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文档简介
文献综述随着近年来地表矿及浅部矿的减少,找矿难度加大,向深部找矿已成为未来的一种趋势。地球物理方法在找矿勘查中发挥着越来越重要的作用,表现出其具有的不可替代性。地球物理异常是综合地质异常的一种重要表现形式,是地质体或地质体组合及不同地质体界面的物理特性在时间上、空间上及成因上的反映。地面高精度磁法作为多物探方法中的一部分越来越突显其可行性、重要性、高效性。根据磁法勘探,地面磁法勘探是在地面观测地下介质磁性差异引起的磁场变化的一种地球物理勘查方法。含有磁性矿物的各种岩(矿)石和其他磁性物体,由于具有不同的剩余磁性和感应磁性,能形成相应的磁场异常,叠加在正常地磁场上。通过仪器测量,研究地面磁异常的特征,达到找矿和解决其他地质问题的目的。根据地面高精度磁测技术规程,高精度磁法勘探是指磁总误差小于或等于5nT的磁测工作。主要用于弱磁性目标物的勘查以及隐伏磁性体在地表产生的弱磁异常研究等工作。近年来,高精度磁测技术在我国金矿普查找矿中得到了普遍应用,特别是在发现控矿构造破碎蚀变岩型金矿方面取得了明显的找矿效果。预期在寻找微细粒浸染型金矿方面也会取得效果。在研究成矿地质环境,不同矿种、不同矿床类型产于不同的地质环境。利用磁测资料可以有效地研究这些地质环境,划分断裂构造,圈定岩体的分布,进行矿产预测。可以用于区分电法异常的性质,起到间接找矿的作用。我们知道电法是寻找铜多金属矿的重要方法,但也存在一个严重的问题,即在铜多金属成矿区普遍存在低阻覆盖,黄铁矿化,碳质、石墨化地层的干扰。矿异常、非矿异常的区分和勘探深度的提高是亟待解决的问题。我们知道,硫化物铜镍矿床与基性超基性岩体关系密切;矽卡岩型铜、铅、锌矿床,热液脉型铜、银、锡矿床以及斑岩型铜矿床都与中酸性小侵入体关系密切。在成岩、成矿过程中的热力作用下,在矿体或矿体上、下盘的近矿围岩常常伴生有一系列的热液蚀变,磁性明显增加。因此,利用磁异常资料可以有效地确定岩体的规模、形态、产状以及接触带和蚀变带的位置。从而磁法可以克服电法的低阻屏蔽,加大勘探深度,区分单纯由黄铁矿化,碳质、石墨化地层所引起的电异常,达到间接找矿的目的。大多数铜多金属矿为无磁或弱磁,采用常规磁参数测定方法测不出磁性差异,采用常规磁测方法在已知矿上没有明显异常,特别是当矿体埋深大时更无异常显示,采用高精度磁测的找矿效果是很明显的。因为,与铜多金属矿一些有关的矿物如紫硫镍矿、斑铜矿、铜蓝、铅锌矿都是有弱磁性的,更重要的是,在成岩成矿过程中,由于成矿热力作用使共生的黄铁矿变成磁黄铁矿或者是由于“热烘烤”作用使其附近的含碳围岩的磁性相对增高。因此,在地表观侧到的磁异常是上述诸因素的综合反映,而其中的相对高异常则反映了成矿富集部位或矿体群的密集分布部位。白音诺铅锌矿是我国北方著名的矽卡岩型多金属矿床。电法在普查勘探该矿中发挥了重要作用,但也存在大量的干扰因素。经综合方法试验,在已知矿体上有明显的磁异常和局部重力异常显示。为今后在本区普查勘探这类矿床,选择有效方法组合,提供了一个有用的地质地球物理模型。大井锡多金属矿为赋存于二叠系,受构造控制的与次火山岩有关的热液裂隙充填型隐伏矿床。常规磁测在已知矿上没有发现异常,而高精度磁测,发现矿体与围岩的磁性差异达45倍,在已知矿上有30nT的弱磁异常,在高磁异常带布设了6个深孔验证(孔深350550m)。结果有5个孔见到了锡多金属工业矿体,当年就取得明显的找矿效果和经济效益。敖脑达巴锡银铜矿是大兴安岭东南段一个典型的斑岩型多金属矿床。该矿是在检查航磁异常时发现的,在普查勘探评价中,凡是磁、电、化出现组合异常,都见到了矿体,而单一的电、化异常、多为矿化或非矿异常。上述实例表明,高精度磁测能更可靠地反映控矿地质体的磁性变化,了解隐伏的控矿岩体、构造和破碎蚀变带分布,在间接找矿或直接找矿(在条件有利的情况下)与预测靶区方面发挥重要作用然后通过利用MapGis空间分析工具,将找矿有利地层、研究区部分元素的地球化学异常区域以及研究区磁异常区域进行叠加,筛选出一个具有找矿潜力的远景区,为后续找矿工作部署提供了一定的依据,也为后期的异常解释提供了一定的帮助。对于磁异常的解释,是通过对磁异常进行分析、计算,来确定磁性体的规模、产状、埋深等空间赋存状态。磁异常的解释又分为定性解释和定量解释;定性解释通常是先根据实测磁异常特点,结合测区的具体地质特征,广泛运用正演概念,确定磁性体的大致形态,然后根据磁参数资料和其他资料,确定磁性体的磁化状态,在此基础上,再对磁性体的基本产状和分布情况进行概略的解释推断,为进一步的地质、物探工作和定量解释打下基础。磁异常的定量解释方法很多,有切线法、特征点法、积分法、量板法、选择法、矢量法,还有频谱法等等。由已知测定的磁异常的空间分布特征,结合有关的地质资料,来确定地下所对应的磁性体的特征,如确定磁性体的空间变化、几何结构、物性参数等,称为磁异常的反演。磁异常反演也就是磁异常的定量解释。定量解释是指运用数学物理方法,结合磁地质和物探资料等定量计算异常体的磁化情况和赋存状态等信息。定性解释是定量解释的基础。定性解释是根据磁测资料和地质资料,研究引起磁异常的原因,初步推断磁性体的形状、产状、范围及磁化强度等。磁异常反演存在多解性问题。引起多解性的主要原因是磁性体外部磁场的等价性,使得各种类型的磁性体能够呈现成某一理论场的场源。例如,球体和水平圆柱体的理论场,只要中心位置不变,就可以同种类型的不同变体为场源。要解决多解性问题主要采取以下措施:(1)增加场源的信息。根据已经获取场源的物性资料和地质资料,尽可能的判断场源类型,确定磁性体大致范围等几何信息。同时,最大程度的收集干扰场源的信息,对其进行滤波处理,使场源信息更加清楚的呈现出来。(2)联合反演。综合运用多种反演方法可以增加反演的约束条件,减小反演的解集合范围,打破单一反演方法的局限性。为了更进一步分析产生磁异常的地质因素,提取、突出有用的地质信息,提高对磁异常解释的地质效果,在对资料的解释建立在资料完整、可靠和便于解释的基础上,我们对整个测区的磁测资料进行预处理和预分析。为了能够消除高频干扰和畸变,对原始T数据进行了正则化滤波处理,正则化滤波尺寸为5点。滤波处理后,在达到圆滑滤波目的的同时,尽可能的保留异常细节,提高了数据处理的效果。之后我们利用数据处理软件进行化极,求导和延拓处理。数据处理针对剖面进行一维数据处理,平面数据处理通过二维数据处理方式进行。磁测资料的解释研究应按照从已知到未知、先定性后定量解释的原则。地面磁测资料与航磁异常进行对比,判断地磁异常与航磁异常是否一致、是否是地表岩石引起、是否具有找矿价值。要充分与航磁、电法、地质和化探已有资料相结合,综合岩石磁性统计结果进行岩性分区、断裂构造划分、局部磁异常划分与分类,通过异常区踏勘检查和异常特征分析区分铁磁类矿化异常、侵入岩体异常和其他矿化体引起的局部异常,为综合找矿提供靶区。现如今我国的地面高精度磁测方法在寻找多金属矿产中广泛的应用,技术方法理论成熟。在目前找矿往深部突破的大环境趋势下,高精度
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