地面高精度磁测在某矿区中的技术应用

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  [摘要]在某矿区中运用地面高精度磁测,圈定的磁测异常,获得了找矿的新突破,完善了工作区域中的岩性分布情况。对矿区的其他地质工作的开展有着重要意义。
  [关键词]高精度磁测 磁测异常 △T值
  [中图分类号] P624 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2015)-7-206-1
  地面高精度磁测在普通物探方法应用中运用的较为广泛,尤其是在矿区中的扫面工作,因其价格低廉、效果明显,工作周期短等特点,往往成为维护矿权、探查矿区物性特征的的首选物理方法之一。
  1工作区的地质概况
  工作区地层出露主要为震旦系横坑群、侏罗系下统蓝塘群、第四系。工作区及周边发育的褶皱构造有向斜和背斜,其主要构造为断层。断裂构造以北东向为主,北西向次之,北东向构造为矿区主要控矿断裂。工作区出露的岩浆岩为燕山二期中粒黑云母花岗岩、中粒斑状角闪石黑云母花岗岩和燕山三期黑云母花岗岩,燕山四期电气石化二云母花岗岩、细粒二云母花岗岩、细粒花岗岩。
  2工作区的地球物理特征
  在工作区系统取样后,运用SM-30磁化率仪的基本模式测量,在日变站内对每个样品进行测量。测量时待数据基本稳定后,取三次测量的平均值为测量值,以保证样品数据的真实可靠性。通过对样品数据的整理,发现在工作区内岩性的磁参数存在着明显的差异(通过查找资料,所获数据与前人资料基本吻合),为在工作区内应用地面高精度磁测打下了基础。其数据概况如下表:
  3异常数据处理分析
  在对野外数据整理过程中,分析异常数据的真假异常情况。剔除因干扰物对场值影响较大的假异常点和无法测量的测点后,对无法确定的异常进行部分检查测量和加密测量,对异常区域进行样品的磁参数测量,以检验数据的真假异常。再降低噪声、梯度改正、高度改正等处理手段,以进一步保证数据的准确性。
  4综合推断解释
  在对数据成图后,结合相关资料,在此次地面高精度磁测等值线图中圈定了五个异常区和一个偏低场。其中Ⅰ号、Ⅱ号、Ⅳ号、Ⅴ号异常区推断其是由岩体造成的,在此不予论述,着重介绍Ⅲ号异常区与Ⅵ号偏低场。
  4.1 Ⅲ号异常区,植被发育,基岩露头少。异常区△T值较连续,异常幅值较大,磁场强度一般为30-90 nT。结合地形地质图,Ⅲ号异常区被某某构造由北东向贯穿,且在异常区西南侧为负异常,综合其正负异常推断Ⅲ号异常区由构造引起。因北东向构造在矿区为控矿构造,推断Ⅲ号异常区存在矿体的可能性较大。
  4.2 Ⅵ号偏低场,其整体区域位于砂岩体中,面积较大,磁场强度整体变化小且连续,△T值与周围对比明显偏低。经过取样分析、磁参数测量、实地勘察,确定Ⅵ号偏低场为砂岩体中的花岗岩体。
  5结论
  经过论证,在Ⅲ号异常区布置钻孔施工,发现了某金属含量较高的矿段。Ⅵ号偏低场确定的花岗岩体,与地质揭露工作相吻合,为确定其花岗岩体的面积、形态提供了重要依据。此次高精度磁测工作,为圈定出成矿远景区、探明岩性分布情况等工作的展开有着重要的指导意义。
  参考文献
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