简述综合物探资料解释流程及方法
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物探工作方法随着找矿工作的深入,在寻找隐伏矿方面物探工作将会起着不可低估的作用,所以要用好物探方法、正确地使用物探工作是我们每个搞物探工作者的职责,因此,这里主要介绍物探工作方法、思路。
一、任务的确定1、应结合具体情况,根据当地地质—地球物理特征寻找,具备物性前提的矿床、地层、控矿构造、有关蚀变岩石等作为物探工作目标物,要尽量发挥物探方法在构造研究,地质添图,直接和间接找矿,矿区勘探等多方面的作用。
2、物探工作主要解决的问题(1)配合大、中、小比例尺进行区域地质调查工作,提供研究基础地质的资料。
(2)成矿远景进行间接找矿,以圈出找矿靶区、包括贵金属、有色多金属、黑色金属、以及具有间接找矿前题的非金属矿种等。
(3)配合矿区及外围普查勘探,对异常进行详细研究、为寻找深部、隐状矿提供线索。
(4)勘查油气、煤矿床。
(5)在环境地质,水文地质及工程地质中的应用。
(6)其它工作,包括寻找爆炸物,地下管道、考古等人文活动遗迹调查等方面的应用。
3、当探测对象(矿种、矿床类型、间接找矿目标物等)物理前提不明,物性差异不明显、即探测目标与围岩之间的物性差异不够显著,不能肯定能测出目标物异常时,或工作区存在较严重的干扰因素、使方法技术的效果受到影响、只能做为实验研究项目来作。
4、应用综合物探方法时,要考虑其各自的特点,既使用前题、作用、效率、成本等。
合理地确定具体任务,充分发挥其作用,当工作地区存在着多种可能使用的物探方法解决的问题时,应该考虑同时解决多种问题的必要性和可能性。
二、测区、比例尺和测网的确定(1)测区范围的确定a、必须保证探测成果轮廓完整,周围有一定面积的正常场背景。
为了节约工作量,一般可将普查区划分为“控制区”与“调查区”。
b 、测区范围应尽可能地包括少量已知区。
与过去工作区相衔接时,必须有一定数量的重复测线。
并尽量包括过去工作过去的基点或基线点。
(2)比例尺的确定a、在区域地质调查阶段:用于中、小比例尺(1:20万到1:10万)及大比例尺(1:5万到1:2.5万),地质填图等。
矿山地质勘察中的综合物探技术摘要:随着我国科学技术的逐渐发展,在矿山地质勘察工作中会使用到越来越多的高科技产物。
比如,把互联网技术和传统矿山勘察技术结合起来,不仅可以在一定程度上提升数据的处理能力,还可以对真正矿山的内部结构进行模拟,以此进一步提高勘察效率。
工作人员在进行勘察工作的过程中使用综合物探技术可以进一步缩短勘察的时间,使用相应的技术不断优化以及完善勘察的方法,从而提高在实际应用中的效果。
本篇文章对矿山地质勘察中的综合物探技术的应用以及所需要面对的挑战进行探讨。
关键词:矿山地质勘察;综合物探技术;1综合物探技术概述在通常情况下,综合物探技术指的是把各种勘察技术中的优势提取出来,然后使用到矿山地质勘察工作中,可以在一定程度上提升勘察的质量。
在现如今地质勘查过程中,有越来越多的单位使用综合物探技术,综合物探技术和传统单一的矿山地质勘察技术相比较,综合物探技术的优势较为明显,在现场的地质勘察工作当中,综合物探技术在使用的过程中有了较为突出的效果。
使用综合物探技术能把各种勘察技术的精华充分发挥出来,不仅可以进一步解决地质勘察中所存在的缺陷,还可以为勘察的质量带来提升。
比如,重力物勘察可以准确的展现出矿山地质的区域构造,低温测量技术能够进一步挖掘出地质结构中的异常现象,磁法能够把区域地质构造中的分布规律以及岩体分布状况准确的反映出来,电法物探技术可以明确的反映地表以及地质构造。
对此,在矿山地质勘察工作中使用综合物探技术可以充分展现出各种物探技术的特点,从而对矿山的整体地质情况有全面的了解。
为了可以精准的展现出所测地质的具体情况,可以应用磁法勘察,其原理是地表岩层磁化有不同强度,在处理数据的过程中使用相关技术,以此进一步分析磁场空间分布的规律、特点以及地质情况等。
另外,重力勘察过程中的主要测量工具是重力仪,使用这项工具测量对地下岩层以及矿物密度等具体情况所造成的重力变化。
在矿山地质勘察工作过程中,应用最广泛的则是电法勘察技术,这项技术主要使用电法勘察论证地质的具体形成条件,对具体矿山地质构造和储层分布情况有全方位的了解,最后获得地质出现异常的现象。
采空区综合物探技术方案一、技术路线充分搜集矿山地质勘查及开采状况资料,对各类资料进行分类整理及深入研究,并结合地面调查,确定重点勘查区(段)和调查工作内容。
具体路线为:资料收集→地面综合调查→重点地段地形测绘→地球物理勘探→施工设计→治理工程施工和监理→竣工验收→项目总结。
二、工作方法1、资料收集在收集过程中既要做到全面又要保证资料的针对性和实用性,在此基础上深入分析研究所收集到的资料,进行二次开发利用,避免投入不必要工作,确保有限的资金得到有效利用。
为此,须全面收集以往开展的水、工、环研究成果,地质矿产、物化探成果以及矿山环境恢复治理经验等方面的系统资料。
①地形地貌、气候条件、区位优势、居民状况、交通及经济概况、土地利用及规划等背景资料;②区域地质环境条件资料:包括区域地质、矿产地质、水文地质、工程地质及环境地质等;③矿产资源及其开发状况资料,包括探矿权登记数据库和采矿权登记数据库等;④矿业活动对地质环境影响方面的有关调查资料;⑤矿区地质环境恢复治理资料,包括现状治理面积,达到的治理效果,产生的社会经济效益等。
2、综合调查综合调查针对矿区及附近地质灾害易发区及其生态环境问题严重区进行,重点调查历史上民采活动集中、生态环境问题突出地段,为治理工作的具体施工奠定坚实的基础调查面积1km2。
主要工作内容:①进行全区地表调查,查明地表微地貌特征。
②在查清区内地层、岩性、地质构造特征及岩土体空间分部规律、结构类型、工程地质条件的基础上,调查历史及目前采空塌陷、地质地貌景观破坏的现状、产生条件、发展演变过程等内容。
③调查区内地下水资源分布特征,开发利用现状,地表水以及客水资源的工程分布、开发利用规划等,确定治理区水源条件。
④进行治理区及其周围生长植物的适宜性调查,筛选优势树种。
地面调查技术要求如下:①以1:2000~5000地形图为工作手图,主要采用线路穿越法,对重要地质地貌界线可辅以追索法,采用定点描述与沿途观测相结合的方法,原则上垂直于地质地貌单元布设调查线路。
浅谈做好物探工作基本流程与要求地球物理勘探是现阶段乃至今后资源勘探不可或缺的技术手段之一,作者依据物探工作相关技术《规范(程)》结合工作实践,从立项设计、外业施测、资料处理与解释三个阶段总结了如何做好物探工作基本流程,详细阐述了物探项目三个阶段各个环节可供操作的具体技术要求,对规范做好物探工作、提高勘探效果具积极指导意义。
标签:勘探目标物探工作流程技术要求1做好物探项目总体要求(1)做好方法选择与论证工作。
加强基础资料的收集与研究工作,本着遵重原有资料成果,又不拘泥于已有结论的原则,围绕研究目标在有限的条件内,最大限度地进行认真、细致的综合研究,做好方法选择与论证工作。
(2)注重物探工作布置的规范性与系统性。
地球物理场分布的复杂与未知性决定了物探在大多数情况下只能给出趋势性的界面,从宏观上把握地(电性)层结构特征与异常地质体的分布状况。
在工作布置时应遵循物探测网布置原则,依据地层构造主体走向、工作程度、工作方法、勘查目标规模与深度等因素合理、规范布置勘查测线(点);在必要时亦需布置典型剖面进行研究工作。
尽可能降低由于工作布置的非规范性带来验证工程的风险。
总的要求是工作布置要有系统性,满足规范性。
基础性扫面工作须覆盖整个工作区,剖面性工作着重考虑找矿突破最有希望的整个地段。
(3)强调综合方法,注意实施方法的有效性与时序性。
物探属勘探范畴,它是从地球物理场的角度出发来分析、判断异常源的性质,其面对的是十分复杂的未知背景场,由此产生异常源性质的不确定性,非唯一性。
物探需要综合方法资料来限制、降低异常源的不确定性,同样依靠工作布置的规范性与系统性来提高成果解译的可靠性,但要注重综合方法实施的有效性、时序性,应按勘查工作阶段与工作程度合理选择工作方法,尤其是在未知区域或地表覆盖工作程度偏低的区域。
(4)规范外业程序,确保原始数据客观有效性。
准确可靠的原始资料是物探勘查的根本,野外作业每一个环节都是关键环节。
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地热勘查中综合物探方法的应用分析地热勘查是指对地下岩石、土壤和地下水的热蕴藏及其分布、特征、成因等进行调查研究。
综合物探方法是地热勘查中常用的一种方法,通过综合应用地震、重力、电磁、磁力、地磁、地电等多种物理方法进行综合解释和分析地下热资源的分布及其储益情况。
地震方法是利用地震波在地下传播和反射的规律,通过观测地震波传播速度、传播路径和反射信号强度等来推测地下的热储层及其分布。
地震方法具有测深范围广、分辨率高的特点,可以获得地下介质的速度变化、岩层结构、裂缝等信息,从而推测地下热源的性质和分布。
重力方法是通过测量地球引力场的变化,推测地下物质的密度差异,从而间接推断地下热储层及其分布。
重力方法可以获得地下密度差异对应的引力异常值,可以用来识别地下均质、各向同性体以及介质界面的存在。
地热储层通常由含水层和热水层构成,密度差异较大,因此重力方法在地热勘查中具有重要的应用价值。
电磁方法是指通过观测地下电磁场的变化来推测地下热储层及其分布。
地热储层通常具有较好的导电性,相对于周围的岩层和土壤,其导电性有所增强。
因此,在地热勘查中,可以通过测量地下电阻率的变化来推测地下热储层的存在及其分布。
电磁方法具有测深范围广、对各种地质构造敏感的特点,可以有效地识别地下导电性的变化。
磁力方法是利用地下磁场的变化来推测地下热储层及其分布。
地热储层通常具有较高的磁导率和磁强度,相对于周围的岩层和土壤,其磁性有所增强。
因此,在地热勘查中,可以通过测量地下磁场的变化来推测地下热储层的存在及其分布。
磁力方法具有较好的分辨率和深度探测能力,可以识别地下热储层的边界和性质。
地磁方法是通过测量地下地磁场的变化来推测地下热储层及其分布。
地热储层通常具有较好的磁性和磁感应强度,相对于周围的岩层和土壤,其磁性有所增强。
因此,在地热勘查中,可以通过测量地下地磁场的变化来推测地下热储层的存在及其分布。
地磁方法具有较好的探测深度和分辨率,可以反映地下热储层的磁性差异。
简述综合物探资料的解释流程及方法摘要:如何在矿产勘查中充分的综合利用好各种地球物理资料还是一个急需解决的问题,本文提出了地球物理资料综合解释流程及方法,总结出了各种地球物理方法的相互验证和联系,这对于资源勘探具有重要的指导意义。
关键词:综合物探解释流程方法
中图分类号:o741+.2 文献标识码:a 文章编号:
地球物理资料的解释主要是进行地球物理勘查资料的数学物理解释,即地球物理场的平面、剖面空间分布特点,推断引起这些场的地质体的空间形态,并估算其物性参数,从而确定引起地球物理异常体的性质,结合已有的地质,地球化学等资料,对工作区地质构造做出推断和评价。
地球物理综合资料地质解释的一般程序为:建立物理-地质模型—异常判定(包括异常提取和划分)—异常分类及逐类(逐个)解释—定性解释—定量解释—地质解释—提出验证工程位置及技术要求—物探测井,补充收集资料,做进一步解释。
地球物理资料综合解释的过程详见图1。
图1综合解释流程及其反馈
一、建立物理—地质模型
地球物理研究目标的物理—地质模型是抽象化的场源体及由场源体引起的异常效应的系统,这些效应逼近地质目标并以建模所需要的详细程度概括反映地质目标的构造、规模、形状、岩石物理性
质及其相应的物理场的立体分布。
(一)物理—地质模型的特点
1、典型性:物理—地质模型是将大量相似地质、地球物理条件的目标体及其围岩的实际体概括成一个或少数几个典型的模型。
2、简化性:将实际的地质体组构成物理—地质模型,都要进行一定程度的简化,无论是地层与岩性的划分、构造的区别还是地质体的形态和物性参数都要简化和近似。
3、不唯一性:由于地球物理反演问题的多解性,则根据某一种物探方法的地球物理场得到的地球物理模型都不是唯一的,可能其中有些参数是唯一的,但其他参数则是不确定的,它们可以有个变动范围或属于几种可能。
(二)物理—地质模型的建立
1、模型建立的方法
物理—地质模型的建立方法一般有:类比方法、相关分析方法和反馈方法。
类比方法是在普查或区域调查时,在获取信息较少的情况下,可借鉴地质、地球物理相似地区的地质、地球物理资料,建立初始模型,以便选择地球物理方法的最佳组合。
相关分析方法是利用目标体的几何、物性参数及相应的实测物理场,用回归分析等方法,求其相关关系,并根据相关关系估计模型。
反馈方法是利用反演或试验资料、试验验证等结果,不断地修
改和完善模型。
2、建立模型的步骤
建立物理—地质模型的步骤有如下四个步骤(详见图2):
(1)调查研究,收集有关目标体及其围岩的地质、地球物理的各种信息,有条件的情况下可布置少量试验剖面。
(2)对资料进行分析研究和归纳整理,从中提炼出最具典型、能够反映事物本质规律的信息,并将其抽象化和理论化。
(3)根据上述结果,用简明的图件表示出来,即建立起物理—地质模型。
(4)根据新收集的补充资料,修改完善模型。
图2物理—地质模型建立的基本过程
二、异常判定
要判定异常首先应对异常进行识别,然后对地球物理异常进行划分。
(一)正常场、异常和干扰
地球物理异常是物理场相对其正常场的偏差。
正常场是由物理参数均一的岩石所决定的地球物理场。
干扰是指使物理场的测量和所获取资料的解释复杂化的所有因素。
(二)异常的划分
在干扰背景上划分异常是对任一地球物理场进行处理的主要任务之一。
为了异常划分、利用了大量多种多样的场滤波方法,一般可以划分出如下求解原则:①给出与目标体的物理—地质模型相适
应的场的数学模型;②研究异常谱和干扰谱及其相关性质;③在某种最优化准则的基础上选择滤波(处理的算法);④求出异常存在的解;⑤评价处理的质量。
三、定性解释
定性解释是在资料的预先分析和处理的基础上进行了。
其主要任务是初步解释引起各个异常的地质原因。
此外,对有意义的异常体,还应确定其大致形状、走向、倾向、分布范围、埋深等,并作出相应的解释推断图件。
定性解释通常采取综合对比分析方法,其大体上可从如下几分方面着手:
(一)研究单—方法的异常
详细研究测区内岩、矿石的物性资料和地质特征,建立起测区各类地质体上可能产生的地球物理场特征的正演概念。
根据各类实测参数图对单一方法异常按其特征进行分类。
在已分类的异常中选择有代表性的异常进行深入分析,以判断异常体的规模和产出情况是否与实际符合或解释的原因是否能产生实际观测到的异常特征。
(二)综合研究各物探方法的异常
进行综合研究时,先分析综合图件,根据在分布范围上有内在联系的各个物探方法异常自身特征和相互系进行综合方法异常分类,然后进行解释。
对没有综合资料的物探异常,应布置综合剖面进行异常检查研究。
(三)密切结合地质资料
密切结合地质资料应贯穿于物探资料解释的全过程,从已知到未知的解释原则就是这种结合的体现之一。
(四)除上述几个方面,还应注意以下两点:
1、在定性解释时,需将物探资料和地质资料进行对比分析,把室内分析研究结果和野外实地调查结合起来。
2、在大面积覆盖区,可根据需要和可能性,选择少量有代表性的异常,用山地工程揭露或与用钻井验证,以了解解释推断结果是否合理,总结规律,指导未知区工作。
(五)评价异常体的几点原则:
1、出现具有相对极大值的异常,证明存在着物理性质呈正(负)效应的异常体;或相反,出现具有先对较小的异常,例如在重力勘探中存在着密度小的地质体等;
2、绝对值最大的异常出现于地质体中心在地面的投影点附近;
3、最大梯度线一般相应于异常体边界、岩石接触带、构造破碎带及构造断裂带;
4、异常的走向与异常体走向一致;等轴状异常对应于在地面呈等轴状投影的异常体;
5、在平面图上等值线形状复杂,证明有几个分布很近的异常体。
四、定量解释
定量解释一般在定性解释的基础上进行。
定量解释的目的主要是确定有意义异常体的赋存情况,如推断异常体的几何形态、产状要素、埋深情况等,以便为布置山地工程或为地质勘探工作提供依
据,或配合勘探工程查明矿产储量,减少勘探工作量。
(一)定量解释对资料的要求
1、解释剖面(或曲线)的观测经度应较高。
2、解释剖面(或曲线)应尽可能符合解释计算公式或方法的预先条件;并且要求解释剖面垂直异常体走向及大致通过异常中部。
3、解释剖面(或曲线)应完整,异常的背景场比较平稳,异常曲线较圆滑,特征点明显,形态较简单。
4、进行定量解释时,要求测区内有较好的物性标志层、地质—物性断面较简单、测区地形平坦、测区或测区附近有一定数量的已知物性标志层的钻孔及相应的测井资料。
(二)定量解释的方法
为了减少计算误差,一般应选择通过性较强、稳定性较好的解释方法,目前地球物理资料的定量解释方法一般可归纳为三类问题:界面反演、物性反演和断裂反演。
(三)综合定量解释方法的分类
1、以数理统计为原理的统计反演
数理统计为原理的统计反演主要是利用数理统计的方法在标准区(已知区)建立起地质目标、地质特征与地球物理异常之间的相关关系,预测条件相似地区的地质目标和地质特征。
2、以统一的物理—地质模型为基础的综合模型法
综合模型法建立在各种地球物理方法单一解释基础上,但彼此的解释要统一到一个物理—地质模型中,其解释结果应相互补充,
相互约束,不强调几种地球物理资料的同时联合反演。