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CSAMT法在深部控礦地質體預測中的應用

2016-10-20 08:37:44廣東省核工業地質局二九三大隊廣東廣州510000
地球 2016年10期
關鍵詞:特征

(廣東省核工業地質局二九三大隊 廣東廣州510000)

(廣東省核工業地質局二九三大隊 廣東廣州510000)

該物探項目于廣東省羅定市某礦區一個地段開展了CSAMT法測深工作,以探索該地段控礦地質體的空間展布情況,對可能的深部控礦地質體進行預測,為下一步探礦工程的布置提供依據。

CSAMT深部控礦地質體構造

1 引言

此次CSAMT法測深的目標工區在廣東省羅定市某礦區,以現有的見礦鉆孔物性特征為依據,在成礦有利地區開展可控源音頻大地電磁測深剖面測量工作,通過測量工作,尋找控礦地質體在物性上表現的異常特征,結合地區地質資料及地質規律對資料進行解釋。利用其異常特征,查明構造、控礦異常體及斑巖體在空間上的展布情況。

2 工區地質物探特征

該區所處的粵西羅定盆地是一個北東走向的白堊紀斷陷盆地,面積875Km2。盆地基底及周邊由震旦紀淺變質砂巖、奧陶紀砂質頁巖、泥盆紀灰巖、石炭紀灰巖組成,是一個走向北東,兩翼不對稱的向斜構造,軸部偏東南側,槽部地層平緩,傾角5°~10°,從盆地中心向邊緣傾角加大,斷裂附近傾角變陡達50°。早白堊世為羅定組湖相沉積和火山碎屑沉積物,晚白堊世三丫江組不整合于羅定組之上,盆地沉積總厚大于4800m,自下而上顯示出粒度由粗→細→粗的規律,構成完整的沉積旋回。

目標地質體與圍巖之間存在物性差異是地球物理方法應用的前提條件。在測區內主要出露第四紀的風化殘積層,白堊系粉砂巖、礫巖,奧陶系千枚巖、微片巖、變質砂巖,燕山晚期花崗斑巖。由于組成各種巖石物質成分的不同,將會出現較明顯的電阻率差異,為CSAMT觀測提供了很好的前提條件。

灰巖、粉砂巖、砂巖、變質砂巖、花崗斑巖、石英主要為高阻特征;構造帶或(蝕變)地質體,因富集鐵、錳、鉛鋅、金、銀的礦物而表現為低阻異常特征。賦礦構造帶或地質體與圍巖的電阻率存在差異,在進行地下電阻率探測時,將會出現相對的異常的分布,按照地質體特征及空間規律,利用異常的展布,從而以確定地質體的空間展布形態。

3 主要方法技術

可控源音頻大地電磁法(簡稱CSAMT)是在音頻大地電磁法(AMT)的基礎上發展起來的一種人工場源頻率測深法,它用地面偶極子或水平線圈作為人工信號源產生可控的電磁信號,通過接收不同頻率的電磁信號達到測深的目的。

測線位置由礦體走向與實際地形綜合考慮而設計,盡可能垂直于勘查地象的總體走向,并盡可能與已知點相接。

圖1 工程布置圖

測區礦化主要受近南北向構造控制,因此,測線垂直于構造帶走向布置,測線方位0°,線距250m,點距20m(見圖1)。

本次測量使用全站儀鋪設測網基線,GPS測量定位測點,并對測點做好標記,以便CSAMT觀測確定點位。

對野外實際觀測測點抽點重測并對數據進行對比,兩次觀測的相應視電阻率、相位曲線形態一致,對應頻點的數值相對均方誤差小于5%。經檢查重測選取之后,視電阻率、相位曲線均比較圓滑連續,無畸變點,均符合解釋要求之后才參與反演處理。

4 資料綜合解釋

通過開展工作后,下面將通過鉆孔的剖面和已知的地質信息并結合可控源音頻大地測深(CSAMT)剖面異常來進行綜合解釋。

由L01、L02、L03、L04、L05、L06號線電阻率反演斷面圖的顯示,結合一維和二維反演斷面及地質資料綜合反映:

該區地下地質結構相對復雜,在測區內0.0—50米深度普遍存在一低阻層,主要為第四季分化殘積層;在30—110米深度普遍存在一高阻層,主要為粉砂巖、泥巖、灰巖、泥質灰巖、千枚巖、變質砂巖;在110—400米深度普遍存在中低阻層,主要為泥巖、礫巖、溶洞、破碎帶、以及礦化體;在400米以下普遍存在一高阻層,主要為較為完整的粉砂巖、灰巖、千枚巖、變質砂巖。巖層被構造運動破壞后裂隙較為發育,構造內巖石較為破碎,且富含水,表現為低阻異常。

104—128、174號測點位置下方為2條構造帶,132—158、212號測點位置下方為3組巖性分界,表現為低阻異常。108—136、150—170號測點位置下方為灰巖,190號測點位置下方為斑巖體,表現為高阻特征。104-128、132—158號測點下方為2個異常體,表現為高阻體位置的相對低阻,而高阻層中分布的低阻體為有利的礦化體分布區。據實際鉆孔資料證明此次的電阻率異常與礦化位置相對吻合。

為從整體上把握測區內總體電阻率分布,編制了測區內三維綜合切片圖(見圖2),以便更加直觀的了解測區內地下的電阻率分布信息。

圖2 電阻率三維立體切片圖

5 結語

通過以上對實例的分析,可歸納出如下結論:

(1)CSAMT法對深部控礦地質體進行預測具有可靠的指引作用。

(2)通過CSAMT測深法工作,反映該地區電阻率異常顯示明顯,根據要求,達到了預期勘探地下電阻率空間分布的效果。

(3)CSAMT法其理論解釋模型只介于介質的電阻率為依據的,可配合展開激電工作可達到更好的效果。

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

[2]石昆法.可控源音頻大地電磁法 [M].北京:科學出版社,1999.

[3]石昆法,張庚利,李英賢,等.CSAMT法在山東蓬家夼地區層間滑動角礫型金礦成礦預測中的應用 [J].地質與勘探,2001,37(1):86~92.

CSAMT法在深部控礦地質體預測中的應用

■呂翔

P5[文獻碼]B

1000-405X(2016)-10-231-1

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