磁异常解释及应用

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1、目录一、磁异常导数在定量解释中的用途1二、场位的向上延拓在磁异常解释中的应用2(一)向上换算消除局部干扰异常2(二)用向上延拓数据判断磁性体形状2三、场位向下延拓的应用(高通滤波)2(一)应用中应注意的问题21、延拓与光滑22、延拓的取样间隔问题:延拓的取样点距与延拓深度是有关系的。延拓方法中比较多的方法是延拓的点距等于或大于延拓的深度。只有少数方法的个别点距小于延拓深度。总的来说,延拓时点距越大,延拓深度也越大。33、延拓到达的深度问题:3(二)、向下延拓处理叠加异常:4(三)、用向下延拓评价低缓异常:4二节垂直导数的应用5一、处理叠加异常:1、分离叠加在背景场中的局部场,2

2、、分离旁侧叠加异常、3与换算到垂直磁化配合使用,4、用二节倒数圈定磁性体的范围和位置。5四、磁异常与地质规律的关系5一、关于侵入岩的异常特点问题5二、关于火山岩的异常特点问题5三、沉积岩的磁异常特点6四、变质岩的磁异常特点:6五、断裂的磁异常特征7六、磁性矿体或矿床的异常特征问题8七、基低构造与磁异常的关系问题8五、关于分辨矿与非矿异常问题9二、分析磁异常的方法11一、磁异常导数在定量解释中的用途若从物理意义来理解导数,则导数异常可以用于解决下面几个方面的问题;(一)异常曲线经过一次或二次微商后,能减轻磁性围岩的干扰,例如磁性矿体的异常与磁性岩体的异常叠加时,矿体的异常受到畸变

3、,经过沿X方向或Z方向的一次微商后畸变会减轻、因为磁性围岩的体积相对于求导之前已大大减小.(二)适用于某些非二度体异常的解释,对在平面等直线图上是椭圆形轮廓的异常,不能看作是二度体(沿走向有限的薄板,水平圆柱体)异常,求产状要素时不易选择恰当的公式。经过沿X方向作一次微商后,磁体物体剩下两侧边缘部分,可看作二个沿走向延长很大的薄板,解释时就可选择薄板的计算公式。如在沿Z方向取一次微商,则薄板剩下顶部和底部两部分,当磁性体下步延深较大时,低部那一部分的影响可以忽略,顶部那一部分可看作是水平柱体而可以采用水平圆柱体的计算产状要素的方法。这样薄板和水平圆柱体的解释方法就成为基本方法,

4、这是切实可行的,不尽能求出磁性体的深度,还可求出磁化方向等。(三)能消除正常场背景值的影响。如正常场的数值选择不当,计算产状要素时容易出错,经微商后,正常背景值将消失,因此微商为零。(四)能区分相邻磁性体的异常:例如地下有两个很接近的磁性体,它们在地面上产生的异常互相叠加,叠加后不易区分在地下是否有两个磁性体,若将异常曲线对z方向取一次微商,由于剔出了磁性体的大部分,只剩下两个磁性体的顶部,其磁场在空间的分布范围缩小,叠加的部分也相应减小,异常便显示出两个峰值了。二、场位的向上延拓在磁异常解释中的应用(一)向上换算消除局部干扰异常磁场随距离的衰减速度是与磁性体的形态体积有关的。

5、即体积大,磁场衰减慢,体积小磁场衰减快。因此联想到,一些浅部的小的磁性干扰体的磁场或一些偶然误差,比一些规模较大的磁性体的异常随距离衰减就要快得多。这样我们可以将磁场向上换算以加大距离,使一些局部干扰随换算的高度增大而减小,而剩下的就是深部大的磁性地质体所产生的磁场。(二)用向上延拓数据判断磁性体形状三、场位向下延拓的应用(高通滤波)(一)应用中应注意的问题1、延拓与光滑因为向下延拓的深度越大,场的数值越大,并且曲线越陡越窄。在延拓之前首先对异常光化,要在排除跳跃的干扰或误差以后再进行延拓,所以往往是将滤波(即光滑)与延拓同时使用。2、延拓的取样间隔问题:延拓的取样点距与延拓深

6、度是有关系的。延拓方法中比较多的方法是延拓的点距等于或大于延拓的深度。只有少数方法的个别点距小于延拓深度。总的来说,延拓时点距越大,延拓深度也越大。延拓方法的目的是把原有异常特性不太明显之处,通过延拓使之变的明显。点距过大会把异常上的一些细节跨过去,使其延拓曲线上显示不出来。因此延拓是取样的点距不宜过大。点距过小会把一些浅部干扰及观测误差在延拓中加一放大。为了得到较好的延拓效果,要按照干扰异常的宽度及素要延拓的深度来选择延拓的点距;要让延拓的点距Δt比干扰异常的半宽度大,而小于磁性体埋深的1/4—1/3,就是说要经过三四次延拓才能达到磁源的介面。3、延拓到达的深度问题:从场的理

7、论上讲,作平面的向下延拓,最大延拓深度就是磁性体的深度,当到达磁性体时,场将出现不稳定现象。从向下延拓实践中出现的规律性来看,出现下面的情况后就不应在继续向下延拓了:(1)、异常曲线陡的一侧区县近于直立,并且在两个延伸深度上,异常曲线陡度近似。这种情况有人称之为极限陡度。(2)不同深度的岩体数据勾画的空间等值线从有聚集的趋势突然拐弯成为近似垂直地表,等值线互相平行。(3)异常出现起伏跳动的震荡现象。(二)、向下延拓处理叠加异常:有些异常是由多个磁性体的磁异常叠加而成的,当磁性体之间的距离近似

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