邯郸采空区重磁勘探设计

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重磁电勘探简介(最新编写)

重磁电勘探简介(最新编写)

重磁电勘探简介重力勘探一、重力勘探的基本概念1.重力重力的实质是牛顿万有引力和离心力的合力。

万有引力是牛顿总结前人伽里略研究行星运动规律提出来的,认为任何物体相互之间都有吸引力,吸引力的大小与两物体的质量乘积成正比,与两物体之间的距离平方成反比,其相互之间量的关系为 (6—1)122m m R F f R R=⋅式中 m 1,m 2——分别为任意两物体的质量;R——两物体相互间的距离;f——引力常数,其值在CGS 制中为6.67×10—8cm 3/g·s 2。

上式即为牛顿万有引力定律,F 力的方向对m l 来说,是由m l 指向m 2,对m 2来说则相反。

地球是有质量的,对地球表面上任一物体来说,都有地球的吸引力。

设地球的质量为M ,地面上任一物体的质量为m ,则它们之间相互的吸引力F 可根据式(6—1)来确定,其方向如图6—1(a)所示。

由于地球近似一个球体,对地面的m 物体来说,其引力的方向指向地心。

由于地球在不断地自转,地球表面上任何物体都具有一个离心力P ,其大小由下式来决定 (6—2)2P mr ω=式中 r——m 到地轴的垂向距离;——地球自转的角速度。

ω 力P 的方向如图6—1(a)所示,径向指向外。

离心力P 随纬度的不同而变化,随着r 向两极减小而减小,从赤道的最大值减小到两极为零。

为了描述重力的空间分布,通常采取直角坐标系,以数学解析式表示,如图6—1(b)所示。

设地心为坐标原点,z 轴与地球的自转轴重合,x ,y 轴在赤道面上。

设任意点A 的坐标为(x ,y ,z),地球内部某一质量单元dm 的坐标为(),A 点到dm ,,ξηζ的距离为r ,则dm 对A 点单位质量的引力为 (6—3)2dm r dF fr r =()()()12222r x y z ξηζ⎡⎤=-+-+-⎣⎦式中 ——A 到dm 方向的单位矢量,其方向是从A 到dm 。

r rr 对x ,y ,z 三个坐标方向的余弦分别为:,那么dF 在x ,y ,z 三个,,x y z r r rξηζ---坐标方向的引力分量为图6—1 地球引力示意图()()()232323dm x xdF x f f dmr r r dm y ydF y f f dmr r r dm z zdF z f f dmr r r ξξηηζζ--=⋅=--=⋅=--=⋅=地球的全部质量对A 点所产生的引力分量为()()()333V V V xF x f dmr yF y f dmr zF z f dmr ξηζ-=-=-=⎰⎰⎰积分号下的V 表示对整个地球进行积分。

电法勘探在西石门铁矿探测不明采空区的应用

电法勘探在西石门铁矿探测不明采空区的应用

4 结 语
无 底柱 分段 崩落 法 因其结构 简 单 、劳动 消耗量
小 、作 业安 全 、效率 高而 被广 泛应 用 。但 其 矿石损
矿体 ,采 完形 成 的空场 、为 无底 柱分段 崩 落法创 造 了崩 矿 自由面及补 偿空 间 。采用 深孔 压顶爆 破 的技
术 ,将 分层顶 板爆 破塌 落 ,形成 了 留矿法 和无底 柱
摘 要 : 电法 勘 探 在 探 测 采 空 区方 面也 有 了 很 大 的 发 展 , 高 密 度 电法 是 集 中 了 电 剖 面 法 和 电 测 深 法 ,适 用 于 平 原 、浅 层 3 0m的探 测 深 度 。瞬 变 电 磁 法 适 用 7 8 0m的探 测 深 度 ,但 易 受 干 扰 。针 对 西 石 门铁 矿 北 0 0 区和 南 区 的探 测 环 境 不 同 ,分别 在北 区 采 用 高 密 度 电法 和南 区 采 用 瞬 变 电磁 法 进 行 探 测 ,探 测 成 果 圈定 采 空 区在 大 致 范 围 ,再 结 合传 统 的 钻 探 工 程 ,对 不 明 采 空 区进 行 综 合 探 测 。 大 大 降 低 了 金 属 矿 山 探 测 不 明 采 空 区 的盲 目性 和 生 产 成 本 。
( g u C p e - Io eM ieo iq a r n & S e l o pCo p rt n,Ja u u n 7 5 0 , Chn ) Xio o p r r nOr n f u u n Io J te Gr u r o ai o iy g a 3 1 2 ia
008.
失 贫化 率高 ,除 了正 常覆 盖岩 层下 放矿 造成 的损 失 贫 化外 ,因矿体 边界 变化 ,不 能成 功爆 破放 顶 ,下 分 段 又无法 对这 部分 矿石 进行 回收 ,造 成 了矿石 的 永 久损 失 ;或 即是放 顶成 功 ,因矿 体较 薄 ,上部 覆

重_磁力方法在石油勘探中的应用效果_冀连胜

重_磁力方法在石油勘探中的应用效果_冀连胜

2001年6月石油地球物理勘探第36卷 第3期 重、磁力方法在石油勘探中的应用效果 冀连胜① 史付生 (石油地球物理勘探局第五地质调查处) (河北理工学院) 摘 要冀连胜,史付生.重、磁力方法在石油勘探中的应用效果.石油地球物理勘探,2001,36(3):326~333 重、磁力勘探在盆地早期的石油勘探中发挥过重要作用。

随着重、磁力勘探方法及处理技术的发展,重、磁力方法在目标勘探、油田开发等领域也取得了较好的应用效果。

特别是近几年在塔里木盆地的石油勘探中,该方法发挥了重要作用,得到了一些有价值的勘探成果。

通过对塔里木盆地巴楚地区的重力详查,首次提出了玛扎塔克构造带为一个具有南北两排高点的断阶式背斜构造带的观点。

该成果被后期的CEM P、地震勘探所证实,并为该构造带的后期油气评价提供了依据。

主题词 重、磁力勘探 重力异常 局部异常 重力垂向二次导数ABSTRACTJi Liansheng,Shi Fusheng.Application results of gravitational and magnetic in oilexploration.O GP,2001,36(3):326~333 Gravitational a nd mag netic prospecting method has play ed a n important ro le inearly basin prospecting o f oil ex plo ratio n.There hav e been go od applica tion resultsin som e area such as o bject pro specting and oilfield dev elopm ent a long with dev el-o pment of g ravita tional and magnetic prospecting m ethods as w ell as their pro cess-ing technique.Especially in recent years,it has played a n important ro le in Tarim oilex plo ratio n and achiev ed so me v aluble ex plo ra tion resulfs.The Mazhatake structureis first proposed as a point of view of step fault ty pe of anticlinal stucture zone w ithtw o lines o f height w hich are sepa ra tely in no rth and in south by detail g rav ity sur-vey o f Bachu area,Tarim Basin.The result has been proved by la ter CEM P a nd seis-mic prospecting a nd prov ided the basis for later oil appraisal of the structure zone.Subject terms:g ravita tional and mag netic pro specting,g rav itatio nal anomaly,localg ravita tional anomaly,v ertical second deriv ativ e of g ravity引 言重、磁力勘探曾经在石油勘探、尤其是盆地早期勘探中发挥过重要的作用。

河北省1:25000高精度航空磁测勘查已完成8.87万平方公里

河北省1:25000高精度航空磁测勘查已完成8.87万平方公里
河 北省原 有航 磁资 料通 过几 十 年 的应 用 取得 了很 大找 矿成 果 , 但定 位 和磁测 精度 低 、 测 区零 散 , 比例尺
不等 , 已不 适用 于现 在 的找矿研 究 及应 用 的需求 。为 了提 升 河北 省基 础地 质研 究水平 , 河 北省 国土 资源 厅 于 2 0 0 9年底 在该 省 山 区开 展 了为期 5年 的 1 : 2 5 0 0 0高精 度航 空磁 测勘 查 , 总测 量面 积 约 1 3万 k m。 , 分 五个 测
分含矿热流 体混 合 , 形 成 了 富钾 、 硅 的含 金热 液 , 在 物 化 条 件适 宜 时 , 与 围岩 发 生 硅 化 、 钾 化 交 代 作
用, 金、 黄铁矿 及石英 在糜棱 岩裂 隙结 晶析 出, 形
成 硅 化 黄 铁 矿化 糜 棱 岩 型金 矿 。 综上所述 , 三 道 营金 矿 是韧 性 剪切 作 用 有关 的
解 析 口] 矿床地质 , 2 0 0 2 , 2 1 ( 2 ) 1 4 9 —1 5 6
韧 性剪 切活 动是 发生 于地 壳深 部 的强 烈剪 切应
变 和 固态塑 性流 变作 用 , 本 区 金 矿 成 因无 疑是 与深
河 北 省 1: 2 5 0 0 0高 精 度 航 空磁 测 勘 查 已完成 8 . 8 7万 平方 公 里
区, 即冀 东测 区、 石保 测 区 、 张家 口测 区 、 承德 测 区 , 总投 资 1 . 7亿元 。 通 过地 面 异常 查 证 , 新 发 现 与 铁矿 有 关 的异 常 1 6 2处 , 在 已知矿 的外 围和 深部 还 有 找矿 潜力 的异 常 1 7 处, 建议 布设 钻孔 的 异常 2 7处 。另 外 , 圈定 了铁 矿 、 金 多 金 属找 矿 远 景 区 , 一 级 找 矿远 景 区 1 4个 , 二级 远 景

综合地球物理方法在邯邢式铁矿深部找矿中的应用

综合地球物理方法在邯邢式铁矿深部找矿中的应用

综合地球物理方法在邯邢式铁矿深部找矿中的应用郝俊杰1,严加永2,李春章1,赵新卫1(1河北省地矿局第十一地质大队,河北邢台054000 ;2中国地质科学院矿产资源研究所北京100037)摘要:在系统回顾邯邢地区以往寻找铁矿所采用的物探方法历史,归纳总结、分析邯邢式铁矿岩(矿)石物性资料的基础上,结合前人在该区所做的工作和当前深部矿勘探技术发展趋势,探讨了邯邢式铁矿找矿中开展重、磁、电综合物探方法的必要性与可行性。

通过对中关铁矿、上郑铁矿和白涧铁矿等三个典型的“邯邢式”铁矿床上开展的综合地球物理找矿实例分析,发现综合物探在对邯邢式铁矿找矿中效果突出,在此基础上,提出了以磁法为主,辅以重力和电磁测深是邯邢式铁矿深部找矿的有效方法技术组合。

关键词:邯邢式铁矿重力磁法电磁测深综合物探Application of Synthetic Geophysics Methods in Deep Mineral Exploration ofHanxing Type Iron DepositsHAO JunJie1,YAN JiaYong2,ZHAO XinWei1,(1 No.11 Geological Party , Hebei Bureau of Geology and Exploration,Xingtai Hebei,054000,China ;2 Institute of Mineral Resources,CAGS,Beijing 100037,China.)Abstract :On the basis of systemic retrospect of geophysical exploration history and sum up of rock and ore physical properties for Hanxing type iron deposit , integrate former works and nowadays deep deposit exploration technique develop trend ,this paper discussed the importance and feasibility of gravity ,magnetic and electrical method for Hanxing iron deposit.Though analysis of geophysical exploration in three typical Hanxing iron deposit include Zhongguan,Shangzheng and Baijian deposits,it found that synthetic geophysics have good effect in mineral prospect, and based on these real case,we advance take magnetic as main method and assistant with gravity and electrical methods is a effective technique combination for deep ore exploration of Hanxing iron deposit .Key words: Hanxing type iron deposit ,gravity,magnetic,electromagnetism sounding,synthetic geophysical methods0 引言华北中南部地区是中国重要的富铁矿产区,主要包括河北邯郸、邢台地区,山东莱芜、淄博、济南地区,河南安林地区,山西临汾、狐偃山和西安里等地。

三维高密度电法和瞬变电磁法在探测采空区的应用

三维高密度电法和瞬变电磁法在探测采空区的应用

三维高密度电法和瞬变电磁法在探测采空区的应用王宝琛*,李玉昆,宋磊(中国煤炭地质总局第四水文地质队,河北邯郸056001)摘要:城市周边小煤窑由于开采范围和深度不清,残留煤柱较多且极不规则,仍存在未充填压实的残留空洞。

致使政府难以利用宝贵的土地资源。

结合河北某些地区实例介绍了三维高密度电法和瞬变电磁法在采空区探查中的应用效果以及应用中的一些相关问题。

关键词:三维高密度电法;瞬变电磁法(TEM);煤矿采空区中图分类号:P631文献标识码:B文章编号:1004-5716(2019)09-0177-041概述由于历史原因煤矿及其小煤窑,大量存在于矿井浅部,且开采范围和深度不清,对地表建筑物构成威胁。

目前较成功的物探方法是三维地震勘探。

该方法可以探测范围较大的空区,难于探测小于15m空区,且成本较高和受地形及浅部低速层影响。

因此,目前国内外主要依靠钻探来探测采空区、巷道,由于钻孔的控制范围较小,不仅工程量十分巨大,且可能遗漏较小的空洞,以至于难于实现。

总之,尚没有较可靠的探测采空区及巷道的物探技术,急需找到一种准确和可靠的探测技术,以保证矿井和地面建筑的安全。

近来,我们使用了三维高密度电法、瞬变电磁综合物探,应用在探测采空区巷道方面取得了长足进步。

其技术核心是使用了录能泰科技公司生产的先进三维电法仪(含软件)和两种方法的科学结合。

2方法简介三维电法和瞬变电磁属于电法勘探,是以研究地壳中各种岩石、矿石电学性质之间的差异为基础,利用电场或电磁场(天然或人工)空间和时间分布规律来解决地质构造或寻找有用矿产及含水地质体的方法。

它的理论基础是半无限电场,即把大地和空气分界面看作电阻无限大的水平面。

采空区及巷道相对于围岩来说,电性反映为高阻,采空冒落塌陷后,其内部充填松散物的电阻率与周围介质相比仍是相对高阻,只有采空区充水后与围岩相比才为低阻。

据此把采空区从地质背景中区分出来。

2.1三维高密度电法本次工作采用天津录能泰科技公司研制了SD-Ⅱ型三维高密度电法仪(专利号:ZL20082 0144670.0)。

邯郸采空区重磁勘探设计解剖

邯长线采空区勘察高精度重磁力勘探施工设计邯长线采空区勘察高精度重磁力勘探施工设计甲方单位:乙方单位:编写人:审核人:技术负责人:行政负责人:二○○九年四月目录1地理、地质、地球物理概况及勘探部署 (1)2 野外采集方法和技术要求 (3)2.1重力工作方法和技术要求 (3)2.2磁力工作方法和技术要求 (6)2.3测量工作方法及技术要求 (10)2.4物性工作方法与技术要求 (12)2.5资料的检查和验收 (15)2.6执行的技术规程 (16)3 资料处理解释技术 (17)3.1研究思路 (17)3.2重磁资料处理 (17)3.3提交的成果 (19)4 队伍组织与工作安排 (20)4.1队伍组织 (20)4.2施工装备 (21)4.3生产进度安排 (22)5 生产管理措施 (22)5.1质量管理措施 (22)5.2HSE管理 (22)6 费用预算 (29)1地理、地质、地球物理概况及勘探部署测区位于河北省武安市磁山~阳邑之间,属太行山东缘,地形较平缓,为磁铁矿区。

该地采矿、冶铁历史悠久,现多为私企开采。

地层由上而下基本为第四系黄土、石灰岩及闪长岩,铁矿成矿于闪长岩侵入石灰岩接触带上,一般呈立体团状分布。

磁山地区开采深度较浅,可见露天开采痕迹,阳邑地区约180m以下。

地表多见因采空引起的塌陷坑,大小深度不一,邯长线在阳邑一段因此而改线。

铁矿被开采后,该段地层变为空气或松散充填物,其密度层缺失,在地面重力和磁力上会产生异常,如图1-1模拟所示:图1-1 重力模型正演结果该采空模型顶深100m,岩洞高2m,长10m,正演计算可以引起20微伽重力异常,因此采用高精度重力勘探开展工作有较好的地球物理前提,考虑到重磁同源效应及铁矿的高磁性,铁矿采空后地表磁场会出现变化,因此采用重力、磁法联合解决该区的采空问题是一种较好的手段。

根据该区概况及勘探任务的要求,本次勘探部署重、磁力勘探面积为2×0.5km2,考虑到重力边界效应,地形测量数据应在扩展到测区外围2km远。

瞬变电磁法及高密度电法在采空区探测中的应用

瞬变电磁法及高密度电法在采空区探测中的应用聂冀强(河北省地矿局第一地质大队,河北 邯郸 056000)摘要:采空区塌陷程度较深,需要采用科学的手法对其进行勘探、检测和填充,否则不利于建筑工程的稳固性,还存在安全隐患,危害人民财产及生命安全。

对于采空区的探测技术选用需要结合工作实践、有效利用。

本篇文章在此基础上,主要对瞬变电磁法及高密度电法在采空区探测中的应用方法和应用作用作出分析。

关键词:瞬变电磁法; 密度电法; 采空区 ;探测; 应用; 分析采空区的形成主要分为两种,一种是人为的过度开采,导致地面塌陷;另一种则是由于地壳剧烈运动使地面以下产生空洞陷落。

采空区形成会导致道路变形、建筑倒塌等不利影响,同时截断水源、危害环境,因此要积极采用科学探测手法,予以填补。

瞬变电磁法及高密度电法是采空区探测中的常用方法。

[1]一、瞬变电磁法及高密度电法介绍1.1瞬变电磁法 瞬变电磁法主要是一种介质电阻率的探测手法,主要是利用接地或不接地回线向地下发射脉冲磁场,同时在间歇期利用电极或线圈探测低下涡流场,这种涡流场主要是由于低下介质的二次感应形成。

瞬变电磁法的施工效率高,对于低阻观测的敏感度较高,受地形影响程度较小。

瞬变电磁法的发展前景良好,尤其是在煤矿采空区、不规则洞穴、溶洞岩穴中的应用广泛,这种探测方法探测深度大,对于高阻地区的低阻介质探测敏感,并且能够通过内部系统调节自动屏蔽噪音,操作方便、分辨度高。

虽然瞬变电磁法具有低影响率、高工作率的优势,但是并不能代替全部的勘探手法,如果探测环境附近有金属结构,则无法采取和利用有效数据,需要使用其他的电法勘探,这主要是因为瞬变电磁法容易受金属物质的影响,这也是地质结构形态对瞬变电磁法的主要影响方面。

1.2高密度电法高密度电法的主要工作原理与一般电阻率方法差不多,主要区别就是高密度电法在进行矿区或地质勘测中设置的测点密度比较高。

当进行探测工作时,需要在在监测点上设置所有电极,但是测点需要注意留出间隔。

高精度重磁剖面测量在沙河市白涧铁矿深部找矿中的应用

矿床地质高精度重磁剖面测量在沙河市白涧铁矿深部找矿中的应用郝俊杰,李胜利,徐颖,冯东东(河北省地矿局第十一地质大队,河北邢台054000)邯邢式铁矿是我国重要的铁矿类型。

河北省邯邢地区是我国最重要的邯邢式铁矿成矿集中区。

随着近20多年的大规模开发利用,邯邢地区铁矿后备资源已经严重不足,浅部资源基本枯竭,急需寻找新的资源产地。

综合分析以往找矿方法不足后认为,今后深部找矿应该在深入分析研究深部成矿规律的基础上,急需物探新技术、新手段和新方法支持。

河北省沙河市白涧铁矿是河北省地矿局第十一地质大队最近发现并进行详查的典型的邯邢式铁矿床,它具有矿体埋藏深、规模大、品位高、工作程度高等特点,对其进行找矿方法的试验研究具有很好的代表性。

1 沙河市白涧铁矿特征简述白涧铁矿位于河北省沙河市白塔镇白涧村,矿区交通方便。

该铁矿是邯邢地区埋藏较深的大型接触交代型磁铁矿床。

勘查程度达到详查程度。

矿床主要由I、II号矿体组成。

中奥陶统磁县组(O2c)和马家沟组(O2m)地层是邯邢式接触交代型铁矿的主要赋存部位及空间,Ⅰ号层间矿体产于磁县组(O2c)地层之中;Ⅱ号矿体赋存在马家沟组(O2m)与岩体接触带上。

矿石类型简单,矿石质量较好,有益伴生元素钴含量较高,可达综合利用程度。

2 试验概况2.1 设备情况(1)高精度磁法测量采用G856F质子磁力仪,磁测总误差为±4.39 nT,满足高精度磁测要求。

(2)高精度重力测量采用拉科斯特G型重力仪,是目前业内公认最先进的重力仪之一,精度为1 μGal。

2.2 完成主要工作量在前人工作的基础上,在沙河市白涧矿区,选择了7条剖面线部署了高精度磁法、高精度重力综合剖面测量。

本次试验工作共计综合物探剖面7条,1∶10 000高精度磁法(20~40 m点距)20.5 km,870物理点;1∶10 000高精度重力(40m点距)25 km,616物理点;综合物性标本34件。

3 主要成果与分析3.1 物性前提条件本次试验工作共采集综合物性标本34件,分别测试其密度、磁化率等参数,结果见表1(略)。

采空区专项勘察方案

G777高速公路初步勘察K96+500~K104+600采空区工程地质专题勘察方案采空区治理检测中心2017年4月目录1前言 (2)1.1工程概况 (2)1.2勘察目的 (2)1.3勘察依据 (3)1.4几点说明 (3)2工程地质条件概述 (3)2.1地形地貌 (3)2.2地质构造 (3)2.3地层岩性 (4)2.4水文地质特征 (4)2.5不良地质作用 (5)3勘察手段及步骤 (5)3.1收集资料 (5)3.2工程地质及水文地质调绘 (5)3.3物探 (6)3.4钻探 (6)4勘察工作量 (6)5勘察报告书主要内容 (7)采空区治理检测中心 11前言1.1 工程概况(1)G777高速公路昆明段(后简称“本项目”),总体走向呈西向东,起点位于曲靖马龙县与昆明宜良县县界老黑山,经九乡风景区、耿家营,与昆明绕城高速东南绕交叉后,沿南昆铁路西侧布线,经贾王村、阳宗海风景名胜区、汤池、七甸,下穿沪昆高铁及规划渝昆高铁与新昆嵩高速公路相接,路线全长57.48公里。

(2)其中线路里程K96+500-K104+600 段存在采空区,该区段为山间盆地地貌,地势平坦,地层主要为上第三系含煤地层,线路主要以桥梁和路基通过。

线路沿线分布有数个大型露天开采矿坑,部分已废弃,部分仍在开采。

开采历史已达已逾百余年,经调查访问,该区域以前私挖滥采现象较为突出,凤鸣监狱劳改队也进行过较大规模的地下开采,当前,虽然大部分矿区都是由地下开采转为露采,但地下仍有采空区存在,存在地下采空区。

(3)由于该区域内煤采矿权众多,产权变更频繁,早期私挖滥采现象严重且未留存有相关资料,无相关资料,现场调查也未收集到采空区相关资料。

鉴于采空区对桥梁桩基施工及安全影响较大,在已有勘察认识的基础上,使用常规勘察手段无法查清采空区地段的工程地质条件,故决定就该段采空区工程地质进行专题勘察研究工作,为最终选定线路和编制初步设计文件提供工程地质依据。

1.2 勘察目的(1)查明相关地区的地形地貌、地层岩性构成、岩层产状、裂隙发育程度、地质构造特点等工程地质条件;(2)查明采空区具体的范围、埋藏深度、空间大小、顶板岩层厚度,顶、底板标高,距路基顶、底板标高;(3)查明采空区顶板的管理办法、塌落情况和采空充填程度;(4)查明采空区目前地表变形、岩移和塌陷的机理、原因及分布规律,预测其发展趋势、危害程度以及诱发其他不良地质现象的类型、位置、规模和对线路的影响;(5)查明并评价线路与煤矿开采线路、采空区的空间关系、开采趋势和时采空区治理检测中心 2空效应;(6)提出合理的治理、预防和建议措施;(7)为线路最终选定工程场地和编制初步设计文件提供工程地质依据。

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邯长线采空区勘察高精度重磁力勘探施工设计邯长线采空区勘察高精度重磁力勘探施工设计甲方单位:乙方单位:编写人:审核人:技术负责人:行政负责人:二○○九年四月目录1地理、地质、地球物理概况及勘探部署 (1)2 野外采集方法和技术要求 (3)2.1重力工作方法和技术要求 (3)2.2磁力工作方法和技术要求 (6)2.3测量工作方法及技术要求 (10)2.4物性工作方法与技术要求 (12)2.5资料的检查和验收 (15)2.6执行的技术规程 (16)3 资料处理解释技术 (17)3.1研究思路 (17)3.2重磁资料处理 (17)3.3提交的成果 (19)4 队伍组织与工作安排 (20)4.1队伍组织 (20)4.2施工装备 (20)4.3生产进度安排 (21)5 生产管理措施 (21)5.1质量管理措施 (21)5.2HSE管理 (21)6 费用预算 (28)1地理、地质、地球物理概况及勘探部署测区位于河北省武安市磁山~阳邑之间,属太行山东缘,地形较平缓,为磁铁矿区。

该地采矿、冶铁历史悠久,现多为私企开采。

地层由上而下基本为第四系黄土、石灰岩及闪长岩,铁矿成矿于闪长岩侵入石灰岩接触带上,一般呈立体团状分布。

磁山地区开采深度较浅,可见露天开采痕迹,阳邑地区约180m以下。

地表多见因采空引起的塌陷坑,大小深度不一,邯长线在阳邑一段因此而改线。

铁矿被开采后,该段地层变为空气或松散充填物,其密度层缺失,在地面重力和磁力上会产生异常,如图1-1模拟所示:图1-1 重力模型正演结果该采空模型顶深100m,岩洞高2m,长10m,正演计算可以引起20微伽重力异常,因此采用高精度重力勘探开展工作有较好的地球物理前提,考虑到重磁同源效应及铁矿的高磁性,铁矿采空后地表磁场会出现变化,因此采用重力、磁法联合解决该区的采空问题是一种较好的手段。

根据该区概况及勘探任务的要求,本次勘探部署重、磁力勘探面积为2³0.5km2,考虑到重力边界效应,地形测量数据应在扩展到测区外围2km远。

由于探测目标小,本次重磁力勘探测区测网按20米×20米方式布设;在异常区,如果不能确定边界,需加密至10m³10m,测线方位角与原物探测线平行。

全区初步布设重磁力测线95条,测点2388个,具体见图1-2。

测区范围及角点坐标见表1-1。

重磁力勘探工区拐点坐标表1-1东方公司综合物化探事业部于4月1日与委托方进行了接洽和情况了解,在收集资料的基础上编写了本设计书。

本设计书以合同规定的地质任务、各项技术指标及各项行业标准为依据,针对测区的实际情况,拟定了完成本次勘探任务的施工方法、预期达到的各项技术指标,以及完成该任务所需的人员设备、预期完成的工期等。

本设计经审批后,作为野外生产的依据,对野外生产过程中出现的新问题及设计中未涉及的内容,均以规范为准。

如遇有特殊情况,需对本设计做出变更的,须报请甲方批准同意后,方可在野外实施。

图1-2 测区重磁力勘探部署图2 野外采集方法和技术要求2.1 重力工作方法和技术要求2.1.1 重力仪器试验开工前所有重力仪器必须进行全面检查、调节,并进行下列试验,各项指标达到要求后方可施工。

2.1.1.1 静态试验静态试验在无干扰的室内进行,重力仪始终处于开摆状态。

每30min 读取一次读数,连续观测不少于24h ,并绘出仪器读数随时间的变化曲线,分析仪器的静态性能。

其静态掉格曲线应保持线性,平均每小时静态掉格应不大于±0.0042510--⋅⨯s m 。

2.1.1.2 动态试验在工区内选取一段路线,要求试验点间的重力段差一般在2.02510--⋅⨯s m 以上,每台仪器的试验次数不少于2次,每次不少于8h ,选择8~10个点采用重复观测法进行。

根据试验结果分析仪器的动态性能,动态观测精度不低于±0.042510--⋅⨯s m 。

2.1.1.3 一致性试验投入施工的所有仪器,均要进行一致性对比。

试验次数不少于2次,试验点数8~10个,要求两点之间重力差较大,点距与实际工作点距相当。

如果动态混合掉格试验满足上述要求,也可以利用其试验结果来计算仪器的一致性,仪器一致性精度不低于±0.042510--⋅⨯s m 。

上述仪器试验必须满足设计要求,对于超出设计要求的仪器要认真分析原因,对于不能满足设计要求的仪器不能投入生产,直到稳定后重新试验能满足设计要求为止,必要时应进行调换。

重力仪每月测定一次水泡位置和光线灵敏度,超出要求必须调校,并做好记录。

施工结束后,重力仪要在同一试验场上进行一次动态和一致性试验,以检验施工期间的仪器性能。

2.1.2 重力普点观测和精度要求测线采用直线布设,重力点要设立明显的标志,确保检查观测时能够找到测点。

普点采用单次观测法施测(如图2-1所示),每个工作单元首尾连接基点。

当天闭合重力基点。

早基点连接采用“基—辅—基”方式连接,基点、普通点和检查点均采用两次读数,并且符合规程要求。

每个重力工作单元零点位移不大于±0.1202510--⋅⨯s m 。

图2-1 重力基点控制下的普点观测方式示意图点位尽量避开田埂或河堤陡坎,减少微地形的影响。

检查点应尽量做到在时间和空间上分布均匀,检查观测尽量执行同一点位、不同工作单元、不同仪器、不同操作员的要求,检查率不少于5%,检查点最大直接差不大于0.1002510--⋅⨯s m 。

重力野外记录要认真,字迹清晰工整,注记齐全;严格按照统一格式填写;不得涂改、擦改、就字改字或连环划改,正常划改应备注,并保持页面清洁和页数完整;各项观测数据和备注要现场填写,保证真实、准确、不得追记或转抄。

2.1.3 地形改正由于工区地形相对较平坦,对周围地形起伏不超过10°的测点,地形影响可忽略不计,对周围地形起伏超过10°的测点进行近区地改。

方法是用森林罗盘和测绳,顺时针方向进行八方位实测,记录相对高差。

正东、南、西、北方向水平距离要求20m ,对角线方向要求28.28m (如图2-2所示)。

重力地形校正,采用实测及1:2000地形图数字化的高程数据。

2.1.4 重力资料整理 2.1.4.1 固体潮校正固体潮校正采用下式计算: )()(),(''φδφf t G t GT -⋅=⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+-⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅=4223)(00137.0)c o s 31()(05506.0)(m m m m m R C F Z R C F t G φφ)c o s 31()(02536.0)c o s 5c o s 3(332s ssm m Z RC F Z Z -⋅⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⋅+-φNWSE820m28.2m图2-2 近区地改示意图φφ2c o s 00167.0998327.0)(+=F'4'2's i n 00159.0s i n 01573.000483.0)(φφφ-+-=f式中:GT(t,φ′)——固体潮理论值,2510--⋅s m ;C m 、C s ——分别为月心和日心至地心平均距离,km ; R m 、R s ——分别为月心和日心至地心距离,km ;Z m 、Z s ——分别为月亮和太阳对测点的地心天顶距,(°); δ——潮汐因子,采用平均值1.16; φ,φ′——测点纬度和地心纬度,(°)。

2.1.4.2 零点位移改正系数由下式计算: tt K gg -'-='δδ式中:K 为零点位移校正系数,min /1025--⋅s m ;gδ'为普通观测时,终止基点与起始基点重力差,2510--⋅s m ; g δ为终止基点与起始基点已知重力差,2510--⋅s m ; t t ',分别为起始基点与终止基点上观测时间,min 。

2.1.4.3 布格改正布格改正采用下式计算:H g b )0419.03086.0(ρ-=∆式中:∆g b ——布格改正值(2510--⋅s m ); H ——测点海拔高程(m ); ρ——中间层密度,取2.00g/cm 3。

使用加长脚架时采用下式改正:3086.00419.0)0419.03086.0(10+--=∆H H g b ρρH 1 式中:∆g b ——布格改正值(2510--⋅s m ); H ——测点海拔高程(m );H 1——重力仪底盘至测点(水底)高差(m ); ρ——中间层密度;ρ0——水的密度(1.00g/cm 3)。

2.1.4.4 近区地形改正计算方法采用方域地改:20m 的方形近区,根据八方位实测的相对高差用下式计算8个斜顶面三角棱柱体的地校值,然后相加:()⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡+++++-+=∆AB C B BC AB B C B D G g t i 22ln 121ln ρ 式中:12+=a A , 12+=b B , ab C = D h a /1= , ()D h h b /12-=i g ∆——每个三角棱柱体的改正值,2510--⋅s m ; D ——方形域的半边长,m ;1h ——方形域四条边中点上的高程,m ; 2h ——方形域四个角点上的高程,m 。

2.1.4.5 理论重力值计算采用1901-1909年赫尔默特公式:)2sin 000007.0sin 005302.01(978030220φφ-+=g 式中:g 0为理论重力值,2510--⋅s m ; φ为测点纬度。

2.1.4.6 布格重力异常计算0g g g g g -∆+∆+=∆地布观采用1954年北京坐标系、1956年黄海高程系。

2.2 磁力工作方法和技术要求2.2.1 磁力仪器试验磁力仪的分辨率不低于±0.01nT 。

确保野外观测数据的准确性。

开工前投入施工的磁力仪应在工区内统一进行噪声水平、观测精度、一致性和系统误差试验。

试验时间应选择在静日K指数小于5的时间段(即无太阳黑子活动、无磁爆、磁扰,日变曲线平缓变化的时间)进行。

噪声试验均方误差不得大于±1.0nT ,仪器动态观测精度均方误差不得大于±1.2nT 。

仪器一致性试验均方误差不得大于±1.2nT 。

系统误差都要进行改正。

2.2.1.1 探头高度探头高度统一取1.8m 。

2.2.1.2 噪声水平的测定开工前,选择一磁场平稳而又不受人文干扰场影响的地方,将各仪器的探头置于此区,探头间距离应在20m 以上。

各仪器做秒级同步的日变观测,读数时间间隔为15s ,取100个左右的观测值按下式计算每台仪器的噪声均方根误差值:()112-∆-∆±=∑=ωNi iix x S式中:S ——噪声均方根误差值,nT ;i x ∆——第i 时观测值x i 与起始观测值х0的差,nT ; i x ∆——所有仪器同一时间观测差值的平均值,nT ; ω——观测值总个数。

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