王成國
(山東省地質礦產勘查局第一地質大隊,山東 濟南 250109)
目前,國內的礦產資源開發總規模位居世界前幾位,長時間以來中國對于礦產資源的開發利用一直比較簡單,缺乏科學、有效的實時監管,經常會發生違法行為,此舉嚴重破壞我國的礦山地質環境[1]。近幾年來,礦山地質環境的相關問題已經逐步引起社會各個領域的重視,我國陸續開展礦山環境調查研究。我國政府對于礦山的開發利用的掌握基本采取逐級統計上報的方式。礦山勘探信息監測主要是以野外調查等普通手段為主,研究環節復雜且成本比較高,沒有辦法快速實現對國內諸多礦集區的礦山地質環境信息的收集。遙感技術具備速度快、價格低廉、勘測范圍比較廣且可以詳細反映湖礦山地質環境對的演化特征等一系列優勢。遙感能夠綜合利用不同技術、不同地域或光譜分辨率、不同頻率的遙感數據,結合礦山地質環境探測目標的基本特征[2],為礦山地質環境勘探信息提供一個客觀、具體、準確的礦情數據,可以精準的查明礦區崩塌因素、泥石流分布、凹陷坑分布等礦山地質災害狀況,可以有效提高我國對地質工程的監督管理和開發效率。
勘探綜合技術結合了以往的多種勘測技術并將其合理化應用。這種綜合的勘探技術不管是在地面圖形測繪還是在地質工程的勘測上都比較便捷的,從而有力保證了地質勘探工作的安全性與科學性,避免由于勘探技術較為單一而造成地質工程進度被拖延[3]。對于勘探綜合技術的運用在實際施工過程中,需要先選擇震的方式,之后對地面環境與土質類型等方面進行檢測,然后再利用設計參數檢測地質中的礦物類型,從而提高勘探工作的效率。
對于勘探綜合技術的應用能夠實現對礦山地質工程參數設計工作中每一個細節的嚴格控制,進而滿足對不同礦山地質狀況的遙感信息勘探工作,以此可以避免在工作中出現細節化問題。在這個過程中,需要格外注意對激震方式的選擇,因為激震方式的不一樣會在很大程度上決定地質勘探工作的準確度。
以震源為例,主要包括有落重、擊打以及炸藥震源等,在這個過程中,擊打震源的深度最深可以達到25m~40m;落重震源的最大深度可達到35m~60m;炸藥震源的勘探深度則可以達到60m~200m。
首先保證礦區內砂巖與石英砂巖的電阻性相似,即具有高阻、低極化特征;其次確保泥巖、泥質粉砂巖的含水性優良,即具備中低電阻、低極化特征;最后就是在鉛鋅礦石的特征上需要具備低電阻、高極化特征。由此可知,鉛鋅礦石和其他圍巖的電阻性差別明顯,可采取直流激電法、音頻電磁測深法兩相結合進行地質勘探。
對于礦山地質工程的遙感信息勘探綜合技術,其參數設計對綜合勘探技術的呈現效果和成功率均會產生重要影響,每一個具體的精確數據均確保了綜合勘探技術的礦山工程質量。所以,對每一個流程的殘水均需要進行嚴格分配。
在進行數據選擇過程中,其應用面積不適合太大,需要和實際測試范圍的現場環境有效融合,并對其進行綜合研究后再著重對數據進行科學分析。具體環節如下:首先選擇收集道數。收集道數具備難度較低、較為精細的一系列特征,在諸多方面的規格均極其高,比方說:測震儀一般會分成10通道、20通道,這主要是為了讓礦區空間的分辨率得到有效保證,通常會選擇20通道。其次選擇激震方式。激震方式一般分成:擊打、炸藥及落重震源三種。這三種方式的勘探最大深度均不一樣,依次表現為15m~30m、40m~100m、10m~30m。
在礦山地質遙感信息的探測工作中,對于綜合技術的應用,必須做好相關數據信息做好精準把控,以便推動地質勘探遙感信息工程的有效展開。在數據信號的分析、整理階段,需要細致做好數據信號的分析,尤其是必須對礦山遙感信息中的折射波信號數據的整理和勘探過程中出現的面波信號數的分析。
為了更加清楚、具體的看出此技術的實際效果,特與單一勘探技術進行對比,對其勘探效率進行比較。
為保證試驗的準確性,將兩種方法設計置于相同的試驗參數之中,進行勘探能力試驗。試驗參數見下表。

表1 試驗參數設置
試驗過程中,通過兩種不同的勘探設計同時在相同環境下進行工作,分析其勘探能力的變化。具體實驗通過實驗對比圖,發現本文設計的綜合勘探技術與單一勘探技術相比,在地質遙感信息的勘探上,其態勢變化比較明顯,即對于礦山地質的勘探范圍和勘探內容上比較科學、具體。因而實驗證明本文提出的綜合勘探技術具有較高的有效性。
本文對基于礦山地質工程的遙感信息勘探綜合技術研究進行分析,根據勘探技術數據的反饋與分析,對礦山地質工程的遙感信息進行研究,實現本文設計。實驗論證表明,本文設計的方法具備極高的有效性。希望本文的研究能夠為復基于礦山地質工程的遙感信息勘探綜合技術研究提供理論依據。