高精度磁法在矿产勘查中的应用
高精度磁法在矿产勘查中的应用摘要磁法勘探在大地构造识别和磁性矿体寻找方面有独到的优势,已经成为一种重要的地球物理勘探手段。本文主要介绍磁法勘探的基本原理,磁测数据的处理,磁性异常的解译等方面,结合实例论述高精度磁法在矿产勘查中的作用。1前言
磁法勘探是通过观测和分析由岩石和矿物等所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源的分布规律的一种地球物理方法。磁法勘探除了在大地构造和寻找磁性矿体方面有独到的优势,在探测地下热源、含水破碎带、地下管道、地下电缆、沉船等方面也取得了良好的效果[1]。磁法勘探具有轻便易行,效率高,成本低;工作领域广,不受地域限制,应用范围广的优点,因此是发展最早,应用广泛的一种地球物理勘探方法[2]。
1640年,瑞典人使用罗盘寻找磁铁矿揭开了人类磁法找矿的序幕[2]。1870年,瑞典人Thalen和Tiberg制造了万能磁力仪,磁法勘探作为一种地球物理方法得到了发展[3]。20世纪30年代,磁法勘探开始应用于我国的地质找矿试验工作,此后随着地质工作的不断深入开展以及现代数学物理理论与计算机科学的迅速发展,促进了磁法勘探的发展。由于磁法能在地面、海洋、空中以及卫星获取大量观测数据,可以提供莫霍面以上深部构造的大量信息,从而为大地构造分区、矿产资源的勘查以及基础地质研究提供重要的地球物理依据;另外在矿产勘查中应用磁法直接寻找磁铁矿及其共生的磁性矿产工作起到了其它方法不可替代的作用[4]。
随着国民经济对资源需求的增大以及地表矿产的日益减少,寻找隐伏矿床已经成为当前矿产预测工作的重要任务。自上个世纪以来,我国利用地面高精度磁法勘查铁矿的技术比较成熟,前人利用高精度磁法找矿成功的案例非常多[5,6,7]。本文主要介绍磁法勘探的原理、数据处理解译方法,讨论高精度磁法在矿产勘查中的效果。
2磁法勘探原理
2.1磁法勘探的物质基础
地球表面各处都有Z a磁场的存在为磁法勘探提供了物质基础[8],而且地磁场
在地球表面的分布是有规律的,它相当于一个位于地心的磁偶极子的磁场,S极位于地理北极附近,N极位于地理南极附近,地磁轴和地理轴有一偏角。
为了研究空间某点的地磁场强度,通常选用直角坐标系统,其原点O选在观测点上,XOY平面为水平面,X轴指向地理北方,Y轴指向地理东方,Z轴垂直向下,如图1所示。
图1 地磁场坐标系统
地磁场强度一般用T来表示,它在X、Y、Z三个轴上投影分别为:北分量X,东分量Y,垂直分量Z。T在XOY平面上的投影称为水平分量H,其方向指向磁北。H与x轴的夹角称为磁偏角D,当H偏东时,D取正,反之取负。H 与T的夹角称为磁倾角I,T下侵时I取正,反之取负。上述X、Y、Z、H、T、D、I各量统称为地磁要素,它们之间的关系如下:
X=HcosD 式1
Y=HsinD 式2
Z=TsinI=HtgI 式3
H=TcosI 式4
T2=H2+Z2=X2+Y2+Z2 式5 分析这些关系可知,地磁要素中有各自独立的三组:I、D、H;X、Y、Z;
H、Z、D。如果知道其中一组,则其它各要素即可求得。在地磁绝对测量中通常测I、D、H三个要素。磁法勘探一般都是相对测量,地面磁法主要测Z的变化,
有时也测H和T;航空磁测主要测定T的变化。
2.2磁法勘探数据类型
在磁法勘探中,实测磁场总是由正常磁场和磁异常两部分组成。具体各部分磁场名称和来源见表1。
表1 实测磁场的组成和来源
在地面磁测中,主要测量磁测的垂直分量变化值Za,称为垂直磁异常。即
Za=Z-Z0式6 式中Z为实测垂直磁场强度,Z0为正常垂直磁场强度。
3磁测的野外工作方法
3.1磁法勘探的精度分类
磁法勘探一般分为普查、详查和精测三种。测网密度由工作比例尺来决定。测线的布置原则是测线必须大致垂直构造走向或地质体长轴方向,对于近似等轴状地质体的勘探可采用方格网。密度要求一般要有2-3条线测线,每条测线要有3-5个点通过异常。
磁测精度一般用均方误差来衡量,我国磁测工作采用三级精度标准:高精度,均方误差<5nT;中精度,均方误差为6-15nT;低精度,均方误差可大于15nT[9]。
3.2地磁场的日变观测
在高精度磁测时需要设立日变观测站,以便消除地磁场日变化和短周期扰动等影响,这是提高磁测质量的一项重要措施。
日变观测站,必须设在正常场或平稳场内,温差小、无外界磁干扰和地基稳固的地方。高精度磁测时,日变站有效作用范围一般为25km。
3.3岩矿石磁性参数的测量
测量岩矿石磁参数是磁法勘探必不可少的环节,在确定磁测任务时,要收集区内外的磁参数资料,并测定一定数量的岩矿石磁参数,作为设计的依据。在施工阶段,要在全测区内采集和测定岩矿石标本,并通过统计整理求得各类岩矿石的磁参数。
标本形状尽可能为等轴状(或立方体),体积应为10cm×10cm×10cm为宜。4数据处理与解译
4.1数据处理方法
磁测取得的数据必须经过整理,以求出磁性地质体在各测点上产生的磁异常值。在强磁区工作时,只要算出测点相对于基点的磁场增量就可以认为是测点的异常值。在弱磁区工作时或精密磁测时,还要对计算的结果进行各种改正,具体改正项目见表2。
表2 磁测数据改正类型
在磁测精度要求较低时,日变改变、温度改正、零点改正可一并考虑,采用“混合改正”。测区较大时,还要进行纬度改正。
另外磁异常的转换处理是磁法勘探解释理论的一个重要组成部分,目前磁异常的转换处理主要有圆滑、划分异常、磁异常的空间转换、分量换算、导数换算、不同磁化方向之间的换算以及曲面上磁异常转换等。
最后将改正后的数据绘制成各种图件,如剖面图、剖面平面图、等值线平面图等,以供定性、定量解释时使用。
4.2数据解译
4.2.1几种简单形体的磁异常特征
磁异常数据的解译是一个反演的过程,即已知磁异常形状来反推引起磁异常的地质体的形态、分布特征等。因此,必须熟悉一些基本的简单形体的磁异常特
征,才有可能进行磁异常的解译工作。下面简要介绍柱状体、球体、板状体、脉状体和接触带的磁异常特征。
(1)柱状体的Za曲线特征
在自然界中的火山颈、筒状体等均可看作为柱状体。在北半球向北倾斜的柱状体基本上都是顺轴磁化,磁化方向由柱顶指向柱底,即柱顶为负磁极,柱底为正磁极,其他地方无磁极分布。当柱体截面积很小并向地下延深较大时,柱底正磁极在地表产生的磁场可以忽略,这时就相当于一个负点磁极产生的磁场。在通过它正上方的剖面上,Za曲线的特征为在柱顶上方出现Za极大值,曲线两侧对称,且向两侧逐渐减小,远处趋于零,但不出现负值。柱顶上方的Za平面等值线特征是以柱顶在地面投影为圆心的一系列同心圆。若柱体延伸有限或斜磁化时,Za曲线呈不对称状,且在倾斜一侧,或在产生正磁荷的一侧出现负值。
(2)球体的Za曲线特征
自然界中的囊状体、透镜体、充有磁性矿物的溶洞都可以近似看作为球体。一个均匀磁化球体的磁场等效于一个磁偶极子的磁场。垂直磁化的Za异常曲线呈对称状,极大值在球心正上,两侧逐渐减小,且出现负值,远处趋于零。球顶上的平面Za等值线形状是以球心在地面投影为圆心的一系列同心圆,中间部分为正值,外围等值线为负值。斜磁化的Za异常曲线呈不对称状,两侧负值不相等,当磁化强度向右下倾斜时,Za极大值向左移,右侧负值幅度较大。其等值线形状倾斜侧变密 …… 此处隐藏:4918字,全部文档内容请下载后查看。喜欢就下载吧 ……
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