1.鉱物探査:地域の地質調査に基づいて、国の経済的および社会的発展のニーズに応じて、地質科学理論およびさまざまな探査技術または方法を適用して、鉱物資源の系統的探査を実施します。鉱物資源の探査。
2.鉱物予測:鉱物化予測とも呼ばれ、鉱物予測の原理、鉱物予測のタイプ、および特定のタスク要件に基づいて、鉱物化の地質条件を分析し、鉱物堆積物の成因を研究し、鉱物化を明確にします。 。鉱化作用モデル、一般地質学、地球物理学的探査、地球化学探査、リモートセンシング、およびその他の鉱物指標を確立して探鉱モデルを形成するためのルール。鉱物予測エリアの重要なポイント、そしてエリア内の潜在的な鉱物資源を予測します。
3.変動指数:鉱体マークの織りと染色の分布曲線に基づいて、隣接する観測値の等号変化関係に従って、鉱体の特定のマークの変化の性質を定量的に判断する方法観測点。式は次のとおりです。t= M /(n-2); Mは単調変化の数です。
4.バリオグラム/セミバリオグラム(変動率):地域化された変数の増分の2乗の数学的期待値です。これは、地域的な変化の増分の分散のちょうど半分であるため、準変数分散とも呼ばれます。 (地域化変数の増分の2乗の数学的期待値)。
5.変動係数:算術平均に対する平均二乗誤差の比率。 V =σ/ X * 100%
6.鉱体境界係数:鉱体の境界形状の複雑さを説明するために、鉱体境界形状の複雑さを評価するために使用される境界係数の数値インデックスです。重要性:係数が小さいほど形状は複雑になりますが、逆に係数が大きいほど、鉱体の形状は単純になります。変更は1と0の間です。
7.鉱化強度指数:鉱体全体の平均グレードに対する鉱体の特定のセクションの平均グレードの比率を指します。鉱化強度指数は、グレードの変化の度合いを反映する重要な指標です。重要性:堆積物のさまざまな部分を比較するためによく使用され、探査データがさらにある場合に一般的に使用されます。この比較を通じて、鉱床または鉱体における鉱化作用のいくつかの重要な法則が見つかることがよくあります。これは、鉱床の評価にとって非常に重要です。
8.鉱床探査タイプ:鉱体の地質調査および鉱床探査の以前の経験の要約に基づいて、鉱床の主な地質学的特徴と探査作業への影響に従って、類似の特性を持つ鉱物が分類されます。理論的な合成と一般化によって。
9.鉱石含有係数:(鉱石含有率とも呼ばれます)は、鉱化セクション全体の長さ、面積、および体積に対する、鉱化セクションの長さ、面積、および体積の比率です。
10.鉱物センサス:精度要件が異なる特定の地域内の鉱石を探査する作業。
11.探査プロジェクトの間隔:探査プロジェクトの間隔は、鉱石本体の方向と傾斜方向に沿った、隣接するプロジェクトのカットオフポイント間の実際の距離の積であり、GG quot;探査ネットワークGG quotとも呼ばれます。 ;またはプロジェクト密度。
12.探鉱モデル:探鉱モデルは、鉱床の鉱床生成モデルの研究に基づいており、特定のタイプの特定の鉱床を発見するのに必要な好ましい地質条件、効果的な探査技術、およびさまざまな直接的または間接的な鉱化作用情報を目的としています。高レベルの要約と要約。
13.鉱体サンプリング:鉱体サンプリングとは、鉱物の品質を調査および決定するためのさまざまな分析、テスト、識別、および実験のための、鉱体または鉱山近くの周囲の岩石および堆積物からの代表的なサンプルの小部分の収集を指します。物理的および化学的特性と、採掘および加工技術条件に関する専門的な作業。
14.鉱床産業指数:鉱床産業指数は、産業指数と呼ばれ、現在の技術的および経済的条件下での鉱石原料の品質および鉱床の鉱業条件に関する産業部門の要件を指します。つまり、鉱体に採鉱および利用価値があるかどうかの尺度です。包括的な基準。
15.鉱化予測:科学的予測理論の指導の下、鉱化予測は、鉱化地質条件の分析、鉱化情報(鉱物の兆候)の詳細な調査、および鉱化規則の概要に基づいており、さまざまなレベルの予測を描きます。エリアまたは3次元空間探査対象エリアでの包括的な作業。 (または、石灰化予測は、過去に発生した石灰化イベントの未知の石灰化特性の推定または推論です。)
16.鉱化作用情報:鉱化作用情報とは、地質情報から抽出され、鉱物の存在または存在の可能性を示し、識別することができる事実情報と推測情報の合計を指します。
18.探査線:平行探査線のグループが表面に配置されている垂直探査セクションでの探査プロジェクトの一般的な配置。探査線法と呼ばれます。
19.原始地質目録:原始地質目録とは、関連する物理オブジェクト、マップ、テーブル、および記録などのデータを取得するためのプロジェクトの調査によって明らかになった地質現象の地質観測、サンプリング、記録スケッチ、調査などを指します。
のプロセス。
20.鉱化強度:鉱体全体の平均グレードに対する、鉱体の特定のセクションの平均グレードの比率
21.鉱物資源:地質学的プロセスによって地殻または地表に形成された自然の蓄積物、および現在の経済的および技術的条件下で経済的に重要な物質。地質学的信頼性の程度に応じて、次のように分類されます。鉱物資源の識別、潜在的な鉱物資源
22.鉱物の品質:鉱物は、採掘、加工、加工、利用に関する現在の長所と短所を満たしています。
23.最も低い工業用メーターのパーセンテージ:工業用グレードが最も低く、回収可能な厚さが最小の製品です。
24.ミネラルマーク:ミネラルの存在または存在の可能性を直接的または間接的に示す現象または手がかりを指します。
26.セクション法:鉱体をいくつかの調査セクションまたはセクションでいくつかのブロックにカットし、各ブロックの鉱物資源を個別に計算または推定し、次に各ブロックの鉱物資源/埋蔵量を追加して鉱物を取得します鉱物資源/埋蔵量体の。
27.地質ブロック法:鉱体を必要に応じていくつかのブロックに分割し、各ブロックの算術平均法(または加重平均法)で鉱物資源/埋蔵量を計算または推定し、すべてのブロックの鉱物資源埋蔵量/埋蔵量の合計は、鉱体の資源/埋蔵量を取得します。
28.境界等級:境界等級とも呼ばれます。これは、鉱物資源/埋蔵量を計算または推定するために鉱体を描写する場合の単一のサンプルの最低限の等級です。
29.工業用グレード:最も低い工業用グレードとも呼ばれ、工業で使用できる単一のエンジニアリングセクション、鉱石セクション、または鉱体の最低平均グレードを指します。
30.最小採掘可能厚さ:鉱石品質が産業要件を満たしている場合、特定の技術的および経済的条件下で産業採鉱に使用できる単層鉱体または鉱石層の最小厚さを指します。
31.最も低い工業用メーターのパーセンテージ(レート):最小の回収可能な厚さと最も低い工業用グレードの製品を指します。
32.岩石含有物の排除厚さ:最大許容岩石含有物厚さとしても知られています。これは、鉱体を描写するときに、鉱体の中央に挟むことができる非産業鉱石(石包有物)の最大厚さです。または鉱物資源/埋蔵量を推定します。
33.有害成分の最大許容含有量:鉱体または鉱石セクションに存在し、鉱物製品の品質および処理プロセスに悪影響を与える成分の最大許容含有量を指します。
34.関連コンポーネントの最小コンテンツ。鉱体またはセクションの鉱物製品の品質または価値を向上させることができる有益な成分の最小含有量を指します。
35.ブラインド鉱床(ボディ):良好な鉱床形成地質条件を持っているが、表面または表面に直接現実がなく、既知の鉱体と接続されている隠された鉱床(ボディ)を指します。
36.鉱石サイト:良好な鉱石形成地質条件のある場所を指し、鉱物の存在を示します。
37.プロジェクトのデモンストレーション:鉱物探査プロジェクトの設立とデモンストレーションを指します。探鉱プロジェクトは、国の経済的および社会的発展のニーズ、鉱化作用の地質条件、自然、経済地理および産業利用の可能性、および選択された地域の客観的な地質に基づいています。体または鉱物資源オブジェクトは、特定の調査タスクを完了します作業エリア調査レポートを提出します。
38.固体鉱物資源:固体鉱物資源の量。
39.地質調査方法:地質図とも呼ばれ、地質学の理論と方法を応用したもので、表面に露出した地質体を所定の記号に比例して平面地形図に投影します。
40.重砂測定法:重砂鉱物を使用して一次堆積物を探す方法です(重砂の比重は3以上)。
41.探査線:平行な探査線のグループが表面に配置されている垂直探査セクションでの探査プロジェクトの一般的な配置方法。探査線法と呼ばれます。
42.鉱物の品質:鉱物は、採掘、選鉱、処理、利用に関する現在の長所と短所を満たしています。
43.探査ネットワークは100×50mです。つまり、鉱体の方向に沿った距離は100mであり、鉱体の方向に沿った距離は50mです。





