[发明专利]一种矿床储量的测量方法无效
申请号: | 201210446305.6 | 申请日: | 2012-11-09 |
公开(公告)号: | CN102967889A | 公开(公告)日: | 2013-03-13 |
发明(设计)人: | 叶柏龙;彭国庆;王守选;韩冰;陈治;李柱 | 申请(专利权)人: | 湖南创博龙智信息科技股份有限公司 |
主分类号: | G01V9/00 | 分类号: | G01V9/00 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 410205 湖南省长沙市高新*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 矿床 储量 测量方法 | ||
技术领域
本发明涉及矿产勘探开发技术领域,尤其涉及一种矿床储量的测量方法。
背景技术
随着社会经济的发展,矿产需求量日益增长。现有技术中,主要是通过布置钻孔获取矿床数据来测量矿床储量。但是这种钻孔勘查工作,由于钻孔之间距离较长,导致准确性比较低,同时,步骤较为复杂,野外操作成本较高。
在矿脉或矿层比较稳定的地区,可以通过褶皱的情况推算矿床面积与厚度。但是,计算过程中,由于主波长是矿层刚开始引起明显褶皱时的波长,即是一个瞬间波长,难以确定,影响了矿床储量测量的准确性。
因此,提供一种步骤简单、准确性高的矿床储量的测量方法是本领域技术人员亟需解决的技术问题。
发明内容
本发明的目的是提供一种步骤简单、准确性高的矿床储量的测量方法。
为了实现上述目的,本发明提供一种矿床储量的测量方法,包括以下步骤:
1)对矿床的褶皱参数进行确定;
2)根据步骤1)所确定的褶皱参数,通过辛普生求积方法计算弧长近似值,并通过积分步长控制精度;
3)将步骤2)所得弧长代替褶皱主波长,计算矿床有效面积和有效厚度;
4)对矿床的地层参数进行确定;
5)根据步骤3)和步骤4)确定的参数计算矿床储量。
优选地,步骤3)所述的矿床地层参数包括矿床地层质量密度、孔隙度。
优选地,所述计算弧长的具体实现方式为:根据公式 及计算弧长;所述S是弧长;所述L是波长;所述A是波幅。
优选地,计算弧长具体公式为:;所述S是弧长;所述L是波长;所述A是波幅。
优选地,所述辛普生求积方法,具体如下:函数在[a,b]积分区间内对积分:
(1)先用梯形公式计算;
(2)然后将求积区间[a,b]逐步折半,令区间长度为:(K=1,2,3,…);
(3)计算;
(4)求积公式为;
(5)重复计算上述公式(1)-(4),直到相邻2次积分近似值和满足如下关系式:,其中表示精度。
优选地,所述步骤3)中计算矿床有效面积和有效厚度,具体如下:
(1)按照褶皱类型确定矿床地质类型,划分标准为:
第一类:地质构造简单,具有宽缓的褶皱构造;
第二类:地质构造较复杂,呈简单褶皱构造,具有断层;
第三类:地质构造复杂,呈紧密复杂褶皱,并伴有较多断层;
(2)根据上述步骤(1)得到的矿床地质类型为第一类时,通过公式,由波长、弧长值求出A值,再根据公式求出最大深度H值,其中h为矿床波峰到地表的距离;矿床地质类型为第二类时,在第一类计算基础上采用断层效应对数据进行校正;矿床地质类型为第三类时,钻井确定矿床有效面积和有效厚度,在第一类计算基础上求出H值,并将H值作为井深,井距为0.5km。
本发明所提供的矿床储量的测量方法,通过计算矿床褶皱的弧长,并以弧长替代褶皱主波长,从而计算出矿床有效面积和有效厚度,再结合矿床地层质量密度和孔隙度,计算出矿床储量。
本发明提供的矿床储量的测量方法降低了勘探成本,步骤简单、准确性高,而且效率高,风险投资小。
附图说明
图1是本发明提出的一种矿床储量的测量方法的一种实施例的流程框图。
具体实施方式
本发明的目的是提供一种步骤简单、准确性高的矿床储量的测量方法。
为了使本领域技术人员更好地理解本发明的技术方案,下面结合附图对本发明进行详细描述,本部分的描述仅是示范性和解释性,不应对本发明的保护范围有任何的限制作用。
请参考图1,在一种是实施例中,本发明所提供的一种矿床储量的测量方法,包括以下步骤:
1)对矿床的褶皱参数进行确定;
2)根据步骤1)所确定的褶皱参数,通过辛普生求积方法计算弧长近似值,并通过积分步长控制精度;
3)将步骤2)所得弧长代替褶皱主波长,计算矿床有效面积和有效厚度;
4)对矿床的地层参数进行确定;
5)根据步骤3)和步骤4)确定的参数计算矿床储量。
进一步地,步骤3)所述的矿床地层参数包括矿床地层质量密度、孔隙度。
进一步地,所述计算弧长的具体实现方式为:根据公式及计算弧长;所述S是弧长;所述L是波长;所述A是波幅。
进一步地,计算弧长具体公式为:;所述S是弧长;所述L是波长;所述A是波幅。
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