- •Справочник молодого специалиста
- •Региональные геолого-съемочные работы
- •1. Геологическое доизучение площади масштаба 1:200000 (гдп-200);
- •2. Геолого-минерагеническое картирование масштаба 1:200000 (гмк-200).
- •Общие сведения об основах геологического картирования
- •Документация геолого-съемочных маршрутов Общие требования к полевым документам
- •Полевая документация
- •Полевой дневник (полевая книжка)
- •Полевая геологическая карта
- •Определение элементов залегания горных пород
- •Привязка маршрута и точек наблюдения
- •Определение минералов по внешним признакам
- •Шкала твердости минералов по Моосу
- •Описание главных породообразующих и рудных минералов Классификация минералов
- •Тип «самородные элементы»
- •Тип «сернистые соединения» и их аналоги
- •Тип «галоиды»
- •Тип «кислородные соединения»
- •Класс «оксиды и гидроксиды»
- •Класс «силикаты и алюмосиликаты»
- •Класс «карбонаты»
- •Класс «сульфаты»
- •Класс «фосфаты»
- •Полевое определение и описание горных пород
- •Магматические горные породы
- •Описание магматических пород
- •Порядок изучения и описания отличительных признаков интрузивных пород
- •6. Цветное число.
- •5. Характер распределения и количественные (объемные) соотношения (в %) вкрапленников друг с другом и с основной массой.
- •Осадочные горные породы
- •Определение осадочных горных пород
- •Обломочные горные породы
- •Обломочные горные породы
- •Углеродистые породы (каустобиолиты, горючие ископаемые)
- •Метаморфические горные породы
- •Важнейшие особенности метаморфических горных пород
- •Породы регионального метаморфизма
- •Породы динамометаморфизма
- •Породы контактового метаморфизма
- •Породы пневматолитового и гидротермального метаморфизма
- •Определение метаморфических горных пород
- •Документация поисковых маршрутов
- •Содержание геологических наблюдений
- •Документация геологических наблюдений
- •Перспективные участки
- •Особенности дешифрирование главнейших типов пород Общие условия дешифрирования различных типов горных пород
- •Дешифрирование осадочных и метаморфических горных пород
- •Дешифрирование изверженных горных пород
- •Пластовые дайки и покровы различных эффузивных пород
- •Геохимические исследования при гдп-200 и гмк-200
- •Средние содержания элементов в основных типах горных пород, г/т
- •Геофизические исследования при гдп-200 и гмк-200
- •Палеонтологические исследования при гдп-200
- •Поиски органических остатков и отбор проб
- •Поиски и разведка месторождений твердых полезных ископаемых
- •2.1 Документация геологоразведочных выработок
- •2.1.1. Документация канав
- •2.1.2. Документация буровых скважин
- •3) Выделение и описание интервалов распространения потенциально продуктивных пород (известняки, обогащенные углистым веществом; сероцветные терригенные породы и т.П.);
- •4) Описание характера границ слоя с выше и нижележащими образованиями;
- •8) Фиксация плоскостей притирания, возникших в процессе бурения, в глубинах от начала интервала скважины для выявления возможных интервалов истирания и сокращения выхода керна при бурении;
- •9) Сбор ископаемых органических остатков и описание их расположения по отношению к слоистости или оси керна;
- •11) Контрольный замер глубины скважины.
- •2.1.3 Документация картировочных скважин пробуренных агрегатом урб-2а-2гкс с гидротранспортом керна
- •Краткое описание наиболее распространенных рыхлых осадочных горных пород
- •Коры выветривания
- •Документация картировочных скважин
- •Опробование, отбор образцов и составление описей проб
- •Виды и техника опробования
- •Отбор проб при изучении магматических пород
- •Инженерно-геологическое опробование
- •Отбор образцов
- •Составление полевых описей проб
- •Обработка проб
- •Лабораторные исследования
- •Полуколичественный спектральный анализ
- •Силикатный анализ
- •Химический анализ
- •Технологические испытания
- •Технические испытания
- •Технический анализ угля
- •Контроль анализов
- •3. Камеральная обработка полевых материалов
- •3.1. Составление геологических карт Типы геологических карт
- •Геохронологическая шкала
- •Условные обозначения на геологических картах
- •Стратиграфические колонки и геологические разрезы
- •Зарамочное оформление геологических карт
- •3.2. Построение геологических разрезов
- •Выбор линии разреза
- •Масштаб разреза
- •Правила оформления разрезов
- •Методика построения разреза
- •Особенности построения разреза при горизонтальном залегании слоев
- •Особенности построения разреза при наклонном залегании слоев
- •Особенности построения разреза при складчатом залегании слоев
- •4. Геолого-экономическая оценка месторождений
- •4.1 Кондиции к подсчету запасов полезных ископаемых
- •4.1.1 Основные параметры кондиций
- •4.2 Подсчет запасов полезных ископаемых
- •4.2.1 Способы подсчета запасов
- •4.2.2 Оконтуривание и блокировка запасов
- •4.2.3 Достоверность подсчета запасов и степень их разведанности
- •4.3. Оценка экономической эффективности разработки месторождения
- •Содержание
- •Список литературы
- •Введение
Привязка маршрута и точек наблюдения
Привязка маршрута делается в таком виде, чтобы его можно было легко находить на карте фактического материала. С этой целью указывается участок района, где проводится маршрут (бассейн реки, ручья, район крупной высоты, урочище и т.п.). Обязательно наличие всех таких названий на топографических картах. При проведении работ с применением аэрофотоматериалов в привязке указывается номер аэрофотоснимков, на которых расположен маршрут. Для маршрутов, проводимых на нескольких топографических листах, обязательно указание номенклатуры листа.
Привязка начала маршрута дается по отношению к четко определенным элементам рельефа и постоянным элементам топографической ситуации, созданным деятельностью человека (дороги и т.п.). В тех случаях, когда маршрут ведется с использованием аэрофотоснимков, привязка начала маршрута проводится после ориентирования и накола начальной его точки на аэрофотоснимке.
Топографическая привязка каждой точки наблюдения обязательна.
В районах, где возможна точная привязка по аэрофотоснимку (выразительный рельеф, большое количество ориентиров и т.п.), точка наносится на аэрофотоснимок, прокалывается и подписывается на обратной стороне. Привязка в этом случае делается прямо по аэрофотоснимку: указывается расположение (направление и расстояние) точки наблюдения по отношению к элементам рельефа и ландшафта. Рекомендуется также давать привязку к местности точек, находящихся в местах, где возможна точная привязка к топографической карте (устья рек, триангуляционные знаки, крупные вершины и др.).
В районах с невыразительным рельефом приходится вести глазомерную привязку точек наблюдения с указанием азимута хода или элемента рельефа, по которому проложен маршрут (ручей, водораздел и т.п.), расстояние от имеющегося на топографической карте элемента рельефа (устье ручья, отдельная вершина и т.п.) или от предыдущей точки. В этом случае обязательна фиксация всех обозначенных на карте характерных элементов рельефа, по которым проходит маршрут или которые им пересекаются.
Во всех условиях проведения маршрута использование аэрофотоснимков в процессе маршрута обязательно.
Непосредственно на аэрофотоснимках наносят точки привязки геологических наблюдений, линия маршрута между ними, места отбора проб, точки с проявлениями полезных ископаемых, места находок органических остатков. Места расположения точек наблюдения, отбора проб, накалываются на снимке и надписываются на его обороте разными цветами (например, точки черной, пробы красной шариковой ручкой).
При использовании навигатора (Garmin, Magellan и др.) с глобальной системой позиционирования (GPS) помимо вышеописанного в полевой книжке указывается координата каждой точки наблюдения (долгота и широта) в градусах, минутах и секундах с указанием системы координат (WGS 84, Пулково 42 и др.) используемой в навигаторе.
Определение минералов по внешним признакам
Минералы определяют по следующим свойствам: цвету минерала и цвету его черты на фарфоровой пластинке, блеску, прозрачности, твердости, спайности, отдельности, излому, магнитности и удельному весу.
Цвет минералов. Окраска минералов чрезвычайно разнообразна и зависит от поглощения некоторых лучей спектра и отражения непоглощенных лучей. Одним минералам свойственна постоянная окраска, так магнетит всегда черный, а малахит - зеленый. Другим же минералам присущи различные цвета, например кварц бывает белый, желтоватый, дымчатый, розовый, фиолетовый, черный, иногда же бесцветный и прозрачный. Полевой шпат в граните бывает розовый, иногда мясо-красный или серый и т. д. Цвета минералов определяют на практике способом их сравнения с общеизвестными, более или менее твердо установленными цветами, например, говорят: золотисто-желтый, оловянно-белый, лимонно-желтый, индигово-синий, бутылочно-зеленый, соломенно-желтый и т. д. Некоторые прозрачные минералы обладают свойством менять цвет в одном и том же кристалле в зависимости от того, под каким углом их рассматривать или в зависимости от характера освещения.
Цвет черты. Истинная окраска минералов хорошо определяется в порошке истолченного образца. Для получения порошка и определения его цвета чертят острым углом минерала по белой непокрытой глазурью фарфоровой пластинке или, еще проще, по свежему излому фарфоровой посуды. Цвет черты не всегда совпадает с цветом минерала. Так, у разноцветных флюоритов цвет черты образцов почти черного, красного и бесцветного флюорита получается одинаково бесцветным. Кварц черты не дает, магнетит дает черную черту, разноцветные полевые шпаты - белую или бесцветную, как и темно-зеленый оливин. Цвет минерала надо наблюдать на свежих поверхностях, так как испытуемый минерал может быть покрыт налетами других минералов и, вследствие выветривания, может изменить на поверхности окраску. Кроме того, минералы могут быть покрыты «побежалостью», т. е. радужной пленкой, изменяющей их истинный цвет, что мы видим у лабрадора.
Блеск. Большинство минералов обладает способностью отражать своими поверхностями свет, чем и объясняется их блеск, который служит важным диагностическим признаком для всех минералов. Блеск надо изучать на свежих изломах, так же как и цвет. Различают следующие виды блеска минералов:
блеск металлический - сильный, напоминающий блеск отполированной поверхности металла. Минералы с металлическим блеском обычно непрозрачны и тяжелее остальных. К ним относятся: золото, пирит (серный колчедан), халькопирит (медный колчедан), арсенопирит (мышьяковый колчедан), галенит (свинцовый блеск), магнетит (магнитный железняк), пиролюзит, молибденит, пирротин, висмут, антимонит (сурьмяный блеск) и др.
Металловидный или полуметаллический блеск напоминает потускневший от времени блеск металлов. Характерен для графита, антрацита, рутила, куприта, гематита и др.
Блеск неметаллический. Алмазный блеск - обусловливается отражением света от внутренних поверхностей минерала и свойственен минералам прозрачным или полупрозрачным с высоким показателем преломления. Пример: алмаз, сфалерит (цинковая обманка), кристаллы киновари, церуссит (белая свинцовая руда) и др. У последней иногда блеск стеклянный, в зависимости от угла падения света.
Стеклянный блеск напоминает блеск стекла, но выражен слабее, чем у минералов с алмазным блеском. Им обладают многие прозрачные минералы. Пример: кварц на гранях горного хрусталя, кальцит, гипс, оливин (последний имеет также жирный блеск), ортоклаз, флюорит, гранат, корунд и др. Жирный блеск напоминает как бы смазанную жиром или маслом поверхность. Он характерен для мягких минералов. Пример: тальк, серпентин, элеолит, нефелин. Последний имеет в изломе жирный блеск, а на плоскостях кристаллов стеклянный, как и кварц, а сера, при жирном блеске в изломе, имеет на гранях алмазный блеск. Перламутровый блеск с тускло переливающейся радужной расцветкой, подобной блеску перламутра, наблюдается на плоскостях спайности и обусловлен отражением света от плоскостей спайности минерала. Пример: слюда, кальцит, лабрадор. Шелковистый блеск - мерцающий - обусловливается тонковолокнистым строением минерала. Пример: волокнистый гипс (селенит), асбест. Малахит имеет стеклянный блеск, иногда до алмазного, у некоторых волокнистых разностей блеск шелковистый. Восковой - слабый жирный блеск до матового. Пример: халцедон.
Для матовых или тусклых минералов, как боксит, характерно полное отсутствие какого-либо блеска. Лишены блеска также: мел, различные охры, сажистый пиролюзит. Каолинит в сплошной массе - матовый, но его отдельным чешуйкам и пластинкам свойственен перламутровый блеск.
Вначале, пока у геолога не набился еще «геологический глаз», ему трудно уловить малозаметные оттенки в окраске отдельных минералов. Разные оттенки цветов, как и блеска, легче уловить путем сравнения образцов. Так, например, соломенно-желтый цвет пирита в непосредственном соседстве с медным колчеданом заметно контрастирует с его латунно-желтым цветом.
Прозрачность. Прозрачность - свойство пропускать свет - определяется по тонким осколкам минералов или в пластинках. По степени прозрачности минералы разделяются на следующие группы: прозрачные (горный хрусталь, каменная соль, гипс, исландский шпат, топаз и др.), полупрозрачные (халцедон, опал, берилл, сфалерит, киноварь и др.), просвечивающие в массе (нефрит, родонит и др.), просвечивающие в краях (полевые шпаты и др.), непрозрачные (графит, магнетит, пирит и др.). Кроме последней категории, все минералы прозрачны в шлифах, т. е. при исследовании под микроскопом в проходящем свете пластинок, толщиной около 0,02 мм. Рудные минералы в подавляющем большинстве непрозрачны.
Твердость. Под твердостью понимают степень сопротивления минерала царапанию, шлифованию, сверлению, давлению и т. д. Твердость минералов довольно разнообразна у разных минералов и более или менее постоянна у одних и тех же, притом легко и быстро определяется. Для оценки твердости принята шкала Мооса, включающая перечень десяти минералов, из которых каждый последующий процарапывает все предыдущие.
