北京密云地区铁矿资源潜力评价中的航磁技术的研究与应用

北京密云地区铁矿资源潜力评价中的航磁技术的研究与应用

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1、桂林理工大学硕士学位论文密云地区位于北京市的东北部,区域范围:东经116。31700Ⅳ-117。14’00Ⅳ,北纬40。20700"-40942700Ⅳ,研究区域面积约2500km2,如图卜1所示。¨j.撕‘¨r孵’116。30"117·∞,¨'·_●If、∞心。IOl绷,1100宝,UU0pr—JJ捌_嘲l\柏

2、\—,。、。—ttn簟一IO"帅远攀、/—叫八j蓬§C0—嘲乏倒痰■岫。崾.瑾舛t∞l期"H{厂伊蒙谚量程~一O.t石ll《)椭\—√舞}似c潍哺j,O:IacJ洲。睁嘲国■J;tE,铲龌/,,广叫厂0111111r一“—、一∞<.。敬登祉太啬n国髀Kk’O_蠢材险vo。采窟■

3、@;.二t1’7o宴索■@串白区391气>o愀0膏謇,o●生o_云●噍国太艋_¨n_,@●山区帕(弋Ff,k一、曩崩广厂\~『\厂一V★Il,’W’116-∞’116,r¨'’00"117’,口,'。.,鼍=:,。图1-1北京密云铁矿资源潜力评价研究区(蓝色条框范围)依据北京市矿产资源储量表记载,北京密云地区已知矿床探明铁矿总储量达2.54亿吨,其中鞍山式沉积变质型铁矿占区内铁矿资源总量的97.03%,主要分布在密云地区的变质岩系中H0

4、。由此可知,密云地区的铁矿资源比较丰富,铁矿类型以鞍山式沉积变质型铁矿为主。通过对研究区的地质、矿产及铁矿勘查资料的收集和整理,发现密云地区铁矿勘查工作

5、程度相对较高,20世纪60"--'70年代“铁矿会战”时期,北京市地质局101队、石景山钢铁公司地质勘探队及北京市地矿局密怀平勘探队分别对沙厂、西栅子、放马峪等地开展了不同程度的找矿工作,并分别提交了测区内铁矿储量。国家地质总局航空物探大队904队对该区进行过两次航空磁力测量勘测工作,并为后来的普查找矿工作提供了线索和依据。但是,经过对收集的资料进行分析研究后发现,获得航磁资料的年代比较早,2桂林理工大学硕士学位论文航磁推断解释工作易受到当时的工作程度、解释方法技术水平等多种因素的限制。本论文选取北京密云地区作为铁矿资源潜力评价研究区,希望通过采用新技术新方法对以航磁资料为主的老资料进行

6、深入解析,并做出铁矿资源潜力评价,为该区下一步的铁矿找矿工作部署提供科学依据。1.2研究内容针对北京密云地区铁矿资源特点及过去开展的勘察工作情况,进行铁矿资源潜力评价应采用“新老结合’’的方法,即利用新的数据处理、解释技术及先进的软件等,对早期的航磁数据资料进行重新处理、解释及综合分析等。本论文主要研究内容包括以下几个方面:1.总结北京密云地区铁矿预测类型收集、整理北京密云地区地质及矿产勘查等相关资料,在分析研究区域的地质构造背景、矿产分布情况及研究区内的航磁特征的基础上,总结铁矿预测类型。2.建立铁矿矿致异常筛选模型综合研究区内已知铁矿床(体)的相关资料,如铁矿床(体)所处的地质构造背

7、景、地球物理特征、矿床模式及矿产储量等,根据已知铁矿床(体)的地质、地球物理特征建立铁矿矿致异常筛选模型。3.航磁局部异常解析及矿致异常筛选依据铁矿矿致异常筛选模型,在各种位场转换图件及异常区的地质、矿产等资料的辅助下,利用Mapgis空间分析技术,对航磁异常进行系统分析,并结合前人的工作成果,筛选出与铁矿有关的航磁异常。4.铁矿资源量估算在重磁2.5D/3D正反演软件(GMVPS、Mgdiscover)的辅助下,利用物探体积法,对筛选出的矿致异常进行定量计算,并估算铁矿资源量。5.区域铁矿资源潜力评价根据定性分析和定量计算结果,绘制推断磁性矿体群分布图、编制铁矿资源量估算统计表,并对研

8、究区的铁矿资源潜力进行评价。1.3工作流程应用航磁资料预测区域铁矿资源量的工作流程主要可以分为四个部分,即建立铁矿矿致异常筛选模型、航磁异常解析及筛选、资源量估算和铁矿资源潜力评价,具体的工作流程如图1-2所示。3桂林理工大学硕士学位论文一}亟亟西i:l『≈i丽8性r悼资源tI占算井进行可靠性删捌分————l一——磊磊晶{_。丽矗蠢习囤I一2北京密云地区铁矿资泺潜力评价工作流程图桂林理工大学硕士学位论文建立铁矿矿致异常筛选模型是应用航磁资料预测磁性矿体的基础,同时也是磁异常选择和磁异常定性解释的主要依据。通过对已知磁性矿产所处的地质构造背景及显示的地球物理特征进行综合分析,总结出各类磁性

9、矿床(体)的铁矿矿致异常筛选模型。磁异常定性解释方法,主要是根据矿致异常筛选模型,对航磁异常进行磁异常形态特征分析、地质构造及矿产环境分析等,结合Mapgis空间分析技术,筛选出与铁矿相关的航磁异常,磁异常定性分析是定量计算的基础。磁异常定量解释,是在定性分析的基础上,利用比较先进的2.5D/3D正反演软件,对推断为与铁矿相关的磁异常,进行正反演拟合计算,根据计算结果确定推断铁矿体的埋深、产状、宽度、延深及磁化强度(10。3A/m)

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