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时间:2017-12-20
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1、物理勘探在地质找矿中应用 [摘要]随着我国科学技术的飞速发展,地球物理勘探方法技术不断进步,在找矿工作中取得了显著的成就。物理勘探具有多元化的手段方法、较高的分辨率、较大的探测深度等特点,能为深部找矿勘探提供准确有效的技术支撑。当前精度较高的电、磁、重法,能够在较大地区内对地下介质构造、结构和物质的力学和物理属性进行探测。本文对地球物理勘探方法在多金属找矿中的应用进行论述,以期实现多金属找矿的新突破。[关键字]物理勘探地质找矿基本原理[中图分类号]P631[文献码]B[文章编号]1000-405X(2013)-2-150-20引言7就地质找矿而言,存在较多的地质勘查
2、方法,根据矿产勘查技术方法的原理不同进行划分,可划分为:探矿工程法、重砂测量法、地球物理勘探方法、地质测量法、地气法、古地磁法、地球化学法、提取元素活态法、顺磁共振法等。但以上所述方法都存在相应的局限性与适应性,怎样有效的将这些方法有机的组合起来,使各种方法的优点能够充分的发挥作用,是地质找矿的一个难点。通过物理勘探方法的使用,能使勘探靶区逐步缩小,并最终锁定勘探目标,这是地球物理勘探方法的优点,也是地质勘探工作者一直追求的目标。1物探勘探常用方法地球物理勘查简称物探.是地球物理学的一个分支。它是以物理学理论为基础,以地球为主要调查研究对象;具有信息量大、遥测、快速等
3、特点,是矿产资源勘查与评价的重要手段。基于物理学的观测技术、方法和原理,常用的物探方法主要有:地震层析成像法、大地电磁测深法、甚低频电磁法法、可控源音频大地电磁法、连续电导率剖面测量系统法等,具体介绍如下:1.1地震层析成像(简称CT)于二十世纪三十年代产生的地震层析成像,直至八十年代以后,才在金属矿的地球物理勘查工作中得到应用。其基本原理可表述为:运用医学上的X射线CT理论,使地下结构的物性属性通过地震波数据得到表达,并一层一层逐一剖析绘制其图像,从而达到了解地球内部的局部不均匀性及精细结构的目的。该技术具有较大的探测深度、较高的分辨率、较成熟的技术理论等优点,在深
4、部探测方面所具有的优势尤为显著。因此,在研究地球动力学、研究地球内部物理结构以及勘探能源矿产等方面的应用较为广泛。1.2大地电磁测深(简称MT)7二十世纪六十年代我国对大地电磁测深技术进行了研究,并于八十年代前后在矿产勘查工作中得到了应用。其基本原理可表述为:通过对被动场源引起的地表所能观测到的磁场、电场强度的变化进行研究,从而了解地下矿石分布特征及电性的一种技术。具有不受高阻层屏蔽、较大的探测深度(可探测至上地幔)、较低的工作成本(相对于地震勘探)、较轻巧的野外装备以及较强的分辨能力(尤其是对良导介质)等优点。就金属矿床来说,围岩与矿体、未蚀变岩石与蚀变围岩之间,通
5、常所存在的电性差异都比较大,矿体中金属硫化物的富集会明显降低其电阻率,而蚀变破碎带、韧性剪切带、控矿脆性断裂的产生,都能致使矿体与周围岩体间产生显著的电性差异。这使大地电磁测深方法成为解决此类问题的有效手段。1.3航空及地面甚低频电磁法(简称VLF)于二十世纪八十年代从外国引进的甚低频电磁法,其基本原理可表述为:选用频率为15~30kHz的甚低频广播或军事电台发射的电磁波作为场源,在地下、地表或空中对其电磁场的空间分布情况进行测量,最终了解到浅层地质区域的电性局部异常情况,其探测深度较小(一般在50m左右)。但具有较快的资料处理速度、简便的野外观测和仪器设备轻巧等优点
6、。此种方法在圈定矿化区域,圈定蚀变带、良导断裂破碎带,探寻低电阻率的矿脉,以及含矿构造的追踪等方面具有显著的优点。当前在浅覆盖区及外围的扫面或剖面工作应用比较普及。71.4可控源音频大地电磁法(简称CSAMT)于二十世纪八十年代兴起的可控源音频大地电磁法,其基本原理可表述为:经由一个发射偶极AB供电,其电极之间距离约为1~2km,在供电偶极中垂线Ф30的扇形面积内进行测量工作,供电AB极连线与测线保持平行(见图一)。1.5连续电导率剖面测量系统(简称EH4)二十世纪九十年代美国EMI公司和Geometri公司联合生产了连续电导率成像系统,其基本原理可表述为:将MT和C
7、SAMT的部分优点相结合,使天然信号某些频段的不足经由人工发射信号得到弥补,从而得到较高分辨率的电阻率成像,但被动源电磁法仍是其核心技术。由于人工发射的信号源探测深度相对较浅,因而可用于浅部构造的探测工作;深部构造则经由天然背景场源成像技术开展探测工作。EH4连续电导率成像结果能够使矿化异常在剖面的矿化强度、规模、形态等方面得到更直观地反映,在隐伏矿定位预测中应用比较广泛。2地球物理勘查技术在地质找矿中的应用7需要指出的是,在使用上述物理勘探技术对地球进行物理勘查工作之前,首先要对勘探区域内的矿石、岩体、地层等收集一定数量的样本,对其电性参数进行测定
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