重磁数据处理大报告-陈亮

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1、中国地质大学(武汉)地空学院姓名:陈亮班级:061132学号:20131004480指导老师:杨宇山26目录一、地质任务3二、工区概况3三、数据整理4一、重力资料数据整理4二、磁场资料数据整理6四、材料图4五、研究区重磁异常分析10六、重磁资料数据处理131、重力场延拓132、磁场化极处理163、重力场的分离174、磁场的分离185、重磁资料导数换算处理20七、局部重磁异常分析25八、学习总结2526一、地质任务(1)将布格重力异常Δg和磁异常ΔT整理出来,计算布格重力异常和磁异常的总精度。(2)利用surfer绘制测点点位图(即实际材料图),布格

2、重力异常平面图,磁异常ΔT平面图。(3)根据密度统计表分析研究区的物性特征。(4)分析研究区重磁异常特征。(5)对重磁资料进行处理(化极、延拓、导数换算等并绘制结果图件),并进行断裂构造分析。(6)提取与矿有关的局部重磁异常(绘制结果图件),并进行对应分析,区分矿与非矿异常、磁铁矿与磁铁矿的可能分布范围。(7)撰写报告。二、工区概况研究区位于我国中东部地区,地理坐标为东经113.98697°—114.00797°,北纬29.508730°—29.522709°,处在我国非常重要的铁多金属矿成矿带西段。在以往地质、物探工作基础上,2015年3月人们在

3、研究区中部完成了面积为5km²(2.5km×2km,线距50m,点距20m,测向方位角0度)的1:5000地面重磁扫面工作。此次重力施工设计精度为50μGal,磁测施工设计精度为5nT,共完成了3116个测点,检查点159个,重力观测误差为18.3μGal,磁测观测误差为2.12nT;重力近区地改范围0~20m,在野外完成,采用差分GPS(RTK)进行8方位方形域测量,检查点59个,误差为5.8μGal。点位测量采用RTK差分GPS进行测量,检查313个点,高程测量误差为4.63cm,平面位置测量误差为1.38m。研究区铁矿赋存于燕山期早的中酸性岩

4、与三叠系地层的接触部位,研究区经历了后期的构造变动,断裂构造发育,浅表磁铁矿经历了风化和淋滤作用后,形成了50%以上的高品位赤铁矿。工区地层工区全为第四系覆盖。在研究区西南方零星有岩体岀露,侏罗系、三叠系、石炭系等地层在工区东北方有小面积岀露。本次施工共采集了352块各类岩石标本,经过测量得到如下表1物性参数。表1岩石物性标本测定结果统计表26时代岩性标本块数密度值变化范围平均密度g/cm³磁化率κ(×10-6SI)剩磁Jr(×10-3A/m)第四系Q砾石、砂、泥101.67~1.831.75--第三系R砾岩、砂岩、泥岩302.00~2.292.1

5、2--侏罗系J砂岩、细砂岩402.29~2.782.4820-三叠系T砾岩、砂岩、白云岩952.46~2.592.56137-石炭系C凝灰岩、砂岩、灰岩202.56~2.912.69773-泥盆系D凝灰岩、砂岩、灰岩152.40~2.942.67562-中酸性岩花岗岩、花岗闪长岩452.51~2.882.621856120磁铁矿磁铁矿、磁赤铁矿403.11~3.973.412352943012赤铁矿赤铁矿352.98~3.513.13686893三、数据整理一、重力资料数据整理利用实测的相对重力值、相对高程值和X,Y坐标值,计算各种校正。纬度校正用

6、计算,自由空间(或高度)校正用,中间层校正用地形校正分近区地改和中远区地改:近区地改:,△d1:表示密度为2g/cm3时的近区地改值,原数据中已给出。中区:20-500米,所选网格为20;密度为2g/cm3。远区:500-10000米,所选网格200。密度为2g/cm3。其他密度中区地改:,△d2:表示密度为2g/cm326时的中区地改值,由软件计算。其他密度远区地改:,△d3:表示密度为2g/cm3时的远区地改值,由软件计算。布格重力异常=相对基点总重力值+所有校正密度(kg/cm3)相关系数20.0947488072.10.0723888152

7、.20.049959192.30.0274937882.40.0050266742.5-0.0174081312.6-0.0397769132.7-0.0620465132.8-0.0841845652.9-0.1061597263-0.127941887当密度为2.42g/cm3时,布格异常与高程的相关性为零,所以中间层和中远区地改采用的密度为2.42g/cm3。由于本次实习采用的模型问题,最终还是采用2.6g/cm3的密度作为改正密度根据布格异常计算公式在excel中计算得到布格异常。现已知重力施工设计精度要求为50μGal,重力观测误差为18

8、.3μGal,重力近区地改误差为5.8μGal;高程测量误差为4.63cm,平面位置测量误差为1.38m。高程测量误差引起

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