Теоретические основы моделирования месторождений полезных ископаемых. Коробейников А.Ф. - 115 стр.

UptoLike

Составители: 

115
минимального промышленного значения подсчетного параметра. А все промыш-
ленно значимые объекты попали на позиции с высокими и максимальными значе-
ниями метропроцентов. Прогнозные ресурсы подсчитываются по категориям Р
2
и
100
dhlcm
p:Р
1
=
, где m·c оценочный метропроцент по металлу, l суммарная
длина разрывов в пределах геологически однородной позиции, м, h глубина оцен-
ки, м, d плотность пород т/м
3
. Подсчитанные ресурсы оказались близкими к разве-
данным запасам объекта с коэффициентом корреляции между ними +0,75.
Рис. 44.
Карта рудоконтролирующих структурных элементов и геологически однородных
позиций с оценкой в категориях метропроцентов:
1
пределы
влияния
рудовыводящих
разломов
в
висячих
боках
; 2
то
же
,
в
лежачих
боках
; 3
сис
-
темы
разломов
с
внешними
границами
их
зон
; 4
градации
интенсивности
полей
напряжений
; 5
категории
состава
пород
; 6
типы
разрезов
; 7
позиции
контуров
категорий
; 8
пределы
распро
-
странения
оруденения
; 9
меныше
минимально
промышленного
значения
метропроцента
; 10
больше
минимально
-
промышленного
; 11
среднее
значение
того
же
признака
; 12
высокие
значе
-
ния
; 13 –
максимальные
значения
(
по
Ю
.
С
.
Шихину
и
В
.
Н
.
Вашкарину
)
Карта
перспектив
рудоносности
(рис.45) получена путем отбраковки пози-
ций по геологическим, геолого-экономическим критериям на карте геологически
однородных позиций. На ней выделены рудопреспективные участки. Оставшиеся
после отбраковки позиции объединены по территориальному признаку и общности
условий геологического контроля в перспективные участки. Ресурсы их суммиру-
ются и подразделяются по категориям Р
2
и Р
1.
Таким образом, суммарная оценка рудоносности по геологическим факторам
может служить количественной моделью для обоснования перспектив рудоносности
рудных районов и рудных полей.