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时间:2018-01-07
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1、浅谈地面电磁测深与高精度磁测在矿产中应用 摘要:地下磁性物质探测和电磁探深是磁铁矿开展的前期重要工作。本文主要以云南省某地区为研究对象,分析该区域的控矿构造和外围矿体等。由于该区域的各地层和矿体具有明显的电性差异和磁性,本文主要以高精密的磁力测量仪进行测量,根据矿体的形态特征,计算该区域磁性异常体的相对宽度、深度和厚度等,并为该地区矿体物质探测和开展提供了有效的地球物理特征依据。关键词:电磁探测,高精密磁力检测仪,拟合反演,地质填图中图分类号:O441文献标识码:A文章编号:0引言7据相关资料分析,当电磁探深的
2、测量结果、地面高精密磁法的测量结果与地质填图的测量结果相吻合时,将证明地球物理分析法可以为该区域的地质填图工作打基础,并且还需要地质方面进行相关解释和佐证,在进行实测之前,需要根据该区域的实际地理环境,建立相应的地质-地球物理模型,计算出该地质环境下的比较准确的结果[1]。因此,接下来,本文主要根据某一矿区的地面高精密探测、电磁探深的结果,首先,对电磁探深数据进行反演,然后,以反演结果和地质填图结果为基础,建立该区域的地质-地球等综合物理模型,利用该综合物理模型修正通过磁测数据正演得到的拟合模型,两种探测方法互相
3、印证,绘制出比较权威的矿体分布效果图。1区域地球物理特征对某一区域的地球物理特征分析时,需要掌握该区域的地质矿石物性参数。因此,该地区的地质矿石物性参数的调查结果如表1所示,表1区域地质调查岩矿石物性参数统计从表中数据可以看出,该地区的磁铁矿的磁性最强,基性岩和红土等岩层有一定的磁性变化,而其他的岩层表现出微弱的磁性,甚至有的岩层没有磁性。在排除了基性岩和风华红土层的影响后,出现磁异常现象的主要原因,即为磁性矿物质引起的。在采用磁法探测法进行测量的主要前提是该区域的地质物性差异比较大。该地区的铅锌矿和磁铁矿均具有
4、低电阻率和高极化率的特性,而其视电阻率小于260欧姆,而视幅频率小于4%,说明该地区的地质,在物性特征方面看,存在一定的电性异常特征,可以开展电法探测,但是,由于该地区的地层比较厚,需要采用地球物理方法来提供相应的参考依据。2工作方法及目的7本文主要采用磁法对该地区磁矿物质等进行了面积性测量,采用层次划分法,分别分为地层、断裂界线和周边区域等磁异常,为地质填图等后续工作提高了依据,有利于寻找远处矿区。采用电磁测深技术对磁异常的区域进行剖面探测,分析该区域中的矿体状况、宽度、含量,以及延伸情况等。3数据处理及效果3
5、.1磁测数据处理及成果设定野外数据采集方式为矩形网状,在实际探测过程中,避免高压线、变电站,以及高速公路等干扰源的影响[2]。为了保证探测数据的准确性,采用对比分析法,分析干扰源与周边无干扰源磁场强度的对比,对相应区域的磁场强度探测结果进行修正,并对修正好的数据进行高度修正、日便修正,以及纬度修正等,最后该区域的ΔT磁场异常值,将将ΔT磁场异常值与实际测量点数据进行对比,然后,采用RGIS2010软件绘制该地区的剖面平面图,如图2所示。图1区域地质图图2磁异常剖面平面图图3ΔT平面等值图图4磁法测量效果图图5电磁
6、测深反演效果图7由图2可知,该地区的北部区域存在磁异常点,并且表现出了良好的连续性,其中,四条剖面曲线均存在异常现象,由剖面图可知,该地区存有明显的磁异常现象,形成不同分区特征,他们之间存在一条正负磁异常的条状带。采用Surfer软件对ΔT的磁异常值进行网格化划分,得到该地区的磁法测量ΔT等值线,如图3所示,从中可以发现,该地区存在显著的磁异常分布特点,在该区域的北部有正磁异常,总体形态呈椭圆形,其总体分布为东西走向,西南侧表现出微弱的负磁异常,其异常总面积为0.4km2,其磁场强度最大值为800nT。与地质图1
7、中标注的居民区的紫灰色砾岩、砂质板岩,以及含有磁铁矿角砾岩相吻合[3]。并且,在磁异常附近存在一个断层区域,该磁异常区域的磁场分布深远,延长400米之外,磁异常区域仍为20nT,该地区的的东侧有一处正磁异常,表面呈带状,其走向为东西走向,其南北两侧表现出负异常。将磁化ΔT转化成垂直磁化方向,对磁测ΔT数据采用一种延拓处理方法,以此来消除周边干扰异常,反应深度方向的异常。磁场强度随着距离的变远而衰弱,也与磁性体的体积有关,体积越大,其磁性的衰减越慢;磁性体体积越小,其衰减越快。对于磁性体的埋深对磁衰减也有很大的影响
8、:埋深越大,磁场的衰减速度越慢,埋深越小,磁场的衰减速度越快。7为了将斜磁化换算成垂直磁化,对磁测数据进行化极处理,延拓是一种常用的处理方法,它的主要用途是削弱局部干扰异常,反映深部异常,磁场随距离的衰减速度与磁性体体积有关。磁性体的体积大,磁场衰减慢。体积小,磁场衰减快。埋深大,磁场衰减慢,埋深小,磁场衰减快。由此可以看出,大而深的磁性体的磁场比小而浅的磁性体磁场随距离
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