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地面高精度磁測在礦產(chǎn)資源勘查中的應(yīng)用范文

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地面高精度磁測在礦產(chǎn)資源勘查中的應(yīng)用

在物探技術(shù)應(yīng)用的過程中,如果不采取具體問題具體分析的方式,只是依靠高科技技術(shù)進(jìn)行控制,是不能從根本上解決問題的。在礦產(chǎn)資源勘查工作中,人們越來越重視對高新技術(shù)的應(yīng)用。過于依賴技術(shù)和設(shè)備就可能會讓人們忽視了問題的本質(zhì),所以我們在實際的工作中必須要從多個角度去思考問題,在礦產(chǎn)資源勘查的過程中還存在著一定的缺陷,而地面高精度磁測的應(yīng)用克服了多種不足,所以這種技術(shù)也擁有較好的發(fā)展前景。

1地面高精度磁測勘查的原理

地面高精度磁測勘查是指在地面觀測地下物質(zhì)之間磁性差異導(dǎo)致的磁場變化,屬于地球物理勘查方法范疇。地下磁性物質(zhì)之間存在不同的剩余磁性和感應(yīng)磁性,進(jìn)而形成異常磁場,并與正常磁場疊加。磁場探測儀器,可以研究地下礦物質(zhì)的特征,找到地下礦產(chǎn)。

2地面高精度磁測數(shù)據(jù)處理方法

隨著礦產(chǎn)磁測精度的不斷提高,原始數(shù)據(jù)繪制的圖形,一般都不是很光滑,主要歸咎于淺層磁性不均勻?qū)е碌脑肼?,噪聲強度從幾nT到幾十nT。這樣強度的噪聲嚴(yán)重影響礦產(chǎn)區(qū)的探測,掩蓋了礦產(chǎn)區(qū)所要探測的弱異常。因此,探測者要對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行預(yù)處理,否則就不能準(zhǔn)確探測到礦產(chǎn)的準(zhǔn)確位置。一般情況下,需要對磁測資料進(jìn)行干擾濾除,實現(xiàn)對磁測資料進(jìn)行一般處理和提取信息處理,特別是礦產(chǎn)區(qū)的高精度磁測。野外探測實踐顯示:磁測資料采用插值切割法可以取得較高的效果,有效地找出弱異常圖。提取信息處理的目的是將有用信息和無用信息分離,更好地進(jìn)行磁測資料分析。提取信息處理方法主要為化極處理法和向上延拓法,并通過正反演定量計算來解釋相關(guān)的地質(zhì)問題。

3地面高精度磁測技術(shù)在礦產(chǎn)資源調(diào)查中的應(yīng)用

3.1地域地區(qū)物理特征沉積巖的密度值要比演巖的密度和變質(zhì)巖的密度都要小,沉積巖當(dāng)中各種不同巖性的物質(zhì)在密度上變化并不是十分明顯,而變質(zhì)巖不同巖性物質(zhì)之間的密度值會比沉積巖的密度差值大一些,變質(zhì)的程度和密度值呈現(xiàn)出面明顯的正相關(guān)關(guān)系?;鹕綆r的密度值差異是非常明顯的。本區(qū)當(dāng)中,巖漿巖的密度變化并不是十分的明顯,總體上看,噴出巖的密度值要比侵入巖的密度更小一些,在這一過程中,其也會隨著自身基性程度的變化而產(chǎn)生非常明顯的變化,在該區(qū)當(dāng)中,密度最高的是磁鐵礦。所以從總體上看,該區(qū)內(nèi)部各個時代地層之間的巖層密度有著十分明顯的差異,密度的變化規(guī)律也非常的明顯,其主要是自上而下逐漸遞增的變化規(guī)律,同時在這一過程中,不同時代的地層之間還是存在著非常明顯的差異和不同。

3.2磁異常推斷解釋

3.2.1C-1異常在該區(qū)當(dāng)中,異常點處在3線的82號點,同時它也成為了4個橢圓形狀異?,F(xiàn)象的總體結(jié)合,其最高值甚至也達(dá)到了940nT,沿線的各向長度也達(dá)到了300米,平均的寬度達(dá)到了50米,其主要處在了大栗子組的下方,其巖性是大理巖,在這個位置上還有鐵礦點,這也充分的證明這種異?,F(xiàn)象是因為磁鐵礦的存在而產(chǎn)生的。

3.2.2C-2異常這種異?,F(xiàn)象體現(xiàn)在了93線的120號點,其異常的形式主要為蜂窩狀的小異常形式,長短軸之間的比值接近1,這也充分的證明該磁體是有限的三度體,其主要處在了大立足組的下段位置,其巖性也是以千枚巖和大理巖為主,而在這一位置存在鐵礦點,這樣一來也就證明這種異常現(xiàn)象是因為磁鐵礦本身所導(dǎo)致的。

3.2.3C-3異常該異?,F(xiàn)象主要處在29到31線的40號點的位置,同時這個位置出現(xiàn)的是區(qū)域性的異常,其面積也達(dá)到了0.5Km,此外,其正負(fù)異常變化也十分的明顯,相鄰的剖面之間也無法非常有效的形成一個相對比較科學(xué)和全面的比較,其形式完全沒有規(guī)律可循,其在曲線的表達(dá)上也體現(xiàn)出了非常明顯的火山巖溶性的特征,這樣一來也就充分的證明采樣的巖溶性物質(zhì)為玄武巖,物性測定的過程中玄武巖所顯示的磁化率相對較高,所以也可以初步判斷出現(xiàn)這種異?,F(xiàn)象的基本原因是玄武巖自身的一些特性。

3.2.4C-4異常C-4出現(xiàn)異常的位置是40線的240號點,其異常的形式主要是扁豆式的異常,同時在其周圍的環(huán)境當(dāng)中大多是負(fù)廠區(qū),其和化探異?,F(xiàn)象套合相對比較好,其主要是處在寒武紀(jì)炒米店組的鍍層當(dāng)中,因為異常地區(qū)的很多部分都被其他的物質(zhì)覆蓋,這樣也就無法分析出出現(xiàn)異常的真正原因,山坡的條帶狀石灰?guī)r轉(zhuǎn)化成巖石,對巖石進(jìn)行了物性測定之后,發(fā)現(xiàn)條帶狀的巖石存在著較強的磁性,所以也可以初步判斷這個地區(qū)的異常現(xiàn)象是條帶狀灰?guī)r導(dǎo)致的。因為在其兩側(cè)的位置都存在著一定的負(fù)值,磁體預(yù)埋的深度也不是很大,異常一般會處在接觸帶附近的位置,這種異?,F(xiàn)象本身也有著非常實際的意義。

3.2.5C-5異常呈串珠狀分布。由若干個低緩異常組成。平面連結(jié)起來呈曲線形態(tài),與推斷構(gòu)造線平行。長約260米,寬約70米。處于寒武紀(jì)地層中,巖性為條帶狀灰?guī)r、結(jié)晶灰?guī)r。這些異常正負(fù)場交接帶于化探異常套和,是非常有意義的異常。受斜磁化影響,異常曲線北冀較陡,南冀較緩。根據(jù)梯度帶密集程度,判定磁性體埋深較淺。由于異常區(qū)大多被覆蓋,給異常解釋帶來困難。根據(jù)磁異常的場態(tài),推斷在測區(qū)的中部狹長的負(fù)場區(qū)有東西向斷層通過。測區(qū)西部正負(fù)磁場等值線密集處,是兩種巖性的接觸帶。應(yīng)該是大理巖與千枚巖的分界線。有規(guī)律的串珠狀低緩異常,處于兩種巖性的接觸帶或斷裂帶附近,位于成礦的有利部位,應(yīng)該引起足夠的重視。

4結(jié)論

高精度磁測可以較準(zhǔn)確圈定玄武巖的分布范圍,為地質(zhì)填圖確定巖性分界線。大面積的負(fù)磁場中的低緩正異常大多與化探異常套合較好,是有研究價值的異常。大面積的正磁場中的負(fù)異常也同樣有意義。根據(jù)磁場的分布特征,可以推斷地質(zhì)構(gòu)造線、兩種巖性的接觸帶。有規(guī)律正負(fù)磁場的變化位置是構(gòu)造線位置。

作者:周鴻 單位:黑龍江省有色金屬地質(zhì)勘查七O二隊

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