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可控源音頻大地電磁法在新疆彩霞山鉛鋅礦區的應用

2016-04-20 13:44:24武有雙
環球人文地理·評論版 2016年2期
關鍵詞:技術應用方法

武有雙

摘要:目前對電法的探測深度要求越來越高,常規電法有時難以滿足實際工作需要。與常規電法相比,可控源音頻大地電磁測深法具有探測深度大、設備相對輕便和橫向分辨率高等特點,已廣泛應用于地熱資源、水文地質、有色金屬礦產和工程地質勘查工作之中,并取得了令人十分滿意的實際應用效果。本文結合實際工作對可控源音頻大地電磁法的應用進行了分析,以為實際工作提供參考。

關鍵詞:可控源音頻大地電磁法;方法;技術應用

可控源音頻大地電磁法(Controlled Source Audio-frequency Magnetotellurics),簡稱CSAMT卡尼亞電阻率測深曲線,因此又稱可控源音頻大地電磁測深法。

該法最早是由加拿大多倫多大學的D.W.Strangway教授和他的學生Myaron Goldtein于1971年提出。針對大地電磁測深法場源的隨機性和信號微弱,以致觀測十分困難這一狀況,他們提出了一種改變方案——采用可以控制的人工場源。從而在理論和實踐兩方面奠定了CSAMT法的基礎。

一、礦區及探測結果簡介

彩霞山鉛鋅礦區出露地層從北到南依次為中酸性侵入體、卡瓦布拉克組第一巖性段、卡瓦布拉克組第二巖性段。侵入巖主要為華力西中期的中酸性侵入巖,以閃長巖、石英閃長巖、花崗巖為主。礦體產于青白口系卡瓦布拉克組第一巖性段碎屑巖+碳酸鹽巖組合之中,受碳酸鹽巖和構造破碎帶控制。結合該區的物性分析,高阻異常分布于剖面的北端(1900~2000點),由北部的中酸性巖體引起。低阻分布于中酸性巖體的南部(0~1900點),低阻由第一巖性層的砂巖、粉砂巖引起。淺地表(深度0~400m)低阻區包括了3個“半橢圓狀”高阻異常(①、②、③)和深部2個“橢圓狀”高阻異常(④、⑤),它們均是大理巖或蝕變砂巖的反映。①號高阻異常體無對應的剩余重力異常,僅是地表不均體引起。②號高阻異常體對應1號高密度板體,經鉆探驗證,它是淺部的大理巖引起。③號高阻異常體對應4號高密度板體,它是閃長巖脈引起。④號高阻異常對應2號高密度板體,它是第一巖性層中“橢圓狀”大理巖引起,⑤高阻異常對應3號高密度板體,推斷它也是第一巖性層中“橢圓狀”大理巖引起。

二、結語

可控源音頻大地電磁測深凡是是以一種應用范圍比較廣、有效性比較高的測量方法,但是由于場源效應對測量結果的影響相對比較大,因此,在實際應用過程當中,一是要根據研究測量區域的實際情況選擇合適的測量方法,盡量減少不可控因素的影響;二是要對測量的內容、方案以及要求進行深入細致地分析,在減少各種因素影響的前提下,盡可能準確、客觀的收集數據;三是在對測量數據進行分析時,要對數據的準確性進行核實,及時發現干擾因素,確保勘測質量。

1—布格重力場曲線(ΔgB);2—區域重力場曲線(ΔgR);3—剩余重力場曲線(Δgr);4—剩余重力異常段;5—鉛鋅礦體;6—反映大理巖且與平面對應的剩余重力異常及編號;7—正演的高密度板狀體;8—正演區域場高密度板狀體;9—正演區域場上高下低的兩密度層;10—卡尼亞高阻區;11—正演的高密度板狀體;12—正演的高低密度狀大理巖;13—鉆孔及編號;14—石炭紀閃長巖;15—第一層糜棱巖、石英砂巖夾透鏡狀大理巖;16—石炭紀石英閃長巖;17—第一層硅化粉砂巖、泥巖互層;18—第一層硅化粉砂巖、硅質巖、泥巖互層

參考文獻:

[1]柳建新,王浩,程云濤,等.CSAMT在青海錫鐵山隱伏鉛鋅礦的應用[J].工程地球物理學報,2008,5(3):61~63.

[2]李金銘.地電場與電法勘探[M].北京:地質出版社,2007.

[3]何繼善.可控源音頻大地電磁法(CSAMT)[M].長沙:中南工業大學出版社,1990.

[4]湯井田,何繼善.可控源音頻大地電磁法及其應用[M].長沙:中南工業大學出版社,2005.

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