元塊尺寸設(shè)定為2m×2m×15m。與現(xiàn)有技術(shù)相比,本專利技術(shù)的有益效果是:通過生產(chǎn)炮孔數(shù)據(jù)、地勘數(shù)據(jù)、生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)建立的礦塊品位模型取代原有CAD礦塊爆堆品位圖,實現(xiàn)生產(chǎn)炮孔樣品的條形碼取樣化驗,自動提取化驗各個工序后臺結(jié)果至統(tǒng)一計算機,化驗品位結(jié)果自動上傳至公司的MES,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,自動生成界限、礦量、品位等,杜絕了數(shù)據(jù)錄入、礦量、品位圈定計算等人為因素干擾。利用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)等估值方法,更加科學(xué)合理。探采對比計算方式更加便捷,大大提高了工作效率。附圖說明圖1為礦巖界判定及探采對比方法中地質(zhì)勘探鉆孔延勘探線分布圖。圖2為礦巖界判定及探采對比方法中生產(chǎn)勘探鉆孔延勘探線分布圖。圖3為礦巖界判定及探采對比方法中生產(chǎn)炮孔布置圖。圖4為礦巖界判定及探采對比方法中設(shè)計炮孔取樣編號圖。圖5為礦巖界判定及探采對比方法中條形碼打印及取樣袋圖。圖6為礦巖界判定及探采對比方法中稱重及ICP原子發(fā)射光譜儀圖。圖7為礦巖界判定及探采對比方法中烏山MES系統(tǒng)化驗數(shù)據(jù)表。圖8為礦巖界判定及探采對比方法中自動映射結(jié)果圖。圖9為礦巖界判定及探采對比方法中距離冪次反比法估值圖。圖10為礦巖界判定及探采對比方法中不同顏色代表不同品位圖。圖11為礦巖界判定及探采對比方法中礦巖多邊形圖。具體實施方式下面將結(jié)合本專利技術(shù)實施例中的附圖,對本專利技術(shù)實施例中的技術(shù)方案進行清楚、完整地描述,顯然,所描述的實施例僅僅是本專利技術(shù)一部分實施例,而不是全部的實施例。基于本專利技術(shù)中的實施例,本領(lǐng)域普通技術(shù)人員在沒有做出創(chuàng)造性勞動前提下所獲得的所有其他實施例,都屬于本專利技術(shù)保護的范圍。請參閱圖1~11,本專利技術(shù)實施例中,一種礦巖界判定及探采對比方法,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源:生產(chǎn)炮孔取樣數(shù)據(jù)采用牙輪鉆機及爬山虎鉆機對爆破區(qū)域布置鉆孔,孔排間距分別為8m×7m,6m×4.5m,深度為15m,取樣長度15m;礦體內(nèi)部隔孔取樣,礦巖邊界加密取樣,礦化異常區(qū)需分層取樣,掌握了礦體內(nèi)部精密的孔網(wǎng)參數(shù)下地質(zhì)情況;生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)采用阿特拉斯反循環(huán)鉆機對礦床內(nèi)部及邊緣布置生產(chǎn)勘探孔,勘探間距確定為50m×50m,主要對原有工程鉆孔進行加密工作,深度為30m,取樣長度3m,準確掌握了礦床邊緣及產(chǎn)狀。地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)原始地地質(zhì)勘探數(shù)據(jù),更加便于掌握礦床整體的成礦規(guī)律,其勘探網(wǎng)度為100m×100m,最大深度1300m,取樣長度2-6m。(2)采用條形碼取樣化驗方式,實現(xiàn)自動化驗流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫:對生產(chǎn)炮孔樣品通過條形碼方式取樣化驗,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;通過設(shè)計對每個炮區(qū)內(nèi)的鉆孔進行挑選,對需要進行取樣的炮孔進行編號;鉆孔化驗數(shù)據(jù)條碼化及自動采集根據(jù)編號生成相應(yīng)鉆孔條形碼,并把條形碼放入取樣袋中;樣品進入化驗室,經(jīng)過稱重、溶樣及ICP原子發(fā)射光譜儀等化驗步驟,通過自動提取每個工序后臺結(jié)果,統(tǒng)一集中至計算機中進行化驗樣品品位的測算,自動上傳至公司的Mes系統(tǒng)中形成化驗數(shù)據(jù)報告,減少人為手工錄入數(shù)據(jù)的漏洞;技術(shù)人員通過公司MES,將化驗數(shù)據(jù)報告根據(jù)前期炮孔編號自動映射到地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,形成礦塊品位模型,用于后續(xù)估值、自動配礦,實現(xiàn)化驗數(shù)據(jù)不落地;(3)數(shù)據(jù)庫合并:地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)及生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)形成的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與巖粉數(shù)據(jù)庫進行合并,形成對原始數(shù)據(jù)的集中管控;(4)礦塊品位模型估值:創(chuàng)建礦塊品位模型,單元塊尺寸設(shè)定為2m×2m×15m,在合并后的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,利用距離冪次反比法(或其它地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法)對單個炮區(qū)進行品位估值;根據(jù)不同的品位信息對每個單元塊賦予不同的屬性,以便對爆區(qū)礦量、年度探采對比以及損失貧化率的計算;(5)根據(jù)不同顏色圈定礦巖類型,形成礦巖多邊形數(shù)據(jù),線圈包含多種屬性值;表1礦石類型對應(yīng)顏色表(6)通過礦塊品位模型,可以提供以下功能:判斷礦巖界線,為礦巖分爆設(shè)計提供依據(jù);通過礦巖多邊形線文件與原始地質(zhì)模型數(shù)據(jù)進行年度探采對比;為后續(xù)配礦提供了數(shù)據(jù)支持。表2探采對比計算表通過本文檔來自技高網(wǎng)...
    一種礦巖界判定及探采對比方法

    【技術(shù)保護點】
    一種礦巖界判定及探采對比方法,其特征在于,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源:生產(chǎn)炮孔取樣數(shù)據(jù)采用牙輪鉆機及爬山虎鉆機對爆破區(qū)域布置鉆孔,礦體內(nèi)部隔孔取樣,礦巖邊界加密取樣,礦化異常區(qū)需分層取樣,掌握了礦體內(nèi)部精密的孔網(wǎng)參數(shù)下地質(zhì)情況;生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)采用阿特拉斯反循環(huán)鉆機對礦床內(nèi)部及邊緣布置生產(chǎn)勘探孔,準確掌握了礦床邊緣及產(chǎn)狀;地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)原始地地質(zhì)勘探數(shù)據(jù),便于掌握礦床整體的成礦規(guī)律;(2)采用條形碼取樣化驗方式,實現(xiàn)自動化驗流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫:對生產(chǎn)炮孔樣品通過條形碼方式取樣化驗,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;通過設(shè)計對每個炮區(qū)內(nèi)的鉆孔進行挑選,對需要進行取樣的炮孔進行編號;鉆孔化驗數(shù)據(jù)條碼化及自動采集,根據(jù)編號生成相應(yīng)鉆孔條形碼,并把條形碼放入取樣袋中;樣品進入化驗室,經(jīng)過稱重、溶樣及ICP原子發(fā)射光譜儀化驗步驟,通過自動提取每個工序后臺結(jié)果,統(tǒng)一集中至計算機中進行化驗樣品品位的測算,自動上傳至公司的MES系統(tǒng)中形成化驗數(shù)據(jù)報告,減少人為手工錄入數(shù)據(jù)的漏洞;技術(shù)人員通過公司MES,將化驗數(shù)據(jù)報告根據(jù)前期炮孔編號自動映射到地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,形成礦塊品位模型,用于后續(xù)估值、自動配礦,實現(xiàn)化驗數(shù)據(jù)不落地;(3)數(shù)據(jù)庫合并:地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)及生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)形成的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與巖粉數(shù)據(jù)庫進行合并,形成對原始數(shù)據(jù)的集中管控;(4)礦塊品位模型估值:創(chuàng)建礦塊品位模型,在合并后的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫的基礎(chǔ)上,利用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法對單個炮區(qū)進行品位估值;根據(jù)不同的品位信息對每個單元塊賦予不同的屬性,以便對爆區(qū)礦量、年度探采對比以及損失貧化率的計算;(5)根據(jù)不同顏色圈定礦巖類型,形成礦巖多邊形數(shù)據(jù),線圈包含多種屬性值;(6)通過礦塊品位模型,提供以下功能:判斷礦巖界線,為礦巖分爆設(shè)計提供依據(jù);通過礦巖多邊形線文件與原始地質(zhì)模型數(shù)據(jù)進行年度探采對比;為后續(xù)配礦提供了數(shù)據(jù)支持。...

    【技術(shù)特征摘要】
    1.一種礦巖界判定及探采對比方法,其特征在于,包括以下步驟:(1)數(shù)據(jù)來源:生產(chǎn)炮孔取樣數(shù)據(jù)采用牙輪鉆機及爬山虎鉆機對爆破區(qū)域布置鉆孔,礦體內(nèi)部隔孔取樣,礦巖邊界加密取樣,礦化異常區(qū)需分層取樣,掌握了礦體內(nèi)部精密的孔網(wǎng)參數(shù)下地質(zhì)情況;生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)采用阿特拉斯反循環(huán)鉆機對礦床內(nèi)部及邊緣布置生產(chǎn)勘探孔,準確掌握了礦床邊緣及產(chǎn)狀;地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)原始地地質(zhì)勘探數(shù)據(jù),便于掌握礦床整體的成礦規(guī)律;(2)采用條形碼取樣化驗方式,實現(xiàn)自動化驗流程,創(chuàng)建巖粉數(shù)據(jù)庫:對生產(chǎn)炮孔樣品通過條形碼方式取樣化驗,數(shù)據(jù)自動映射地質(zhì)數(shù)據(jù)庫;通過設(shè)計對每個炮區(qū)內(nèi)的鉆孔進行挑選,對需要進行取樣的炮孔進行編號;鉆孔化驗數(shù)據(jù)條碼化及自動采集,根據(jù)編號生成相應(yīng)鉆孔條形碼,并把條形碼放入取樣袋中;樣品進入化驗室,經(jīng)過稱重、溶樣及ICP原子發(fā)射光譜儀化驗步驟,通過自動提取每個工序后臺結(jié)果,統(tǒng)一集中至計算機中進行化驗樣品品位的測算,自動上傳至公司的MES系統(tǒng)中形成化驗數(shù)據(jù)報告,減少人為手工錄入數(shù)據(jù)的漏洞;技術(shù)人員通過公司MES,將化驗數(shù)據(jù)報告根據(jù)前期炮孔編號自動映射到地質(zhì)炮孔數(shù)據(jù)庫中,形成礦塊品位模型,用于后續(xù)估值、自動配礦,實現(xiàn)化驗數(shù)據(jù)不落地;(3)數(shù)據(jù)庫合并:地質(zhì)勘探數(shù)據(jù)及生產(chǎn)勘探數(shù)據(jù)形成的地質(zhì)數(shù)據(jù)庫與巖粉數(shù)據(jù)庫進行合并,形成對原始數(shù)據(jù)的集中管控;(4)礦塊品位模型估值:創(chuàng)建礦塊...

    【專利技術(shù)屬性】
    技術(shù)研發(fā)人員:康春德張海濤馮瑞周杰白玉鵬韓榮榮宋擴
    申請(專利權(quán))人:中國黃金集團內(nèi)蒙古礦業(yè)有限公司
    類型:發(fā)明
    國別省市:內(nèi)蒙古;15

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