隨著經濟的不斷發展,尋找新型礦產資源逐步成為能源資源勘測的重要部分,有色金屬工業的發展離不開礦產資源的開發和利用。在工業化的推動之下,當下社會對銅、鋅等有色金屬礦業的需求也與日俱增,要重點把握有色金屬礦成礦的地質特征,準確把握發展前景,這對現有金屬礦產資源勘探具有重要的社會價值。有色金屬礦,它是不可再生資源,是實現現代化建設不可或缺的資源之一
。我們需要科學的探索有色金屬,全方位的實現有色金屬的生產。在新形勢背景下,科學找礦成為新時期的標準和要求,只有這樣,才能有效地解決資源短缺和地質勘測問題,有助于提高地質勘探的準確性和針對性。
國外有些國家土木工程發展重心已由大規模新建轉向既有建筑結構的維修加固。國內土木工程建設大致經歷了上世紀50年代、80年代、90年代三個階段。相關資料顯示[1],結構加固改造投資約為新建40%,且縮短工期50%。據1995年統計,我國約有50%城鎮居民建筑需加固[1],至2007年底,我國公路網危橋數量占有17%[2]。
銅、鉛、汞、金、銀等等,它是現階段我們常見的有色金屬。在我國常見的礦床中,有晚期巖漿分流鐵礦床、也有含磷酸鹽鐵礦。世界上錳礦主要有海相沉積錳礦、風化錳礦等等。不管是哪一種有色金屬,他們在分布過程中都有著自己的地質特征。在根本上來說,有色金屬礦,它是非常稀有的礦產資源,我們應該給予更多的重視,結合常見的礦化特點,做好前期的勘探工作。
實際上,除了黑色金屬以外的金屬礦產,我們就稱之為有色金屬,在有色礦產中不僅有銅、鉛等金屬,也有各種的稀土性金屬礦,由于成礦地質環境較為復雜,我們要在日常找礦中不斷的總結經驗,并以此為依據,強化技術人員對有色金屬成礦情況的研究,全方位的清查資源儲量,為資源全方位利用提供一定的建議。隨著現代化進程日益加快,社會對有色金屬礦的需要也在與日俱增,這就給找礦工作提出了全新的要求。我們在日常生活中常見的有色金屬礦,它是一種非可再生資源,較為珍貴。在日常找礦工作開展中,技術人員需要結合科學的方法,提高礦產資源的開采率,滿足各行各業對有色礦產資源的需求。目前,隨著各類金屬礦產開采工作不斷推廣,有色金屬礦礦藏位置也越來越深,找礦難度也日益加大,這就對找礦方法提出了新的挑戰。也就意味著我們在日常有色金屬找礦勘探中,需要提高檢測成礦的準確率,結合成礦的地質環境、地質條件進行主要因素的分析和控制。在評定和挖掘潛在礦床的基礎之上,對成礦進行定量計算
。以保護地球為導向,使用科學的方法進行找礦。技術人員還需要積極的克服找礦過程中存在的問題,降低找礦難度,強化找礦方向的精準性。
在有色金屬礦找礦作業中,我們要遵循可行性與合理化準則,并采取最先進的辦法,以全面提升礦產資源的效率。從陸地裸露出的礦床上容易辨識的有色金屬資源是少之又少。在地球深部區域,進行礦產的勘探工作困難很多,因為如果缺乏精準的礦業普查方案和成礦模型經驗,就很難預知礦物儲量的具體位置,這就對礦業普查工作難度造成影響了,這給礦業普查工作人員提出了很大的挑戰。但是通過長期的調查研究,如果在一個地區南部有有色金屬礦床的變化。比如:如果在一個區域西部地區出現了有色金屬礦床的變化和排布,就可能會產生多期成礦、燕山期最強的特點。沿著大陸方向,沿沖斷帶向洋分布。與此同時,再加上該區域大型礦的聚集區域分布排列偏差性和控礦因素的影響,效果較為明顯
。這時,有色金屬礦床的成礦時期并不是單一的,它則有多個時間段,其中強度最為明顯的就是在中新遠古代,在成礦期間,有一定數目的古火山巖,古火山巖和金礦、銅礦有著緊密的聯系。這就給操作人員在進行成礦預知和檢測過程中提供一定的指導性。我們要根據成礦地質概念、成礦地質環境基礎條件等內容進行分析,挖掘潛在礦床,并提出礦床發現的方向和途徑,定量評價成礦過程。在降低找礦難度的同時,明確地球物理概念,克服找礦過程中存在的迷茫性,獲得精準的指導方法,幫助礦產企業獲得源源不斷的經濟效益,從而更好地緩解礦產資源衰竭的局面。

現階段很難在地表上發現有色金屬礦,伴隨著有色金屬礦開采量逐步增大,使得有色金屬礦的勘探工作也日益繁重。為了發現有色金屬礦,我們需要在地球的深度區域尋找有色金屬。這時,勘測單位需要具備一定的技術水平和專業能力,這樣才能夠提高有色金屬礦的勘探效率。為了降低找礦工作存在的盲目性和探索性,我們要科學地使用找礦理論。目前技術人員在找礦過程中逐步形成“邊緣填涂”的新概念。實際找礦過程中,技術人員要根據地質特征分析有色金屬的區域礦化,結合現代理論和技術,推動找礦工作順利實施。準確的評價有色金屬的總量,實現資源的優化配置。與此同時,作業人員還應該強化培訓教育工作。技術人員要對成礦地質概念、環境、影響礦產的因素等專業知識具有全局的把握,強化有色金屬礦地質特征的總結和分析工作,將其錄入到信息資源數據庫中,建立動態的礦產勘查技術管理系統。同時,在此工作中,我們應該重視現有的礦產技術創新,為找礦工作奠定強力的基礎。此外,技術人員也應該不斷地研究有色金屬礦的勘探方式,做好地質層構造形態的分析工作,掌握科學的成礦模型,在實踐過程中結合自己的經驗不斷創新,保證整個有色金屬礦資源的開發效率
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由圖5、圖6、圖7可以看出,相同參數條件下,采用RNN模型預測出現了較大偏差并且預測趨勢與真實溫度、濕度、二氧化碳濃度的變化趨勢相差較大;GRU模型預測的趨勢與原始數據趨勢基本一致,但數值仍存在一定的偏差,說明這兩個模型預測效果均不是很理想;采用LSTM模型的環境變量預測,其預測趨勢與真實趨勢基本一致,預測值更接近于真實值,預測效果更好。綜上所述,LSTM模型對溫室大棚環境變量(溫度、濕度、二氧化碳濃度)的預測效果優于其它兩種模型,能很好地擬合真實溫度、濕度、二氧化碳濃度的變化趨勢,達到了比較理想的預測效果。
主要有以下三個方面,第一,在有色金屬礦成礦條件探究時,我們要重點把握地層與內生礦產之間的關系。上地幔下地殼形成親硫元素,并以銅、銀、鉛元素為主。然而,在二疊中晚期的火山地層中,則形成了硫、銅等化學塊。在燕山晚期,通過造山運動巖漿上侵,形成有色金屬。這時,它們隨著巖漿的漂移,而轉移到地殼表層,形成礦區。第二,要重點把握巖漿與內生礦產之間的關系。在礦體分化演變過程中,我們要利用巖漿的富集作用,在侵入雜巖體的接觸地帶會形成銅、鋅等有色金屬。第三,重點分析構造與內生礦之間的聯系。
我們進行空間分析時,不管是錫礦、銀礦還是鋅礦大多數圍繞在花崗巖體分布區域,這時我們在進行成礦背景分析時,可以通過尋找礦床標志,進而尋找金屬礦床。在明確找礦方向基礎上,使用先進的勘查技術,全方位的開采和利用有色金屬礦產資源。如果某一區也連續、多次發生火山巖漿運動,那么在中、新生代造山作用的影響之下,會頻繁的出現構造巖漿疊加,這時會加劇了成礦效果。總而言之,伴隨著科學技術突飛猛進,有色金屬的應用也在逐步擴大。為了強化有色金屬礦產資源總量,我們應該在其勘探過程中綜合使用新技術,新工藝,正確分析有色金屬的地質特點。在確定礦產資源具體位置以后,對現有的礦產資源進行科學評估,實現資源的優化配置,在提高礦產資源使用效率的同時,強化有色金屬礦產采礦的政策扶持,推進有色金屬礦成礦工作順利落實。
簡言之,我們在分析有色金屬礦成礦特征時,要重點把握構造、巖漿巖、礦產類型三個方面進行探究,第一,構造主要產生于巖漿上升的通道,與此同時會形成礦業空間。成礦期間的結構是礦產過程的結構活動,礦產的形成不是一蹴而就的,它需要較長的過程,表現為多階段。從蒸發型熱水礦床的臨床表現來分析,它能夠反應成礦結構階段,這種階段性特點較為明顯。第二,巖漿巖。有色金屬主要是巖漿巖,主要原因是由于巖漿凝結在地殼中,巖石從地表凝結,孔隙度以及多晶體,它是巖漿巖的特點之一。第三,礦床成型。在礦床成型過程中需要經歷一段沉積變形,在礦床布局層面,有色金屬成礦作用表現為塊帶特征,塊狀邊緣普遍存在斷裂帶。
結合上文,我們在進行有色金屬礦成礦地質找礦前景探究時,首先,需要在區域內實現找礦突破,在區域要使用重點突破的方式。通常情況下,我們所說的區域中進行的找礦,是指在驗證高級預測圈定是否恰當的基礎上,在該區域確定金屬礦的具體分布位置或分布范圍。對有色金屬礦床的礦產的前景進行分析,將其放在找礦工作的重點環節,做好礦脈的評價和判斷工作,這是找礦工作開展的重中之重。其次,我們還需要對地質工作進行分階段的推進,找礦工作不是一揮而就的,它需要技術人員彼此配合,共同探究,做好信息的登記以及巖脈含礦量的調查工作。在地質在開展地質勘探工作時,我們可以在預測區中選擇一個較為好的地段進行地質普查,對金屬礦產礦脈進行評價。尤其是在金屬礦床淺部開采過程中,我們要做好預測區域的地質勘查嚴格的結合,找礦規律以及找礦經驗進行預測,減少不必要事故的發生,同時還需要加大找礦技術人員管理,規范操作是人員管理的技術保證。因此,在進行金屬礦找礦時,我們應該建立完善的人員管理制度,結合崗位具體工作內容和生產要求制定管理規范,采取有效的措施,落實找礦制度。最后,我們還需要做好綜合預算工作,在實際操作中進行綜合預測,探查一旦出現異常,要使用現有的勘查手段進行分析。在完成地質勘探以后,使用新技術進行深入的分析和探索,結合目前地質區域現有的背景特點,對已經出現的礦點進行總結和分析,通過全新的形式進行找礦,推進礦區金屬礦勘查平穩運行。根據我國特有的礦藏分布特征,進一步的提高找礦工作效率,降低工作人員的負擔。
有色金屬礦產資源在經濟建設中扮演著重要角色,相關政府部門更應該強化有色金屬礦產的找礦工作。尤其是在發展過程中,我們要引進新型的找礦技術。首先,深入礦區,重點突破。根據結果確定有色金屬礦的分布情況,技術人員要分階段地開展地質勘查工作,選擇地質較為穩定的區域進行普查。在登記完成以后,再調查該地區的礦物含量,有效地分析金屬礦物的礦脈。一方面,技術人員還需要進行淺層采礦工作的總結,結合現有的有色金屬找礦規律,預測該區域的礦產總量,同時要擴大綜合找礦的辦法,技術人員應該選擇較好的場地進行地球化學勘查,結合勘測前的異常情況進行分析。在逐步提升有色金屬礦勘探效率的同時,降低人員工作負擔,使他們有更多的精力進行有色金屬礦新技術的研究工作。另一方面,技術人員可以積極地使用新技術。在勘探有色金屬礦較淺的區域,可以使用物理勘探的方式。也就是我們通常所說的物探新找礦技術,通過使用該技術能有效地檢測地表資源的特點以及地表礦物的構造。結合人工信息,做好數據的總結和應用。目前地球物理方法也越來越先進,地震勘探和地面瞬變電磁技術也可使用在有色金屬礦成礦地質勘探中。其次,也可以使用活動態離子新型找礦技術,該技術可以劃分為烴類吸附以及電吸附兩種。前者是使用精密探測技術,提取本區域有色金屬礦的準確信息;而后者是使用相關的化學試劑進行礦石的提取,檢測土壤樣本,使用該方法能有效地降低勘探難度。最后,也可以使用鉛同位素新型找礦技術。一般情況下,鉛同位素找礦技術可以使用在圍巖異常礦體、有色金屬礦體識別過程中。該方法能夠減少任務量,又能夠保證找礦安全,從而提高找礦效率
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現階段,在進行有色金屬礦山成礦地理特征分析時,我們要正確的掌握有色金屬礦山的成礦條件。比如:以內蒙赤峰區域為例,其大地構造上處在華北板塊的陸緣增生帶與地臺接觸帶中間。常伴隨燕山運動,還包括斷層、地殼隆起和巖漿活動等。站在構造條件上加以分析,它的褶皺結構主要是在中生代巖漿運動后期,經過剝蝕作用造成的。有色金屬礦山的成礦條件,還受成因、標志、模式等內容影響。
值得注意的是,我們還需要分析有色金屬找礦潛力。在小型與綜合異常潛力區,地層走向為北北走向,向南東傾斜。異常元素主要有銀、鋅、銅等;在礦化點與礦點綜合異常潛力區主要有南北、北西走向,破碎帶發育完全。地層走向為北東傾向,為北西分部,有隱形的斷裂帶。其接觸帶有綠簾石、黃鐵礦、孔雀石等,內部異常元素多為鋅、鉛鋅
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綜上,在有色金屬礦地質特征探究時,應該做好全方位的預測工作。在前期系統勘察完成以后,使用全新的理念、思維和技術進行分析探索。以此為依據,進行礦點的分析和總結,更好地推進礦區金屬礦的勘查工作。實際上,我們在進行各種成礦地帶,金屬地質背景分析時,要了解整體的礦產形態特征,不斷的總結和探索金屬礦產的成礦標志。其一,我們應該圈定特定的成礦遠景區,根據現有的勘察數據以及掌握的基本礦床類型、礦床條件,做好從圍巖漿特征區域構造的分析工作,還可以通過威嚴的識辨以及古采礦的地質進行探究,在圈定的特定遠景區域內,根據地質原因以及獲取的礦床規律、資源程度劃分為不同的等級。
8.一般課堂教學環節:組——復——新——鞏固,所謂組即上課前的課堂組織(2--5分鐘),同時復習前面所學知識,然后組織教學,講授新課,課后2---5分鐘,布置作業,鞏固知識,總結歸納,拓展提升。
她天天無所事事,這次無聊耍苦情玩,無端拉上他,這更讓田銘氣憤難平。他平靜地打電話給范青青邀見面,范青青一臉小女友的可愛賢惠,左手提著新鮮出爐的披薩,右手提著大蔥白菜、排酸冷鮮肉,進門就嬌俏地喊:“田銘,今天讓你嘗嘗我的手藝哦。”“好。”田銘竟說了一聲好,心想嘗罷手藝再說。
其二,我們還要積極的尋找找礦標志,對于常見的礦產,可以在成礦地帶的縱向以及橫向上進行找礦。銅錫礦床,它的分布較為明顯,其最主要的標志就是顏色較為鮮艷的孔雀石等,以上標志能夠幫助我們尋找較為明顯的錫礦或者是烏礦。
其三,在取得成礦地帶地質背景下,要根據已經掌握的信息資源,把握外圍礦床的自然規律。根據金屬礦的特點進行穩定分析。銅礦它的儲量是較為豐富的,而鉛鋅銀礦主要在背斜區域。在整體空間上班要對個成礦地帶的金屬礦成礦地質背景進行全方位的探究,不斷總結和摸索找礦標志,按照等級礦床以及地質構造進行找礦,提高我國的找礦效率,不斷挖掘有較大潛力的金屬礦成礦區。技術人員還需要對礦床、礦點進行深入普查,獲得更多的信息。結合現有的技術理論,保證找礦工作順利推進,實現資源的優化配置。
[1]郭清.有色金屬礦成礦地質特征分析和找礦前景研究[J].地球,2019(12):72-72,77.
[2]王玉杰.有色金屬礦成礦地質特征與找礦探究分析[J].區域治理,2018(38):270.
[3]張慶海,楊社鋒.老撾納勐銅多金屬礦地質特征、礦床成因和找礦標志[J].世界有色金屬,2021(3):73-74.