高精度磁測在吉林西葫蘆溝硼礦找礦工作中的應(yīng)用
【摘 要】本文系統(tǒng)論述了吉林省集安市西葫蘆溝硼礦找礦工作,在高精度磁測工作中利用磁場變化圈定異常體的地球物理條件的應(yīng)用及方法。該區(qū)域內(nèi)含硼巖(礦)石類型為硼鎂石—蛇紋石型,其中不含磁鐵礦化、磁黃鐵礦化,其巖石標(biāo)本的磁性特征表現(xiàn)為變化較平緩的弱磁異常。
【關(guān)鍵詞】高精度磁測;磁場變化圈;硼礦;找礦;應(yīng)用;方法
1 區(qū)域地質(zhì)概況
1.1 大地構(gòu)造位置本區(qū)大地構(gòu)造位置處于中朝準(zhǔn)地臺(Ⅰ)、遼東臺隆(Ⅱ)、太子河—渾江褶斷束(Ⅲ)、清河臺穹(Ⅳ)。
1.2 工區(qū)地層
勘查區(qū)區(qū)域地層見表1。
1.3構(gòu)造
褶皺為劉家鋪子一西葫蘆倒轉(zhuǎn)背斜,屬于臺上一東葫蘆一礦山村同斜復(fù)式褶皺的一部分,是形成硼礦的有利部位。核部為螞蟻河組一段,南翼為螞蟻河組二段和三段。
區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造發(fā)育,主要有三組,即近東西向推覆斷層,北西向平移斷層,北東向逆沖斷層。其中走向近東西斷層為推覆斷層,被后期斷層錯斷。三組斷層形成順序是:東西向推覆斷層最早,北西向平移斷層次之,北東向逆沖斷層形成最晚,錯斷了東西向及北西向斷層。區(qū)內(nèi)所有斷層對礦層有破壞作用。
1.4工區(qū)地球物理條件
本次物性工作采用非定向標(biāo)本測量及露頭法直接測量,使用的儀器為捷克生產(chǎn)的SM-30,該設(shè)備共有6種模式可以對標(biāo)本的磁化率進(jìn)行測量。共采集各類巖石標(biāo)本283塊。從物性標(biāo)本及露頭磁性測量結(jié)果上看,本次勘探的目的層既不是磁性最高的也不是最低的,是中間偏低的磁性。從測區(qū)整體上看,果松組火山巖體整體高磁性;螞蟻河組二段整體表現(xiàn)為低磁性,局部由于夾有斜長角閃巖表現(xiàn)為高磁性。巖石標(biāo)本磁性測量統(tǒng)計結(jié)果見表22方法技術(shù)與質(zhì)量評價
2.1方法技術(shù)
測網(wǎng)布置在工區(qū)內(nèi)開展了點(diǎn)距20m的地面高精度磁測剖面工作。測線布設(shè)方向以前期收集到的相關(guān)資料為依據(jù),以基本垂直已知礦體走向為原則,實際工作沿174"布置。
2.2儀器性能指標(biāo)
根據(jù)規(guī)范要求,在野外工作前后要對投入生產(chǎn)的所有設(shè)備進(jìn)行全面的檢驗和校正,內(nèi)容包括:儀器性能測定、一致性校正、基點(diǎn)選擇、日變站選擇、校正點(diǎn)選擇等。工作中采用加拿大的GSM-19T型質(zhì)子磁力儀。
GSM-19T型質(zhì)子磁力儀主要技術(shù)參數(shù)如下:
靈敏度:<0.1nT;
分辨率:0.01nT
絕對精度:InT;
動態(tài)范圍:10000 ~ 120 000nT
梯度容限:>7000nT/m
采樣率:每3~60s一個讀數(shù)。
2.3儀器性能檢驗與校正
2.3.1儀器噪聲水平的測定
在工作區(qū)選擇無人為干擾,地電結(jié)構(gòu)較穩(wěn)定的弱磁區(qū)以及日變較小時段做儀器噪聲的測定。為了減小儀器之間的相互影響,將儀器相距>20m,做近似同步日變觀測。觀測周期選擇5s,連續(xù)讀取102個數(shù)據(jù)。
2.3.2 探頭一致性試驗
所有投入生產(chǎn)使用的探頭均需要進(jìn)行探頭試驗,將每個探頭編上號,然后用兩臺儀器同時做秒級同步日變觀測,而且使兩臺儀器保持一定的距離,以免互相影響,兩個探頭位置應(yīng)保持一致,其中臺站型儀器及一個探頭固定不變,即以臺站上的儀器探頭為基準(zhǔn)進(jìn)行比較,另一臺儀器分別輪換同其他兩個探頭相連接,在換探頭時主機(jī)不能關(guān)機(jī)及調(diào)諧場應(yīng)保持不變。每個探頭讀數(shù)30次以上,而后分別求取相應(yīng)與臺站儀器讀數(shù)差值,并計算各探頭差值數(shù)的算術(shù)平均值,比較各個探頭計算的平均值,判斷它們的一致性。通過探頭試驗結(jié)果選擇一致性較好的探頭用于野外觀測。
2.3.3 儀器一致性試驗
選擇磁場變化較大地段,無人為干擾地區(qū),布設(shè)一條剖面,在剖面上等間距布設(shè)50個點(diǎn),在日變較小時段將生產(chǎn)所需的各臺儀器在該剖面上做2次往返觀測(開始于第一個點(diǎn),終止于第一個點(diǎn),并用該點(diǎn)的差值進(jìn)行混合零點(diǎn)漂移校正。下面的觀測值均指進(jìn)行了混合零點(diǎn)漂移校正后的值),要求用全部儀器重復(fù)觀測值算出的總觀測均方誤差≤2nT。
2.3.4日改精度
取日變變化大的一天數(shù)據(jù),按七點(diǎn)圓滑取平均值計算日變改正均方差為0.27nT.
2.3.5校正點(diǎn)誤差
本次地面高精度磁測工作,每天各臺儀器在校正點(diǎn)開工前與收工后的測量值,經(jīng)統(tǒng)計計算后,校正點(diǎn)誤差為±0.11nT.
2.4基點(diǎn)的選擇
本次工作選擇了一個總基點(diǎn),總基點(diǎn)選擇了測區(qū)內(nèi)四周無干擾的正常場區(qū)域,滿足規(guī)范要求。
2.5日變點(diǎn)的選擇與測量
日變點(diǎn)附近無任何磁性干擾物,特別是可移動磁性干擾物,并遠(yuǎn)離建筑物和工業(yè)設(shè)施。本次工作的日變點(diǎn)選擇了測區(qū)內(nèi)四周無干擾的正常場區(qū)域,滿足規(guī)范要求。
2.5.1野外磁測工作
磁法資料的野外采集、室內(nèi)處理與解釋推斷,在執(zhí)行物探設(shè)計的基礎(chǔ)上,嚴(yán)格執(zhí)行DZ/T0071-1993《地面高精度磁測技術(shù)規(guī)程》、DZ/T0153-2014《物化探工程測量規(guī)范》等規(guī)范要求。
2.5.2日變測量
(1)日變觀測采樣時間間隔20s,測量方式為循環(huán)方式,儀器自動測量和記錄。
(2)日變站的TO值使用總基點(diǎn)的TO值。
(3)一個工作日內(nèi),日變站儀器必須最先啟動,最后停機(jī),并有專人進(jìn)行負(fù)責(zé)。
(4)在日變觀測規(guī)程中,負(fù)責(zé)日變觀測的人員必須隨時注意周圍情況變化,嚴(yán)禁任何移動物體接近日變站。
2.5.3野外測量
本次野外工作采用總場測量方式,觀測參數(shù)為磁場總場強(qiáng)度,采用儀器校正點(diǎn)一觀測點(diǎn)一儀器校正點(diǎn)的閉合方式進(jìn)行。本次測量每天在校正點(diǎn)上早、晚各讀數(shù)兩次,校正點(diǎn)早、晚各兩次讀數(shù)經(jīng)過日變改正后的平均值、絕對差值均小于兩倍的觀測均方誤差。操作人員都經(jīng)嚴(yán)格去磁,不會對結(jié)果產(chǎn)生影響。在觀測過程中,操作員在遇到相鄰點(diǎn)之間磁場變化較大時進(jìn)。
2.6質(zhì)量評價
2.6.1測地工作質(zhì)量評述
本次測地工作的GPS采用集思寶MG7系列,儀器性能如下:工作溫度:-20~+60℃;存儲溫度:-30~+70℃;抗震:1.5m自然跌落至地面;整機(jī)功耗:約0.5w;存儲:128MB SDRAM,256M NAND Flash:冷啟動:29s;實時定位:<2~5m(2DRMS);電源:3000mAh鋰離子電池;外接接口實現(xiàn)供電切換;工作時間:10h.
大地工作測量點(diǎn)數(shù)約為600個,測地檢查點(diǎn)數(shù)為283個,檢查點(diǎn)均勻分布全區(qū)。質(zhì)量檢查比例為47%>3%。
3磁異常解釋推斷
3.1異常特征描述
本次地面高精度磁測成果顯示,測區(qū)內(nèi)主要表現(xiàn)為平緩的正磁異常,局部異常特征表現(xiàn)磁異常梯度帶的特征;而測區(qū)內(nèi)低緩的負(fù)磁異常區(qū)出露的巖性主要為正長花崗巖及二長花崗巖。本次地面磁測工作范圍較小,各項數(shù)據(jù)進(jìn)行了日變改正和基點(diǎn)改正,對數(shù)據(jù)進(jìn)行了化極以及解析延拓處理,選擇4線和11線的磁測數(shù)據(jù)進(jìn)行了磁源深度計算。
3.1.1磁異常的劃分
如圖1所示,由于測區(qū)范圍限制,劃分的磁異常均未封閉,通過地面磁測圈定磁異常4處,編號分別為C1,C2,C3,C4,結(jié)合物性標(biāo)本資料,以低緩的正磁異常區(qū)為進(jìn)一步工作重點(diǎn)區(qū)域,通過對磁異常化極前后的對比,可以發(fā)現(xiàn)化極后的磁異常范圍呈現(xiàn)向北位移現(xiàn)象,化極后磁異常的形態(tài)簡單。具體磁異常描述如下。
C1:位于測區(qū)西南,形態(tài)不規(guī)則,異常面積約0.29km',表現(xiàn)為平緩的正磁異常,幅值0~200nT,局部出現(xiàn)梯度變化較大的正負(fù)磁異常,幅值在-200~1 000n.初步推斷引起該異常的主要原因為正長、二長花崗巖中局部夾斜長角閃巖。該異常區(qū)域地表見小面積螞蟻河組地層。
C2:位于測區(qū)中南部,形態(tài)不規(guī)則,異常面積約為0.24km,異常為平緩正異常,幅值在100~200nT,局部出現(xiàn)400~700nT的高磁異常。異常的范圍界線與輝長巖脈巖的界線大約一致。推斷引起該異常的主要原因為基性巖,該輝長巖巖體磁性相對較高,與含硼地層無關(guān)。
C3:位于測區(qū)以西,東側(cè)未封閉,表現(xiàn)為東西兩個較高的正磁異常圈閉,異常幅值在150~500nT,局部峰值1440nT,該異常區(qū)西側(cè)地表主要出露螞蟻河組二段地層,異常區(qū)的東側(cè)出露有果松組安山巖及玄武巖,因此,引起該異常的原因是火山巖中具有高磁特征的暗色礦物。該異常區(qū)域的西側(cè)經(jīng)過地表工程見6條含硼的礦體,而通過物性測量統(tǒng)計結(jié)果分析可知,含硼的巖礦石標(biāo)本常見值磁性相對較弱,因而該異常對含硼地層的劃分不具備指導(dǎo)作用。
C4:位于測區(qū)東北部,東側(cè)未封閉,表現(xiàn)為相對較高的正磁異常,異常幅值在100~200nT,局部峰值達(dá)到800nT左右,通過地質(zhì)測量,該異常區(qū)南部地層為螞蟻河組二段,二段內(nèi)磁性較高的巖性為斜長角閃巖,推斷該異常是由螞蟻河組二段地層中磁性相對較高的斜長角閃巖引起的。
3.1.2 AT剖面平面圖解釋如圖2所示,多數(shù)剖面兩端磁性高,中間低,高磁異常推斷為螞蟻河組二段地層中斜長角閃巖及果松組火山巖引起的高磁異常,低磁異常則主要反映了花崗質(zhì)片麻巖、淺粒巖、大理巖的磁性特征,由于大理巖與含硼蛇紋石化大理巖在磁性方面沒有明顯的差異,因而劃分難度較大。
3.2 磁異常位場轉(zhuǎn)換處理
為了進(jìn)一步在磁測定性分析基礎(chǔ)上建立礦體深度概念,也就是在定量的角度上估算礦體頂板埋深,通過 RGIS剖面磁源深度計算,本系統(tǒng)采用功率譜方法計算磁性場源體深度。功率譜方法是對磁異常數(shù)據(jù)進(jìn)行傅里葉變換,再計算變換后的對數(shù)功率譜。對數(shù)功率譜曲線的特點(diǎn)是:深源場響應(yīng)的低頻段快速衰減,而近地表場源的響應(yīng)曲線下降較緩。依據(jù)功率譜對頻率的關(guān)系可以近似計算磁性體頂面的平均深度。該功能模塊主要用于通過剖面異常進(jìn)行粗略計算,對于孤立異常,結(jié)果基本可靠。
這種常規(guī)計算的是磁性較高斜長角閃巖的磁源深度,而根據(jù)物性特征可知,含硼地層表現(xiàn)為弱磁性特征,因而高磁異常對在本地區(qū)尋找含硼地層的指示作用十分有限。
4 分析結(jié)論
(1) 本區(qū)巖礦石標(biāo)本、露頭磁性測量結(jié)果說明目的體與圍巖的磁性差異不明顯,但開展高精度磁法測量工作劃分了巖體、斷裂構(gòu)造及地質(zhì)界線,為下一步工作提供了部分構(gòu)造信息。
(2) 結(jié)合物性測量和巖樣鑒定的成果,對勘查區(qū)內(nèi)地面1/ 1萬高精度磁測圈定的4處異常區(qū)進(jìn)行分析。
(3) 該區(qū)域內(nèi)含硼巖(礦)石類型為硼鎂石—蛇紋石型,其中不含磁鐵礦化、磁黃鐵礦化,其巖石標(biāo)本的磁性特征表現(xiàn)為變化較平緩的弱磁異常。因此,在本次工作中,地面高精度磁法不具備利用磁場變化圈定異常體的地球物理條件,磁異常對下一步地質(zhì)工作不具指導(dǎo)意義。
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