浅述梯度电测深方法矿产勘查中应用

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1、浅述梯度电测深方法矿产勘查中应用[摘要]随着现代电法勘探反演技术的发展,本文简述了梯度电测深布极相对简单,降低了野外工作劳动强度,提高了工作效率,宜于实现电测深二维反演,有可能提高勘探效果,值得进一步研究和推广。[关键字]梯度电测深装置激电测深金矿勘查勘探结果[中图分类号]F407.1[文献码]B[文章编号]1000-405X(2013)-4-184-1激电测深工作是在矿产勘查中被广泛应用的一种方法,但由于其野外工作和资料处理难度较大,往往只是在重点评价部位开展,不能全面了解整个勘探区的地电断面特征,不利于解释推断。激电测深工作中采用的装置主要有对称四极、偶极一偶极、单极一偶极等。不同装置的适

2、用条件和特点不同。例如采用对称四极装置测量,根据实测T1S、PS绘制拟断面图,能较好地反映断面中极化体的分布和产状,在我国电法勘探中被广泛应用;但当要求勘探深度较大时,AB距大,布极难度大,效率低。偶极一偶极装置异常幅度大,对极化体的分辨能力较强,电磁耦合干扰较小,这种方法在国外被广泛使用,但是,其拟断面图异常形态较复杂,如果不进行反演,不能直观看出极化体的形态。单极一偶极装置对低阻陡立薄板状体有较好的探测效果,但如果不进行反演,根据其拟断面图亦很难看出极化体的形态。随着现代电法勘探反演技术的发展,不论采用哪种装置,都可以进行二维反演计算,即得到二维地电模型,可以直观地得到极化体的形态。1度电

3、测深装置顾名思义,梯度电测深装置和常规装置有不同的布极方式,图1给出了它允许有的几种形式。图1中的装置可以看作是从常规装置变化而来,桂林理工大学的葛为中教授等称之为梯度电测深,形式大同小异。GDP-32II仪有多个测量道,适宜开展梯度电测深工作。为了提高工作效率,GDP-32II的8个观测道同时接收。本次梯度电测深的最大供电极距AB二5000m,MN二50m,测深点距50mo本次测量使用的非常规电极排列相当于图1中3种装置的组合,当A极距Ml〜M9较近时,可以看作是单极一偶极排列,当A极最终移至An处时,转变为非对称四极排列。这种非常规电极排列工作方式简化了野外工作,减少了野外施工劳动强度,但

4、是增加了资料整理的复杂性。2区地质及地球物理特征梯度电测深剖面布置在某金矿测区。近来的研究及地质工作表明,某金矿测区岩体在侵入过程中在''层间破碎带”、“层间滑脱带”及“基底不整合面”的构造制约下,形成了规模不等、形态各异的岩床,在一些“层位”或“构造界面”形成了矽卡岩一热液型金、铜、铁矿化,且多呈层状产出。这些部位主要是:新太古界(泰山群)与新元古界(土门群)间的不整合面;新元古界土门群上部灰岩与页岩间的层间破碎带(或滑脱带);寒武系长清群李官组;长清群朱砂洞组下部;长清群馒头组石店段;寒武统九龙山群张夏组;九龙山群嵐山组;九龙山群炒米店组亦可见到零星矿化。测区曾开展激电中梯扫面,圈定了El

5、、E2两个激电异常。其中E1异常规模较大,以视极化率4%所圈定的异常呈北西方向扭曲的带状,长度超过1950m,宽250〜400m,异常内有两个高视极化率中心,分别位于28线52〜60号点和12线67〜80号点,视极化率最大值分别为10%和18%o异常区内视电阻率值介于100〜800Q・m,为一低阻高极化异常。E1异常主要位于F4断层东侧,出露地层主要有寒武系长清群馒头组上灰岩段中厚层灰岩夹鲂状灰岩,地层产状平缓。可见岩体为二长花岗岩。异常长轴大体沿灰岩与二长花岗岩的接触带展布,接触带产状较陡立。成矿地质条件优越。钻探结果已证实E1为一金、铜矿体所致异常。该区岩矿石的物性特征表明,区内黄铁矿化金

6、铜矿石、含磁铁金铜矿石一般视极化率大于5%,视电阻率小于500Q・m,而围岩一般视极化率小于3%,电阻率大于1000Q・m,矿化体相对围岩可引起低阻高极化异常。3探结果分析对测区主要中梯激电异常开展电测深检查并勘查其深部情况。为了研究梯度电测深的勘探效果,选择某金矿区28线进行测量,然后进行带地形的二维反演计算。反演计算采用最优化的、平滑约束的非线性最小二乘反演方法。从反演模型极化率断面,在剖面1350〜2100m范围内深部存在高极化体,4%的极化率等值线在底部和东侧均为封闭,极化体顶部埋深较浅,向下延伸大于650m。在剖面1600〜2000m范围内,标高-200〜100m处存在一较明显的低阻

7、高极化体,视极化率大于6%,视电阻率约400〜800Q-m,这与ZK28-1控制的浅部4层黄铁矿化层对应。在-200m深部,视极化率在4%〜6%之间,视电阻率约400Q•in,该层极化体规模较大,和ZK28-1.ZK28-3控制的深部主矿化体相对应,在标高-400m左右存在2层金矿体,金品位平均0.75X10-6、1.2X10-6o该深度视极化率值较上部略低,推断和矿化体埋深较大有关。某金矿28线

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