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音頻大地電磁(AMT)在東昆侖金多金屬礦勘查中的應用

2020-08-05 07:19:36王朝錦盧寶鍇
世界有色金屬 2020年10期
關鍵詞:特征

王朝錦,盧寶鍇,寇 明

(1.四川省核工業地質調查院,四川 成都 610000;2.四川川核地質工程有限公司,四川 成都 610000)

1 地質特征

本區屬于秦祁昆晚加里東造山系(Ⅰ級)東昆侖造山帶(Ⅱ級)伯喀里克-香日德元古宙古陸塊體(Ⅲ級),西南部邊緣斜跨雪山峰—布爾汗布達造山亞帶(Ⅲ級)。區內經歷了多個構造旋回的演化過程,既保留有古陸形成時的基底構造,又疊加了加里東期-印支期造山運動形成的構造形跡,形成了各類構造交織的復雜格局[1]。

區內地層比較簡單,主要分布有古元古代金水口巖群一段(Pt1J1)、晚更新世沖洪積物、全新世沖洪積物及沖積物。金水口巖群走向與主構造線方向近于一致,為北西向,其間發育軸向為北西向的一系列背、向斜閉合褶皺。巖性為含黑云二長片麻巖、混合質片麻巖;

侵入巖較發育,不但出露面積大,而且形成較大的巖體,呈巖基、巖株狀。根據巖體與地層的接觸關系、不同類型侵入體間的相互接觸關系、同位素測年結果等資料,確定侵入活動發生于華力西中期[2]。主要巖性有淺灰色中粗粒斑狀二長花崗巖及中細粒二長花崗巖、細粒石英閃長巖;其中中粗粒斑狀二長花崗巖與金、鉬、鉛礦化關系密切。

2 地球物理特征

前人在區內開展了1:1萬高精度磁法測量,對金水口巖群一段地層和酸性巖磁性特征進行統計分析(表1)。

表1 勘探區巖石磁參數統計

物性特征顯示:金水口巖群一段(Pt1J1)地層在受熱事件干擾及礦化作用過程中較強磁性物質成分的普遍聚集有限,但在局部可能聚集并成礦。石英閃長巖和花崗閃長巖磁性較強,表明該巖石較強磁性物質成分具較高背景,為磁性物質成礦有利地質體。

1:1萬高精度磁法測量成果圈定出6處正磁異常區(圖2),正磁異常主要發生在中酸性巖體的分布區,通過異常特征、存在的礦化蝕變線索、成礦地質背景及物性標本對比進行綜合分析,確定其主要由巖性引起,但對找礦工作有一定的間接指導意義。

前人資料顯示,C4磁異常形態不規則,表現出北西向串珠狀排列的子異常特征,反映出北西向斷裂破碎帶特征(圖1)。

地質調查顯示除北西向主斷裂外,北東、近東西向斷裂構造縱橫交錯,并普遍發育破碎蝕變帶,具備了良好的成礦地質條件。

采用大地電磁測深(AMT)手段,對前期發現的C4磁異常進行查證,定位異常,推斷解釋異常體在深部的展布特征,在此基礎上深度解剖區內電、磁資料,為尋找深部礦體提供依據。

圖1 高精度磁法測量△T等值線平面圖

3 AMT法野外工作方法與技術

本次音頻大地電磁測深(AMT)測量采用加拿大Phoenix公司生產的V8多功能電法采集系統,在AMT法的施測中,采用四個電極參與測量,每兩個電極組成一對電偶極子,即X-Dipole電偶極子和Y-Dipole電偶極子相互垂直,根據開工實驗結果,本次工作極距選擇為40m,測量時間為45min。V8接收機放在兩組電偶極子的中心,測深裝置采用張量觀測方式,接收電極為不極化電極[3]。

4 AMT探測成果

圖2 AMT測線布置示意圖

本次工作共部署兩條AMT測線和一條實驗剖面(測線位置見圖2),其中鉆孔實驗剖面400m,完成測點21個;

1號AMT測線長1000m,完成測點47個;2號AMT測線長500m,完成測點26個。

根據物探解釋由已知到未知的原則,對鄰區已完成鉆孔開展實驗剖面,與巖芯物性對比,了解工作區周邊深部巖層與物性組合特征,以此推測解釋設計AMT剖面成果。現對各測線視電阻率斷面圖解釋分述如下:

鉆孔實驗剖面:剖面呈北西-南東向布設,測線方向為146°。220號點為鉆孔施工位置,鉆孔為斜孔,傾斜角5°,終孔深度為430m。表層0m~50m分布風化破碎層,視電阻率分布于700Ω.m~2500Ω.m之間,呈相對高阻特征,出露巖芯完整性較差,巖石內部分布星點狀黃鐵礦、黃鐵礦。第二層,根據巖芯特征綜合推斷為一套似斑狀蝕變二長花崗巖,視電阻率變化范圍較大,從100Ω.m~1000Ω.m,厚度與剖面距離呈正相關,出露巖芯完整度較好,局部穿插輝綠巖脈,巖石內部黃鐵礦化、黃鐵礦化均勻分布。

圖3 實驗剖面視電阻率斷面圖

本次開展實驗剖面,對鄰區鉆孔巖芯進行初步編錄統計,從412m至鉆孔底部,巖性結構與上部蝕變二長花崗巖有明顯差別,內部暗色礦物增多,侵染狀礦化蝕變增強,物性數據顯示該段巖芯電阻率明顯低于上部蝕變二長花崗巖,與圍巖電阻率差異明顯,推測為礦化蝕變斑巖。綜上,結合視電阻率斷面圖和巖性物性資料圈定礦化蝕變斑巖,其中心埋深約450m,視電阻率小于100Ω.m,受剖面長度影響,異常未圈閉。

AMT-L1測線:該測線為方向為129°,與2號線垂直,在240號點位置附近相交。斷面圖縱向主要分為兩個電阻層,20m~860m,第一層在視電阻率上呈中-高阻,縱向視電阻率與深度呈負相關。地表出露基巖為中粗粒斑狀蝕變黑云母二長花崗巖,表面可見不同程度蝕變現象,視電阻率分布于600Ω.m~1000Ω.m內。其中220m~340m呈現出高阻下延趨勢,推測為受橫向擠壓應力作用形成;360m~860m,地表可見多條輝綠巖脈侵出,花崗巖表明呈磚紅色、黃褐色,呈不均勻蝕變特征,視電阻率表現為不連續相對中-高阻特征,這種特征亦反映在花崗巖磁性差異上,巖石磁化率范圍在20(×10-5SI)~3900(×10-5SI)。860m~1000m,視電阻率顯示為高阻,地表出露巖性為角閃石巖,根據物性結果,推斷該層高阻體為角閃石巖,向南東方向厚度逐漸增大,其下部根據視電阻率值推測為一套蝕變二長花崗巖。斷面圖縱向第二層為一套低阻層,沿測線分布,寬度100m~300m,埋深450m~700m之間,反映出低阻體空間延展性較強,厚度變化較大。根據實驗剖面解釋推斷結果,深部低阻層空間層位基本一致,表現出的低阻異常值相近,推測該條低阻體為礦化蝕變斑巖[4]。

另外,860m處推測為斷層通過處,地表上,860m北西側為灰白色二長花崗巖,南東為黑灰色角閃石巖。斷面圖上,視電阻率呈現不連續特征,斷層延伸方向兩側具有上下錯斷的痕跡,呈低阻特征。根據視電阻率剖面圖表現出的電阻特征,推測該斷層為逆斷層。

圖4 AMT-L1視電阻率斷面圖

AMT-L2測線:該剖面由南西向北東布設,測線方向39°。視電阻率斷面圖縱向呈現3個電阻層。0號點至460號點上地表的視電阻率呈相對中-高阻特征,視電阻率600Ω.m~1000Ω.m,高阻層厚度與距離呈負相關,視電阻率與深度呈負相關,地表出露巖性為中粗粒斑狀黑云母二長花崗巖,內部硫化物發育,結合物性參數推測該層為中粗粒斑狀黑云母二長花崗巖根據地質資料反映,480m至剖面終點為構造破碎帶,視電阻率斷面圖顯示該斷裂傾向南西,向下延伸將低阻體一分為二。斷面圖縱向第二層為低阻體,由西向東埋深逐漸減小,300m~500m,視電阻率小于100Ω.m。L2與L1相交于260號點,對比兩條測線視電阻率斷面圖,深部低阻體埋深相近,視電阻率值相似,推測為同一套礦化蝕變斑巖。

圖5 AMT-L2視電阻率斷面圖

5 結語

(1)在鉆孔勘探線剖面位置完成一條AMT剖面,結合鉆孔巖心的巖性結構和電性特征對該區域深部巖層電阻率情況進行驗證對比,驗證AMT工作對酸性巖體中蝕變礦化體劃分的可行性。

(2)對工作區內出露地層進行系統性樣品采集工作,統計電性和磁性特征,了解C4異常有關的巖性,由淺入深完成對斷面圖低阻體的解釋工作,圈定礦化體埋深、掌握空間展布形態。

(3)根據物探分析解釋結果,結合本區地質、鉆孔、地球物理及成礦條件推斷,本區C4異常體與AMT異常吻合對應較好。同時AMT方法對于該區內酸性巖體中存在的斷層有較好分辨效果,在本次勘探過程中發揮較好的作用。

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