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地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)在地質(zhì)儲量計算中的應(yīng)用
地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)是1960年和1970年發(fā)展起來的一門新興的邊緣學(xué)科,主要結(jié)合數(shù)學(xué)、地質(zhì)和采礦。它最早由南非地質(zhì)學(xué)家D·G·克立格提出,后來經(jīng)法國學(xué)者G·馬特隆進(jìn)行了系統(tǒng)地研究,使地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)成為一門具有堅實理論基礎(chǔ)、合理工作方法的獨立學(xué)科。地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)在我國20多年的生產(chǎn)實踐表明,它有著廣闊的發(fā)展前景和強(qiáng)大的生命力,不但可以用于礦產(chǎn)儲量計算、礦山設(shè)計、礦山生產(chǎn)、礦山地質(zhì)科研工作,而且還是用作估計各種自然資源的有效方法和手段。1現(xiàn)代礦產(chǎn)資源估計的基礎(chǔ)地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)是以礦體參數(shù)的空間相關(guān)性和隨機(jī)性為前提,以區(qū)域化變量為研究對象,以半變異函數(shù)為基礎(chǔ),以計算機(jī)為運(yùn)算工具,在估計方差最小和無偏條件下,建立一組待估單元塊周圍樣品最佳權(quán)系數(shù)方程組,以精確估計礦石儲量和質(zhì)量的現(xiàn)代儲量計算方法。在儲量計算中,充分考慮到樣品形狀、大小和空間相互位置等對待估塊段的影響,使計算精度大大提高,并且可得到一個相應(yīng)的估計誤差。1.1空間變換特征區(qū)域化變量是地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)的研究對象,它是具有數(shù)值的空間位置的函數(shù),即由一點移往下一點時,函數(shù)值是變化的,并具有明顯的不同程度的連續(xù)性。因為這種變量既有隨機(jī)性又有結(jié)構(gòu)性,在地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)中,常用變異函數(shù)和變異曲線來表征區(qū)域化變量的空間變化特征與變化程度。如礦石的品位、礦體的厚度、礦石內(nèi)有害組分的含量等都是區(qū)域化變量。1.2x型積分式變異函數(shù)是區(qū)域化變量增量平方的數(shù)學(xué)期望,也就是區(qū)域化變量增量的方差。但是通常為了數(shù)學(xué)運(yùn)算的方便,而使用半變異函數(shù),半變異函數(shù)也簡稱變異函數(shù)。半變異函數(shù)可分為理論半變異函數(shù),局部半變異函數(shù)和實驗半變異函數(shù)。理論半變異函數(shù),在內(nèi)蘊(yùn)假設(shè)條件下定義為:γ(h)=E{[Z(x+h)-Z(x)]2}=12V∫v[Z(x+h)?Z(x)]2dx12V∫v[Ζ(x+h)-Ζ(x)]2dx式中積分式是在一個無限大的V幾何區(qū)域內(nèi),無限多對樣品增量的平方和。實際上除非礦床全部開采完畢,否則,是不可能得到的。局部半變異函數(shù),是在一個有限的幾何域L中,無限多對點樣品增量平方的均值,可寫成:γ′(h)=12(L?h)∫L?h0[Z(x+h)?Z(x)]2dxγ′(h)=12(L-h)∫0L-h[Ζ(x+h)-Ζ(x)]2dx,式中h為滯后距,L為幾何域。實際上這樣的變異函數(shù)也是不易得到的。實驗半變異函數(shù),是指在有限的幾何區(qū)域內(nèi),有限多對樣品增量平方的均值,可寫成:γ?(h)=12NΣi=1N[Z(xi+h)?Z(xi)]2γ*(h)=12ΝΣi=1Ν[Ζ(xi+h)-Ζ(xi)]2。在實際工作中,只有實驗半變異函數(shù)才可以得到。實驗半變異函數(shù)是局部半變異函數(shù)的估計值。1.3空間分布特征變異曲線可以半變異函數(shù)γ(h)為縱軸,以滯后距h為橫軸,用通常的作圖方法得到(見圖1)。圖1是一個理想化的變異曲線圖,它清晰地反映了區(qū)域化變量的空間分布特征。圖中的C0稱為塊金效應(yīng)值,它表示h很小時兩點間品位的變化;a稱為變程,當(dāng)h≤a時,任意兩點間的觀測值有相關(guān)性,這個相關(guān)性隨h的變大而減小,當(dāng)h>a時就不再具有相關(guān)性,a的大小反映了研究對象(如礦體)中某一區(qū)域化變量(如品位)的變化程度;C稱為總基臺值,它反映某區(qū)域化變量在研究范圍內(nèi)變異的強(qiáng)度。1.4變異函數(shù)理論模型根據(jù)區(qū)域化變量特點所繪制的變異函數(shù)曲線是一種根據(jù)樣本實測數(shù)據(jù)作出的實驗變異函數(shù),由于樣品數(shù)據(jù)較少,實際上只是一種鋸齒狀的非光滑曲線。因此這種變異函數(shù)曲線作出后,還必須用一個適當(dāng)?shù)膱A滑曲線或直線對它進(jìn)行擬合,并用一個特定的函數(shù)來描述它,這就是變異函數(shù)理論模型,用以反映區(qū)域化變量的空間變化特征。理論模型擬合的結(jié)果將直接參與克立格儲量計算或其他地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)研究。最常用的理論模型是球狀模型、高斯模型及指數(shù)模型。1.5地質(zhì)儲量的估計方法根據(jù)不同研究對象和目的,克立格方法有不同的形式,這里只介紹最常用的普通克立格法??肆⒏穹ㄊ怯脴悠返募訖?quán)平均求估計值的。加權(quán)平均就是對于任一待估塊段V的真實值ZV的估計值Z*v是通過該待估塊段影響范圍內(nèi)n個有效樣品值Zα(α=1,2,…,)的線性組合得到的,即:Zv=Σα=1nλαZαΖv=Σα=1nλαΖα,式中λα是加權(quán)系數(shù),是各樣品在估計Z*v時的影響大小的反映。估計方法的好壞取決于如何選取和計算權(quán)系數(shù)λα。克立格法是以最優(yōu)(方差最小)、無偏為條件來選取和計算權(quán)系數(shù)λα。它通過列出克立格方程組,解出方程組中的各權(quán)系數(shù),然后賦與各樣品值,最后進(jìn)行加權(quán)平均來求得待估塊段的品位。累加得到每一塊段的儲量,進(jìn)而得到整個礦體的儲量。運(yùn)用克立格法計算地質(zhì)儲量有兩個重要的工作要做:第一,列出克立格方程組,解出克立格權(quán)系數(shù)λα;第二,求出這種估計的最小估計方差——克立格方差。普通克立格方程組和克立格方差分別如下:???????????Σβ=1nγβγˉ(vα?vβ)+μ=γˉ(vα?vβ)Σβ=1nλβ=1(α、β=1?2???n){Σβ=1nγβγˉ(vα?vβ)+μ=γˉ(vα?vβ)Σβ=1nλβ=1(α、β=1?2???n)σ2k=Σα=1nλασˉ(V,vα)+μ?γˉ(V?V)σk2=Σα=1nλασˉ(V,vα)+μ-γˉ(V?V)2方法步驟地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法進(jìn)行儲量計算主要由計算機(jī)來完成,計算步驟如下。(1)銅金屬儲量的算區(qū)域化變量是指待估單元塊上需要估算的參數(shù)。因為要估算該銅礦的銅金屬儲量。因此在本項目中選擇銅金屬的品位作為克立格估值的區(qū)域化變量之一。(2)儲量計算資料數(shù)據(jù)庫該銅礦在地質(zhì)勘探和生產(chǎn)勘探過程中,應(yīng)用鉆探工程揭露礦體,通過編錄、取樣、分析化驗等獲得有關(guān)儲量計算所需的各種鉆孔資料,將這些資料輸入計算機(jī),形成儲量計算資料數(shù)據(jù)庫文件。(3)克立格制度的建立首先將儲量計算資料數(shù)據(jù)庫文件轉(zhuǎn)換成二進(jìn)制文件,然后通過礦體形態(tài)模擬、變異函數(shù)的計算、變異函數(shù)擬合、礦塊估值和礦量統(tǒng)計等過程,統(tǒng)計出每個單元塊的品位及儲量,最后統(tǒng)計出礦石儲量和礦石品位。具體步驟如下:根據(jù)原始數(shù)據(jù)建立計算機(jī)原始數(shù)據(jù)文件;進(jìn)行數(shù)據(jù)檢查;礦區(qū)坐標(biāo)變換、樣品坐標(biāo)轉(zhuǎn)換、鉆孔傾斜度校正及中間樣品數(shù)據(jù)文件的生成;計算樣品數(shù)據(jù)的統(tǒng)計特征,即數(shù)據(jù)的均值、方差計算及統(tǒng)計分布曲線的繪制;計算組合樣文件,組合樣是地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)研究的基礎(chǔ)數(shù)據(jù),其長度一般應(yīng)與采礦臺階高度一致;計算試驗變異函數(shù);根據(jù)試驗變異函數(shù)確定理論變異函數(shù),進(jìn)行結(jié)構(gòu)分析,建立礦床結(jié)構(gòu)模型;確定克立格方案,進(jìn)行克立格估值;計算儲量;輸出所需的各種圖件及表格。3礦物產(chǎn)品驗證某銅礦首采區(qū)Ⅰ號礦帶是區(qū)內(nèi)最大的銅礦床,其儲量占礦區(qū)探明銅資源總量的98%,共有7個礦體,包括3個含鐵銅礦體和4個含銅鐵礦體。含礦層礦化基本均勻,礦體呈似層狀,剖面上鐵銅礦體交替產(chǎn)出,平面上主礦體I3、I2銅礦體連續(xù)分布,次要礦體I1銅礦體及共生的Ic、Ib、Ia、Io4個貧鐵礦體斷層構(gòu)造發(fā)育,礦體連續(xù)性、完整性受到了一定的破壞。含鐵銅礦石全部為硫化礦石,金屬礦物主要為黃銅礦,磁鐵礦,其次為斑銅礦、菱鐵礦、黃鐵礦。含鐵銅礦石的伴生礦產(chǎn),主要有鐵、金、銀、硫,可以通過選礦富集,綜合回收。在項目進(jìn)行過程中,建立礦體塊狀模型,進(jìn)行品位估值,并在估值完成后按不同的階段進(jìn)行儲量計算。這里列出按克立格法計算的三維模型儲量,并與已有的地質(zhì)儲量進(jìn)行對比分析。其結(jié)果見表1。575-550階段是該礦山礦體連續(xù)性較好的一部分,可以看出當(dāng)?shù)V體連續(xù)性較好時,運(yùn)用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法計算出的儲量結(jié)果與礦山實際比較吻合,完全可以滿足礦山生產(chǎn)與計劃編制的需要。4利用地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法計算儲量地質(zhì)統(tǒng)計學(xué)方法與傳統(tǒng)方法相比具有明顯的優(yōu)點。它能最科學(xué),最大限度地利用勘探工程所提供的一切信息,使所計算的礦石品位和礦石儲量更精確;它可分別計算礦床中所有最小開采塊段的品位和儲量,從而
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