高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用
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高精度磁测在云南某铁金矿勘查应用效果摘要:高精度磁测具有探测深度大,精度高,可利用多参量测量进行定性、定量解释等特点。
通过在某铁金矿进行高精度磁测工作,对该矿区磁场分布特征有了一定了解,通过对典型剖面的正反演计算,确定了异常成因,推测出了磁性体在二度半空间内的分布状态,对开展地质钻探工作具有和好的指导意义。
关键词:高精度磁测,铁金矿,应用,ΔT异常。
云南某地铁金矿,是云南省内规模较大,并具有很好找矿前景的金矿区。
该矿区仅限于剖面性或已知矿体附近小范围的物探工作,未开展过系统的物探工作,特别是面积性物探工作;开展的物探方法有限,工作量有限,特别是新技术、新方法应用较少。
基于以上原因,在该区开展了1/2万高精度磁法测量,圈定与金矿化关系密切的铁铅矿、褐—磁铁矿及含磁铁矿斑岩有关的磁异常,通过远景区的物探工作,提出下步勘查工作布置方案,为进一步勘查工作提供依据。
1.高精度磁测概述磁测总精度小于或等于±5nT 的磁测工作,统称为高精度磁测。
高精度磁测具有以下优势:1.1 增大有效探测深度以垂直磁化、κ=0.01×4πSI、Z0=50000nT、2b=6m的直立薄板为例:当能肯定的异常极大值为100nT时,其有效探测深度为30m;当能肯定的异常极大值为25nT时,其有效探测深度达120m;当能肯定的异常极大值为5nT时,其有效探测深度则达600m;当异常极大值在1~5nT时,有效探测深度增加很快,呈非线性变化。
可见用提高磁测精度来增大有效探测深度潜力是很大的。
1.2 扩大磁法勘查的应用范围通过理论计算,精度为±1nT的磁测(能肯定的异常极大值为5nT)可发现平均磁化率为25×10-64πSI的磁性变化,而这种磁性是由岩石中所含星散状铁磁矿物所引起,其重量百分比为0.262%。
一般岩石的微弱矿化蚀变都可使其中铁磁性矿物含量达到这个数量级,这就为用高精度磁测间接找矿和其它领域的应用提供了物理前提,扩大了应用领域。
高精度磁测在某铁矿外围找矿中的应用随着地表明显矿床和浅部矿床越来越少,矿产资源探寻难度愈来愈大,地质找矿工作成为极具挑战性的工作。
面对国家危机矿山接替地质资源找矿的地质需要,在已经发现的矿床基础上,在深部和外围拓展资源潜力,是十分重要的工作,能够有效缓解资源需求的压力。
1 地面高精度磁测方法技术为了客观、准确地反映勘探区磁异常特征,提高磁异常解释推断的可靠性,工作开展前,对参与野外测量的质子磁力仪进行了性能测试,误差在允许范围内。
在磁测测点定位、高精度磁测等方面,均根据工作区的实际情况,按照相应的技术要求及地面高精度磁测技术规程开展工作,保证了所获得数据的准确性和可靠性。
高精度磁测采用加拿大生产的ENVI MAG高精度质子磁力仪进行地磁场测定。
实际测量时,每个测点读数2次,两次读数相差2nT以内时取其平均值,超过2nT时,进行4次观测取其平均值。
野外工作采用总场测量方式,观测参数为地磁场总场强度,探头高度为1.5米。
操作人员严格去磁,野外遇到磁性干扰时,操作人员采取相应措施予以避让。
野外观测时,保持探头南北向放置,探杆直立,保持探头高度一致。
在观测过程中,其他非操作人员远离探头,减少人为干扰对观测结果的影响。
在观测过程中,操作员随时注意磁场值的变化,遇到相邻点之间磁场值变化较大时,操作员均进行了重复观测。
基点选择在平稳场内,磁场水平梯度和垂直梯度在2米和高差0.5米范围内,其磁场变化没有超过设计总均方误差值的1/2。
并且附近没有干扰物、远离建筑物及工业设施。
在选择的基点上建立日变站,日变观测采样时间间隔选为20秒,测量方式为循环方式,仪器自动测量和记录。
2 矿区地球物理特征3 磁异常的解释推断将地质、物探资料综合起来,进行详细的对比和研究,按由已知到未知的原则,总结已知地质条件下的物探异常的特征和规律,然后利用这些特征和规律,结合解释地区的具体情况,对磁异常进行解释推断。
根据矿区内磁法测量出的磁场值的数据大小特征,结合本测区岩矿石标本的物性资料分析,本次工作共划分异常区域3个,异常编号为M1、M2、M3,解释如下:M1异常:在磁异常化极平面等值线图上呈椭圆状,走向近东西,异常强度80-120nT,长度100m,宽度50m,异常为正异常所引起,处于沉积接触带上,此处发现少量黄铁矿露头,异常周围存在负异常区。
地质勘探G eological prospecting 地面高精度磁法在山西省北岸铁矿勘查中的应用朱洪潇摘要:山西省北岸铁矿工作区以往物化探工作程度底,异常信息量少,为了查明工作区内磁铁矿的分布、延伸及深部变化情况,利用地面高精度磁法,使用向上延拓、2.5D人机交互反演等方法,对异常做出解释推断和综合评价。
通过地面高精度磁法资料的精细处理,圈定了磁异常范围,确定磁铁矿的分布范围和空间特性,为地质勘查工作部署提供了可验证靶区。
关键词:高精度磁法;铁矿勘查;磁异常;空间特征通早期1:50000航空磁测工作,在工作区的东部及外围(包括东侧边部约20%的范围内)发现了上阳武异常。
该异常呈椭圆形、走向NNE,长1500m,宽500m。
最大值900γ,△Z曲线北西陡南东缓,在异常NW侧伴有150γ的负异常。
△Z异常梯度较陡,正负异常相伴,规律性好。
根据地面踏勘确定异常由铁矿体引起。
通过1/5万矿调工作时,在本预查区西部的轩岗镇幅、东马坊幅的范围内圈定1:50000地面高精度磁测CⅦ异常。
异常位于本区中部北岸、彭家塔一带,异常似椭圆状封闭圈,以150nT圈定异常,长轴长4km,走向北东东向,短轴长1km,ΔT最大幅值可达279.9nT,异常曲线变化平缓,形状规则。
1 区域地质背景勘查区在区域上位于华北断块(Ⅱ)吕梁太行断块(III)五台山块隆(Ⅳ)的恒山五台山穹状隆起西南部与滹沱河新裂陷原平凹陷的叠加部位。
区域内出露地层主要有:新太古界五台超群;古元古界滹沱超群;古生界寒武系、奥陶系、石炭系、二叠系;中生界三叠系;新生界第四系。
区内构造大致可分为太古-元古代基底褶曲、燕山期断裂褶曲和新华夏系构造。
区域范围内岩浆活动主要集中于五台期、吕梁期、燕山期。
区域内主要的矿产为铁矿,以沉积变质型铁矿为主,均赋存于五台超群含铁建造地层中。
2 矿区地质特征工作区出露地层由老至新依次为新太古界五台群石咀亚群金岗库组、庄旺组,古生界寒武系馒头组、张夏组、崮山组、炒米店组,古生界奥陶系冶里组、亮甲山组、三山子组、马家沟组,新生界第四系全新统。
118地质勘探Geological prospecting地面高精度磁法在新疆哈密地区磁铁矿勘查中的应用应学谦(江西省地质局九0二大队,江西 新余 338000)摘 要:使用在地面上进行探测的czm-3质子磁力仪,针对新疆哈密中的一部分特定区域,进行1:10000高精度磁测。
以这一手段作为基础,重点分析了所选地区中,相关的磁场结构以及其能够体现的地质意义,磁铁矿与辉绿岩脉之间具有一定的关系,表明两者都具有磁性,因此进行了间接检查从而找到矿区。
同时,对已知铁矿床(体)的磁场性质进行对比分析,预测磁性地质调查模型,重点地段的初步技术验证和矿产发现率高,证明了磁场使用高精度磁场检测,来进行磁铁矿寻找的可行性以及有效性。
关键词:高精度磁法;磁铁矿;勘查;新疆哈密地区中图分类号:P618.67 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)24-0118-3收稿日期:2021-12作者简介:应学谦,男,生于1987年,江西赣州人,本科,研究方向:物探。
使用高精度磁图的成功案例有很多,如新疆哈密市淄海、准噶尔板块上的铜多金属沉淀物和中国新疆哈密地区缝合的塔里木大陆板块。
这一区域条件利于矿场的形成。
由于新疆的自然地理影响,全区常年干旱少雨,土地主要为戈壁和沙漠,因此,本矿区物探应选择受水环境影响较小的重磁法,同时包括铜、钻、镍等相关金属。
磁海铁矿床位于东北部,是一个超大型铁矿区。
对其容量进行了详细研究。
总探明储量为1.2亿吨,平均铁含量为58%。
其主要的矿体是由辉绿岩构成的。
它是热液铁,与火山期后期的岩浆侵入中期有关。
磁体与预充填区位于同一成矿带上,距离约10km,综上所述,基底和磁体具有强磁性,是本区的强磁性体,围岩之间存在明显的磁性差异。
因此,选择一种高精度的磁性方法来寻找该地区的磁铁和基岩,是一个很好的地球物理假设[1]。
1 地面高精度磁测方法技术1.1 仪器本次地球物理和磁测采用质子磁强计Czm-3,北京地质测量局。
高精度磁测在新疆西昆仑某隐伏磁铁矿勘探中的应用黄元清;王祺;卢宝锴【摘要】Launching the work of geologic exploration is very difficult in remote, alpine region. High-accuracy magnetic exploration was used in this prospection of a certain buried magnetite in the west of Kunlun mountain in Xinjiang. The magnetic anomalies were identified and approved after processing the exploring data. The space characteristics and condition of buried magnetite was brought to light through inversion of magnetic a-nomaly, meanwhile, the characteristics of the ore construction were clear through tests to the magnetic surveying data, which saved a lot of time and huge capital with all the high technology methods in this geologic exploration.%在偏远、高寒地区开展地质勘查工作难度非常大,本次工作采用高精度磁法对新疆西昆仑某隐伏磁铁矿进行勘探.通过对磁法勘探数据进行处理,圈定了磁异常,通过对磁异常的分析,了解了隐伏矿体的展布形态,同时通过对磁测数据的反演,获得了矿体深部的空间特征,为矿山勘探节省了大量的时间和资金.【期刊名称】《物探化探计算技术》【年(卷),期】2012(034)005【总页数】3页(P570-572)【关键词】高精度磁测;隐伏磁铁矿;反演【作者】黄元清;王祺;卢宝锴【作者单位】四川省核工业地质调查院,四川成都610061;四川省核工业地质调查院,四川成都610061;四川省核工业地质调查院,四川成都610061【正文语种】中文【中图分类】P631.3+25随着经济的飞速发展,社会对资源的需求也越来越大,矿产资源的勘探已进入了新的发展阶段。
地面高精度磁法在青海大沙龙铁矿勘查中的应用大沙龙铁矿区位于北祁连洋壳沉积带西段,走廊南山复背斜轴部南翼。
属北祁连Cu-Pb-Zn-Fe-Cr-Au-Ag硫铁矿石棉成矿带。
区内广泛分布有奥陶纪火山沉积岩,岩层褶皱紧密,断裂发育,其西南侧为柴达诺山花岗岩体,矿区内有较多脉岩分布。
据钻孔资料,深部见隐伏超基性岩体。
根据大沙龙铁矿床特征及矿石中有用组分和伴生元素的特点,在前人工作成果的基础上,以地质工作与物探工作相结合的勘查手段,配以山地工程及各项分析测试手段,较全面系统地评价大沙龙矿床。
地磁异常反演解释及钻探深部验证是找矿发现的关键。
标签:地面高精度;磁法;铁矿勘查项目区早期开展了1:5万航空磁测工作。
通过本次工作对航磁资料的收集解读,发现C5-4号航磁异常位于本次勘查区的中北部,其异常特征为:东西展布,异常面积6. 5km2,△T极大值Tmax - 680nT。
异常区出露地层为古元古界北山群第一岩组石英岩夹绢云片岩和第二岩组大理岩,出露侵入岩为早志留世变质黑云石英闪长岩和中泥盆世正长花岗岩。
异常位于早志留世、中泥盆世中酸性侵入岩侵入北山群地层的外接触带,其间发育近东西向矽卡岩化带。
为寻找矽卡岩型矿床提供了靶区。
为了探明其异常该矿致异常的展布,延伸边界及深部变化情况,利用地面高精度磁法结合2. 5D人机交互反演等方法对异常作出解释推断和评价,为整个地质勘查工作提供重要依据。
1区域地质背景测区位于额济纳旗一兴安岭元古代、华力西、燕山期铜、铅锌、金、银、铬、铌(二级)成矿区(Ⅱ2),额济纳旗一雅干华力西期铁、金、铜、钼、镍三级成矿带(Ⅲ8)。
大地构造位置主要位于塔里木板块东部陆缘增生带(二级),少部分位于哈萨克斯坦板块东南陆缘增生带。
古生代时期,北山地区经历了拉张一俯冲一聚敛一碰撞一造山等长期而复杂的构造演化过程,多期次的构造一岩浆活动为成矿元素的活化、富集成矿创造了条件。
区内出露地层主要为北山群,该群地层处于地球化学高背景区,是Fe、Cu、Ni、Co等成矿元素很好的矿源层,可为上述成矿元素的富集成礦提供矿质,是区内寻找沉积变质型铁锰矿产、矽卡岩型铁铜矿产及与中基性火山岩有关的变质型铁矿的有利区域。
地面高精度磁法测量在广东肇庆某铁矿中的应用地面高精度磁法测量能反应地下是否有磁性体的存在,或者通过磁法异常判断是否有构造存在,通过构造等间接寻找矿产。
广东肇庆某铁矿区主要以磁铁矿为主,现开采区域资源几近枯竭,通过地面高精度磁法测量试图扩大矿的规模,为企业可持续发展提供储量信息。
标签:地面高精度磁法磁铁矿0引言该铁矿区年采矿量约5万吨,以露天开采为主,经过约十年的开采,资源所剩无几,通过开展面积性的磁法测量,判断在开采区外围是否有新的发现以及采区深部是否还蕴藏的有矿体。
1地质概况(1)地层:如图1(a)所示,区内出露地层为中泥盆统郁江组(D2y),分布矿区中部、东部。
其中D2ya大面积分布区东部,岩性为浅灰色细粒石英砂岩;D2yb少量分布矿区北部,岩性为石英砂岩夹灰岩;D2yc呈南北向带状分布矿区中部,岩性为石英砂岩夹粉砂岩。
主要控矿地层为D2y b。
(2)构造:区内构造主要表现为断裂,走向以北东向和北西向为主,北西向断裂有F1和F2断裂,分布位于矿区北部和南西部,出露长度一般200~300m,为主要控矿断裂,赋存有Ⅱ号矿体;北东向断裂由F3和F4均分布矿区北部,断裂规模较小,一般100~200m且F4被F1错断。
(3)岩浆岩:区内岩浆活动强烈,燕山晚期花岗岩(γ53)大面积分布于矿区西部,约占全区总面积30%,与地层接触部位多发育较强矽卡岩化,为区内主要控矿岩体。
(4)矽卡岩:分布于矿区北部和南西部,发育于中泥盆统郁江组与花岗岩接触部位。
北部矽卡岩主要由D2yb砂岩夹灰岩蚀变形成,呈近东向展布,矽卡岩体内已发现有Ⅰ、Ⅱ号铁矿体。
南部矽卡岩发育D2yc与γ53接触部位,呈条带状展布,长约300m宽10~40m,此矽卡岩带内已发现有Ⅲ号铁矿体。
(5)矿体特征:区内矿体主要赋存中泥盆统郁江组与花岗岩接触部位的矽卡岩带内,目前已发现有Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ号矿体。
Ⅰ号矿体位于矿区北部矽卡岩带中,长一般80m,宽约30m。
大陆桥视野・2016年第2期 62(3)适应进水水质的变化当进水水质碳源不足时,通过多点进水合理分配碳源的运行方式,充分利用进水中的碳源,强化生物脱氮功能,辅以化学除磷,保证出水水质稳定。
反应池结构尺寸:L×B×H=61.6×23.0×6m,钢砼结构。
水力停留时间29h。
3.6二沉池本次设计采用COP沉淀池,池中心进水,周边出水,采用三角齿形堰出水,经环形集水渠收集后直接入消毒间。
本期工程二沉池按照一期5000m3/d设计。
4.结语随着社会发展的进步,国家对于污水处理的要求只会越来越高,同时处理好污水也是企业寻求发展的重要前提,虽然当前我们对于污水处理工艺研究出了多种方式,但是各工艺难免存在不足之处,这些小缺点在一定程度上对污水处理效果和污水处理厂生存发展产生了一定的影响,我们还需不断努力,对现有工艺进行改进,力求研究出更加科学、经济的污水处理工艺,也为社会做更多贡献。
参考文献:[1]胡亮,李昂,张雁秋.分点进水高效除磷脱氮工艺工程应用研究[J].环境科技,2011,24.[2]祝贵兵,彭永臻.生物除磷设计与运行手册,北京:中国建筑工业出版社,2005 [3]郑兴灿,李亚新.污水除磷脱氮技术[M],北京:中国建筑工业出版社,1998.大窝铺查证区位于河北省承德市北部40公里。
根据1:25000航磁异常圈定的异常, 对“大窝铺”进行1:10000地面高精度磁测。
1.地质概况大窝铺地区出露地层主要为遵化岩群(Ar3Z),九龙山组(J2j),髫髻山组(J2t),土城子组(J2tch),张家口组(J3z),白垩系(K),大北沟组(K1d),九佛堂组(K1J)。
区内岩浆活动强烈,从早元古代至中生代侵入岩均有出露,而区内以断裂构造为主,大庙—娘娘庙深断裂从查证区通过,该深断裂形成于新太古代,中元古代断裂活动强烈,重要的基性、超基性侵入岩体沿断裂带分布,对铁矿的形成起控制作,同时对燕山期岩浆活动的导控作用也较明显。
高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用磁法勘探是通过观测和分析由岩(矿)石或其他探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其他探测对象分布规律的一种地球物理方法。
本文利用G856-F型高精度磁力仪,对某地区的磁铁矿勘察进行1:5000的高精度磁测。
通过室内对数据的处理与解释,圈定了异常体的范围,推断解释了引起磁异常的原因以及分析预测了磁铁矿的找矿范围。
标签:磁法勘探高精度磁测磁铁矿磁异常1引言高精度磁测能够使获得的磁场信息更加丰富和详细,可以解决由以往的中、低精度磁测无法或难以解决的一些找矿和其它問题,极大地提高了磁法解决问题的能力。
近几年来,随着高分辨率磁力仪的国产化,我国的地面高精度磁测工作蓬勃开展起来了,它在固体矿产勘探、油气矿床勘查和考古等方面得到了广泛地应用[1]。
2区域地质、地球物理特征2.1区域地质特征在区域内出露的主要地层有变质岩系和覆于其上的沉积盖层,它们分别属于太古界的阜平群和中上元古界的长城系和蓟县系。
除了上述两者,区域内出露的其它地层还包括第四系、侏罗系、奥陶系、甘陶河群、五台群和桑干群等。
太古界阜平群变质岩系按照从新到老的顺序有四道河组、木厂组、漫山组、南营组、团泊口组、索家庄组等。
主要含有黑云(角闪)斜长片麻岩、斜长角岩、浅粒岩、大理岩、磁铁石英岩、含硅线石球粒浅粒岩等主要岩性。
中上元古界的沉积盖层的岩性主要为含燧石条带和燧石结核的白云岩,以及一些泥质白云岩。
区域内的矿床对盖层岩性的选择性不是很明显,它发布于长城系高于庄组和蓟县系雾迷山组中。
区域内横跨两条大断裂带(即紫荆关—乌龙沟断裂带和怀柔—石家庄断裂带),发育有司各庄—良岗—杜岗—西陵背斜。
区域内构造活动以燕山期最为激励,形成了北东—北北东向构造,组成了区域构造的基本骨架。
区域内褶皱主要为阜平期基地褶皱和燕山期的盖层褶皱。
2.2地球物理特征表1中为区域内及其周边地区主要岩(矿)石磁性参数的统计。
由表1中可以看出,在区域内沉积岩和变质岩的磁性都比较弱,为弱磁性层或无磁性层。
高精度磁法在隐伏铁矿勘查中的应用——以青海省格尔木市小圆山为例格尔木小圆山矿区地表覆盖达200多米,地质填图几乎无法开展。
通过在该地区开展大比例尺高精度磁法测量工作,圈定了磁异常体的范围。
通过对磁异常进行化极处理和不同高度的延拓分析,得出磁性体的埋藏特点和分布规律。
化极、延拓、切线法、特征点法和2.5维人机交互反演技术等综合方法技术的应用,加深了对该异常的认识,可以为下一步钻探布置提供有力的佐证。
标签:高精度磁法切线法特征点法小圆山矿区小圆山地区C4-1异常最初是在2006年实施1:50000磁法测量中发现的极大值150nT,异常值自西向东逐渐增大,梯度亦变大,无负异常伴生。
原报告中认为该异常可能为覆盖下具一定磁性的中基性火山岩引起。
经过对周边区域地质资料调查研究,对1:50000异常重新分析、推断发现异常区周边地质条件对成矿有利。
根据1:50000资料布置了172平方公里的1:10000高精度磁法测量面积工作,发现该1:50000异常是由一个近东西向的串珠状异常C4-1和一个近南北向光滑椭圆形C4-2异常组成。
1异常区地质和地球物理特征C4-1异常区为第四系地层所覆盖。
异常区周边出露志留系、奥陶系、泥盆系、石炭系岩层,主要岩性为蚀变玄武岩、砾岩、砂岩、凝灰岩、流纹岩、安山岩及灰岩[1]。
我们对上述地层岩石及脉岩系统地进行了磁参数测定与研究。
结果含磁铁性矿物岩石磁性最强,一般情况下,呈现明显较规律的局部异常;火山岩中的石英闪长岩、二长花岗岩、安山岩、玄武岩、花岗闪长岩具有较强的磁性且其变化范围较大,其异常变化急剧,呈锯齿状,形成干扰异常;硅质岩、砾岩、板岩、大理岩等一般具较弱的磁性,不会产生较强的磁异常[1]。
岩矿石磁性参数列于表1。
2地面磁异常特征其中C4-1异常由两个异常中心组成,呈条带状分布,异常总体呈北东东走向,长轴方向长约4KM,由西向东逐渐变宽,最宽处1.76KM,异常强度较小,峰值为458nT,异常等值线异常北密南疏,北侧有负异常相伴。
高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用
磁法勘探是通过观测和分析由岩(矿)石或其他探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其他探测对象分布规律的一种地球物理方法。
本文利用G856-F型高精度磁力仪,对某地区的磁铁矿勘察进行1:5000的高精度磁测。
通过室内对数据的处理与解释,圈定了异常体的范围,推断解释了引起磁异常的原因以及分析预测了磁铁矿的找矿范围。
标签:磁法勘探高精度磁测磁铁矿磁异常
1引言
高精度磁测能够使获得的磁场信息更加丰富和详细,可以解决由以往的中、低精度磁测无法或难以解决的一些找矿和其它問题,极大地提高了磁法解决问题的能力。
近几年来,随着高分辨率磁力仪的国产化,我国的地面高精度磁测工作蓬勃开展起来了,它在固体矿产勘探、油气矿床勘查和考古等方面得到了广泛地应用[1]。
2区域地质、地球物理特征
2.1区域地质特征
在区域内出露的主要地层有变质岩系和覆于其上的沉积盖层,它们分别属于太古界的阜平群和中上元古界的长城系和蓟县系。
除了上述两者,区域内出露的其它地层还包括第四系、侏罗系、奥陶系、甘陶河群、五台群和桑干群等。
太古界阜平群变质岩系按照从新到老的顺序有四道河组、木厂组、漫山组、南营组、团泊口组、索家庄组等。
主要含有黑云(角闪)斜长片麻岩、斜长角岩、浅粒岩、大理岩、磁铁石英岩、含硅线石球粒浅粒岩等主要岩性。
中上元古界的沉积盖层的岩性主要为含燧石条带和燧石结核的白云岩,以及一些泥质白云岩。
区域内的矿床对盖层岩性的选择性不是很明显,它发布于长城系高于庄组和蓟县系雾迷山组中。
区域内横跨两条大断裂带(即紫荆关—乌龙沟断裂带和怀柔—石家庄断裂带),发育有司各庄—良岗—杜岗—西陵背斜。
区域内构造活动以燕山期最为激励,形成了北东—北北东向构造,组成了区域构造的基本骨架。
区域内褶皱主要为阜平期基地褶皱和燕山期的盖层褶皱。
2.2地球物理特征
表1中为区域内及其周边地区主要岩(矿)石磁性参数的统计。
由表1中可以看出,在区域内沉积岩和变质岩的磁性都比较弱,为弱磁性层或无磁性层。
而区域内的岩浆岩具有较强磁性,并且具有磁性变化大的特点,其磁化率低值仅为0.127×103SI,但其磁化率最高值可达154×103SI,并且磁化率的平均值也在30~60×103SI之间。
而铁矿石具有更为突出的强磁化率和强剩磁特征,与其他岩(矿)
石具有明显的磁性差异,因此在该区利用高精度磁测方法寻找磁铁矿床(体)是具备地球物理前提的[2]。
3野外工作方法
3.1测网布设
此次物探工作的比例为1:5000,按50m线距,20m点距网度布设,测线方向为正东西向,测区布置测线33条,每条测线45个物理点,实际控制测量面积为1.4Km2。
3.2磁测定位技术
对测区内的所有地质点、物理坐标点、剖面起点,都得用GPS 标定[3]。
此次使用GPS map 60CSx手持机,定点精度为4米。
坐标系统采用54北京坐标系。
工作前由已知坐标点对GPS 进行校准调试,校准部分参数为:投影比例:+1.0000000,东西偏差:+500000m,南北偏差:0.0m,DX=+35m,DY=-112m,DZ=0m,DA=-108.0m,DF=+0.00000050m。
3.3数据采集
测点观测按测网进行,观测参数为总场强度T,观测过程中对异常点、畸变点进行了重复观测,日变观测使用性能稳定、与野外观测同类型的仪器,在一固定基点上进行。
在一个工作日内,日变观测始于野外生产各仪器早校正点观测之前,终于晚校正点之后[4],读数采样时间为20s。
4 磁测成果与推断解释
磁异常数据的处理结果如图1-6所示。
通过对磁异常数据的分析,此次磁测共圈定了5个磁异常,其发布的面积、强弱以及形态走向都存在着一定的差异。
M1为北东向的团块状磁异常,M2为北东向的长条状磁异常,M3为正南北的团块状磁异常,M4为北西向的长条状磁异常,M5为北西状长条形磁异常。
经过化极和向上延拓10~200m处理后,我们发现M1、M5逐渐消失,M1为浅,说明此异常由深部高磁性物质所引起,结合相关的物性资料可以推断,此高磁性物资可能是含有磁铁矿的辉长岩和闪长岩。
为了更好的说明磁异常,我们做磁异常的切面投影和立体图来说明。
M2、M3、M4的异常规模和强度都比较大,尤其是M3和M4为成矿较好的位置,M3和M4的磁异极有可能和磁铁矿有关。
而M1受浅地表所干扰,M5与深部的岩体干扰有关,为了进一步了解M2、M3、M4磁异常,还得做进一步的工作[5]。
5结论
(1)地面高精度磁测由于精度高,具有较高的分辨率,这在磁铁矿资源的勘察中起到广泛的应用。
(2)由于高精度磁测仪器易操作、轻便,在实际的工作中,减少的劳动强度,大大的提高了工作效率。
(3)通过对磁异常的化极和解析延拓等处理,可以大大的提高磁异常数据的质量,辨别真假磁异常,从而更好的对磁异常进行分析解释。
(4)通过对磁异常数据的处理解释,以及对物性资料的分析,发现在该区域内存在磁铁的可能性极大。
为了进一步确定该磁铁矿的规模和品位,建议进行钻探等后续的工作。
参考文献
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