基于重力异常分离方法寻找深部隐伏铁矿 ——以安徽泥河铁矿为例
根据区域重磁异常在豫西南圈定多金属成矿远景区

根据区域重磁异常在豫西南圈定多金属成矿远景区王纪中【摘要】在对豫西南地区1∶20万区域重力资料和1∶5万航磁资料综合整理分析的基础上,结合地质资料对豫西南地区的深部构造、断裂构造及岩浆岩特征进行了深入研究,圈定了隐伏、半隐伏岩体和断裂构造,并根据地质、矿产和物化探综合信息,分析了成矿区带与岩体及构造的关系,总结出了成矿区带的区域重磁场特征,圈出了9个成矿远景区,为豫西南地区寻找深部矿和隐伏矿提供了重要信息.%On the basis of an integrated analysis of the data related to the regional gravity and aeromagnetic survey on the scales of 1: 200 000 and 1:50 000 in southwestern Henan in combination with a detailed study of deep-buried structures and faults as well as characteristics of magmatic rocks in the study area, the authors delineated concealed or semi-concealed intrusive bodies and faults. Furthermore , researches on the relationship between the mineralization zone, intrusive rocks and the structures based on geological, geochemi-cal and geophysical data revealed that the features of regional gravity and aeromagnetic fields are related to the mineralization zone, with the delineation of 9 prospective ore-forming areas. The results contribute important information to the prospecting for deep and concealed ore deposits in southwest Henan area.【期刊名称】《物探与化探》【年(卷),期】2011(035)004【总页数】5页(P468-472)【关键词】重磁异常;地质构造;多金属成矿远景区;豫西南地区【作者】王纪中【作者单位】河南省地质调查院,河南郑州 450001【正文语种】中文【中图分类】P631;P632豫西南地区是全国16个重要成矿区带之一,是钼多金属成矿系列的典型地区,钼矿资源量居世界第一,已发现钼铅锌银金等大型以上矿床28处。
地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用

矿产资源M ineral resources地球物理方法在金属矿深部找矿中的具体应用孟涛涛摘要:矿产资源储备数量不足,难以支撑采矿行业发展和市场需求。
这就需要探查出更多矿产资源,才能满足市场经济发展和采矿企业的需求。
使用传统的找矿方法难以发现深部矿产资源,这就需要借助地球物理方法提升深部找矿效率和质量,从而为采矿行业提供更多可以开发的资源。
因此,为满足采矿行业稳定发展的需要,应当重视地球物理方法的应用价值,将其使用到深部找矿中,从而提升找矿效率和质量。
本文通过对地球物理方法概述,分析了金属矿深部找矿现状,明确了地球物理方法在金属深部找矿中的应用过程。
关键词:地球物理方法;金属矿;深部找矿;应用现阶段我国国民经济增长速度很快,对生活品质有了更高追求,促使对各类矿产资源需求量越来越大,尤其是金属矿产需求量逐年上涨,造成市场供需矛盾更加突出。
而且,现阶段探明储量的矿产资源大部分都是浅层地质环境中存在的,开采难度不高,开采效率很高,加速矿产资源枯竭速度,导致无法为市场经济提供源源不断的矿产资源供给。
并且,浅层地质环境存在的矿产资源基本上已经全面探明,大部分都投入了开采中,无法满足采矿行业发展的需求。
基于这种情况下,大部分矿产资源都存在于深部地质环境中,这类储存环境的矿产资源并未得到探明,也成为当前地质找矿工作的重点内容和方向。
然而,深部地质找矿和浅层地质找矿是有着很大差异,二者的矿产资源储存环境不同,找矿过程受到的影响因素不同,很多传统地质找矿方法和设备都没有办法在这种区域进行使用,更加需要使用一种新方法参与到深部地质找矿,才能提升找矿效率和质量。
而地球物理方法是当前形成的新方法,非常适合深部找矿工作的需求,从而确保找矿工作顺利完成,逐步为采矿行业提供源源不断的资源供给。
1 地球物理方法概述地球物理方法是在物理方法基础上,对地质问题研究和解决的重要技术方法,使用科学合理的仪器设备,对找矿区域的物理信息进行全面收集,发挥技术方法的作用,对其中存在的矿产资源信息进行提取,并且对地质构造、矿床等情况,分析放射性、密度、电性等特点,综合各个方面的研究资料,对深部地质结构进行全面研究和分析,从而获取矿床资源分布范围。
地质勘查中的物探技术应用

地质勘查中的物探技术应用在当今的地质勘查领域,物探技术发挥着至关重要的作用。
它犹如地质学家的“透视眼”,能够帮助我们深入了解地球内部的结构和物质分布,为资源勘探、工程建设、环境保护等提供关键的信息支持。
物探技术,简单来说,就是通过观测和分析各种物理场的分布和变化,来推断地下地质情况的一种勘查方法。
常见的物理场包括重力场、磁场、电场、地震波场等。
不同的物探技术基于不同的物理原理,具有各自的特点和适用范围。
重力勘探是一种古老而有效的物探方法。
它基于地球重力场的变化来研究地质构造和矿产分布。
在重力勘探中,测量仪器会精确地测量重力加速度的微小变化。
当地下存在密度不均匀的地质体时,比如大型的金属矿体或者岩石密度差异较大的地层,就会引起重力异常。
通过对这些重力异常的分析和解释,地质学家可以推测地下地质体的形状、大小和位置。
这种方法在寻找深部隐伏矿体、研究区域地质构造等方面有着广泛的应用。
磁法勘探则是利用地球磁场的变化来探测地下磁性物质的分布。
许多金属矿床,如磁铁矿,具有较强的磁性,会引起局部磁场的异常。
通过测量磁场的强度和方向,并对磁异常进行分析,能够有效地圈定磁性矿体的范围,为进一步的勘查工作提供依据。
此外,磁法勘探还可以用于研究地质构造,如断裂带、岩浆岩的分布等。
电法勘探是基于地下介质电学性质差异的一种物探技术。
常见的有电测深法、电剖面法和激发极化法等。
电测深法通过测量不同深度的电阻率来了解地下地层的垂向分布情况;电剖面法则用于探测地层的横向变化。
激发极化法可以有效地探测金属硫化物矿床,因为这类矿床在电流作用下会产生明显的激发极化效应。
电法勘探在寻找地下水、解决工程地质问题等方面发挥着重要作用。
地震勘探是目前应用最为广泛的物探技术之一。
它通过人工激发地震波,并接收和分析地震波在地下传播过程中的反射和折射信号,来构建地下地质结构的图像。
地震勘探能够提供高精度的地下地层和构造信息,对于油气勘探、煤炭资源勘查等具有重要意义。
深部及隐伏矿体勘查过程中几个问题论文

关于深部及隐伏矿体勘查过程中几个问题的探讨摘要:随着现代经济建设的快速持续发展,以及矿山的逐年开采,矿产资源在一定程度上面临着不同程度的危机,要想有所突破,必须用新思路去指导勘查工作,必须更新勘查观念,在新类型和超大型矿床勘查上下功夫。
因而,更有效的深部及隐伏矿体勘查值得研讨。
本文结合深部及隐伏矿体勘查的实践,通过对深部及隐伏矿体勘查的基础条件、选区、工作思路及勘查方法等几个方面可能遇到的问题的探讨,使广大地质人员充分认识深部及隐伏矿体勘查中的困难和责任,为我国深部及隐伏矿体勘查提供一定的借鉴。
关键词:深部及隐伏矿体勘查勘查方法1 加强深部及隐伏矿体勘查是矿产勘查工作一定历史阶段的必然我国自上世纪60年代到80年代末,矿产工作经历了区域地质调查—矿产远景调查—预查—普查—详查—勘探,发现了一大批矿床及矿(化)点,但这些矿床、矿(化)点多分布于近地表(埋深一般在600m以内),深部及隐伏矿体勘查工作(埋深在600m以下)较少涉及。
进入21世纪,随着现代经济建设的快速持续发展,随着矿山的逐年开采,老矿山出现了不同程度的资源危机,有些已经闭坑,这种问题在我国中东部较发达地区更为突出。
经过几十年的矿产勘查开发,近地表勘查工作难度加大。
开展深部及隐伏矿体的第二勘查深度(600-2500m)勘查工作是地勘单位、地质人员义不容辞的责任,也是今后勘查突破的重要方向。
当今矿产勘查和开采的深度在不断加大。
加强深部及隐伏矿体勘查,首先要搞清其含义。
深部及隐伏矿体勘查,包括隐伏矿体勘查和已知矿体的深部延伸勘查两个方面,有人将其统称为深部勘查或攻深找盲。
深部及隐伏矿体勘查按照勘查区域位置与生产矿山的相互关系,可分成以下两个方面。
①老矿山深部及隐伏矿体勘查②勘查远景区深部及隐伏矿体勘查。
2 深部及隐伏矿体勘查的基础性问题深部及隐伏矿体勘查的基础性问题主要表现在以下三个方面:一是国家政策,二是成矿理论和勘查技术方法,三是地质人才。
综合方法寻找矿山深部隐伏矿的一个成功实例

2 0- 2 0 0
A3. 1-) . 终孔(2. ) g 1 x 6; 3m一 7 4 0 44 5 8 7 0m 共 42
20 4m均属蚀变矿化岩石和近矿围岩, 其中铜矿化有 向下增高趋势(u C 平均 00%, .4 最高达005 , .9%) 其高于矿体近矿围岩含量(.3%) 006 和本区背景值 (.02 。由于工程故障, 002%) 钻孔未到设计深度
21 可控源音频大地电磁异常特征 . 由小铁山 1 线地质剖面图( 1和 CA T 2 图 ) SM 反 演电阻率断面图( 和图3 可见, 和1 线断面 图2 ) 1 2 3 内均出现相互对应的两处低阻异常(。 : P 和P 异 常)其中P 异常对应已知矿体, 异常位于深部探 , , P : 矿工程空白 地段的 1 号点附近( 7 5 由于异常深度较 大, 前人资料在该地段并未见明显的物化探异常) 。
B1异 验 钻 及 号 巨 目矿 蚀 带 z 常证孔编 k 巫 化变
图2 小铁山矿区 1 线 CA T 2 S M 反电阻率断面图
1 第四系
2石英纳长 斑岩 3石英角斑岩 a石英角班岩凝灰熔岩 5石英角斑岩凝灰岩
8揭铁矿化 9矿t 体 1 们 0完工钻孔
6 石英角斑角砾集块舰灰熔岩 7绢云母钙矿化
8 0 0 10 10 10 10 1 0 1 0 10 10 0 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8
3, )每个钻孔均见工业矿体〔, ’ 矿体的总金属量为 ]
4 5万 t o
1 0 10 1 0 10 10 10 1 0 10 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8
常和地球化学岩石测量多元素组合异常。 白银有色金属公司地质队 19 94年采用钻探验
深部隐伏铁矿有效找矿法和手段浅探

深部隐伏铁矿有效找矿法和手段浅探随着人类对铁矿产资源需求的不断增长,矿产资源的有限与之日渐构成了一对矛盾,产生了资源瓶颈。
开展深部隐伏铁矿勘查,是解决这个矛盾的有效方式。
要想深部隐伏铁矿找矿获得有效突破,矿产勘查技术在其中起着关键的作用。
本文对此进行了浅探。
标签:深部隐伏铁矿找矿方法技术手段当前,人类对矿产资源的需求量迅速增加,有限的矿产资源与人类不断增长的需求之间的矛盾日益突出,铁矿作为人类生产和生活中广泛应用的一种矿产资源,这种矛盾尤其突出。
现实情况是,早期的铁矿地质找矿多集中在近地表,但浅表矿资源量有限,而且大多已近枯竭,难以满足日益增长的矿产需求。
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、邢台地区等地。
该区主要矿床类型为接触交代型磁铁矿,因其主要集中于河北邯郸、邢台一带,故称为“邯邢式铁矿”。
“邯邢式铁矿”是中国研究程度较高的铁矿类型之一。
经过几十年的矿产勘查工作,这里近地表找矿工作难度加大,开展深部找矿工作迫在眉睫,已知矿区的深部找矿工作和未知矿区的隐伏矿寻找被广泛关注。
隐伏矿是一个广义的概念,包括多种多样的在地表没有矿体露头的矿床。
所谓“深部”是指在矿体已计算储量部位之下的尚未研究或很少研究的地区,不同的绝对深度之下的矿体或地段,没有一个公认的统一的界线。
其实“深部找矿”定为“攻深找盲”更为全面,盲矿体或者说隐伏矿体不论埋藏深浅,都属于深部找矿范畴。
由于深部矿床的隐蔽性、复杂性,找矿要想有突破,矿产勘查技术在铁矿深部找矿工作中起着关键的作用。
在铁矿深部隐伏矿找矿中,应以综合研究为先行,以新的成矿理论为基础,以大的成矿区带、成矿有利的岩体(含隐伏岩体)、深大断裂等为研究对象,采用中大比例尺地质测量、中大比例尺物化探测量等新技术、新方法,大致查明勘查区地质矿产及物化探特征,对勘查区隐伏矿体作出推断,对有利成矿地段进行深部钻探验证,同时兼顾已知矿床、矿(化)点深边部找矿,力求寻找新的找矿靶区,发现一批新的矿田、矿床。
论地下物探在有色金属矿山寻找隐伏矿体的应用

世界有色金属 2021年 12月下88地质勘探G eological prospecting论地下物探在有色金属矿山寻找隐伏矿体的应用张海东,夏 丽,陈旭日(江苏省有色金属华东地质勘查局,江苏 南京 210007)摘 要:为探讨地下物探在有色金属矿山寻找隐伏矿体的应用,采用理论结合实践的方法,立足寻找隐伏矿体的必要性,分析地下物探找矿的原理和特点,并提出实践应用方法和效果。
分析结果表明,在有色金属矿山寻找隐伏矿体中科学合理的应用地下物探技术,可有效提升找矿的效率,降低成本,快速找到隐伏矿体,促使我国矿产事业稳健发展。
关键词:地下物探;有色金属;矿山;隐伏矿体中图分类号:P618.4 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)24-0088-3On the application of underground geophysical prospecting in finding concealed ore bodiesin nonferrous metal minesZHANG Hai-dong, XIA Li, CHEN Xu-ri(Jiangsu nonferrous metals East China Geological Exploration Bureau,Nanjing 210007,China)Abstract: In order to explore the application of underground geophysical prospecting in finding concealed ore bodies in nonferrous metal mines, the method of combining theory with practice is adopted, based on the necessity of finding concealed ore bodies, the principle and characteristics of underground geophysical prospecting are analyzed, and the practical application methods and effects are put forward. The analysis results show that the scientific and reasonable application of underground geophysical prospecting technology in the search for concealed ore bodies in non-ferrous metal mines can effectively improve the prospecting efficiency, reduce the cost, quickly find concealed ore bodies, and promote the steady development of China's mineral industry.Keywords: underground geophysical prospecting; Non ferrous metals; Mines; concealed orebody收稿日期:2021-12作者简介:张海东,男,生于1985年,河北滦县人,汉族,本科,中级工程师,研究方向:物探。
高精度重磁方法寻找隐伏矽卡岩型铁矿

高精度重磁方法寻找隐伏矽卡岩型铁矿
董健;李肖鹏;付超;党智财;赵晓博;曾庆斌;胡雪平;王金辉
【期刊名称】《物探与化探》
【年(卷),期】2024(48)1
【摘要】位于华北克拉通东部的鲁中莱芜地区是矽卡岩型富铁矿重要产区,矿床主要产于矿山岩体与中奥陶统碳酸盐岩地层的接触带中。
本文利用最新重磁测量成果,对矿山岩体外围西部石家泉—刘家庙一带重磁异常特征进行了细致研究,结合区内已知铁矿重磁场特征,圈定了深部找矿靶区。
在成矿有利地段布设了大比例尺重磁剖面,以已知钻孔为约束条件,利用2.5D重磁联合反演技术,对重磁异常进行了定性及定量解释。
解释结果为后续钻孔位置布设及深度预测提供了依据,该钻孔揭露了15.8 m厚的富铁矿,找矿效果显著,为今后本区进一步寻找矽卡岩型铁矿提供了重要指示依据。
【总页数】9页(P31-39)
【作者】董健;李肖鹏;付超;党智财;赵晓博;曾庆斌;胡雪平;王金辉
【作者单位】山东省地质调查院;山东省土地质量地球化学与污染防治工程技术研究中心;中国地质调查局天津地质调查中心;中国冶金地质总局山东正元地质勘查院【正文语种】中文
【中图分类】P631.1
【相关文献】
1.高精度磁测对寻找矽卡岩型矿床的特殊作用
2.高精度磁测在青海省阿日特克山地区寻找矽卡岩型铜多金属矿中的应用与研究
3.高精度磁法测量在棒槌崖矽卡岩型磁铁矿勘查中的应用
4.高精度重磁剖面测量在莱芜石家泉-柳行沟地区矽卡岩型铁矿找矿中的应用
5.基于重磁资料在山东齐河——禹城探获矽卡岩型富铁矿:对超深覆盖区找矿的启示
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地 球 物 理 学 报
CH I N E S E J OUR NA L O F G E O P HY S I C S
V o l . 5 5,N o . 1 2 , D e c . 2 0 1 2
刘彦 , 严加永 , 吴明安等 . 基于重力异常 分 离 方 法 寻 找 深 部 隐 伏 铁 矿 — — —以 安 徽 泥 河 铁 矿 为 例. 地 球 物 理 学 报, : 2 0 1 2, 5 5( 1 2) : / 4 1 8 1 4 1 9 3, d o i 1 0. 6 0 3 8 . i s s n . 0 0 0 1 5 7 3 3. 2 0 1 2. 1 2. 0 3 0. j :Ac L i uY, Y a nJY,W u M A, e t a l . E x l o r i n e e o n c e a l e do r eb o d i e sb a s e do ng r a v i t n o m a l e a r a t i o nm e t h o d s a s e p gd pc ya ys p ) , ( : : / . i s s n . 0 0 0 1 5 7 3 3. s t u d f t h eN i h e i r o nd e o s i t . 犆 犺 犻 狀 犲 狊 犲犑. 犌 犲 狅 犺 狊 .( i nC h i n e s e 2 0 1 2, 5 5 1 2) 4 1 8 1 4 1 9 3, d o i 1 0. 6 0 3 8 j yo p 狆 狔 2 0 1 2. 1 2. 0 3 0.
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摘 要 重力异常是地下不同规模 、 不同形态和不同 埋 深 的 不 均 匀 地 质 体 的 综 合 响 应 , 重力勘探主要通过从重力 异常中提取感兴趣的局部异常 , 以便探测深部结构 , 寻 找 隐 伏 矿 床. 为 探 讨 重 力 异 常 分 离 原 则 并 检 验 方 法 效 果, 本 文从各方法原理入手 , 加上模型试验以及在安徽省泥河矿区深部隐伏铁矿的探 寻 实 践 检 验 , 阐明: 趋势分析法是整 体拟合不同于最小二乘圆滑的局部拟合 , 由于是多项式拟合区域场 , 趋势分析法 不 适 宜 范 围 大 、 地质情况复杂的测 区; 插值切割法以计算点场值与四点圆周平均值的插值运算为切割算子 , 通过连 续 切 割 , 得到重力异常的切割区域 插值切割法对于小测区单个异常的分离效果较好 , 切割次数选择 1 到 2 次 即 可 ; 匹配滤波法通过分析 场和局部场 , 实测异常功率谱曲线 、 选择合适的滤波段 、 建造适宜的低通和带通滤波器进行滤 波 , 从而提取不同波数成分的异常 匹配滤波更适合垂向叠加的异常分离 ; 解析延拓是 根 据 一 个 面 上 的 一 组 位 场 数 据 确 定 另 一 个 不 同 高 度 面 上 位 场, 场值 , 应用中要把握延拓高度 ; 垂向二阶导数法可以起到突出浅源异常 , 区分水 平 叠 加 异 常 , 确定异常体的边界, 消 通过安徽泥河铁矿重力异常分离实验 , 发现三阶趋势分 析 、 向上延拓以及插值切割法能很 除或削弱背景场的作用 . 同时发现在泥河矿区 东 南 部 和 东 北 部 还 存 在 剩 余 重 力 异 常 , 可为泥河铁矿扩大规 好地分离出矿体异常和背景场 , 模提供新的线索 . 关键词 重力异常场 , 资料处理 , 异常分离 , 隐伏矿床 : / . i s s n . 0 0 0 1 5 7 3 3 . 2 0 1 2 . 1 2 . 0 3 0 d o i 1 0 . 6 0 3 8 j 中图分类号 P 3 1 2 收稿日期 2 , 0 1 2 0 4 2 8 2 0 1 2 1 1 2 6收修定稿
犻 狀 犲 狉 犪 犾犃 狊 狊 犲 狊 狊 犿 犲 狀 狋, 犅 犲 犻 犻 狀 0 0 0 3 7, 犆 犺 犻 狀 犪 犕 犼 犵1
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基金项目 国家科技专项 ( ) 、国家自然科学基金重点基金项目 ( ) 、 中央级公益性科研院所基本科研业务费专项 ( ) S i n o P r o b e 0 3 4 0 9 3 0 4 1 8 K 1 0 0 8 以及科技支撑计划项目 ( )和地质大调查项目 ( ) 联合资助 . 2 0 0 9 B A B 4 3 B 0 2 1 2 1 2 0 1 0 8 1 3 0 5 2 作者简介 刘彦 , 女, 助理研究员 , 博士 , 主要从事地球物理勘探技术和深部探测研究 . : 1 9 7 5 年生 , E m a i l l i u a s . a c . c n @c y g
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地 球 物 理 学 报( ) C h i n e s eJ . G e o h s . p y
5 5卷
, f i t t i n t h e r t h a n l e a s t s u a r e s s m o o t h i n . A s t r e n da n a l s i s f i t s t h e r e i o n a l f i e l db o l n o m i a l go q g y g yp y i t i sn o tu s e d f o r l a r e c o m l e xg e o l o i c a r e a s . B a s e do n i n t e r o l a t i o no e r a t i o no f t h e c a l c u l a t i o n g p g p p , f i e l dv a l u e s a n d t h e f o u r a v e r a e c i r c l e s f o r c u t t i n e r a t o rt h e i n t e r o l a t i n u tm e t h o dg e t s t h e g go p p gc r e i o n a l f i e l da n dt h el o c a lf i e l dt h r o u hc o n t i n u o u sc u t t i n .T h ei n t e r o l a t i n u tm e t h o di s g g g p gc , i nw h i c h1t o2t i m e so f c u t t i n i s o o d . B s u i t a b l e f o rs m a l l a r e a sa n ds i n l e r a v i t a n o m a l i e s g g y g g y , a n a l s i so fp o w e rs e c t r u mo fo b s e r v e dg r a v i t c h o o s i n u i t a b l ew a v eb a n d sa n db u i l d i n o w y p y gs gl ,m a s s& b a n d a s s f i l t e r a t c h e df i l t e r i n a ne x t r a c td i f f e r e n tw a v ea n o m a l i e l d s . I t i s f i t f o r p p gc yf , a n a l t i cc o n t i n u a t i o n v e r t i c a l s t a c ka n o m a l i e s . A c c o r d i n ot h ep o t e n t i a l f i e l dd a t ao fas u r f a c e y gt , m a k e sa n o t h e rd i f f e r e n th e i h tp o t e n t i a l f i e l d i nw h i c hc o n t i n u a t i o nh e i h ti sv e r m o r t a n t . g g yi p ,d i s t i n u i s h V e r t i c a ld i r e c t i o ns e c o n dd e r i v a t i v ec a n h i h l i h ts h a l l o w g r a v i t n o m a l i e s g g g ya , , h o r i z o n t a l s t a c k e da n o m a l i e s d e t e r m i n e t h eb o u n d a r i e so f a n o m a l i e s a n de l i m i n a t eo rw e a k e n t h e b a c k r o u n d f i e l de f f e c t . T h e s em e t h o d s a r e s u c c e s s f u l l l i e d t o t h eg r a v i t n o m a l e a r a t i o n g ya p p ya ys p , a n dt w on e wc l u e so f i r o no r e o f t h eN i h e i r o nd e o s i t i nt h em i d d l ea n dl o w e rY a n t z eR i v e r p g b o d i e sa r e f o u n dw h i c hl i e i nt h en o r t h e a s ta n ds o u t h e a s to fN i h e . , , 犓 犲 狑 狅 狉 犱 狊 r a v i t a t i o n a l a n o m a l i e l dD a t ap r o c e s s i n n o m a l e a r a t i o n, C o n c e a l e dd e o s i t G yf gA ys p p 狔 张昌 达 、 陈方道( , , 宋景明 1 9 9 3) N a b i h i a n( 2 0 0 5) g