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地面高精度磁测与电磁测深在某矿区中的技术应用

2015-10-12张龙军

地球 2015年7期
关键词:磁法等值线图高精度

张龙军

(广东省核工业地质局二九二大队广东广州510800)

地面高精度磁测与电磁测深在某矿区中的技术应用

张龙军

(广东省核工业地质局二九二大队广东广州510800)

在地球物理勘查中,往往因为其多解性、不唯一性,导致对异常的解释出现漏解、误解等情况。因此在实际勘查工作中,都会根据矿区的实际情况设计多种地球物理方法同时进行测量,结合多种地球物理方法的技术优势,满足不同的地质任务与目的。

大地电磁测深高精度磁测磁测异常成矿靶区

1 工作区的地质概况

勘查区出露主要为震旦系横坑群、侏罗系下统蓝塘群(J1ln)、第四系(Qdal)。现由老到新分述如下:

震旦系横坑群(Z):出露于勘查区北部利塘附近。主要岩性上部含长石石英砂岩,下部以千枚岩、云母片岩、云母石英片岩为主,倾向南西,倾角40°。

侏罗系下统蓝塘群(J1ln):大面积出露于勘查区赤竹至大井塘一带。下部由黑色炭质页岩、灰黑色炭质泥质页岩、灰黑色粉砂泥质页岩构成;中部主要是中粒、细粒含白云母长石石英砂岩夹页岩。

第四系(Qdal):主要分布于河流两侧,为第一阶地沉积物,沉积物质为砂层、砂砾层及砾石层等,一般粗碎屑位于阶地下部,粘土居于上部。

2 两种方法的特性

2.1高精度磁法测量

高精度磁法测量是通过观测和分析由岩石、矿石或其他探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其他探测对象规律的一种地球物理方法。地面高精度磁测在普通物探方法应用中运用的较为广泛,尤其是在矿区中的扫面工作,因其价格低廉、效果明显,工作周期短等特点,往往成为维护矿权、探查矿区物性特征的首选物理方法之一。

2.2大地电磁测深

EH4是一款电导率成像系统,该仪器巧妙地采用了天然场和人工场相结合的方式。采用部分可控源人工场补充天然场缺失或不足部分的方式完成整个工作频段的测量,该方法能进行高密度的数据采集,提供丰富的深部地质信息,为提高该区地质认识,指导下步山地工程布设提供依据。

3 测量工作

3.1磁法测量

针对勘查区地质情况及地质目的,利用测区内不同岩、矿石与围岩的磁性之差异,选用高精度磁法测量做扫面工作,缩小成矿有利靶区,推断与成矿有关的矿化地质体。测区高精度磁法测量工作布置了17条测量剖面,测量网度为100m×20m,测量剖面方位为0°。

根据《地面高精度磁测技术规程》(DZ/T0071—93)的要求完成野外数据测量,做了数据处理,做了各种校正,绘制出等值线图。根据△T异常幅值、形态及规模等要素共圈定高精度磁法测量△T异常区3个,如图1。

图1 广东某矿区高精度磁法测量△T平面等值线图

3.2 EH4测量

本次EH4测量测线布设根据高精度磁法测量△T平面等值线图及所圈定的3个△T异常区形态,结合地质资料,合理布置,尽量横穿磁法测量异常区,与异常带垂直,查探该异常是否为隐伏构造引起。布设1条EH4剖面线,长度共0.84km,点距20m,共43个地球物理测量点。测量范围见图2。

图2 EH4剖面视电阻率等值线图

4 对比论证

结合两种方法的技术优势,满足不同的地质任务与目的。并通过两种方法相互补充和验证,提高资料解释的可靠性。高精度磁法测量△T平面等值线图和视电阻率等值线图的比对,可发现高精度磁测中圈定的3个异常区确实为构造或深部矿体所致。经实地地表查证,该区存在多组规模较大的地质构造,说明圈定的超低阻异常带应是地质构造引起。综合两种地球物理方法结果,该地段应是多金属矿成矿有利部位,具备较大找矿前景。

5 结论

两种方法的结合运用,取得可靠的有用信息,经过论证,在Ⅱ号异常区布置钻孔施工,提取岩心研究后,确认该异常为构造所致异常,且岩心某金属含量非常高,矿层较厚。提取岩心所得结果与两种物理方法所测成果相吻合。

可见,结合两种或多种地球物理方法的技术优势,满足不同的地质任务与目的。并通过多种方法相互补充和验证,可以提高资料解释的可靠性,缩小成矿有利靶区,推断与成矿有关的矿化地质体,寻找新的成矿有利地段。

[1]西安地质学院主编,磁法勘探.北京:地质出版社,1979.

[2]DZ/T 0071-93地面高精度磁测技术规程[S].中华人民共和国地质矿产部,1993.

[3]DZ/T 0173-1997大地电磁测深法技术规程[S].中华人民共和国地质矿产部,1997.

[4]陈乐寿,王光锷.1990.大地电磁测深法.北京:地质出版社.

P631.3[文献码]B

1000-405X(2015)-7-196-1

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