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地球物理勘查在地质工程中的应用探究

2018-01-30

世界有色金属 2018年17期
关键词:电磁勘探勘查

贺 强

(安徽省地质矿产勘查局313地质队,安徽 六安 237000)

1 研究地球物理勘查法在地质工程中应用的意义

在我国社会经济发展进程向前推进的过程中,我国人民群众日常生产生活中的资源需求量不断提升,但是现阶段我国已经发现的资源数量比较少,在此背景下资源勘查工作自然显得十分重要,演变为地质领域当中的一项重要工作。现阶段我国矿产资源开发利用率较为低下,为了可以促使矿产资源开发质量得到大幅度提升,需要详细针对物理勘查技术进行分析,以便于可以在日后物理勘查技术实际应用的过程中,将其作用充分发挥出来,为我国资源开发利用率的提升奠定坚实的基础[1]。

2 地球物理勘查技术的发展历程概述

1640年瑞典人首次尝试使用罗盘来找寻磁铁矿,以此为基础开发出来了一种通过磁场变化找寻矿产资源的新途径[2]。1870年,瑞典人泰朗研发出来万能磁力仪之后,磁法勘探才作为一种地球物理方法构建起来并投入应用。电法勘探是十九世纪初期开始研究的,1835年佛科斯尝试通过电法来找寻金属矿,一直到二十世纪初期自然电场法才在找矿环节当中得到应用。1957年前苏联率先研发出来一台以大地电磁测探法为基础的大地电磁仪,在此之后逐渐研发出来很多不同频率域和时间跨度的电磁勘探系统,这些勘探系统一般会在找寻块状硫化物矿床中低电阻率异常问题的过程中得到应用[3]。

20世纪60年代~70年代斑岩铜矿勘查时期当中,很多地球物理勘探方法都取得了一定成果。诸如重力、磁法以及激发极化法等,至今为止这些方法仍然在使用。以往一段时间当中,在电子技术发展和应用速度得到大幅度提升的背景之下,这些方法的精准性和灵敏度得到大幅度提升。垂直测深法领域当中,诸如可控源音频大地电磁测深法和瞬变电磁法,会用来找寻地质结构和块状硫化物矿体。井中物探技术一般会在评价孔间矿化及蚀变带空间分布特征的过程中得到应用。在地震仪器和数据处理技术发展速度大幅度提升的背景之下,深部及浅部勘探的分辨率及解释能力得到大幅度提升[4]。

3 地球物理勘探法在地质工程中的应用

3.1 地质工程中激发极化法得到的应用

激发极化法是依据岩石、矿石的激发极化效应找寻金属或非金属并解决工程地质问题的一种电法勘探方法。经常使用到的激发极化法可以分为中间梯度排列、联合剖面排列以及四极测深排列等。既可以使用直接也可以使用间接方法圈定矿体的范围。

在实际应用的过程中,初期激发极化法一般会在硫化金属矿床找寻的过程中应用。早在20世纪60年代,国外学者就提出了使用激电二次场衰减速度找水这样一种思想。

我国学术领域中的相关人员也积极针对这个问题进行研究,其实也就是使用激发极化法找水或者将地层中的水量及水性明确的找寻出来。

3.2 瞬变电磁法在地质工程中的具体应用

瞬变电磁法,是通过不接地线路或者接地线路向地下发射一次脉冲磁场,在一次脉冲磁场间歇时间段当中凭借线圈或者接地电极观察地下介质当中出现的二次感应涡流场,以此为基础找寻出来介质电阻率的一种方法。瞬变电磁法最早是前苏联学者于二十世纪三十年代提出的解决地质构造问题的方法。我国在二十世纪七十年代开始对这种方法进行研究,等到九十年代之后逐渐在工程检测、环境以及灾害探测等领域当中应用。

虽然瞬变电磁法实际应用的过程中效率比较高,但是也不可以将其他勘探方法完全取代。因为瞬变电磁法在金属结构或者金属结构占比较高的区域中应用的时候,测量结果的精准性不强,在此情况下应当使用到的是补充直流电法或者其他物探方法。除去上文中所说的问题之外,当地层当中低阻层矿化带数量较多的情况下,瞬变电磁法得出的测量结果精准性也不强,所以在选择勘探方法的过程中,需要考虑到地质结构实际情况。在测量工作进行的过程中,应当实时动态的将地表岩石特征、测量装置的倾斜角度以及高程等数据记录下来,以便于可以对地层构造的实际情况形成较为深入的认识。

3.3 可控源音频大地电磁法在地质工程中的具体应用

可控源音频大地电磁法是电磁法当中的一种,这种方法的特征是将人工控制的场源为频率开展测深工作。人工场源实际应用的过程中,固然可以弥补天然场源信号微弱这种缺陷,但是波本身的非平面波特性决定资料处理工作会显得比较复杂,因此在正式应用这种方法之前,一定需要衡量得失,以便于可以对各项工作的顺利开展做出一定保证。

4 结语

作为深部找矿领域当中的一项重要技术措施,地球物理勘查技术的研究及应用,促使深部矿产资源勘探水平及效率得到大幅度提升。

未来一段时间当中,地球物理勘探技术会逐渐向着精度高及功能多样化的方向发展。与此同时,在现代地质学理论发展的过程中,促使深度地质问题的研究工作显得更为重要,在研究工作进行的过程中得到应用的地球物理勘探方法,逐渐展现出来比较明显的优势。

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