Вытянутые в одном направление полезные ископаемые

Вытянутые в одном направление полезные ископаемые thumbnail

По особенностям формы можно выделить три группы полезных ископаемых:

  • 1—тела, вытянутые в трех направлениях;
  • 2—тела, вытянутые в двух направлениях;
  • 3 — тела, вытянутые в одном направлении.

Тела первой группы развиты в трех направлениях. Разновидность тел первой группы — изометричные тела, примерно одинаково развитые во всех направлениях. Иногда выделяют четвертую группу — неправильные тела, но, как правило, их относят к первой или реже ко второй группе.

К телам первой группы относятся гнезда и штоки. Гнезда — это небольшие тела неправильной, иногда округлой или овальной формы (рис. 3). Диаметр гнезда — один из главных элементов, определяющий их величину. Обычно он равен нескольким метрам, иногда десятым долям метра. Штоки отличаются от гнезд больши­ми размерами, их диаметр — десятки, иногда сотни, реже тысячи метров (рис. 4). Штокообразные тела более или менее изометричной или неправильной формы, в которых промышленные компоненты расположены в мелких жилках, а также в виде вкрапленности, на­зываются штокверками.

МОРФОЛОГИЯ И СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОЕНИЕ РУДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

К телам, вытянутым в двух направлениях, или плоским телам, относятся пласты, пластообразпые тела и жилы. Пласт — это плитообразное тело осадочного генезиса, отделенное от вмещающих его пород плоскостями напластования. Важнейший параметр пласта — его мощность. Пластообразными телами являются залежи, напоминающие по форме пласты, но образовавшиеся путем замеще­ния вмещающих пород в результате эндогенных процессов, (магма­тических или постмагматических), а также явлений эпигенеза в осадочных толщах.

Жилы — это вытянутые в двух направлениях простые тела или выполнившие трещины в горных породах, или разрывающиеся вдоль трещин или других проницаемых зон, доступные для проникновения растворов, образовавшихся путем замещения вмещающих пород. Мощность жил обычно измеряется от сантиметров до десятков мет­ров; она или сравнительно постоянная, или изменчивая — то увеличи­вающаяся в раздувах, то уменьшающаяся в пережимах. Жилы с чередованием раздувов и пережимов называют четковидными. Нередко жилы ветвятся, т. е. одна из жил разделяется на две или несколько. При расположении жилы в шарнирах складок формируются изогну­тые жилы с максимальной мощностью в зоне изгиба (рис. 5). Камер­ные жилы имеют резкие раздувы — камеры (рис. 6). Поверхность, отделяющая жильное тело от вмещающих пород, называется зальбандом. Нередко вмещающие породы около жил изменены гидро­термальными процессами. Эти изменения называют околожильными.

Линзы занимают промежуточное положение между изометричными и плоскими телами. По форме они напоминают чечевицу, т. е. в центральных частях тел мощность существенно больше, чем в пери­ферических. Линзы отмечаются и в осадочных, и в эндогенных место­рождениях. Нередко встречаются сложные линзы, в том числе и ветвящиеся. В выпуклых линзах мощность центральной части суще­ственно больше мощности периферических участков при общем высо­ком градиенте мощности. Плоские линзы приближаются по форме к пластам или пластообразным залежам.

МОРФОЛОГИЯ И СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОЕНИЕ РУДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Трубы, или трубообразные залежи, (рис. 7) также относятся к телам полезных ископаемых, вытянутых в одном направлении. Важный параметр труб — диаметр сечения и длина. Диаметр может быть более или менее постоянным или изменяется в различных час­тях труб.

Кроме того, встречаются рудные тела весьма сложной формы, существенно отличающиеся от охарактеризованных. Среди них сле­дует отметить тела переходного типа между известными формами. Например, лентообразные залежи представляют собой переходный тип между второй и третьей группой тел. Они характеризуются большей протяженностью, а незначительной шириной и мощностью напоминают ленты. Тела полезных ископаемых или имеют постепен­ные переходы во вмещающие породы и в таком случае их границы нередко определяются только опробованием, или резкие, отчетливые.

Полезные компоненты внутри тел распределяются по-разному. При равномерном распределении участки тел, обогащенные полезным компонентом, называются рудными столбами. Форма рудных столбов различная: гнездовая, линзовидная и др. Формирование рудных столбов обусловлено в основном структурно-тектоническими и физико-химическими причинами. К последним относится, например, смена состава вмещающих горных пород, влияющих на характер выделения полезных компонентов из рудоносных растворов. В ряде случаев рудные столбы возникают на тех участках, где рудоотложение происходило неоднократно. В существенной мере это зависит от повторяющихся тектонических подвижек. В. М. Крейтер выделяет на основании структурных условий 14 типов рудных столбов:

  • рудные столбы, связанные с участками пересечения и разветвления трещин,
  • приоткрывания при тектоническом перемещении блоков,
  • внутриминерализационных открытых швов,
  • расширения трещин при переходе в более хрупкие породы,
  • экранирования непроницаемыми для рудоносных растворов породами и экранирования трещинами и сбросами и др.

МОРФОЛОГИЯ И СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОЕНИЕ РУДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

Возникновение рудных столбов связывают с участками сопряжения трещин (участками куполовидных осложнений в шарнирных и крыльевых зонах складок, пересечения трещинами благоприятных пород, пересечения трещинами контактов горных пород с различными физическими свойствами), участками приоткрывания в складки волочения, а также с участками, где рудоподводящие каналы переходят в зоны дробления.

Нередко внутри рудных тел наблюдается много включений пустых пород, осложняющих строение залежей. Пласты полезного ископаемого иногда разбиты прослоями пустых пород на отдельные пачки. От тел полезных ископаемых могут отходить относительно небольшие ответвления — отростки, получившие название апофиз (рис. 8). В наклонно залегающих вытянутых телах полезных ископаемых выделяют висячий и лежачий бока, примыкающие соответственно к верхнему и нижнему контактам. Постепенное уменьшение мощности тел полезных ископаемых, вплоть до непромышленной или полного исчезновения, называется выклиниванием. Иногда в месте выклинивания тела разветвляются на мелкие непромышленные тела или отдельные мелкие прожилки.

Тела полезных ископаемых, контакты которых залегают согласно с залеганием вмещающих пород, называются согласными, а если тела рассекают слои осадочных или иных вмещающих пород под каким-либо углом, то их называют секущими.

2014-11-26_221015Для выяснения ориентировки в пространстве определяют простирание и падение тел полезных ископаемых. Определение азимута простирания и угла падения принципиально не отличается от приемов, известных из курса структурной геологии. Однако для некоторых тел этого недостаточно и приходится вводить понятие о склонении. Это связано с отклонением оси тел полезных ископаемых от направления падения тел, т. е. с перемещением тел в плоскости падения.

2014-11-26_221237

Под углом склонения понимают угол, составленный линией простирания с направлением наибольшей вытянутости тела в плоскости его падения (рис. 9). Чтобы легче понять, что такое склонение, представим наклонно залегающий пласт известняка, разбитый системами трещин, расположенных под углом к линии падения этого пласта. Если к этим трещинам приурочена рудная залежь, то угол склонения будет соответствовать углу, образованному линией падения трещин и линией падения пласта известняка. Иногда необходимо знать угол, образованный осью тела полезного ископаемого и ее проекцией на горизонтальную плоскость. Этот угол называют углом ныряния, или скатывания. Угол скатывания определяется для трубо- или линзообразных тел, вытянутых по падению больше, чем по простиранию.

Для месторождений полезных ископаемых, формирование которых связано с поступлением рудоносных растворов или расплавов, огромную роль играют пути проникновения этих растворов (или расплавов). Выделяют рудоподводящие, рудораспределяющие и рудовмещающие структуры (рис. 10). Рудоподводящие структуры служат путями проникновения рудоносных растворов из глубинных зон в пределы рудоносных геологических структур. Из первых эти растворы проникают в рудораспределяющие структуры, определяющие более узкие участки локализации оруденения. Непосредственно рудные залежи приурочены к рудовмещающим структурам. Систематике рудовмещающих структур, имеющих исключительно важное значение в локализации тел полезных ископаемых, большое внимание уделяли А. В. Королев, В. М. Крейтер и другие исследователи.

МОРФОЛОГИЯ И СТРОЕНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ, СТРОЕНИЕ РУДЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ

В. И. Смирнов выделяет шесть групп структур:

  • 1— согласные,
  • 2—секущие крупных разломов,
  • 3 — секущие тектонических трещин,
  • 4—плутоногенные,
  • 5 — вулканогенные,
  • 6 — комбинированные.

К согласным структурам слоистых толщ относятся тела в шарнирах складок (рис. 11), во флексурах, в зонах межпластовых и внутрипластовых срывов и дробления, под водонепроницаемыми экранами и в пластах, благоприятных для осаждения рудоносного «груза», в породах. В частности, в шарнирах антиклинальных складок могут задерживаться растворы, что способствует формированию здесь залежей. Нередко для рудоотложения благоприятны карбонатные породы, породы, обогащенные органическим веществом, или породы хрупкие, более легкодробимые.

Секущие тела в крупных разломах приурочены к надвигам, к сбросам и сдвигам. К секущим структурам тектонических трещин относятся тела в трещинах отрыва и скола. Тела в трещине скола обычно имеют более выдержанную мощность и большую протяженность, чем в трещинах отрыва. Кроме того, к этой же группе относятся тела в трещинах оперения, на пересечении трещин, в зонах трещиноватости и рассланцевания. К группе плутоногенных структур относятся тела в структурах магматического расслоения, последовательных инъекций магмы, в структурах магматического течения, в трещинах контракции, в контактах согласных и секущих интрузий. К группе вулканогенных структур принадлежат тела в вулканических жерлах, в вулканических кальдерах, в трубках взрыва, в кольцевых трещинах и структурах вулканического наслоения.

К комбинированным структурам В. И. Смирнов относит тела на пересечении трещин и пластов.

Источник

Месторождения полезных ископаемых локализуются в земной коре в виде конкретных геологических тел различной формы. Формы месторождений, а также отдельных рудных тел, являются предметом изучения морфологии, т.е. науки о формах. Применительно к месторождениям твердых полезных ископаемых наука морфология исследует условии залегания, форму и размеры рудных тел. Эти пространственно-морфологические параметры в совокупности дают полное, объемное представление о рудных телах, их изменениях в пространстве и являются важными горно-геологическими характеристиками, которые в значительной мере определяют схему вскрытия и выбор рациональных систем разработки месторождений.

По форме рудных тел месторождения полезных ископаемых подразделяются на три морфологических типа:

1. Изометрические рудные тела, характеризующиеся относительно одинако-выми размерами по трем направлениям в пространстве (рис.25а).

2. Плитообразные рудные тела, вытянутые в двух направлениях при малых размерах по третьему направлению (рис.25б).

3. Трубообразные рудные тела, имеющие удлинение по одному направлению при незначительных приблизительно равных размерах по двум другим (рис.25в).

Кроме того, в практике геологоразведочных и эксплуатационных работ часто фиксируются рудные тела сложной морфологии, являющиеся комбинациями указанных выше морфологических типов.

Контактами тел полезных ископаемых называют их границы с окружающими (вмещающими) породами. В случае наклонного или горизонтального залегания верхний контакт является висячим, а нижний лежачим. По характеру контакты бывают четкими (резкими), когда граница между полезными ископаемыми и вмещающими породами видна невооруженным глазом, и постепенными, если сплошная масса полезного ископаемого переходит в породу через зону постепенно убывающей вкрапленности. В этом случае граница между полезным ископаемым и породой устанавливается по результатам опробования. По форме контакты бывают ровными и сложными (извилистыми).

Рис. 25. а) изометричные тела; б) плитообразные (пласт, линза, чечевица); в) трубообразные тела.

Мощность полезного ископаемого – это расстояние между кровлей (висячим контактом) и подошвой (лежачим контактом). Мощность может быть истинной (кратчайшее расстояние) и видимой (любое расстояние между кровлей и подошвой). Помимо геологического определения мощности существуют понятия промышленной мощности полезного ископаемого. Рабочей считается минимальная мощность, при которой полезное ископаемое целесообразно эксплуатировать. Этот вид мощности также иногда называют минимальной выемочной или кондиционной. Эксплуатационной называется суммарная мощность полезного ископаемого и породы, прихватываемой в процессе разработки. Полезная мощность определяется как сумма мощностей про-пластков полезного ископаемого в пределах эксплуатационной мощности.

Условия залегания тела полезного ископаемого (как и любого другого геологи-ческого тела) характеризуют его положение в пространстве. Помимо уже известных для горных пород элементов залегания (линия простирания, линия падения и угол падения) для характеристики условий залегания тел полезных ископаемых добавляются линия восстания и склонения. Линия восстания направлена в противоположном от линии падения направлении — в сторону наибольшего подъема тела. Угол восстания равен углу падения. Склонение тела полезного ископаемого – отклонение по мере углубления длинной оси рудного тела от направления простирания. Угол, образованный длинной осью рудного тела с линией простирания, называется углом склонения.

По характеру залегания тела полезных ископаемых могут иметь горизонтальное, наклонное (моноклинальное), складчатое или складчато-разрывное залегание.

Выдержанность оруденения является характеристикой степени прерывистости (или непрерывистости) полезного ископаемого в пределах его рабочего контура (или мощности). С этой точки зрения выделяются четыре типа залежей:

— выдержанные – в пределах тела полезного ископаемого по всей его площади (и мощности) участки, не содержащие промышленных концентраций полезного ископаемого, практически отсутствуют;

— относительно выдержанные – в пределах рабочего контура присутствуют участки с непромышленным оруденением или вообще безрудные, но общая площадь таких участков не превышает 25% всей площади тела полезного ископаемого;

— невыдержанные – внутри рабочего контура участки с нерабочей мощностью (или пустыми породами) занимают от 25 до 50%;

— крайне невыдержанные – площадь некондиционных участков или пустой породы составляет более 50% от площади всей залежи.

Выдержанность оруденения может также характеризоваться площадным или объемным коэффициентом рудоносности (Кр): выдержанные Кр — более 0,9; относительно выдержанные — Кр- 0,9-0,75; невыдержанные — Кр – 0,75 – 0,5 и крайне невыдержанные Кр — менее 0,5.

По возрастному соотношению с вмещающими породами различают две группы рудных тел (и месторождений): сингенетические и эпигенетические. Сингенетическими являются тела, сформировавшиеся одновременно или почти одновременно с окружаю-щими породами (рис. 26 – 1г, 3а). Эпигенетическими называются тела, образовавшиеся позднее вмещающих пород (рис.26 – 2а, б, в, г, д, 3в, г).

По соотношению с условиями залегания вмещающих пород и элементов структур выделяют тела согласные и секущие.

Секущие – тела полезных ископаемых, пересекающие вмещающие породы, или имеющие условия залегания, заметно отличающиеся от условий залегания вмещающих пород и элементов структур. Секущие тела всегда являются эпигенетическими по отношению к вмещающим породам.

Среди согласных тел следует различать полностью согласные, когда тела полезных ископаемых имеют те же условия (и элементы) залегания, что и вмещающие породы. Как правило, это тела, сингенетические по отношению к вмещающим породам (практически все осадочные месторождения).

Эпигенетические тела по этому признаку разделяются на три группы:

— согласные или почти согласные с элементами слоистости вмещающих пород (минерализованные пласты, тела гидротермально-осадочных и инфильтрационных месторождений);

— несогласные с напластованием окружающих пород, но согласные с контактными поверхностями пород различного состава или генезиса (тела в стратифицированных интрузиях, скарных, остаточные месторождения выветривания и др.);

— несогласные с напластованием окружающих пород или залегающие в неслоистых породах, но согласные с условиями залегания или положением рудовмещающих структур (тектонические трещины определенного порядка, пересечение трещин друг с другом или с замковыми частями складок и др.).

Глубина залегания – это расстояние по вертикали от земной поверхности до верхней кромки тела полезного ископаемого (поверхностные – выходящие на поверхность; приповерхностные — глубина залегания которых менее 100 м; глубинные — залегающие на глубинах более 100 м).

Глубина распространения оруденения – расстояние от земной поверхности до нижней границы оруденения. Размах оруденения – разность между глубиной распространения и глубиной залегания.

Рис. 26. Формы тел полезных ископаемых: 1) изометричные тела: а – шток (план); б – штокверк; в – гнезда; г – линзы и чечевицы (переходная форма к плитообразным телам); 2) жильные тела: а – четковидная; б – камерная; в – седловидная; г – сетчатая; д – лестничная; 3) плитообразные (плоские тела): а – простой пласт; б – сложный пласт; в – простая жила; г – сложная жила.

Источник

· Жило;

· Столб;

· Пласт;

· Гнездо;

· Линза;

100. Угол падения залежи бывает пологим при

· 8-10 градусах наклона;

· 10-15 градусах наклона;

· 5-15 градусах наклона;

· 1-8 градусах наклона;

· 8-9 градусах наклона;

101. К плотным породам относятся

·Твердые глины, мел, бурые и каменные угли, глинистые руды;

·Монолитные руды;

·Твердые глины, мел, бурые и каменные угли, глинистые руды, железо;

·Золото, мел, глины;

·Хромитовые руды, железо;

102. При выемке рудных тел при малой устойчивости руды и вмещающих пород выработанное пространство поддерживается

· Целиками руды;

· Отбитой рудой;

· Закладкой;

· Обрушенными породами;

· Крепью;

103. Сколько процентов меди содержат бедные медные руды?

·Менее 1;

·Менее 0,1;

·Более 1;

·Менее 2;

·Менее 0,5;

104. Какими физико-техническими свойствами горных пород определяется трудность разработки?

·Плотность, трещиноватость, пределы прочности на сжатие, на растяжение;

·Плотность, пределы прочности на сжатие, на сдвиг, на растяжение;

·Плотность, трещиноватость, пределы прочности на сжатие, на сдвиг;

·Трещиноватость, пределы прочности на сжатие, на сдвиг, на растяжение;

·Плотность, трещиноватость, пределы прочности на сжатие, на сдвиг, на растяжение;

105. Распределение качества полезного ископаемого в залежи может быть

· Качественные и некачественные;

· Равномерным, неравномерным;

· Равномерным, неравномерным, холмистым, горным;

· Равномерным, неравномерным, холмистым;

· Равномерным, холмистым;

106. На какие сорта делятся руды?

· Высший и мелко сортовые;

· Первый сорт и второй сорт;

· Богатые, средние и убогие руды;

· Богатые, бедные и убогие руды;

· Богатые и бедные;

107. Что относится к рыхлым породам?

· Пески;

· Плодородная почва;

· Песчанник;

· Растительные почвы и пески;

· Глины;

108. Укажите определение, соответствующее понятию «Открытый способ добычи полезных ископаемых».

·Все процессы, связанные с добычей полезных ископаемых протекают под землей;

·Комбинированные способы добычи;

·Добыча полезных ископаемых непосредственно с дневной поверхности;

·Добыча полезных ископаемых на дне морей и океанов;

·Химическое, физическое, физико-химическое воздействие на твердое минеральное сырье с целью превращения его в жидкое или газообразное состояние и выдачи по скважинам на поверхность;

109. К скальным породам относятся –

·Твердые глины, мел, бурые и каменные угли, глинистые руды;

·Граниты, кварциты, базальты, габбро, сиениты;

·Твердые глины, мел, бурые и каменные угли, глинистые руды, железо;

·Хромитовые руды, железо;

·Монолитные руды;

110. Укажите происхождение горной породы гранита.

· Термальная;

· Кристаллическое;

· Магматическая;

· Метаморфическая;

· Осадочная;

111. Что является основным условием применения систем разработки рудных месторождений с открытым очистным пространством?

·Рудные тела малой мощности;

·Легкообрущающиеся вмещающие породы;

·Устойчивость руды и вмещающих пород, достаточная для отбойки руды без установки крепи и выпуска руды без обрушения вмещающих пород;

·Значительная устойчивость руды и вмещающих пород, которая позволяет допускать большие площади обнажения;

·Руда и вмещающие породы средней устойчивости;

Источник