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时间:2018-07-10
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1、刍议高密度电法在勘查金矿中应用摘要:以岩(矿)石的导电性和激电效应差异为基础,沿测线同时布设几十到几百根电极,仪器按选定的供电、测量排列方式自动采集电位值,并进行滤波、地改、计算等处理。可探测深度在150m以上的电阻率和充电率的精细结构,用以推断精细的地质和电子型导电矿物结构。在不同地区、不同类型的已知金矿床的试验表明。高密度电法异常与矿体在空间位置上十分吻合,在未知区,在异常区施工QZ14-2钻孔,发现了地下38m的盲矿体,取得了满意的试验和找矿效果。关键词:金矿;高密度电法;电阻率;极化率;爆破角砾岩筒中图
2、分类号:O741+.2文献标识码:A文章编号:高密度电法在工程地质方面已得到广泛应用。但用于寻找金属尤其是贵金属矿产,国内外的报道较少。笔者把这一方法用于金矿找矿,取得了一定的效果。1仪器简介及工作原理高密度电法仪由美国劳雷公司生产。硬件由主机、开关转换器、开关、电缆、不锈钢电极和固体不极化电极等组成。仪器的最大电极数为254个,组合方式任选,可进行斯伦背斜法、温纳法、偶极-偶极法、单极-偶极法(三极法)6、单极子(二极法)或其他方法的测量。高密度电法就其原理而言,与传统的直流激电方法完全相同,是以岩(矿)石的
3、导电性和激电效应差异为基础的一类电探方法,其最大特点是电极可以沿测线同时布设几十到几百根,仪器按选定的供电、测量排列方式自动采集所有电极的电位值。该方法的优势是可探测深度在150m以上的电阻率和充电率的精细结构,用以推断精细的地质和电子型导电矿物结构。2试验效果2.1爆破角砾岩筒型金矿在西南某矿区某九号矿体1线进行高密度电法找矿试验工作,方位180º,线长615m,极距15m,探测深度134m。在电阻率断面图(图1-a)中,可分为低、中等和高电阻率区。剖面南段的浅部存在低电阻率区。可能由于地下水的影响
4、,剖面的北段存在向N倾斜的低电阻率区,与该矿区J-9矿体相吻合,矿体形态与低电阻率区域基本一致。同一条剖面做了激发极化法(IP,图1-b),高充电率区域与低电阻率区域基本一致,也与工程控制的矿体形态相吻合。这样我们可以说,在西南某金矿区,高密度电法对爆破角砾岩筒型金矿具有十分明显的指示作用,是覆盖区特别是森林覆盖区十分有效的找矿手段之一。2.2脉状金矿体6在河南某金矿区的46线(已知区)做了1条剖面的高密度电法找矿试验工作。其中电极数为42个,极距15m,测线长615m,测线方位330º。所得到的电阻
5、率、充电率断面图见图2。1)在土堆46线的100~130m处,有1个呈条带状展布的充电率异常,异常最大值图1该矿区1线高密度电法断面图a-电阻率断面图;b-充电率断面图图2土堆矿区46线高密度电法断面图a-电阻率断面图;b-充电率断面图120ms。一般在72~120ms之间。异常宽25~30m,下部没有封闭。它与已知的7-1、6、5和4号矿(体)脉相对应。在电阻率断面图上该异常区位于从高阻向低阻的过渡带上,电阻率值在300~1300Ω.m之间。2)在290~320m处也有1个充电率异常,呈条带状展布,异常最大值
6、226ms,一般在72~200ms之间。异常面积大约1400m2(20mX70m)。与已知的8、10和11号矿(体)脉在水平方向上相对应。3)高密度电法探测的目标体是金属硫6化物,图2所反映的异常中心位置与单个已知矿体的中心位置有出入,通过与地质剖面图对比,发现充电率异常的底部正好对应已知矿(体)脉的中心位置。虽然异常的倾向及埋深与已知金矿体的不一致,但是,土堆46线上的2个已知金矿体聚集区与高密度电法异常的倾向及埋深相一致。也就是说目前高密度电法对多个金矿体聚集区的总体产状有很好的指示作用,但是对单个矿体的产
7、状还无法指示。另外,工作中高密度电法测量还受到地下金属管线、矿车、坑道和采空区的干扰,这些干扰因素对异常形态都产生直接的影响,尤其在垂直方向的影响较大。在电阻率断面图上该异常部分位于高阻区域,部分位于从高阻向低阻的过渡带上,电阻率值在500~1500Ω.m之间。3找矿效果从该X5线电阻率断面(图3-a)来看,在230~280m处有1个明显的低阻异常区,其异常值在206~2000Ω.m之间,具明显的角砾岩筒影像,与此对应的充电率断面图上也明显的显示出了筒状高充电率影像(图3-b)。不同的是充电率异常稍宽(210~
8、270m)一点。地表至地表以下30m没有充电率异常,这是因为地表金属硫化物被氧化、流失的原因。充电率异常具有十分明显的特点,即上部弱,中间更弱,下部强。这说明下部的金属硫化物较多,上部(30~80m)较少,中间(80~100m)更少。这一点也可以从电阻率断面图上看出来,从地表到地表以下80m是低阻异常区,在80~110m处电阻率升高,在110~134m处电阻率又降低了。从充电率断面图上
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