1.3 Seismisten aaltojen kulkureitit ja kulkuajat. 1.5 Syvyyksien laskeminen yhdensuuntaisten rajapin ~ ojen Useita erisuuntaisia rajapintoja

Samankaltaiset tiedostot
eologian tutkimuskeskus Ahvenanmaa, Jomala ---- eofysiikan osasto Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Jomalan alueella 1987.

Seismiset luotaukset Ahvenanmaalla Naäsin alueella 1988.

Sei smi set maaperätutkimukset syyskuussa 1989.

Seismiset luotaukset Jyväskylän m1k:n ja Toivakan kunnan alueella syksyllä Paikka Karttalehti Luotauslinjoja Sijantikuva Tulokset.

Esko ~enttila: Selostus räjäytysseismologisesta kairanrei - kämittauskokeilusta Hammaslahdessa

Alueellinen ruhjetulkinta ja seisminen refraktioluotaus maapeitteen paksuuden ja kallion rikkonaisuuden tutkimiseksi Pudasjärvellä lokakuussa 2010.

ROVANIEMEN ALUEEN ASEMAKAAVOITUS, POHJANOLOSUHTEIDEN MAAPERÄN SELVI- TYS - VENNIVAARA

ay-4 Espoossa marraskuussa 1977

Q 19/23/2623/1991/1. GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Pohjois-Suomen aluetoimisto Työraportti. PELLO Naamij oki Pertti Turunen

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS KIURUJOELLA SUUNNITELLULLA PERKAUKSEN ALUEELLA

PEHMEIKKÖJEN PAKSUUSTULKINNAT JA OMINAISVASTUSMITTAUKSET

Työraportti Etelä-Suomen aluetoimisto Q 18/23.0/95/1 Erityistoiminnot Seppo Koho

Q 17.1/27.2/74/3. GEOLOGINEN TUTKIMUSLAITOS Geofysiikan osasto HP 9820 A-ohjelmaseloste. T. Jokinen SUSKEPTIBILITEETTIPROFIILI

Matematiikan taito 9, RATKAISUT. , jolloin. . Vast. ]0,2] arvot.

Opetusmateriaali. Fermat'n periaatteen esittely

PAINOVOIMAMITTAUKSET JA KALLIONPINNAN SYVYYSTULKINNAT

saatu inuodostumasta indikaatiota. Maavastusmittauksen käyttö pohjavesi- ja kalliopinnan syvyysmaarityksiin perustuu eri maalajien

MAAPERATUTKIMUKSIIN LIITTYVAT SEISMISET REFRAKTIOLUOTAUKSET V. 1990

Hydrologia. Pohjaveden esiintyminen ja käyttö

Kertaus. Integraalifunktio ja integrointi. 2( x 1) 1 2x. 3( x 1) 1 (3x 1) KERTAUSTEHTÄVIÄ. K1. a)

Osan linjoista (yhteispituus 1850 m) oli tilannut Vaasan läänin seutukaavaliitto.niiden tulkinnoista vastasi tilaaja itse.

Kuva 1. Ohmin lain kytkentäkaavio. DC; 0 6 V.

===:::======= Seisminen kallionpintaluotaus

Työ 31A VAIHTOVIRTAPIIRI. Pari 1. Jonas Alam Antti Tenhiälä

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

GEO-WORK OY Vartiopolku VÄÄKSY MAATUTKALUOTAUS PÄLKÄNEELLÄ

SEISOVA AALTOLIIKE 1. TEORIAA

7. Resistanssi ja Ohmin laki

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

Kuten aaltoliikkeen heijastuminen, niin myös taittuminen voidaan selittää Huygensin periaatteen avulla.

LIITE 1 VIRHEEN ARVIOINNISTA

Tekijä Pitkä matematiikka Suoran pisteitä ovat esimerkiksi ( 5, 2), ( 2,1), (1, 0), (4, 1) ja ( 11, 4).

TEHTÄVIEN RATKAISUT. b) 105-kiloisella puolustajalla on yhtä suuri liikemäärä, jos nopeus on kgm 712 p m 105 kg

Pitkä matematiikka Suullinen kuulustelu (ma00s001.doc) Tehtävät, jotka on merkitty (V), ovat vaativia.

RAPORTTI lUMVl2001. Urpo Vihreäpuu. Jakelu. OKMElOutokumpu 2 kpl PAMPALON RTK-KIINTOPISTEET. Sijainti 1: Avainsanat: RTK-mittaus

NEN PAINOVOIMAMITTAUS N:o OU 10/7b

GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS M19/3733/91/1/82 Pohjois-Suomen aluetoimisto Malmitutkimus Risto Vartiainen

PID-sa a timen viritta minen Matlabilla ja simulinkilla

Vedetään kiekkoa erisuuruisilla voimilla! havaitaan kiekon saaman kiihtyvyyden olevan suoraan verrannollinen käytetyn voiman suuruuteen

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA. Eero Sandqren/PHM GEOFYSIIKAN TUTKIMUKSET VUONNA 1979 JA 19. Sijainti 1: Vihanti, Kiviharju

Diplomi-insinööri- ja arkkitehtikoulutuksen yhteisvalinta 2017 Insinöörivalinnan matematiikan koe , Ratkaisut (Sarja A)

MAATUTKALUOTAUSTUTKIMUSRAPORTTI MÅRTENSBY VANTAA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSRAPORTTI

Q 19/3713/-8211 ~, ,,,.=_.---.! GEOLOGINEN TUTI<IMUSLAITOS. 'Ii. Ke lu j oki.- Työraportti Pertti Turunen

M. Perttusen drumliinitutkimusta varten (v.-90) tilaama luota-

Matematiikan tukikurssi

OUTOKUMPU OY 0 K MALMINETSINTA

Työ 2324B 4h. VALON KULKU AINEESSA

Kertausosa. 5. Merkitään sädettä kirjaimella r. Kaaren pituus on tällöin r a) sin = 0, , c) tan = 0,

d sinα Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 8: SPEKTROMETRITYÖ I Optinen hila

Hämeen alueen kallioperän topografiamalli

Liike ja voima. Kappaleiden välisiä vuorovaikutuksia ja niistä aiheutuvia liikeilmiöitä

PANK PANK-4122 ASFALTTIPÄÄLLYSTEEN TYHJÄTILA, PÄÄLLYSTETUTKAMENETELMÄ 1. MENETELMÄN TARKOITUS

ARKISTOKAPPAL~ OUTOKUMPU OY. Sijainti 1: K MALMINETSINTA Turo Ahokas/PHM )

33 SOLENOIDIN JA TOROIDIN MAGNEETTIKENTTÄ

Kalkkikivitutkimukset Oulun läänin Muhoksen ja Oulujoen pitäjissä.

on hidastuvaa. Hidastuvuus eli negatiivinen kiihtyvyys saadaan laskevan suoran kulmakertoimesta, joka on siis

Vektorit. Kertausta Seppo Lustig (Lähde: avoinoppikirja.fi)

Slingram- ja magneettisten mittausten lisäksi valtausalueella on tehty VLF-Rmittaukset

VAISALAN STATOSKOOPPIEN KÄYTTÖÖN PERUSTUVASTA KORKEUDEN-

3 Määrätty integraali

7.4 PERUSPISTEIDEN SIJAINTI

3 TOISEN ASTEEN POLYNOMIFUNKTIO

SU01\1JEL\I MAINJ[ OY

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

HARJOITUS 4 1. (E 5.29):

Maaperäkarttojen vertailu - Helsinki, Espoo, Vantaa, GTK

Korkeusmallien vertailua ja käyttö nitraattiasetuksen soveltamisessa

Aaltojen heijastuminen ja taittuminen

Turvepaksuuden ja ojituksen merkitys happamuuskuormituksen muodostumisessa (Sulfa II)

-'*. 419/3533/21 /? Geologinen tutkimuslaitos

Hydrologia. Routa routiminen

Elinkaaritehokas päällyste - Tyhjätila Tulosseminaari Ari Hartikainen

Mekaniikan jatkokurssi Fys102

4757 4h. MAGNEETTIKENTÄT

KIVEN SINKOILUN HALLINTA ASUTUN ALUEEN LOUHINNASSA

Tutkimuskohteen sijainti: Eli järvi 1 :

Derivaatan sovellukset (ääriarvotehtävät ym.)

4. Funktion arvioimisesta eli approksimoimisesta

' Tel. 1 ARKISTOKAPPALE 1. Vastusluotaus Ekokemin radalla Riihimäellä. Ominaisvastusleikkaus. Q 16.2/2000/2 Heikki Vanhala Työraportti 2.2.

Tekijä Pitkä matematiikka On osoitettava, että jana DE sivun AB kanssa yhdensuuntainen ja sen pituus on 4 5

5.3 Suoran ja toisen asteen käyrän yhteiset pisteet

PRELIMINÄÄRIKOE PITKÄ MATEMATIIKKA

IP-luotaus Someron Satulinmäen kulta-aiheella

58131 Tietorakenteet (kevät 2009) Harjoitus 6, ratkaisuja (Antti Laaksonen)

Differentiaali- ja integraalilaskenta

Firmaliiga Högbacka

Tekijä Pitkä matematiikka

Suhteellinen nopeus. Matkustaja P kävelee nopeudella 1.0 m/s pitkin 3.0 m/s nopeudella etenevän junan B käytävää

2 tutkittu alue n. 3 km

1 Oikean painoisen kuulan valinta

L a = L l. rv a = Rv l v l = r R v a = v a 1, 5

t P1 `UT. Kaupparek. nro Y-tunnus Hämeenlinnan. hallinto- oikeudelle. Muutoksenhakijat. 1( UiH S<

Runko: Tomografiassa halkeamien takia lahoa sensoreitten 3-4 ja 6-7 välissä. Kaksi isoa pintaruhjetta ja lahoa sensori 4-5 alapuolella.

SATE1120 Staattinen kenttäteoria kevät / 5 Laskuharjoitus 14: Indusoitunut sähkömotorinen voima ja kertausta magneettikentistä

Transkriptio:

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ J Lehtimäki/PAL 23.06.1976 1 (33) SISÄLLYSLUETTELO 1 Pintaseisminen refraktio1uotaus 1.1 Yleistä menetelmästä 1.2 Seismiset aaltotyypit -- 1.3 Seismisten aaltojen kulkureitit ja kulkuajat 1.4 Aikamatkakuvaajan laatiminen 1.5 Syvyyksien laskeminen yhdensuuntaisten rajapin ~ ojen 1.5.1 2 -kerrostapaus 1.5.2 3 -kerros tapaus 1.6 Erisuuntaiset rajapinnat 1.6.1 2 -kerros tapaus 1.6.2 Useita erisuuntaisia rajapintoja 1.7 Mahdollisia virhetulkintojen syitä 1.7.1 Pii1okerrokset 1.7.2 Hitaat kerrokset 2 Kenttätyöt Bison 1570 B -seismografi11a 2.1 Laitteen esittely 2.2 Vasaraluotaus 2.3 Luotaus räjähdysaineita käyttäen 2.4 Esimerkki luotauksesta malleissa \

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 2 3 Pintaseismisen refraktioluotauksen tulokset Enon, Maljasalmen, Melavaaran, Miihkalin ja Usinjärven alueilla 3.1 Yleistä Lähdeluettelo Liitteet 17 kpl Valokuvia 3.2 Tulokset tutkimusalueittairi 3.2.1 Eno Riutta 3.2.2 Maljasalmi 3.2.3 Melavaara 3.2.4 Miihkali 3.2.5 Usinjärvi 3.3 Menetelmän arviointia

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 3 1 PINTASEISMINEN REFRAKTIOLOOTAUS 1.1 Yleistä menetelmästä Pintaseismistä refraktioluotausta käytetään ohuiden (0-50 m) pintakerrosten tutkimiseen. Menetelmää käytetään määritettäessä eri maalajikerrosten paksuuksia, pohjavedenpinnan ja erityisesti peruskallion pinnan syvyyttä. Samalla saadaan tietoa irtomaakerroksen lujittumisasteesta, mahdollisista maalajeista sekä peruskallion kivilajista ja rikkonaisuudesta. Seismisiä nopeuksia käytetään yleisesti selvitettäessä maaperän kaivuvaikeusastetta ja kantokykyä. Seisminen refraktioluotaus pohjautuu seuraaviin tietoihin: 1 elastiset aallot kulkevat tarkalleen maarätyllä nopeudella eri väliaineissa ja 2 kaikki seismiset aallot kulkevat eri kerrosten läpi noudattaen fysikaalisen optiikan lakeja. Tavallisesti seisminen nopeus suurenee tiheyden kasvaessa. Nopeus on alhaisin keveissä ja kuivissa pintamaissa, joissa se P-aallolla on pienimmillään n. 300 m/s. Ehjissä ultraemäksissä kivilajeissa P-aallon nopeus voi olla jopa 7 000 m/s. Air Sand Water Glacial moraine Limcstones and dolomites Rock salt Granites and other deepseated rocks P-aalto 330 300-800 1,450 1,500-2,700 3,500-6,500 4,000-5,500 S-aalto 0-500 900-1,300 1,800-3,800 2,000-3,200 4,600-7,000 2,500-4,000 1.2 Seismiset aaltotyypit Taulukko 1. Yleensä refraktioluotausta suoritettaessa oletetaan väliainekerrokset jokseenkin homogeenisiksi ja ni i den rajapinnat tasoiksi. J6tta luotaustulokset voidaan tulkita oikein, on kerrosnopeuksien kasvettav a syvyyden kasvaessa. Hitaan välikerroksen havaitse minen tuloksista on mahdotonta. Insinööriseismologiassa havaitaan kolmen tyyppisiä seismisiä aaltoja:.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 4 pitkittäinen aalto (P) poikittainen aalto (S) Rayleighin pinta-aalto P- ja S-aalto voivat kulkea pinnassa, mutta ne myös tunkeutuvat syvälle eri kerroksiin palaten takaisin heijastumisen tai taittumisen johdosta. Rayleig~in pinta-aallon amplitudi pienenee nopeasti syvyyden kasvaessa ja se liikkuu käytännössä vain pintaa pitkin. Jokainen aaltotyyppi kulkee omalla nopeudellaan. P-aalto on n. 2 kertaa nopeampi kuin S-aalto ja Rayleighin aallon nopeus on n. 0.9 -kertainen verrattuna S-aaltoon. Insinööriseismologiassa melkein kaikki työ perustuu P-aallon käyttöön. Syynä on P-aallon helppo havaittavuus, koska se nopeudestaan johtuen saapuu aina ensirrmalsenä. S-aalto tulee myöhemmin ja sen tunnistaminen on tavallisesti vaikeaa. Rayleighin aallolla on laaja amplitudi ja pieni taajuus ja se erottuu seismogrammista selvänä, mutta sen informaatioarvo on pienestä tunkeutumissyvyydestä johtuen heikko. Eri aaltotyyppien kuljettama energiamäärä riippuu täryaallon synnyttämistavasta. Vasaran isku tai painon pudotus aiheuttaa voimakkaan Rayleighin aallon, kun taas syvällä räjäytetyn panoksen energiasta vain pieni osa muuttuu pinta-aalloksi. 1.3 Seismisten aaltojen kulkureitit ja kulkuajat Seismografin piirtämä kuva (seismogrammi) osoittaa maan liikkeitä ajan funktiona värähtelylle herkän tuntoelimen (geofonin) kohdalla. ~äydellisessä seismogrammissa on nähtävissä useita erillisiä täryaallon saapumisaikoja. Tämä ei aiheudu ainoastaan aaltojen erilaisista nopeuksista, vaan myöskin niiden erilaisista kulkureiteistä.

-"l"~ _ _ _ _~ OUTOK U M PU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 5 <A> / c suora aalto t ~ J - - - - - - _ - -J#J I "'-.t heijastunut /// ~ \, aal to ~ / I \ ' /' I \' /'/' / I t v,, ',/' /,/ I Kuva 1. Täräytyspaikalta geofoniin saapuvien aaltojen voi ajat~lla kulkeneen pääasiassa kolmella eri tavalla:. 1 2 3 suoraan pintakerrosta pitkin heijastumalla syvemmällä olevista rajapinnoista taittumalla syvemmällä olevista kerroksista (kuva 1). Kuvassa 2 on laskettu eri reittejä saapuvien aaltojen kulkuajat etäisyyden funktiona. Tässä esimerkissä pintakerroksen nopeutena (VI) on 1 000 jalkaa, paksuutena 0 jalkaa ja toisen kerroksen nopeutena (V ) 2 000 jalkaa. Kuvasta 3 voidaan nähdä, että ly~yillä etäisyyksillä saapuu ensimmäisenä suora aalto ja suuremmilla kuin 345 jalan etäisyyksillä toisesta kerroksesta taittunut aalto. Suoran ja taittuneen aallon saapumisajat muuttuvat lineaarisesti matkan funktiona. o ISTANCE (FEET) ~_ _ Kuva 2.

OUTO KUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 6 1.4 Aikamatkakuvaajan laatiminen Suora ja taittunut aalto ovat ainoita, jotka voivat aiheuttaa ensimmäisiä pu1sseja seismogrammiin, ja käytännössä muiden pu1ssien tunnistaminen on usein mahdotonta. Insinööriseismo1ogiassa käytettävät 1aitteistot mittaavat aikaa, joka seismise1tä aa11o1ta kuluu sen ku1kiessa täräytyspaika1ta geofoni11e. Täryaalto voidaan saada syntymään esim. 1eka11a lyöden, painon pudottamisella tai räjäyttämä11ä maassa panos. Laitteistosta riippuen ensimmäisen pulssin saapumiseen kuluva aika saadaan suoraan numeroina, luetaan piirturin paperi1ta tai seismografin kuvaputke1ta. Saaduista tuloksista voidaan piirtää ai~amatkakuvaaja. iq-'s aika 30 20 -li I Idt _...1 I dx I I L- ~ ~I_X_C ~ ~ ~ ~matka 20 30 40 [m] Kuva 3. Kuvan 3 aikamatkakuvaaja on muodostunut seuraavien arvojen perusteella: lyöntipisteen etäisyys geofonista m 5 15 20 25 30 40 seismogrammista luettu aika -3s 5 15 20 22.5 25 30 Kuvaajasta voidaan lukea nopeudet esim. seuraavasti : 5 m 0.005 s = 1 000 m s

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 7 dx V = = 2 dt m 0.005 s = 2 000!!! s Samoin kuvaajasta saadaan V, -suoran ja V -suoran 2 leikkauskohta X = 20 m, jo~a kutsutaan kriittiseksi matkaksi ' sekä V~ -suoran ja aika-akselin leikkauskohta T i = ms, jota kutsutaan leikkausajaksi. Tarkasteltuaikamatkakuvaaja voisi syntyä kuvan 4 mukaisesta varsin tavallisesta kerrosmallista, jossa VI on ensimmäisen ja V 2 toisen kerroksen seisminen nopeus Kuva 4. Kohtaan X kulkee seismisen aallon nopein reitti suoraan pitkin pintakerrosta. Mentäessä kauemmaksi X :stä aalto kulkee välin nopeimmin käyttäessään h?väksi toista kerrosta, ja seismogrammin ensimmäinen pulssi syntyy taittuneesta aallosta. 1.5 Syvyyksien laskeminen yhdensuuntaisten rajapintojen malleissa 1.5.1 2 -kerrostapaus Snelliuksen lakia käyttäen voidaan varsin helposti johtaa kaava, jolla aikamatkakuvaajasta saatavien arvojen perusteella pystytään määräämään pintakerroksen paksuus 2 -kerrosmallissa. Kaava käytettäessä leikkausaikaa, jolloin sanotaan laskun suoritettavan leikkausaikamenetelmällä Kaava käytettäessä kriittistä matkaa (kriittinenmatkamenetelmä)

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 8 D=X c 1. 5.2 3 -kerros tapaus 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 Vi ( ( ( ( ( ( ( < ( < ( ( < ( V 2 > > > > > > > >, V 3 > >, >, } Kuva 5. Kolmikerrosmalli ja sen synnyttämä aikamatkakuvaaja näkyvät kuvassa 5. Aikamatkakuvaajasta voidaan lukea seuraavat arvot: VI ensimmäisen kerroksen nopeus II II V 2 toisen II. V 3 = kolmannen " X = ensimmäinen kriittinen matka xci II II = toinen T c2 = toisen kerroksen leikkausai ka T i2 II i3 = kolmennan " Kerrospaksuudet saadaan laskettua näiden arvojen perusteella

OUTOKUMPU Oy MALMIN ETSINTÄ 23.06.1976 9 1. kerros, leikkausaikamenetelmä 1. kerros, kriittinenmatkamenetelmä - ----- _..... -. -- ----_# '_-----,... I! 1 V 2 - VI [ 2V j + V 'J = XcI - _ 2 1 2 2. kerros, leikkausaikamenetelmä 2. kerros, kriittinenmatkamenetelmä Toisen kerroksen laskukaavoissa esiintyvät suureet P ja Q ovat nopeuksien funktioita <)= - 1

---~._-~. ~... OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 1.6 Erisuuntaiset rajapinnat 1. 6.1 2 -kerrosmalli.> o ;;: " <)"# < '" < <"" Kuva 6. Suoritettaessa luotausta kuvan 6a esittämässä paikassa, missä maanpinta ja ensimmäinen rajapinta eivät ole yhdensuuntaisia, saadaan nopeudelle V liian pieni arvo. Koska syvyyttä D laskettaessa kaytetään 2 apuna v :a, on tuloksena todellista pienempi syvyys 2 D. Kuvan 6b tilanteessa saadaan V ja sen seurauksena myös D liian 2 suureksi. Jotta voitaisiin välttyä kaltevien rajapintojen aiheuttamilta virheiltä, on luotaus suoritettava samaa linjaa pitkin vastakkaissuuntaisena. A ~A B c B Kuva 7. 7 0 7 7 7 7 I 7 (J 1 Aikamatkakuvaajassa, joka on kuvan 6a tapauksessa kuvan 8 tyyppinen, tulee nopeuksien V 1A ja V 1B olla samansuuruiset, koska kerrosten on oltava homogeenisia. Jos näin ei ole, on maatyyppi linjan päissä erilainen. Samoin arvojen T BA ja T AB tulee olla yhtäsuuria, koska seismiset aallot Kulkevat molempiin suuntiin yhtä nopeasti. i "-- -._.,...

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 11./ A X CB B Kuva 8. Kuvasta 8 voidaan lukea seuraavat arvot: V 1A jos eivät ole aivan samansuuruisia, V 1B lasketaan keskiarvo V 2A "alamäkinopeus" V < V 2A 2B V 2B "ylämäkinopeus" T ia leikkausaika A-päässä T'B leikkausaika B-päässä Xl kriittinen matka A-päässä kriittinen matka B-päässä X~~ Saatujen arvojen avulla pystytään laskemaan rajapinnan kaade ~, toisen kerroksen todellinen nopeus sekä syvyydet linjan molemmissa päissä. Jälleen voidaan syvyydet laskea käyttäen avuksi joko leikkausaikaa tai kriittistä matkaa. Kaavat leikkausaikamenetelmässä V 2 T ia 2 COS () 1 V 2 T ib 2 COS 0 1

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 12 Kaavat kriittinenmatkamenetelmässä D A = X ca V 2 - VI COS () + XcA T AN () 2 COS () JV22-V1'l 2 D B = X cb V 2 - VI COS () _ X cb TÅN () 2 COS () JV22-Vl2' 2 1.6.2 Useita erisuuntaisia rajapintoja Laskettaessa monikerrostapausta, jossa Qn useita kaltevia rajapintoja, on kätevintä käyttää tietokonet~a. Eri tyisesti, jos tulokset halutaan tarkkojen kaavojen avulla, muodostuvat laskut laskutikulla tai taskulaskimella pitkiksi ja siten myös vaikeiksi suorittaa virheettömästi loppuun. OKME:ssa käytetyllä tietokoneohjelmalla SEISM2 voidaan laskea kuusikerrosmalliin asti useita kaltevia rajapintoja sisältävien mallien todelliset nopeudet, rajapintojen kaateet, kerrospaksuudet sekä kerrosten alapintojen syvyydet. Laskettavan mallin tulee edes suunnilleen täyttää seuraavat ehdot, jotta tulokset olisivat oikeita: 1 nopeuden tulee jokaisessa kerroksessa pysyä vakiona 2 3 kerrosnopeuksien tulee kasvaa syvyyden kasvaessa (V l < V2 - V 3 jne.). kerrosten rajapintojen tulee olla tasoja. Jos ylläolevat ehdot on täytetty, on aikamätkakuvaaja esim. kolmikerrosmallissa seuraavanlainen (kuva 9): Jos aikamatkakuvaaja ei täytä kuva,sta 9 selviäviä ehtoja, eikä sitä saada pakotettua niihin, ei luotausta voida tietokoneohjelmalla SEISM21askea vastakkaissuuntaisena. Oletettu malli ei silloin ole täyttänyt vaadittuja ehtoja.ja saatavat tulokset olisivat virheellisiä..., ", ~. "1'!

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 13 T itöö 2 olla htösuuria T 2 '...,," ",,", pitöä olla htö suuria.,," T3. T 3... "./ T8 2 A B Kuva 9. 1.7 Mahdollisia virhetulkintojen syitä 1. 7.1 Piilokerrokset Tällaisessa tapauksessa on laskut usein suoritettava aivan kuin kyseessä olisi yhdensuuntainen luotaus, jolloin A- ja B-pää lasketaan erikseen. Tämä tapahtuu antamalla päätteelle samat arvot kahteen kertaan, jolloin tietokone laskep. tulokset yhdensuuntaisten kerrosten tapauksena. Jos rajapinnat ovat todellisuudessa olleet erisuuntaisia, ovat saatavat tulokset virheellisiä. Monikerrostapauksissa tulee kerrosten olla riittävän paksuja, jotta ne näkyvät aikamatkakuvaajassa. Esim. kolmikerrostapaus tuottaa tavallisesti aikamatkakuvaajan, jossa on kolme nopeussuoraa. Jos toinen kerros on riittävän ohut, on mahdollista, että lyönti- tai räjäytyspisteet sattuvat siten, ettei toiselle kerrokselle muodostu lainkaan omaa nopeussuoraansa. Tällöin tulkinta tapahtuu kaksikerrosmallia käyttäen ja peruskallion pinnan syvyyden arvo saadaan liian pienenä. Epäiltäessä ohuen kerroksen olemassaoloa tulee luotaus suorittaa sopivasti tihennetyllä lyönti- cai räjäytyspistevälillä.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 23.06.1976 14 1. 7.2 Hitaat kerrokset Tavanomaisessa seismisten luotausten tulkinnassa oletetaan kerrosten nopeuksiert kasvavan syvyyden kasvaessa. Hitaiden välikerrosten esiintyminen on kuitenkin mahdollista. Hidas välikerros ei aiheuta aikamatkakuvaajaan omaa nopeussuoraansa. Kolmikerrostapausta, jossa keskimmäinen kerros on edellistä hitaampi, saadaan kaksikerrostapauksen aikamatkakuvaaja. Tulkinnasta saatava irtomaakerroksen paksuus on suurempi kuin todellinen. Virhe paljastuu esim. verrattaessa tuloksia kairaustietoihin.

OUTOKUMPU Oy MALMIN ETSINTÄ 30.07.1976 15 2 KENTTÄTYÖT BISON 1570 B -SEISMOGRAFILLA 2.1 Laitteen esittely Bison 1570 B on yksikanavainen seismografi. Laitteen erikoisuus on muistava ja sumrnaava kuvaputki, jolle geofonin vastaanottama täryaalto piirtyy. Vasaraluotauksessa samalla pisteellä voidaan lyödä useita kertoja, ja geofoniin saapuvat täryaallot sumrnautuvat kuvaputkelle. Hälriöaallot kumoavat satunnaisina toisiaan. Käytettäessä räjähdysaineita ei kuvaputken summausominaisuudelle juuri ole käyttöä, koska selvä kuva saadaan helpoimmin yhdellä räjäytyksellä. Säde aloittaa x-pyyhkäisyn, kun lekan varressa tai kondensaattorilaukaisimen aikamerkkilaitteessa oleva rele sulkeutuu. Pyyhkäisyajat voidaan valita seuraavista: 25, 50, 0, 250 tai 500 ms. Pyyhkäisyaika on syytä pyrkiä valitsemaan siten, että ensimmäinen positiivinen pulssi syntyy kuvaputken puolivälin vasemmalle puolelle. y-suunnassa tapahtuvan poikkeutuksen suuruutta säädetään gain-nupista. Kuvaputkella näkyvää "pystyväkästä" liikutetaan marker-position nupista, ja vasemmasta yräkulmasta voidaan lukea aika, joka säteeltä kuluu pyyhkäisyyn merkin kohdalle. Kuvaruudun vasemmassa laidassa oleva valopiste osoittaa liikkumisellaan senhetkistä taustatärähtelyn voimakkuutta. Bisoniin on mahdollista kytkeä samanaikaisesti kaksi geofonia. Ne toimivat täysin toisistaan erillisinä, ja järjestelyn tarkoituksena on vain vastakkaisluotausten nopeuttaminen. Bisonin huonohko suojaus kosteutta vastaan ~n syytä muist~ a kenttäolosuhteissa. Seuraavan sivun ylälaidassa olevasta kuvas~a nähdään kaapelien sijoitus laitteeseen (1),vasaraluotausta ja (2) räjähdysaineluotausta tehtäessä.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 30.07.1976 16, Bison 1570 B 1-- - 1. vasaraan... geofoni 2: een jjeofoni I :een ~ nalliin II ts=j 0 0 'f 2. aikame rkki- laite laukais ulaite I 2.2 Vasaraluotaus Kuva 1. Lekaa voidaan käyttää täryaallon synnyttämiseen paikoissa, joissa maanpinta on kova. Vasaraluotauksen käyttö on hankalaa paksuturpeisissa, kosteissa metsissä ja soilla täysin mahdotonta lyöntialustan tai lekan uppoamisen johdosta. Tavanomainen vasaraluotauslinjan pituus on 50 m, jolloin saadaan tietoa n. 15 m syvyydestä. Lyöntipaikat voisivat sijaita vaikka seuraavan kaavion osoittamissa kohdissa. geofoni 2,5 5 7,5 12.5 15 17.5 20 25 30 35 40 50 m Saatavat arvot on heti merkittävä mm-paperiin, jotta lyöntiväliä voidaan tarvittaessa tihentää tai harventaa. Yli 50 m:n linjojen luotaus on täryaallon pienuudesta johtuen usein mahdotonta. Heikko pulssipeittyy helposti taustameluun, jonka pahin aiheuttaja on tavallisimmin tuuli. Sopiva vahvistuksen arvo (gain-nuppi) saadaan kokeilemalla. Liian suuren vahvistuksen ja häiriöiden "sekoittaessa" kuvan kannattaa kuvaputki "pyyhkiä" (qlear memory -painike) ja yrittää tulosta uudelleen, kunnes päästään luotettavaan arvoon. Vasaralla lyötäessä on pidettävä vähintään 3 s:ri tauot, koska Bison ei ota tiheämmin tietoa v5istaan. Jos kuvaputken kuva alkaa muuttua itsekseen 3 s:n välein, on aikamerkki-

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 30.07.1976 17 johto oikosulussa. Vika on useimmiten vasaran releessä ja se voidaan tavalliiesti korjata maastossa. 2.3 Luotaus räjähdysaineita käyttäen Räjähdysaineita käyttäen voidaan luodata pitkiä linjoja, jolloin saadaan tietoa useiden kymmenien metrien syvyydestä. Erityisen helppoa on luotaus soilla ja muissa kos~eissa paikoissa, joissa vesi toimii tehokkaana täkkäyksenä. Hankalinta on panostustyö kivikkoisessa maaperässä, johon on vaikea saada rautakangella reikää. Panoksen kunnollinen täkkääminen voi myös olla vaikeaa. Turvallisuuden vuoksi on panos peitettävä kumimatolla. Jo 50 x 50 cm moottorikelkan telamaton pala estää tehokkaasti kivien lentelyä. Bisonin summausmahdollisuuden käyttö räjäytystyössä kannattaa harvoin. Selvä kuva on pyrittävä saamaan sopivalla panoksella ja oikealla vahvistuksella yhdellä räjäytyksellä. Alla olevassa kuvassa on mahdollinen panostuskaavio 0 m:n linjalle. Metrilukemien päälle on merkitty vahvistuksen arvo ja alapuolelle tarvittava räjähdysa~nemäärä. Kaikki arvot ovat vain viitteellisiä ja sopisivat lähinnä hiekkatai hiesumaalle. geofoni 2 2 5 x x 2 3.5 3.5 4 4.5 15 20 25 30 40 15 20 20 25 556 50 60 70 30 40 50 7 85 60 7.5 0 70 m g dynam. x = nalli Kuva 2. Suori tettaessa vastakkaisluotausta voidaan molemmille geofo nc:'. 2- ~_c_ tarkoitetut panokset ladata samanaikaisesti. Panosten tullessa vierekkäin on niiden väliin jätettävä riittävästi maata.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 30.07.1976 18 Lataussyvyys on pyrittävä koko linjan ajan pitämään suunnilleen vakiona, esim. 0.4 m:nä. Havaintopaperiin on tehtävä merkintä poikkeuksellisesta panoksen sijoituspaikasta, kuten ojan pohjasta tai suuren kiven kupeesta. Tulokset merkitään mm-paperille jo luotauspaikalla, jotta osataan tehdä tarvittavat uusinnat ja tihennykset. Jos vastakkaisluotauksessalinjan pituus huomataan riittämättömäksi irtomaakerroksen paksuuden määräämiseen, voidaan linjaa jatkaa geofonista välittämättä kunnes saadaan kallionoperis. Tällöin on kuitenkin muistettava, että kalliopinnan kaltevuutta ei tuloksista varmuudella saada laskettua. 2.4. Esimerkki luotauksesta Miihkalissa tehdystä luotauksesta (linja 2, x = 83.00, Y = 456.00-56.) otettiin Bisonin kuvaputkelta valokuva jokaisen räjäytyksen jälkeen filmille, jonka herkkyys oli 400 ASA aukkoa 4 ja nopeutta 1/30 s käyttäen. Negatiivista tehtyyn pinnakkaiskopioon on merkitty kuvien kohdalle räjäytyspisteen etäisyys geofonista. Valokuva on liitteenä 3. Käytetyt räjähdysainemäärät ja vahvistukset olivat suunnilleen kuvaan 2 merkittyjä. Luotauksesta saadut tulokset merkittiin mm-paperille (liite 4) välittömästi mittauksen edistyessä. Koska saadut seismogrammit olivat selviä ja aikamatkakuvaajaa hahmoteltaessa todettiin räjäytyspisteiden riittävän, ei lisäpanoksia tarvittu. Millimetripaperiin on piirretty lopullista tulkintaa tehtäessä käytetyt aikamatkakuvaajat sekä niistä saadut laskuissa tarvittavat arvot. Aikamatkakuvaajaa tarkasteltaessa todetaan maatyyppien eril a~ ~ :; ~~

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 30.07.1976 19 linjan päissä. Koska tulkintamallissa oletettuja ehtoja kerrosten homogeenisuudesta ja suorista rajapinnoista ei ole täytetty, on linjan päät laskettu erikseen yksisuuntaisina luotauksina. Kallionopeutena on molempiin suuntiin käytetty 5 000 m/s, jonka mukaan myös leikkausajat t on luettu. 3 Irtomaakerrosten paksuudet laskettiin "keskustelevalla" tietokoneohjelmalla SEISM2. Koska kyseessä oli yksisuuntaisen luotauksen tulkinta, annettiin tietokoneelle samat arvot kahteen kertaan liitteestä 5 selviäväliä tavalla. Kun kone o~ saanut kaikki haluamansa tiedot, tulostaa se nopeudet, kerrospaksuudet sekä kerrosten alapintojen syvyydet. Luotauslinjan itäpäässä olevasta syväkairausreiästä Ju!Mi-20 saadaan irtomaakerroksen paksuudeksi 16 m. Vastaavasta kohdin seismisestä tulkinnasta saatu arvo on 19.6 m. Virhe on saattanut syntyä esim. siksi, että luotauspaikka erosi tulkintamallista, jossa oletettiin rajapinnat tasoiksi ja kerrokset homogeenisiksi. Syynä voisi olla myös hidas välikerros.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 20 3 PINTASEISMISEN REFRAKTIOLUOTAUKSEN TULOKSET ENON, MALJASALMEN, MELAVAARAN, MIIHKALIN JA USINJÄRVEN ALUEILTA 3.1 Yleistä Pintaseisminen refraktioluotaus, jossa haluttiin tutkia menetelmän sopivuutta irtomaakerroksen paksuuden ~ääritykseen, tehtiin toukokuussa 1976 Outokummun ympäristössä. Pääosa luotauslinjoista oli valittu paikoista, joista jo ennestään oli iskuporauksella tai syväkairauksella saatua tietoa peruskallion pinnan syvyydestä. Työryhmässä oli laturin lisäksi yksi tai kaksi henkilöä. Kolmen hengen ryhmä tarvitsi käyttöönsä kaksi autoa, sillä räjähdysaineita kuljetettaessa saa autossa olla korkeintaan kaksi henkilöä.! I [ l i! I ' Mittauslaitteistona oli yksikanavainen kuvaputkella varustettu Bison 1570 B -seismografi. Luotauksissa käytettiin vuorotellen kahta geofonia, jolloin vastakkaisluotauksien suoritus nopeutui. Täryaallon aikaansaamiseksi räjäytettiin tavallisesti pieniä panoksia, mutta joillakin linjoilla käytettiin myös lekaa vertailun mahdollistamiseksi. Panokset upotettiin n. 0,5 m:n syvyyteen kevyellä rautakangella tehtyihin reikiin. Tarvittu räjähdysainemäärä vaihteli pelkästä nallista 0 g:n dynamiittipötköön rekisteröintietäisyydestä ja maastosta riippuen. Työn aikana kului n. 1 000 kpl metrin johtimilla varustettua UR-nallia ja n. 20 kg dynamiittia. Vasaraluotauksissa käytettii: isoa lasikuitupäistä lekaa, jolloin ei tarvittu lainkaan hankalaa ja toisinaan kilahduksillaan virheitäkin aiheuttavaa lyöntialustaa. Tutkimustyön aikana tehtiin kaikkiaari 48 luotausta 39:ssä eri paikassa.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 21 Taulukkoon 1 on kerätty eri alueilla suoritettujen luotausten yhteispituudet../ räjähdysaineilla vasaralla vastakkaisl. yhdens. vastakkaisl. yhdens. Eno Riutta 250 m Maljasalmi 500 m Melavaara 300 m 0 m Miihkali 1400 m 50 m 50 m Usinjärvi 750 m 0 m 150 m ~3 650 m 3 200 m 200 m 200 m 50 m -. Taulukko 1. Suurimmat vaikeudet mittauksen aikana aiheutti routainen maa. Lähellä ( ~ 15 m) geofonia räjäytettäessä kuvaputkelle syntyi ensimmäinen pulssi "väärän"-merkkisenä. Tämä aiheutui ilmeisesti pinta-aallosta, joka kulki nopeasti P-aallon etenemiselle liian ohutta routakerrosta pitkin. Ilmiö esti paikoin ohuen pintamaakerroksen paksuuden tarkan määrityksen ja aiheutti siten virhettä myös muiden kerrosten alapintojen syvyyksiin. 3.2 Tulokset tutkimusalueittain 3.2.1 Eno Riutta Mittauspaikat olivat tasaista kuivaa kangasmaata, jossa oletukset suorista rajapinnoista ja homogeenisista kerroksista pitivät ilmeisen hyvin paikkansa. Oulujoki Osakeyhtiö on suorittanut alueella seismisen kalliopintaluotauksen v. 1961. Tehdyssä raportissa todetaan alueen soveltuvan hyvin seismiseen luotaukseen.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 22 Linjat 1 ja 2 Aikaisemmin alueella tehdyn seismisen tutkimuksen perusteella tiedettiin odottaa paksua irtomaakerrosta. Linjalla 2 käytettiin tästä johtuen ISO m:n geofoniväliä. Kummastakin luotauksesta voitiin laatia erittäin luotettavilta vaikuttavat aikamatkakuvaajat. Niistä lasketut nopeudet ja kerrospaksuudet on kerätty vuoden 1961 mittausten vastaavien tulosten kanssa taulukkoon 2. linja 1, B-pää, x = 13.000, Y = 19.500 VI V 2 -V 3 V 4 V s h l h 2 h 3 h 4 D 1961 340 8 ls90 4800 1.1 6.4 20.2 27.7 1976 400 87S ls49 5126 1.9 3.4 18.6 24.0 linja 2, A-pää, x = 13.000, y = 19.700 VI V V V 2 3 4 V h h s l 2 h h D 3 4 1961 370 920 1700 4950 1.6 6.0 22.9 30.5 1976 400 923 1582 2184 6044 1.2 5.2 14.2 29.8 50.4 linja 2, B-pää, x = 13.150, Y = 19.700 VI V 2 V 3 V 4 V 5 h 1 h 2 h 3 h 4 D 1961 340 970 17 4950 1.4 7.2 31.2 39.8 1976 400 823 1582 2184 6044 1.8 5.6 6.7 26.5 40.7. h n D = kerroksen n paksuus = irtomaakerroksen paksuus Taulukko 2. Linjalta 1 saadut arvot ovat hyvin samankaltaisia, mutta linjan 2 tulkinnassa on eroja sekä käytetyssä mallissa että saaduissa kerrospaksuuksissa. Vuoden 1961 mittauksia tutkittaessa on käytetty nelikerrosmallia, kun nyt tehdyssä työssä on päädytty viisikerrosmalliin. ~ämä suuremmaksi saadun kallionopeuden kanssa yhdessä aiheuttaa erityisesti linjan A-päähän aikaisempaa suuremman arvion irtomaakerroksen paksuudesta.

OUTOKU,MPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 23 3.2.2 Maljasalmi Luotaukset 1 ja 2 tehtiin märällä suolla, josta routa oli jo sulanut. Pienilläkin panoksilla saatiin riittävän suuret täryaallot. Luotaukset 3 ja 4 tehtiin vaihtelevassa, kuivassa metsämaastossa. geofonin kaapelissa. Työskentelyä haittasivat asutus ja vika Linjat 1 ja 2 Viurusuolla tehtyjen luotausten aikamatkakuvaa j at ovat selväpiirteisiä. Luotauksesta n:o 1 lasketut pintakerroksen paksuudet ovat hyvin erilaiset. Tämä sopinee hyvin yhteen todellisuuden kanssa, koska linjan A-pää on avoimella suolla ja B-pää a~van metsäsaarekkeen laidassa. Linjat 3 ja 4 3.2.3 Melavaara Luotausta n:o 3 ei turvallisuussyistä voitu suorittaa vastakkaissuuntaisena, koska räjäytystyötä olisi pitänyt tehdä liian lähellä asutusta. Luotauksen n:o 4 B-pää jäi myös puutteelliseksi geofoniin johtavan kaapelin vikautumisen vuoksi. Aikamatkakuvaajien selvyydestä johtuen voidaan tulkintatuloksia pitää kohtuullisen luotettavina: Topografia vaihtelee voimakkaasti Melavaarassa. Myös soilla olleilla mittauspaikoilla peruskallion pinta oli hyvin epätasainen. Paksusta roudasta johtuen tarvittiin kunnon tulosten saamiseksi isohkot panokset. Linjat 1 ja 2 Irtomaakerroksen tyypin erilaisuus linjan palssä heikentää trilkinnan luotettavuutta. Iskuporauksen tulosten perusteells tiedetään peruskallion pinnan olevan kohtalaisen epätasainen. Aikamatkakuvaajasta on irtomaakerroksen suuruus luokka kuitenkin saatu määrättvä.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 24 Linja 3 Luotaus suoritettiin routaisella suolla. Lähellä geofonia räjäytettäessä ei saatu oikeanmerkkistä 1. pulssia, jolloin tulkinnan tarkkuus kärsii. Lasketut syvyydet lienevät silti suunnilleen oikeita../ Linjat 4, 5 ja 6 Iskuporauksen perusteella tiedetään peruskallion.pinnan vaihtelevan voimakkaasti. Luodattu profiili oli pääosaltaan routaisella suolla ja lähellä geofonia ammuttaessa ei P-aallon saapumisajankohtaa pystytty aina lukemaan. Luotauksesta n:o 4 ei varsinaisesti voida laskea irtomaapaksuutta, mutta aikamatkakuvaajan perusteella on mahdollista varsin tarkasti hahmotella kallion pinnan syvyysvaihtelut. 3.2.4 Miihkali Melkein kaikki alueen luotaukset tehtiin paikoissa, JOlssa on suuri irtomaavahvuus. Tästä johtuen pieni hajonta mittauspisteissä ei aiheuta vielä suurta suhteellista virhettä. Millään luotauspaikalla ei topografia vaihdellut voimakkaasti. Tutkimusalue soveltui hyvin seismiseen lbötaukseen. Työn onnistumista häiritsi paikoitellen routainen suo. Linjat 1, 2 ja 3 Luotaukseen n:o 1 piirretty aikamatkakuvaaja vaikuttaa luotettavalta, vaikka irtomaakerrokset linjat päissä ovat erityyppisiä. Linjan A-päässä ollut syväkairausreikä varmistaa tulkinnan olevan onnistuneen. Linjallan:o 2 on.eri aikoina suoritettu 2 luotausta räjähdysaineita käyttäen sekä 2 vasaraluotausta. Tulokset on koottu taulukkoon 3. Kaikilla kolmella vastakkaisluotauksella on saatu suunnilleen samat arvot irtomaakerroksen paksuudesta.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 25 ~inja n:o 2 sijaitsi kuivassa kangasmaastossa, joka soveltui erinomaisesti vasaraluotaukseen. I-luotaus II-luotaus vasaraluot. vasaraluot. Juj'Ivti-20 x = 83.000 A Y 56.00 A Y 56.00 A Y 56.05 A Y 56.00 kalliosyv. B y 56. B Y 56. B Y 56. ~ 56.07 Y 56.077 VIA 850 550 900 525 VIB 300 300 V2A 2700 1600 2825 2139 V2B 1950 1625. VA kallio VB " 4951 5000 5000 OlA 3.9 6.9 3.5 8.3 DIB 3.5 2.1 1.9 DA kallio 19.8 25.2 20.7 DB kallio 21.9 19.6 19.2 (min.) 16 m.;. : Taulukko 3. Vasaraluotauksista toinen tehtiin vastakkais- ja toinen yksisuuntaisena. Yksisuuntaisesta luotauksesta ei linjan 70 m:n pituudesta huolimatta pystytty kallionopeutta määräämään eikä siten myöskään kalliopinnan syvyyttä. Vastakkaisluotauksen A-päälle saatiin mä,ärättyä irtomaakerroksen paksuus, mutta B-päälle ainoastaan minimiarvo. Kaikista tulkinnoista on 2. linjan B-päälle saatu liian suuri irtomaapaksuus. Mahdollinen syy pienen virheen syntymiseen voisi olla hidas välikerros. Luotauksen 3 kohdalla eri kerrosten rajapinta ei ole taso. Aikamatkakuvaajasta voidaan päätelläkallionpinnan kulku, jota on hahmoteltu piirrokseen. B-pään tulkintatulosta vahvistaa syväkairaustieto.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 26 Linjat 4 ja 5 Kummastakin luotauksesta on ollut helppo piirtää aikamatkakuvaajat. Mittaustulokset asettuvat hyvin nopeussuorille. Luotauksesta 4 laskettu irtomaapaksuus täsmää tarkalleen syväkairaustietoon. Linjat 6, 7, 8,9 ja Profiili x = 85.600, Y = 55.000-55.900 on jo vuonna 1974 luodattu seismisesti. Silloisen tutkimuksen tarkoltus ei ollut määrittää tarkasti irtomaapeitteen paksuutta. Raporti ssa "040/4311 /E Penttilä/74 Seisminen tutkimus" sanotaan kuitenkin irtomaavahvuuden kasvavan itään ja olevan "useiden kymmenien metrien luokkaa". Nyt tehdyn tutkimuksen mukaan paksuin irtomaapeite on linjan keskivaiheilla, jossa se on jopa yli 30 m. Erityisesti luotausta 7 häiritsi suon routaisuus. Luotauksia 7 ja 8 lukuun ottamatta mittauspisteet sopivat hyvin nopeussuorilie. Profiililta ei ole käytettävissä kairaus- tai iskuporaustietoja, mutta aikamatkakuvaajista laskettuja arvoja voidaan pitää varsin luotettavina. Linjat 11, 12 ja 13 Profiilin x = 86.500, Y = 55.392,5-56.000 luotaukset sijaitsevat kohdissa, joissa kairausrei'istä saadaan kontrol l i tulkintatuloksille. Luotauksen n:o 11 mittaus tulokset asettuvat hyvin nopeussuorille ja aikamatkakuvaajan perusteella laskettu irtomaapaksuus täsmää tarkalleen A-päässä olevasta s yväkairausreiästä saatuun tietoon. Luotauslin j a n 12 mi t taus tulokset eivät pai koin a s e t u piirretylle aikamatkakuvaajalle. Hajonta johtunee irtomaakerroksen

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 27 epähomogeenisuudesta tai peruskallion pinnan vaihtelusta.. Tulkinnasta saadaan A-pään irtomaavahvuudeksi 14.7 m, kun se syväkairauksella on todettu 12.3 metriksi.! Luotauksessa 13 on välillä 55.930-55.955 jakso, jossa irtomaakerros on nopeampi tai ohuempi kuin muulla linjalla. A-päässä saadaan kontrolli tulkintatulokselle. Irtomaakerroksen paksuus on 19.3 m ja aikamatkakuvaajasta saadaan 22.3 m. Virhe on suunnilleen sama kuin edellisessäkin luotauksessa. 3.2.5 Usinjärvi Tutkimusalueella irtomaakerroksen vahvuus vaihteli lyhyenkin linjan matkaila suuresti. Joillakinmittauspaikoilla oli myös suuria lohkareita, jotka aiheuttavat mittaus tulokseen hajontaa. Tuloksia tulkittaessa tehtävät oletukset suorista rajapinnoista ja homogeenisista kerroksista pitävät huonosti paikkansa. Tulkinnoista saaduissa tuloksissa on pienestä irtomaavahvuudesta johtuen suuria suhteellisia virheitä, vaikka poikkeamat metreinä ovat pieniä. Paikoin töitä vaikeutti myös routainen maa. Usinjärven tutkimusalue ei tehtyjen mittausten perusteella sovellu hyvin seismiseen luotaukseen. Linja 1 Iskuporauksen perusteella tiedetään linjan n:o 1 kohdalla irtomaakerroksen vaihtelevan huomattavasti. Luotauksen tulkinta antaa hyvän keskiarvon kaltevuudelle ja kaateelle. Linja 2 Paikalla on tehty vastakkaisluotaukset samassa kohdin n. 3 viikon välein. Lisäksi linjan molemmista päistä poispäin on tehty yhdensuuntaiset luotaukset. Tulokset on kerätty taulukkoon 4. Vielä toukokuun lopullakin oli maa pahasti roudassa linjan B-päässä. Saadut tulkintatulokset eroavat

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 28 suuresti toisistaan sekä iskuporauksella saaduista arvoista. Aikamatkakuvaajat on tulkittu toisiinsa vertaamatta. Niitä yhdessä käytettäessä päästäisiin paljon parempaan lopputulokseen. I-luotaus II-luotaus III-luotaus IV-luotaus L = 40.500 A K=20.60 A K=20.60 K=20.60 20.65 VIA 800 400 B K=20.65 B K=20.65 (~ 20.55) (---4>20.70) VIB 9 400 rt S 400 c: Pl ~ :J VA kallio 5000 4600 X" P....- 0 VB kallio 5150 4550 rt rt 5000 DA kallio 4.9 2.3 Pl 0 :;:l DB kallio 9.4 5.2 5.9 DA iskuporaus 6.4 DB iskuporaus 6.6 m Taulukko 4. Linjat 3 ja 4 Linjoilla 3 ja 4 luodattiin sekä lekaa että räjähdysaineita käyttäen. Tulokset on kerätty taulukkoon 5. Räjähdysaineita käyttäen tehdyistä luotauksista lasketut. syvyydet ovat jokseenkin samat kuin iskuporauksella todetut. Vasaraluotaus on antanut linjalle 3 liian pienet syvyydet. Syynä ovat pääasiassa olleet vasaraluotauksessa saadut arveluttavan pienet kallionopeudet. Vasaraluotaus linjalla 4 liioittelee kaltevuutta. Linja 5 Linjalla 5 on luodattu sekä räjähdysaineita että lekaa käytt äen. Tulokset ovat taulukossa 5. Lasketut syvyydet eroavat iskuporauksella saaduista huomattavasti. Eräs syy virheisiin on irtomaakerroksen erilaisuus linjan päissäsekä kalliopinna n eroaminen oletetusta tasosta. A-pään liian suureksi las ket t~

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 29 irtomaapaksuus aiheutuu suurelti kalliopinn~n laskeutumisesta. B-päässä voisi mahdollisesti olla hidas välikerros, joka ei tule näkyviin aikamatkakuvaajassa ja aiheuttaa vitheellisen tulkinnan.,. linja 3 linja 4 linja 5 räjähdys- vasa- räjähdys- vasa- räjähdys- vasaaineilla ralla.aineilla ralla aineilla ralla V1A 540 565 485 825 330 400 V1B. 540 V2A 1551 82 9 1180 V2B VA kallio 5500 5372 3473 4442 4631 VB kallio 4700 5399 D1A 0.88 0.73 D1B 1.55 0.91 0.39 DA kallio 4.18 2.87 4.20 2.61 4.26 6.02 DB kallio 3.35 2.99 6.64 9.49 7.46 5.48 DA iskuporaus 4.4 4.2 0.8 DB iskupo,raus 5.0 6.6 3.6 Taulukko 5. Linjat 6, 7, 8, 9 ja Profiilin L = 41.300 luotauksista 6 ja 7 lasketut syvyydet ovat jokseenkin samat kuin iskuporauksen ja syväkairauksen avulla todetut. Luotauksessa n:o 8 iskuporauksen avulla saadut ja aikamatkakuvaajasta lasketut syvyydet poikkeavat huomaitavasti toisistaan. Luotauksen B-päässä on kuitenkin kaksi syväkairausreikää, joista saatuun irtomaapaksuuteen seisminen tulos sopii erinomaisesti. Koska aikamatkakuvaa ja vaikuttaa luotettavalta, on mahdollista, että myös luotauksen A-päässä iskuporakoneella määritetty kalliopinnan syvyys on liian pieni.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 30 Luotauksen n:o 9 A-päässä saadaan irtomaakerros seismisestä tulkinnasta liian pieneksi. Mittauksen suorituksessa on täytynyt tapahtua jonkinlainen virhe, koska täryaallon saapumisajat A-päästä B-päähän ja B-päästä A-päähän ovat huomattavasti erisuuret. On todennäköistä, että 2. geofonin ja Bisonin välikaapeli on jo tässä mittauksessa ollut viallinen ja aiheuttanut lukemavirheitä. Välikaapelista irtosi johto kokonaan seuraavana päivänä. Kaapelin viallisuus ei kuitenkaan ole aiheuttanut A-pään virheellistä tulosta. On mahdollista, että geofonin alla on ollut suuri kivi tai että ~allio kohoaa pintaan, sillä iskuporatulokset eivät ole geofonin kohdalta, vaan m molemmin puolin. Linjan A-pää on suon laidassa ja B-pää suolla. Nopeus VI = 1775 on oletettu irtomaasta saaduksi, vaikka todellisuudessc lienee kyseessä näennäinen kallionopeus. Arvon poikkeuksellinen pienuus johtuu B-päätä kohti viettävästä peruskallion pinnasta sekä samaan suuntaan paksunevasta hitaasta turpeesta. Tulkintaa tehtäessä pidettiin 50 metristä saapunutta täryaaltoa virheellisesti ensimmäisenä kalliota pitkin saapuneena täryaaltona. Tehdyistä virheistä johtuen on linjan A-päähän saatu täysin virheellinen syvyysarvo. B-pään tulos op suuruusluokaltaan oikea, mutta viallinen välikaapeli on osaltaan sekoittanut aikamatkakuvaajaa. Linjat 11 ja 12 Luotauksessa n:o Ilon A-päähän saatu liian pieni irtomaakerroksen paksuus. Aikamatkakuvaaja vaikuttaa luotettavalta, mutta silti siitä voi puuttua esim. ohuen piilokerroksen aiheuttama nopeussuora. Virhe ei metreinä ole kovin suuri. Luotaus 12 on tehty hyvin lohkarekkoisessa paikassa. Seismisestä luotauksesta saadaan linjan molempiin päihin suuremmat syvyydet kuin iskuporauksella on todettu. Toinen irtomaakerros on aikamatkakuvaajan mukaan erittäin tiivis.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 31 On mahdollista, että iskuporalla ei ole päästy kiintokallion pintaan. Linja 13 Irtomaakerrokset linjan päissä ovat erityyppisiä. B-pää on tulkittu kaksikerrosmallin avulla eikä siinä ole A-pään välikerrosta tai se ei muodosta omaa nopeussuoraansa. Tässä saattaisi olla syy virheelliseen B-pään syvyysarvoon. Mittaustulos on sekava ja se voitaisiin tulkita muillakin tavoin. Linja 14 Iskuporauksen perusteella tiedetään irtomaakerroksen vaihtelevan jyrkästi mittauslinjan kohdalla. Aikamatkakuvaajaan piirretyt ensimmäisen kerroksen nopeudet ovat epätarkkoja arvioita. Tulkinnasta saadut tulokset antavat kuitenkin kohtalaisen keskiarvon irtomaakerroksen paksuudesta luotauslinjan kohdalla. 3.3 Menetelmän arviointia Alueilla, joissa ohuen irtomaakerroksen vahvuus vaihtelee nopeasti, tehdyt luotaukset ovat hankalia tulkita ja saatavissa arvoissa on usein suuria suhteellisia virheitä. Tuloksista pystytään kuitenkin pahassakin tapauksessa määrittämään kalliopinnan syvyyden suuruusluokka. Irtomaakerroksen ollessa paksu kalliopinnan korkeuden vaihteluihin verrattaessa saadaan seismisestä luotauksesta luotettavat arvot. Bisonl570 B ei yksikanavaisena varsinaisesti ole tarkoitettu räjähdysaineilla tehtäviin vastakkaisluotauksiin. Es i m. kaksikanavaisuus nopeuttaisi :uuomattavasti työtä ja säästäisi räjähdysaineita.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 29.07.1976 32 Koska lopullinen aikamatkakuvaaja piirretään alkuperäiseen havain~opaperiin, voitaisiin merkintöjä yhdenmukaistaa ja selventää käyttämällä mm-paperia, johon on valmiiksi piirretty koordinaatisto ja muut ennalta merkittävissä olevat tiedot. Varsinkin luodattaessa pitkiä profiileja kolmas mies ryhmässä helpottaa ja nopeuttaa työtä huomattavasti../ Nyt tehdyssä tutkimuksessa ilmeni, että seisminen luotaus on mikäli mahdollista suoritettava vasta roudan täydellisen sulamisen jälkeen.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 27.08.1976 33 Lähdeluettelo George D. Hobsöni 1969: Seismic methods in mining and groundwater exploration, in Mining and Groundwater Geophysics/ 1967; Geol. Survey Canada, Econ.. Geol. repo no~ 26, p. 148-151. Harold M. MooneYi 1973: Handbook of Engineering Geophysics, Bison Instruments inc., yhtiöjulkaisu. Parasnis; 1967: Principles of Applied Geophysics. Liitteet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 Seismiset nopeudet eri maa- ja kivilajeissa Listaus tietokoneohjelmasta SEISM2 Valokuva esimerkkiluotauksen seismograinmeista Esimerkkiluotauksen aikamatkakuvaaja Listaus esimerkkiluotauksen kerrospaksuuksien ja nopeuksien laskemisesta Kartta tutkirnusalueiden sijainnista Kartta Enon alueen luotauslinjojen sijainnista Kartta Maljasalmen alueen luotauslinjojen sijainnista Kartta Melavaaran alueen luotauslinjojen sijainnista Kartta Miihkalin alueen luotauslinjojen sijainnista Kartta Usinjärven alueen luotauslinjojen sijainnista Seismisten tulkintakarttojen merkintöjen selitykset Seismiset tulkintakartat Enon alueelta Seismiset tulkintakartat Maljasalmen alueelta Seismiset tulkintakartat Melavaaran alueelta Seismiset tulkintakartat Miihkalin alueelta Seismiset tulkintakartat Usinjärven alueelta Valokuvia Olarissa 27.08.1976 Jukka Lehtimäki c:-~./' ~~.~~ Ensio Lakanen JAKELU Aluetoimistot Olari/Kirjasto M Laurila/O Pohjamies TK-ryhmä

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ E Lakanen/PAL 08.09.1976 1 (2) VALOKUVIEN TEKSTIT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 Vasarana toimi noin 5 kg painoinen muovinuija. - Aluslevyä ei käytetty voimakkaan lyöntiäänen välttämiseksi, mikä voisi aiheuttaa virhelukemia. Huomaa geofonin sijoitus paljastettuun maahan. Nalleja käytettäessä on hakattava noin 40-50 cm syvä reikä maahan. Panostajalla täytyy olla kypärä (kuten muillakin paikalla olijoilla) ja suojalasit. Tässä leikataan sopivankokoista dynamiittipanosta. Dynamiittia kosketeltaessa on syytä pitää rukkasta kädessä pääsäryn välttämiseksi. Nalli työnnetään panoksen sisään. Nallien ja räjähdysaineen kuljetukseen käytettävä maastolaukku vasemmalla. NaIIin lanka kierretään panoksen ympärille, jottei nalli irtoa reikään työnnettäessä. Kannattaa käyttää mahdollisimman lyhytlankaisia nalleja sotkeutumisen välttämiseksi; saatavissa on 1 m langalla varustettuja nalleja. Panos työnnetään reikään, minkä jälkeen se "täkätään" survomalla maata reunoilta. Vesireikä on paras, sillä vesi toimii erinomaisena täkkäysaineena. Tässä täkkäyksessäkäytetään varöituslippua, jollainen on asetettava näkyviin räjäytystyömaan sijaitessa julkisen väylän välittömässä läheisyydessä. Kivien sinkoilun estämiseksi reiän päälle asetetaan kumimattoja. Kivet lentävät tällaisista rei'istä yleensä suoraan ylöspäin useiden kymmenien metrien korkeuteen ja putoilevat sieltä alas joskus hyvinkin laajalle säteelle ja vielä pitkän ajan kuluttua. Laukaisija odottaa sopivan häiriötöntä hetkeä, jotta kulttuurin, puiden huojumisen, aaltojen tms. synnyttämät täryaallot haittaavat mahdollisimman vähän haluttujen pulssien lukemista. Kun lukema on saatu, se viedään heti aikamatkakuvaajalle ja verrataan muihin arvoihin. Jos se on jotenkin omituinen, sama piste ladataan ja ammutaan viimeiseksi uudelleen. Pöytäkirja yksisuuntaisesta luotauksesta. Enon Riutassa irtomaapeitteen paksuus vaihteli 30-50 m ja päällä oli kuivaa. mo1;eenia : Niinpä 0 g dyn~miittipötköt synnyttivät melkoisia kuoppia Kumimatto vaimensi huomattavasti kivien sinkoilua, mutt~ lensi itse usein komeassa kaaressa....

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ 08.09.1976 2 14 15 16 kuten edellä.. jopa niin, että sen lentoa oli tarkkaan seurattava, jos mieli löytää ja käyttää toisenkin kerran. Räjäytysseisminen työ on vaativaa ja monipuolist~ ' ja aina syntyy uusia tilanteita.

OUTOKUMPU Oy MALMINETSINTÄ LIITE 1 02.08.1976 1 (1) TÄRYAALLON ENSI~MÄISEN MAA- IMPULSSIN ETENEMISNOPEUKSIA ERI JA KIVILAJEISSA (m/s) (1) (2) ( 3). (4) Ylim. kerros, orgaaninen maaperä Edellinen pohjaveden kyllästärnänä Hiekka, nummi, irtomoreeni Edellinen pohjaveden kyllästämänä Savi, hiesu, sora, moreeni Edellinen pohjaveden kyllästämänä Tiivis pohjamoreeni Edellinen pohjaveden kyllästärnänä Rapautunut, rakoillut kallio Graniitti ja gneissi Gabro Peridotiitti 0-300 300-500 200-500 1200-1700 200-600 200-500 300-500 200-800 1200-1700 1200-1800 10-1500 00-1500 500-1500 200-500 400-1200 700-1500 1400-1900 1200-l800 1200-1500 1300-2000 1500-2300 2000-2700 1600-2700 1500-2200 1500-2300 2000-2700 1600-2800 1500-2200 1900-4000 3000-4000 2700-3500 4000-5000 4500-5500 4500-5500 4000-5000 6300-6800 5500-6000 7900-8400 (1) Rönkä, V. (1961) Faesirnile Seisrnograph Model FS-2. Hunting Survey Corporation Limited's Direetions for Use. Toronto. (2) KaIla, J. (1958) Seismisten refraktiornenetelmien käytöstä kallionpintaluotauksissa, Oulujoki Oy Duplieate, Leppinierni. (3) Billström, S. (1959) Seisrnisk refraktionsmetod lärnplig för vägprojekter, Svensk Leveranstidning No 12. Billström, S. (1959) Den Seisrniska Metoden, Byggnytt. (4) Johansson, S. (1964) On the Harnrner-seisrnograph Model FS-2 and Its Use in Finland, Geoexploration VoI 2 No 3 Dee 1964

LIITE 2 1 (2) c leoo?o 21 22 0 2',?5 26 27 28 29 ~l 32 33 34 1 3~ '3t '37

c e 9 11 13 12 ~unq~utp1e sn 9~2 (VÄl,Vfn.T~],qq,N~Nl.t l HJ EL 14 A -; UI. v! ": S r: F 1\ T 1( A - ~~ A 1 K" 1( U V f\ A J HJ F f f. L V f:. 1 ( ] 0),V R 1 ( 1 0), TAI ( ), T 81 ( ), AL F A ( ] 0 ), R ET 1\ ( ) fet.l tdlc),n(lo),p(lo"c(lo) rn~~cn I~ALARVI V(6),HA(6),W(6),fB(6),~N,. N=N " t; ~(1)=() V ( 1 ) -=. '5 * (V A 1 t 1) +V e l( 1,, VRl( 1) =\I( 1) Vf.l(l)=V(l) AlJ:A!l )=t~spdval (U/VPH2» P E T!l ( 1 ) = A R S 1 t, ( V t. 1 ( 1 ) I VAI ( 2 ) ) ~(l '=.5*(I\LFA(1!+BETA( 1» 8(1)=A(1) l>.(7'=o5*(äi.f~.(11-e.fta(1" v (? ) ::: V ( 1 ) / S 1 ~ ( 1\ ( 1 ) ) P 1 -= IJ ( 1 ) 1«( C S ( ALF,. ( 1 1 1 + C 0 S { B ETA ( 1 ) ) ) I-A( U=Plt"Tfll(?)*.OOJ PfHl )=Pl*TfH (2)"'.001 TF(MN.LT.3) GnTG 13 r; n 1 C I -= 3, J.' N ~ r G,,t 1 = C ~ J G'A,';?= 0 tlfh (l) =flps!1\ (VAl (l l!v81 (!» PETA(1)=LPS! N(V Al(11/VAl(II' 1.(1 )=t.lftl( 1 )-W{2) P(1)=8FTA(ll+ W(2) lf(t.ec."3) GC Tf) 9 J1-=!-2 on 8 J = 2, I 1 VV = v (.J ) IV (,J -, 1 P(J)=~F~!~(VV~S!N(A(J-l») (' ( J, = IH ~ ~ ~! ( V v:-\: S T ~" ( P, { J-l } ) ) A(J)-=P(JI-W{Jtl)+W(J) B(J'=~(J)+~{J+l)-~{J) ~LFA(J)=,\ (.j) "'~("+l' ff-~cj)=?(j)-~cj+l) C('~P'!'J!_'F... V='1(!-] IfV( T-?) P(I-l)=AF$!~(Vv*~rN(A(1-2)1) C ( l -1 ) = A P S ' '1 ( V v;;;, S I N ( 11 ( T -? ) ) 1 1>(l-l)=(P(!-lHQ( T-1) l/2 l'( 1-1) ="{ 1-1),,( T ) = 'f! (! - 1 ) + ( p ( ~ - 1 ) - Q ( 1-1 ) ) I 2 ALFA( :-l)=a( T-ll HJ(:) PETt.(!-l)=P( :-l}-i,-,(!) v ( l ) -= v ( ~ - 1 ) I S ~ ~~ ( A ( I - 1, ) Y~~T~P-l1/(CCS(ALFA( 1-1) )+ccsceeta( ~-1)) CC 11 J=1,I2,. :, t F 1'. ( J ) 1 +e l S ( P ETA ( J ) ) ) IV ( J ) ( te n = (( r ~ C ~ H' \'.H ~ : ;,",'. 1... A J ) '" r..'\ r p,. S! C' ~ ~ 2 = ~! c '.' ~ 2'" fj r. ( J 1 ::: C A C 8 cm ; 'T T fh! F ~A(!-I)=V~C~(TAl(Y)*.OOl-STG~Al).... p ( Y -1 ) = V~.j[ * { T R 1 ( 1 ) * 001- S ~ G... A 2 ) CC~~TI ~WF cm~tt'!ue ~~, 1 = "'~l-l r: C l2 v, 1 -= 1, '1 t\ 1 \-i ( v 1 ) = \.: ( v 1 + 1 ) * 57. 2 q 5 8 cr"'''''''':e... A'(\~ ~~).; ~ 5 '5 t- P. ( '1 "! ) = 5 5 5 ~ E T IIR ~J H<O

MIIHKALI KTL 4311 27.05.1976 Geofoni 1 x = 83.000 Y = 465.000 Geofoni 2 x 83.000 y = 456.0 w

- -..._ ~--_. _~- - i... i._."... _.. _ --.-. :,r - - -t- -- ~- - -l-.-t- '~-_.".:_:~_' ~ _-1,, -, --- :-., ' :-.-, LI' t " i - 8.. ~....O.. Q p '._... 'J~~'- _. -_. i.~_:. -.-!~ -- ~~-f ~ ~~t ~--~ ~' p -;-- +-:- -!---c'-' - f:'-... :.- _ ~_.. L : - - -. i -. - - I -"-- }- - 1 ~-- _._-,, I.-,-..., -,-- -- ~! - - - - -T ' "1.,1-4, _ i. ~:! :-; -:+ Lii te 4 I,!. : -. : ':--:-""_~.~ _. _ 1 - ;-'.--- -' -' -~-----_:---r -:----:~ ~I -' - ~~ _. _ -V2 1-9.50!..., " J~'T-: ' t- : ~ : -k.. -,i.. +.r.._.!._ti..3._.ci2.0:o).5.d.ou_..-,--...;. ~ -;--";":-. L~.::;..!... -_.-.J ::..:.:.~L.~ _i-~ J2 140 ' :',... '!"! : --.,.." - Ij-. - j'' ::1 " : -- : '..... I...:_--j Jc 3 ~'.'.6.- -i----'. " ~ -- ; ------ :.,..;. -.~.4..--"-., I, i ' _-~.:..._':!"': ~.(.;.1.. ' :-. 1.- ".. ~ j--.l,:: 4-~~ - 1,- 1. -~ --.-~ -,'!"_...!, -" _wl ~.up + _~~ ~ ~ -~~+ n~~-= lc;~ti-;-+j -~... ~ I. '. :. t :. '0 ~!~. ~~: ~.l.._i.. L...: i. ~,.. _J..... _ - -,, I ',- - ----i-. '-"+. --... --..i., ri ~ - ~.- -.. ~, -:-- --1 -.---. ",., 1 ge.o L!. 1... :..1.! ~O ---~5c~.._.-. - --r---'-.. I '. r ~-- +---- t :.: - :-r---~-:-+i" ':-.-+--~'K\ j- :-+--:a m....44.... _.: :. J.... ' ' I,.. B~ A2..2.f- ' _..L. ~._ ~ '_.~ O ~ ~J.4 :. ~_ :.. _ i l.6q ' ~ 36.--; -~-:...- :- -. --- ~ ~.., _~ _._._4tD. j Uo 0. -r--:.1 ~Jj ' r,' I :. r31l.. 2. 5Jt c. ~ J.. ;.,.., '. I.2.5: 2...4...9:.. i....1..- -~.7-r- :-- -~- -. - -h o --..02.. 7 t--.. ~~- - : : ~ ~- ifj ;.L 4 I 1.... J _._..., :<:...... :<:.... '.. 1.... J... : J_~:. _:.. 0._..:1._1_.'_- ' i I ", ' - -_._--.. --------_. i '..--,. - -.--. -'- _ ~ I s. _.,.. _._- -.'-.-. _.,. _...J. --- -_. - -- - _..-. 50 6.0...l. l'... j. -._~. _.-1,., -.:...... -;._ -~.---.-. -- \.. ~---: - ~.:~ ~... : _. ;- ~-. _...._- r '!...._- L._..~ ~ :... ~_.-._...,.,. -., -..~_ - ~, --. i._~ w ~- \~-- i j.., ; ---... '1'. -_... : i'.-. j..._ i.... l....-!..---.. -1"-----!.--- _.:.-..-.1. _- _ 1, -_.J- _~ ~ _ r ~!.,. j...~ : :~_ - i-:': - ----i -. ~- ~... ~ _. i f ; I ~, i I i.. :: ----t- -~. '1. _. _l. -..!.,_,. ~!...-: ~ -,----:-T-~-~. ~ +- ~, -.... -.- :i " t t ~_,.. _._L._~._...!. ' [.~,,-., +~-- - ---: f.:: -- -~-::-~..4----._.--.L..._~.'.,~ "':- :l- - -..;--~...1 _ ;!, :,- ---. -._:-.W j... ~,~ 1..!' - : - -. ~.. '::.-."." :..., --~- i-~ -~i -!- - -_.. ~.:. i :- ~~'.. --.. -- ).._-- -....:~. '. ' I :. - - - _,t---l- ~-T-~~ ::'~_~l~ t~-~=l--+-:- : ' \!.. t '_ T i' - -- - ~~ l~ - 1....,... " c, J' '. --::r'\:--. v. ~ ~ - ' }.. :.c... - -i-: -_- :. 't"': L ; i I :..i :,. ',1 " 1. i :. t j. :. '.j :':1'- '.. L._, j. ' :.. J. -: ---- ----- - :. -.,.. :--r.-- - -:-,.-:--~:- T--:-:-f.. -:--~:T '...L... --: --- _... --.--_. ' i ~. _--..- I...;. :. ;.1 ~ _i _' T_- ++_~ C:C~-c -: ~----,--,--,.. -- - "--T' 1-' ' 1".._ 1 i. l., - -' T-":._.-+- -... -'... '. I I ' 1 :. ---:-- ~:- 1- -:-:-:- 1..,1,. 1 I :~:'-:-:l--i,. 1 -: '1 :. ii -: --:-;-~ -~ ~~~---;- "1, _._ --~ _... -., _. : : : - - - -. - I ----~..:.. ~~~--:-,.-----~--,........ --:- - -.. - ~_. r- - I.~ i. -'~t- -' ; ~ -. i ~ ~-.- I -_!-=L~-t-=;-I,-f-i-~_,~Lt '- r :i= =~_-~:~~_E; - 1.., _ i --.-..... 1. :_~~_-_, -._.~.-t--.--- }-~--:~- -...c.!-- _._J..: _:_ -..-t--- ---:--- ~-.~-;.- -_..~.~. +.,-----+-- --~-:-:-~.,. j: " :!.,." "r: I..L.. :.:.._... -... :--t-..... t _ "~ j- --;.;.+-..,. '.. '.' ~ -..,.... -,- - -- ' ~._. ~ : - -..;. -._._~.:.. _-.:. _... --.. : _.. --. -t~., l' - ' -. ; -,-'.' ' :-. i. t - ----."'1--...~,- L -.~._ I--~...t-~ - r.-- -, ~--. i-~-- " +-.. _..-. -~.. --... --.;... l -: "...', I, ---~. - :_. l,.~----~l ~ ~~.. ~. I~.-... " t I -----~.- t :,." ':..-.. _--;- _ --+..---:-~i ~-- -f- -~-.~:.~.-!-. ---~--f ~.- - t~,--l -- ~----~--:--~-- ".!. -. 1- -_-i~~j~-- ~~~!_-~ -;_~~ _'_~ i_~_ --j-~ -~~---j --L-=+_=-:--~-t'-,-~....... I : ---0;o- -T-:- -:--- i-:-- l:-c-.. :t- :. ~ 8; =..4-5 -6-:-I '... -.. :. :-~ -:. ~ : ~ ~ ~ \- -T--':---r--. "-'- ' -"--- ~. j ~~ 1,.. 1 J '. 40 ' - ~._ '.. - ----r---t ~._..!, 1. --- -:... _ " ~.. _~...i:.~~~~~. ~tjh_u,. --' 4.3~4 L -"'::-i' L~_:'"-~I....., 1". I. o --: :l..~~- ~ --.~.:~ :._.~ 3..8i ~: L~C : 1......_cB3 _. --tl4 S_4..' :;1---~. ~ 'i'i ~- -.:. "0"0'.1.11- ;" :. ;,.;:i.., " - :.-- ~ ~./":.. r.,, -~-:--:. t-:.~ ~ -r. ~ -.,'.:, ".'~. '....,! r.1.. 1Ii"" 1. 1 : :~..l-~ -7-;--f. ~ ' "I'O~. : ~ ' _:-_. :~. ~, ~ -.. ~-:-l seollru ---' -'-. '- : - ~... ::.-:--. _. : :.~. -!--,.. 1 _ -.. - -- I -:o... :, :. :-. ;""v.r. _, _geo.:.l_, -r~, t...:...:t---._ --+- ;_.. 1 l' - --~~~~_ :.:...' : _:~4fr...:..BAi..2L~ ~J:-: ':,. ;:. ~f) ~ ' ~iq : 8:{. :', 1 '.. '.,-. -..:_j.5~- -JB.1..:..-- -_... ~- - ~._.j.._ - - ~ -~"..1 0 13.7,.1 ~. J, '.~ ' : _'~'-'. --!-5. -- fll5--i-..:..l. ~-_.\ I. 20 ' [3.:7!.,L:. : ;,,. -1""';-- h5. ~ '1 "t, -j ;--: -. ;~:-r-":-:- -:-- -:- +... -:'Ln... J+ t ~ O ~ "fl,-6' f." :,'. ";--! " - - i - ' :"-~. ': :-:-- y- --.p:v - _--..-:.,:---: "1...5 0. 3 2.. 6 :_._~., _.! _,. ~. 1.- -f--.- -,. ~ :, - '----; :....:, -., -- -!. :!, '~~~~~~'i- ~- ~:t- -'-h-- f ~~;-:~ : (..:~:-t --. l',.-.,... --+ geo. 2.. -- - '-.- 1...:.:-l-.~,5_,15..2. :'_",:,_. '_i.~~ j. I. :.,.. ' " "0" \ ' 9' '3" 1 : t...... I :!. _.1,',:.

LIITE 5 ANiM i(erro:';ter~ LUKUHciäRJ :5 MHM r(erfwsijupc:uoet JA LE I KKAUS. VAL(1)~ -v~lcl), TA1Cd, TD1(l), L:>U,o:>U,u,u 2/0u,270u,1~.5,15.S :>000,Su0u,27.~,27.) Ai~; Ji, Tu i~ih).:i T 1 t: [JO T tluuh /\ j,lt:rkit VAII~ AT!,jUO. JSSA: NUI 1EROJA JA KIRJAII,\IA N 11,1 I(.l - 'l. Ll 1>1 ERi( K 1 J ) : m i i ilka 1 i KTL (1-6 HEkKKlci): 4..di. K.uLliW A (1-20 r \ERKKI ei): b.:i.ooo ysg.ooo KUOHU j) (1-20 1 1ERKKld): U r-j(jpeus,' KEI{[WSPAKSUUS A, KALTEVUUS, KERROSPAKSUUS B ösu. b.~4 L0. 18.)0 SuJu. SS5.Uu KERRUSTEN ALAPINT0JEN SYVYYDET I( c: KRUS ZA Z~ 1 0.94 ;j.:j~. '2 2:>.24 h 2 1t JA T f~ t: T J\A j~ r~ J?, K Y L L d = 1, E 1 = \.J 1 Ai~I~A :; KERRU.:iTEN LUKLJivlddRci Ai~i~A K ER IWSi~u Pi.::U 1) ET JA LE 1 KKAUSAJAT! 1UO I)OSSA: V j~1( 1), Vr.) l( U, TAI (l ), Ti) l( 1),... )LlJu0,.:iuu, J, u 1.);)\),1'::l:Ju,li-t.,14..Ju:JJ, 3uLJU,.Ju. b, 50. b J-\I~i~A Tuj~jHJ.) T 1 EiJOT HuUI l f\ HEi<KIT VA[I~ I~UII\EROJA,JA KIRJAIi<\IA 1'J1l-i! 0-20 j'lciu~klci): r 1i i i 1 k al i KO n t r 0 11 i K T l (.l - 8 1-1 C i U~ K I J ) : 4311 1.0 KUuRU A (1-20 MERKKIä): u KuOfW t3 0-20 1;IEHKKld): xö3.000 ys6.0 Lu i- C.U;J, K E 1\1~()S PAKSUUS A, KA L T EVLJUS, KEHROS PAKSUUS B 300. 195u. 5000. t<. c: i\ r\ 0"; T E i~ 2.13 17.43 :>5S.00 ZA Zl:3 1.:!.±:; 2.13 2. -1-:J-.-?-::r- 19 55 JAi, -jj\i~i'i'\; :', \~YLLd=l, CI =0

,-._.. _------------------------! ~<a.... ')'.J / '.," _ 00 r ~ ;" : 01 02 65.:!.,'...

r PJDPC; t -,,/ ; t' I /" ', I <,!" \ -.... Liite 8 : /.' '.- - --s...'~. _.:',; / \~ f:.,- r;;~ '. " "" 7,: ;:

\j 1" ", / /.t\ \ "' C), " I,; Hanh/su1,c"f,L,l ' I r\, " ),,, " I \ I I I, ~;, Oy Malm inetsin tä POLVIJARVI 6980/ /450 /. '111 030 1

OUTOK U M PU Oy MALMINETSINTÄ LIITE 12 J Lehtimäki/PAL 19.08.1976 MERKINTÖJEN SELITYKSIÄ Maanpinta Usi-9 kairanreikä +50 0 kaltevuus Nopeus Vl m/s Rajapinta, syvyys m Nopeus V2 m/s 350 -~ - 1.7 1 170 Nopeus V3 m/s 1 850 5.8 Kalliopfnta Peruskallion pinta geokemiasta Katkoviiva näyte moreenista ~.. -- - ~~----~--- Peruskallion pihta seismisestä tulkinnasta 0 12.. 0 Kallionopeus V4 m/s 5 000

Liite 13 \ 1 ~ =19 500 VI 400. 3 5 V2 860 V3 1700 70 V4 520 0 T2 5.5 T3 T4 20. 42 V I V2 V3 V4 T2 T3 T4 400 890 1430 50 8.5 15.7 40.2 30 x = 12.900 20 30 40 50 60 70 BO 90 m x =I 3.000 400-1.2 875 400-1.9 875-54 1549-89 1549 15 20 25 m o 24.2 5126 o 240 5126 O UT O KUMPU Oy Mal minetsi n tä ENO Rlutta Seisminen tulk kartta Irtomooluotous Proflrli u = 19. 5 0 0 1 500 ENL / RR -761 x= 12900 I 477-13.000 4242 07

No 2 ~' 19.700 V 1 400 V 2 900 V 3 1580 V 4 2300 VS 400 760 16 00 20 80 70 50 40 20 x' 13000 2 0 30 40 50 60 70 80 90 0 11 0 120 130 14 0 m x 13.150 400-1. 2 823 400-1.8 823-6.4 1582-7. 5 1582 15-14.2 2184 20-20.6 2184 25 30 40 o 40.7 6 04 4 45 50 m o 50.4 6044 OUTOKUMPU Oy Malminetsint ä ENO Riutta Se isminen tulk. kartta Irtomaaluotous Profiili u 19.700 1 500 ENL /RR -761 x 13.000 I 477-13.150 4242 07

Liit e 14 No 1 ~r 177 500 VI 525 VI 52 5. 3 s V2 2360 V2 14 V 3 17600 V3 3425 T2 50 28 T2 8 T3 39.9 T3 172 y=177500 VI 400 V 2 10 V 3 3250 T 2 6A T 3 132 VI 400 V 2 1 0 V 3 68 50 T 2 5.0 13 25.0 ' 40 1 I 30 1 40 30 20 20 20 30 40 50 60 70 80 90 m x> 9S.400 X> 95500 x>95700 ZO 30 40 50 60 70 80 30 m x 95.800 52 5-22 176 0 400 - la 10 ~O ll 10 525-77 1760 o 50 4390 0.4 5714 o IZ.3 4390 15 15 20 m o 17.6 5714 20 m OUTOKUMPU Oy Malminetsintä OUTOKUMPU MaUasalmi Seisminen tulk. Kartta Irtomaaluot~'io Profiili u l?. 1: 500 ENL/RA -7&1 x 95.400 1477 4Z22 07

y~180 5 0 0 y ~ IBO. 500 No 4 No 3 VI 560-3 S VI 4 50 VI 600-3 S V2 1920 V2 21 50 V2 1250 V 3 (89 00) V3 5000 V 3 5600 5000 50 50 T2 13.5 T 2 8.0 T2..5 T 3 23.7 T 3 24 5 13 26.8 4 0 40 30 30 20 20 20 30 4 0 50 60 70 80 90 m 20 30 40 50 60 70 80 90 m x ~ 96. 3 50 X 96.4 50 x 96.600 x 96.700 560 4 50 600-3.1-2.7-3.2 125 0 ' 1920 2150 15 15 o 14.8 50 00 20 m o 19.6 5000 20 m o U T 0 K U M P U '. Oy 1: 500 Malm i netsi ntä ~NLJ"R -711 ~ 5600 OUTOKUMPU MoUosQlmi x S6.350 1 477 Seism.inen tulit kartta IrtomaaluyaUj Profiili u 1 00 422207

Liite 15 x" 31. 650 No 1 No 2 x=31.6s0 VI 00 V I 45 0 '3 s V2 4700 V2 5000. 3 S VI 350 VI 1200 T I o 5 V2 (6500) 5000 V2 4650 T2 7.7 TI 1.0 T2 130 30 T2 15.8 30 20 0 20 20 30 40 m 20 30. 40 m ~"21 850!:J=2.1900 ~=21950!:J-:noo 00 o 3.8 4700 450 02.3 5000 m 1400 08.1 4650 o U T 0 K U M P U Oy 1 500 Malminetsintä ENL/RR '761 TUUPOVAARA Melavaara ~'21850 1 477 Seisminen tulk. kartta Irtomaaluotaus Profiili x 31.650 4241 08

No 3 x=319 00-3 5 VI VZ 0 V 3 TZ T3 350 155 0 5000 40 71. 5 V 1 35 0 VZ 4600 T Z 71.5 90 BO 70 60 50 0 \ 4 30 20 ~= 213BO 20 30 40 50 60 70 80 90 m ~: 2I480 350-7.2 1550 15 20 25 30 35 j o 32. 1 5000 OUTOKUMPU O y 1 50 0 M a lminet s i ntä ENL / RR -7 61 TUUPOVAARA y - 21380 1 477 Me lavaara - 21.480 Sei sminen tulk. kartta Irtomaaluotou s 4241 08 Profiil i x 31 900

No 5 ' '3 5 V, 350 V 2 50 T2 503 V 1 350 V 2 4700 T2 48 No 6 IU - J 5 VI 'IZ T2. 350 12000 46 V 1.150 11 2. Z.'30 T 2 18 2 60 SO 50 50 ('1 No 4 40 40 30 30 30 j 20 20 -x 20 ~ ~ 21 035 x - 34.070 20 30 40 50 60 70 80 u-l'1 215 ~ ~34.160 20 30 40 50 60 70 80 90 m W'21300 x-34.205 ~ ~ 21390,>34.250 20 30 40 50 60 70 80!J~ 21480 x~ 34290 *----... 350 o 3.2 4509 (0 15 m 350 o B.8 4~ -~... _......-... - x_ --...,...-- ---.,.r'// ~ 'O 8.4 /' 489L 350 o 8.1 4509 /' /' ><' /' /' /' /' OUTOKUMPU Oy 1 500 Malminetsintä EN L/RR -761 TUUPOVAARA!JO 21.035 I 477 Melavaara - Z1.480 Seisminen tulk Kartta Irtomooluotous' 4241 08 Profiili X' 34.070-34.2.90

Liite 16 No I x= 83000 No 2 x 83.000 " 5 VI 6 VI 350 IC" 5 VI 850 V 2 1900 VI. (3850) 5000 V2 2700 V3 5200 T2 16.5 V3 17700) 500 0 T2 12.5 50 T 2 15.5 50 T 3 24.2 T 3 275 No 3 x=83 00 VI 300 " 5 VI 1150 V 2 1950 V2 5000 V 3 (9200) 5000 Tl 55 T2 14.0 13 30.6 50 VI v2. V3 12 T3 300 980 6.4 no 5000 40 40 40 30 30 30 20 20 20 1'0 20 30 40 50 60 70 80 90 m 20 30 ~. 55.700 ~ = 55800 y=56000 JujM, 16 t 60 40 50 60 80 90 m 20 30 y=s60 JU/M; 65~ 40 50 60 70 80 90 m ~=56350 J ujmi-24 / 1" _ ~04 20 I 350 6 o 2.9-40 5000 1900 o 15.4 5200 I J 25 o 25.2 m 5000 1 J m 850-69 270 0 300-2.1 1950 16.0 15 o 19.6 5000 20 m ( 115 0 o~3. ~3-------------- ~ 5000 ---------+-- {) 9.2 5000 OUTOKUMPU Oy Malminetsintä JUUKA Mi ih kal i Seisminen tulk. kartta Irtomoaluotous Profiil i x-8 3. 000 1 500 ENL/RR '161 y-s5700 1 477 4311

No 4 xo85.000 'II 13 00-3 S Y 2 1930 Y3 5000 8.5 30.2 50 500 18 5000 40 30 20 ~=55700 20 30 40 50 60 70 80 90 JU/MI~~70' ~o55boo 500-25 18 1300-7.5 1930 15 20 25 m o 27.5-5000 27.5 o 209 5000 o U T 0 K U M P U Oy Malminetsintä JUUKA Miihkali Seisminen tulk. kartta Irtomooluotaus Profiili x-s5_ddd!:j-55700-55_800 477 43/1

N05 1j~5600-3 5 1 50 VI 600 V 2 1560 V 3 (8300) 5000 ' T 2 7.0 T 3 27. S VI 480 V 2 18S0 V 3 (6600) 5000 T 2 II 6 T 3 24 2 40 30 20 x-84979 20 30 40 SO 60 70 80 90 x-85.079 540-20 1692 540-3.3 1692 / 020.2 15 20t / p~ 4980 25 m OUTOKUMPU Malmi netsintä JUUKA Miihkall Oy _. 0142 4980 I 500 ENL/RR -76 \,If84979 / 477-85079 Seisminen tulk kartta Irtomoaluotaus 4311 Profiili x 56.00

N, 6 x o B5600 ] 5 '" " '" " 2050 n n '3300 n '> V I ~OO ~ Z nno V 3 ~ojo 11 ~ 0 T:J!11 No 6 x- 85,600, - l, "" " n '"v.. Zl~O s~oo,n, VI 400 VZ 1 150 v 3 4 500 T 2: 12 1:1 ~'k":-- l, 1 '0 VI 500 " Z 2150 V3 :50 v 4 OSUO 12 & 0 T 3 15 0 14 JO 6 '; I 500 V 1 21 00 V'J 7",0 V4 50 T 2 ~ 1\ T 1 0 r 1\ 22 6 No x 85600 -) ~ " '" " n '"0 Z050 (25000) ~ O OO " 246 '"0 " 3 0 5000 n " "' '".. - ---- ---~ ::l ~---~ ~" --~,"c---~,"e----c,""c---~,,"-- - 5: DUO - ~ I IIJ, [; ~,n 70 ~ O m y ~S 00 ~ O J 21Ll " \ '" 1) J'; 3111J, on -- ') ~ 1/00., ~ 55400 '0-24 '" 224~ '0 ~ SS bo j) ~ U J - 2 1? 12 ", -------------;~ u ~ -- " 2 1'1'; '" ~ ' 55, B~O ~oz 7. 205Q '0 " '" " '0 "" '" '" "' Y, 55 900 5GO n 30 -----. 0-' 2~3 1 " o 153 ~ OO) I ~ o 1. 413~ o 300 50 00 o 12 0 55 00 o 18 e 490S o 300 4%3 ". 00 ' ". ~ :::l )3 7 5e~~ o 261 5~~ & o 20 0 5000 OU TO KUM P U Oy Malminetsi nta JU UKA Miihkoll Seismin~n tulk. kartta Ir I om ljaluofau$ Profiili ):, 85 _6DD I 500 (NL/RR -76,Y"S5000 /477-55900 43 11

No II x" 86. 500 No 1.1 ~"86 500 No 13 x"86.5 00 IO ~ 1 S V I 500 V2 1750 V] 3000 50 V4 4800 T1 ".6 13 BB T4 13.7 40 VI V2 V3 V4 T 2 T3 T4 500-3 S V I IJOO IBOO V2 7.00 2550 12 222 5750 5.6 l.7 195 ~~ 4 ~ V I IJO O V 1. 64 00 12 19.0 ') 5 SO 40 VI V2 V3 T2 T3 500 1650 BOOO 5 26.5 VI V2 V3 T 2 T 3 500 2150 5700 1] B n 30 3) 30 1 0 20 2'1 20 II ~"553n. 5.J u/mi- 13 60' 500 20 JO 40 50 60 70 80 90 m 20 Y" 554925 ~ "i5680 Ju / Mi - 9 t 60 0 ~ 1. 5 I77S - &1 2746 30 40 50 60 70 80 90 m Y" 55780 Y' 55.90 0 50 0-1.3 1866 20 30 40 SO 60 70 80 90 Ju / M, II 60 m Y" 5 6 000 SOO - 36 1866 15 20 o 20.4 5175 j 12 3 i 1300 J o 14.7 m 7030 1300 o 12 6 7030 15 20 m o 22.3 6542 IU o II 2 6542 OUTOKUMPU Oy Malminetsintä JUUKA Miihkali Seisminen tulk. Kartta Irtomooluotous. Profiili x- B6. 500 1 500!j -553925 477 4311

Liite 17 No I L ~40. 500 No 2 L ~ 40500 3 ; VI.50 VI 10. 3 5 VI 400 VI 4 00 V2 3400 V 2 97 00 V2 4600 V 2 4550 T 2 6 5 T2 13.5 T2 11.4 T2 25.0 30 20 20 30 40 m 20 30 40 m K~LO. 540 K ~20590 K~20600 K~20. 650 m 400 75 02.1 o 3.6 4600 5007 400 - -""",",,*-- o 5.0 4550 75 o 7.5 5007 "')f- ~ O UT OKUM P U Oy I 50 0 Malmi nets i ntä (NL/ RR -761 OUTO KUM PU K 20.540 / 477 UsinJörvi - 20.65 0 Seism inen tulk. kartta Irtomaaluotaus 4 222 05 Profiili L 40.500

No 3 L~40 700. 3 5 t v 1 650 V 2 GgO O i T2 14.7 1 30 " V I 480 V2 4400 T2 118 No 4 L~40700-3 5 V I 825 VI 825 V2 3500 V2 GIOO T2 0 T2 15.8 30 20 20 USI - 30 Ko20420 20 30 40 m Ko20A70 20 30 40 m K"20.570 K ~ 20.620 565 0 3.4 5372 825 4442 m o U T 0 K U M P U Oy 1 500 Malminetsintä ENLjRR -7~ OUTOKUMPU K 20.420 Usinjärvl 1 477-20.620 Seisminen tulk. Kartta Irtomoaluataus 4222 05 Profiili L 40.700

- 3 Sl~V JO V 21 540 5500 T 2 15 7 V 1 54 0 V 2 1180 V 3 4700 T 2 3 0 T 3 141 ~o 20 30 540 0.9 1180 540 04 3 5500 07.5 4700 I~ OU T OKUM PU O y M a lmine tsint ä OUTOKUMPU UsinJärvi Seisminen tulk. kartta Irtomaoluotous Profi ili L 40.900 I 500 ENL/RR -76\ K 2.0.500 / 477-2.0.550 4222 05

NO 9 L~ 41 300 ] 5 VI 380 V 2 5000 T2 14.0 30 VI V2 T2 4 (2750) 5000 15.7 No L~4 1. 300. 3 5 V I V2 30 1775 VI 5000 V2 37 5 500 0 20 20 K"2.0.55 0 20 30 40 m K"Z O.600 K"20.65 20 30 40 m K" 20.700 4 03.6 5000 375 o 4.2 5000 177 5 o 14.1 5000 o U T 0 K U M P U O y Malminetsintä ENL/RR 76 OUTOKUMPU UsinJärvi Seisminen tulk. kartta Irtomooluotous Profiili L 41300 K 2.02.5D - 2.0 700 4222 05 477

No II L'41.70 D No 12 L'41.700 " 5 VI 625 V 1 550 " 5 VI 950 V 1 750 V2 3650 V 2 675 0 V2 21 50 V 2 3200 T2 T 2 16 2 V3 5600 V3 (0 00) 5000 JO T2 30 5.7 T2 7 T3 113 T 3 13.2 20 20 20 30 40 m 20 30 40 K 20.8 00 K' 20850 K' 20300 K<~O. 950 m 588 B50-26 o 3.0 4735 588 2566 850 4.8-4.8 4735 2566 o.6 54 o 78 '4. OUTOKUMPU Oy 1: 500 Malminetsintä ENL/RR.76\ OUTOKUMPU K 20800 I 477 Usinjärvi - 20950 Seisminen tulk. kartta Irtomaoluotaus Profiili L 41.700 4222 05

V i 500 '1 Z 1900 V 3 (770 0) 5U UO 12 65 T 3 156 V 1 500 V 2 (3700)5UOO T 2 163 30 20 20 30 40 m K'ZO.280 K" 20.330 500-22 1900 500 0 4.1 5000 m 092 5000 OUTOKUMPU Oy I 500 M a lminetsintä ENL/RR -761 OUTOKUMPU K"ZO.Z80 I 477 Usi~är vi - 20.330 Seisminen tulk. kartta Irtomaaluotaus Profiili L 41.900 4222 05

No 14 L 4 2.IOO -, s V 1 575 V2 4250 T2 3 V 1 500 V 1 (3300)4 200 T 2 II 3 30 2 0 30 40 m KZO.6,----- - ---------- 538 02.8 4225 538 031 J m OUTOKUMPU M a lrninetslnt ~l OUTOKUMPU USlnlal'VI Oy 1 51 f_n l /RR -nl -- - K 20 550 I 477 20 6 Selsrnlnen tuli, kartta Irtomouluo t aus 4222 05 Pr' ofllll L 420 -- --- - _._- _._-------

1' t... t._.,,.. '