Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
otvety_PI_2_semestr.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
01.07.2025
Размер:
27.27 Mб
Скачать

2. 14​ Геометризованные признаковые и поисково-признаковые модели месторождений полезных ископаемых. Их назначение.

Геометризованная модель:

Используются пространственные характеристики V

Для медно-порфирового типа

Модели количественные геолого-промышленные

Признаки,определ масштабы оруденения

Запасы:

Содержание основных и попутных П компонентов

Среднее содержание(Х,наверху черточка)

Дисперсия(сигма возведенная в квадрат)

Max,min

2. 15​ Реконструкция состава первичных руд по продуктам зоны окисления при поисках месторождений полезных ископаемых.

Корреляция первичных и адекватных им остаточных и вторичных литохимических ореолов позволит резко повысить эффективность поисков эндогенного оруденения. Комплексное изучение кор выветривания кроме того позволяет реконструировать минеральный состав эндогенных руд, прогнозировать морфогенетический тип и запасы в месторождениях, эф фективней проводить поиски скрытых месторождений по вторичным и остаточным ореолам. При реконструкции первичных ореолов по вторичным необходимо учитывать: геохимию элементов, участвующих в орео- лообразующих процессах в зоне выветривания (миграционные свойства, индикаторные отношения, минералогию, ландшафт и т. д.), геоморфологию района, гидрогеологические условия объекта, геохимические свойства коренных пород (руд) — в том числе вскрываемость (степень выщелачивания) минералов. Выявление закономерностей поведения рудных элементов в процессе корообразования позволяет установить характеристику вторичных (остаточных) ореолов по подзонам коры, в результате чего можно качественно и количественно интерпретировать их и судить о первичных ореолах и характере эндогенного оруденения. Правильная оценка геохимических ореолов возможна лишь при условии установления взаимосвязи форм нахождения рудных элементов в исходных породах и продуктах выветривания подзон вертикального профиля. В свою очередь, решение этих вопросов возможно лишь при установлении факторов, определяющих физико-химическое состояние среды, где происходило выветривание, и причины накопления или выветривания элементов в корах выветривания. На основе изучения взаимоотношений первичных и вторичных ореолов определяется закономерность в корреляционных связях между ними в различного типа месторождениях и ландшафтах. Выявленные закономерности позволят построить эталонные схемы (макет) реконструкции первичных ореолов по вторичным ореолам. Одним из способов корреляции первичных и вторичных ореолов является установление форм нахождения элементов-индикаторов в типоморфных минералах по геохимическим зонам (эндогенные ореолы — остаточные ореолы — вторичные ореолы). По параметрам остаточных ореолов можно определить тип рудной минерализации и оценить эрозионный срез исходного эндогенного ореола. При мощности элювиальных отложений до 8 м по параметрам ореолов в почвах и типоморфным ассоциациям элементов-индикаторов надежно определяются тип рудной минерализации и уровень эрозионного среза эндогенного ореола (надрудный или подрудный). При большей мощности рыхлых отложений вследствие ослабления и нарушения корреляционных связей между параметрами гипергенных и эндогенных ореолов оценка аномалий в почвах в отношении уровня вскрытия эндогенного ореола является трудно разрешимой задачей. Более информативным показателем возможных масштабов скрытого оруденения, как и для эндогенных ореолов, является комплексность состава гипергенных ореолов. Отмечается прямая зависимость площадных размеров полей комплексного состава в эндогенных ореолах, выходящих на эрозионную поверхность, от масштабов оруденения. Подобная зависимость устанавливается и для гипергенных ореолов таких месторождений. Индикаторами гипогенных руд являются микроэлементы в новообразованных минералах зоны окисления. Детальное изучение рудных элементов в гипергенных образованиях зон окисления во многих случаях позволяют получить сведения о характере эндогенной сульфидной минерализации. В процессе формирования зоны окисления гидроксиды железа и марганца наследуют многие элементы первичных минералов и нередко отличаются повышенными содержаниями рудообразующих элементов. Естественно, что по новообразованным минералам зоны окисления прямо судить о минеральном составе эндогенных руд невозможно. В этом случае о составе гипогенных минералов могут свидетельствовать элементы-примеси в новообразованных минералах. Более того, присутствие в гипергенных образованиях зон окисления определенных ассоциаций рудных элементов определяет не только состав сульфидной минерализации, но и позволяет определить тип и характер эндогенного оруденения в целом по месторождению.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]