矿产勘探中高精度磁法原理实例论文

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高精度磁法在西昌某铁矿勘察中的应用

高精度磁法在西昌某铁矿勘察中的应用
上延 5 0n 0 i
图 3 高 精度
上 延 10 0m
动强度 。
பைடு நூலகம்
() 3 地面高精度磁测在对异常的解释 中具有很高 的分辨
率 ,不仅可 以分辨地质结构,通过延拓可 以亦可辨别真假异 常 ,在地质勘探中具有很高的实用性。
与围岩呈渐变过渡关系 ,矿 体走 向为北西、倾 向南西 ,倾 角
1 。 O 。 多顺 层 分 布 , 分支 复合 现 象 明 显 。 0 ~3 。
矿 区位 于河 口复式 背斜南 翼 的次一级双 狮拜象 背斜 南 端西侧,矿区 内出露 的地层为前震旦系会理群天 生坝 组沉积
— —
火 山变质杂岩 中部旋回 , 主要含矿岩石 为变质 的火山凝
常体 范围,分析预 测 了磁铁矿 的找矿 范 围。
关键 词:质 子磁 力仪 ;异常体 ;地面 高精 度磁 测;磁铁矿
D : 1 . 9 9 j i s11 7 — 3 6 2 1 . 4 01 0I 0 3 6 / . r 6 1 6 9 . 0 2 0 . 0 s .
1 引言
高精度磁测 能够使 获得 的磁 场信 息更加丰富和详细 , 可 以解决 由以往 的中、 低精 度磁测 无法或难 以解决的一些找矿
本次物探 工作 比例为 1 0 0 : 0 ,设计高精度磁测测线 2 5 5 条,测线 间距为 10 0 m,测 点间距 2m,各测线长度均 为 0 1k . m,总控制面积为 4 m 6 k ,网度控 制范围内,在 L 6 2 1  ̄L 0 线之 间有 一个 开挖 的铁矿,北部有零星铜矿 出露 。
图 2 高精度 磁测 等值 线平 面图
开发应用 总之 M1 、M2 、M3 、M4异常规模和强度较 大,都处在

例析高精度磁测在铁矿勘查的应用

例析高精度磁测在铁矿勘查的应用

例析高精度磁测在铁矿勘查的应用笔者以辽宁省新宾县榆树铁矿的找矿实践为例。

通过对磁测数据进行化极与延拓处理,系统地归纳和分析了磁异常的分布特征,为寻找和勘查磁铁石英岩型隐伏铁矿提供了找矿经验。

1、工作区地质特征及地球物理特征1.1工作区地质概况及航磁异常特征工作区大地构造位置属于中朝准地台(Ⅰ)、胶辽台隆(Ⅰ1)、铁岭一靖宇台拱(Ⅰ11)、龙岗断凸(Ⅰ11-5)南部。

勘查区大面积出露的地层主要为中侏罗统小东沟组(J2xd)、侏罗一白垩系小岭组(J-Kxl)。

小东沟组地层出露的主要岩性为:紫色粉砂岩、页岩偶夹凝灰岩等,地层总体为走向北西,倾向北东,倾角较小,与太古宙石棚子组呈角度不整合接触(图1)。

磁铁矿多赋存在前寒武纪太古宙变质地层中,呈层状、似层状和透镜状产出。

榆树铁矿赋矿地层主要是太古界鞍山群石棚子组。

主要岩性由斜长角闪岩及磁铁石英岩等组成。

1.第四系;2.侏罗-白垩统小东沟组;3.中侏罗统小东沟组;4.太古界鞍山群石棚子组;5.太古宙变质深成岩都督村片麻岩;6.航磁异常图1 榆树铁矿区区域地质略图根据1:5万航磁工作圈定的磁异常范围,结合地质图及野外踏勘工作,发现工作区地层主要为第四系、全新统及中生代中侏罗统小东沟组粉砂岩、凝灰岩,沉积盖层的基底岩石为太古宙变质杂层,而且磁化率均较低,不可能引起较高的航磁异常。

经地表检查工作区内未发现能够引起较高磁异常的岩体及岩石,推测勘查区深部可能有含磁铁矿的地层存在。

1.2地球物理特征为了更好地进行磁异常的解释,在勘查区内系统地采集了岩矿石标本,进行了标本测定工作。

测定结果见(表1),可以看出区内岩矿石存在较大的磁化率差异,具备用地面高精度磁测来寻找磁铁矿的地球物理前提。

表1 榆树铁矿岩石(矿石)磁化率统计表岩石类型标本块数4π×10-6SI最大值最小值平均值粉砂岩15 622 0 98紫色粉砂岩9 178 0 78凝灰岩 5 542 0 215磁铁石英岩21 93340 2100 65001黑云斜长变粒岩11 2331 0 1523黑云斜长片麻岩15 2360 420 13512、磁异常特征解释与评价根据航磁异常区的分布范围,布置了地面高精度磁法测量工作,通过对磁测数据的分析整理,获得清晰的ΔT磁异常等值线平面图(图2)。

地面高精度磁法在矽卡岩型矿床勘查中的应用

地面高精度磁法在矽卡岩型矿床勘查中的应用

地面高精度磁法在矽卡岩型矿床勘查中的应用面高精度磁法的应用,通过对地质结构的分析,将测量的数据进行分析和处理,为地质勘查工作提供了重要的参考依据。

高精度磁法目前已经普遍运用到地质勘查工作中,其重要作用是进行预测,主要包括三个方面:划分岩体、划分构造单元及构造位置、直接(间接)找矿。

作者通过地面高精度磁测在地质勘查的运用和研究,在寻找矽卡岩型矿产中,磁法测量能有效的寻找到矽卡岩的具体位置,指导下一步找矿工作。

标签:地面高精度磁法;应用;矽卡岩;钨矿;磁异常某矿矿区矿床类型为矽卡岩型白钨矿矿床,矽卡岩型矿床的矽卡岩与围岩存在磁性差异,且矽卡岩同时又是赋矿的主要岩性和层位,高精度磁法测量工作目的是通过间接找寻与围岩有磁性差异的矽卡岩分布情况,从而寻找到白钨矿。

1地面高精度磁法勘探的原理所谓地面高精度磁法勘探,主要是通过在地面观察测量地下磁性的差异,及其引起的磁场变化的地球物理勘查方法。

含有磁性矿物质的各种矿石、岩石以及磁性物体等,具有各种各样的剩余磁性、感应磁性,进而形成磁场异常现象,重复叠加于正常地磁场中。

采用仪器测量以后,可以根据测量结果进一步分析地面磁场异常所表现出来的特点,从而实现找矿的目的,也可以有效解决其他类型的地质问题。

《地面高精度磁测技术规程》规定,高精度磁法勘探的含义是磁误差等于或者低5nT的磁测工作,高精度磁测的适用工作是勘查弱磁性目标物、或者隐伏磁性体在地表产生的弱磁异常研究等。

2高精度磁法特点(1)高精度磁法是测量低下磁场的一种技术,可以使所取磁场信息更为详细与丰富,能够解决传统的中低磁测在找矿中难以解决的问题,在矿产勘探方面,具有很强的能力与精度。

(2)在实际工作中,高精度磁法所使用的仪器比较轻便,而且操作简单,无需加大成本与工作难度,使找矿的工作效率得以提高,并降低劳动强度。

(3)在找矿时,高精度磁法在解释磁场异常中,其分辨率非常高,一方面,能够对其具体地质结构进行分辨,另一方面,通过延拓,还能对磁场的真假异常进行辨别,在勘探地质的过程中,具有非常高的实用性。

磁法勘探毕业论文

磁法勘探毕业论文

磁法勘探毕业论文摘要:磁法勘探作为一种重要的地球物理勘探方法,在地质调查、矿产勘查、工程勘察等领域发挥着关键作用。

本文详细阐述了磁法勘探的基本原理、工作方法、数据处理与解释,通过实际案例分析展示了其应用效果,并探讨了该方法的局限性和未来发展趋势。

关键词:磁法勘探;地球物理;磁场;数据处理一、引言地球内部蕴藏着丰富的矿产资源和地质信息,为了有效地探寻和开发这些资源,了解地球内部的结构和性质,各种地球物理勘探方法应运而生。

磁法勘探作为其中的一种重要手段,凭借其独特的优势在地质勘探领域占据着重要地位。

二、磁法勘探的基本原理磁法勘探的基础是地球磁场以及地质体的磁性差异。

地球本身存在着磁场,称为地磁场。

地质体如岩石、矿石等,由于其成分、结构和形成过程的不同,往往具有不同的磁性。

有些地质体具有较强的磁性,能够引起局部磁场的变化;而有些则磁性较弱或无磁性。

通过测量地球表面磁场的强度和分布,可以发现这些由于地质体磁性差异引起的磁场异常。

根据磁场异常的特征和规律,结合地质资料和其他地球物理方法的成果,可以推断地质体的分布、形态、埋深等信息。

三、磁法勘探的工作方法(一)野外测量在野外进行磁法测量时,通常使用磁力仪来测量磁场的强度。

常见的磁力仪有质子磁力仪、光泵磁力仪等。

测量点的布置需要根据勘探目标和地质条件进行合理规划,一般采用规则的测网或沿特定的剖面进行测量。

(二)数据采集在数据采集过程中,要严格按照操作规程进行,确保测量数据的准确性和可靠性。

同时,要记录测量的时间、地点、环境等相关信息,以便后续的数据处理和解释。

(三)质量控制为了保证数据质量,需要进行质量控制。

这包括在测量前对磁力仪进行校准和检查,在测量过程中进行重复观测和对比观测,以及在测量后对数据进行初步的整理和分析,剔除异常和错误的数据。

四、磁法勘探的数据处理(一)日变改正由于地磁场会随着时间发生变化,因此需要对测量数据进行日变改正,以消除这种时间因素的影响。

高精度磁测在矿产勘查中的应用分析

高精度磁测在矿产勘查中的应用分析

高精度磁测在矿产勘查中的应用分析磁法勘探是物探方法中应用较广、效率高、成本低的一种方法。

地面高精度磁测能解决许多地质问题,在寻找多金属矿工作中取得了较显著的效果。

在具体地质矿产勘查的工作中,经常会结合实际情况有效应用高精度磁测方法。

在实践中,有效对金属矿区高精度磁法测量之后,针对相关方面的磁测资料分析和探究之后,并结合物探、地质等资料,可以更好的推进找矿工作。

因此,地面高精度磁测得到十分广泛的应用,特别是1:5000地面高精度磁测工作,为深入把握矿产情况提供更准确的依据和数据支持。

据此,本文重点探究和分析高精度磁测在矿产勘查中的应用等相关内容。

标签:高精度;磁测;矿产;勘查;应用引言当前,随着我国国民经济的深远发展,对于能源的需求也越来越高,特别是对矿产资源的依赖性日益明显,在国民经济活动的运行和发展过程中,对于矿产资源的需求越来越迫切,而很多老矿山的资源面临着日益枯竭的问题,并且这种问题变得越来越严重,这从根本上导致积极探求全新的矿体越来越成为迫切的任务和必须要解决的问题。

在具体的操作过程中,针对矿产资源进行勘查,最常用并且效果最为理想的物探方法就是高精度磁测法,通过这种方法,能够在大体上有效圈定含矿基性岩的分布范围以及极有可能的赋矿地段提供了好的数据支持和基本参考。

结合这样的情况,本文有针对性的通过1:5000地面高精度磁测对矿产勘查提供一种全新的思考和探索。

1高精度磁测勘探概述通常情况下我们所称之为的高精度磁法勘探,主要指的是结合具体情况,充分利用在地面进行观察和测量地下磁性的差异,及其引起的磁场变化的地球物理勘查方法。

包含多种磁性矿物质的矿石、岩石以及磁性物体等,具备着多种类型的剩余磁性、感应磁性,在这样的情况下就可以构成比较典型的磁场异常现象,他们汇集起来在正常的地磁场中进行重复的叠加。

在具体的操作环节,有效利用相应仪器测量之后,可以进一步结合测量结果着重分析和探究地面磁场异常呈现出的主要特征,通过这样的途径,就能够切实有效的找到矿藏,与此同时,也可以真正意义上有效解决其他类型的地质问题。

高精度磁测在矿产勘查中的应用浅析

高精度磁测在矿产勘查中的应用浅析

高精度磁测在矿产勘查中的应用浅析地面高精度磁测是矿产调查中广泛采用的物探方法,尤其1:5000地面高精度磁测工作为详细了解矿产情况提供了更高精度的数据,对矿产的开发和投资提供了极高的价值数据而深受矿产投资人的认可,本文就是基于此思路进行论述与分析,为地面高精度磁测进行矿勘提供了一种有益探索。

标签:1:5000 地面高精度磁测矿产勘查0 引言近年来,随着我国经济的迅速发展,对能源的依赖逐渐显现出来。

国民经济对矿产资源需求的日益迫切,许多老矿山资源枯竭问题的日益严重,使得积极探寻新矿体具有重要意义。

高精度磁测法是矿产勘查中最常用且效果较好的物探方法,为大致圈定含矿基性岩的分布范围和可能的赋矿地段提供了较好的基础数据,本论文通过利用1:5000地面高精度磁测对矿产勘查提供了一种新的探索。

1 测区地质概况工作区新生代极为发育,新近系分布约占图幅面积的95%,构造岩浆活动极为强烈,侵入岩非常发育。

矿区磁铁矿化、含磁铁矿的辉石角闪岩的磁性最强,花岗岩和花岗闪长岩、石英闪长岩为无磁和微磁,引不起明显的磁异常。

由于含矿的基性岩和磁铁矿具有较强的磁性,因此利用高精度磁法测量来圈定含矿岩体范围具备其地球物探前提。

2 高精度磁测取得的主要成果通过本次高精度磁测取得了以下主要成果:2.1 圈定磁异常5个,划定甲类异常2个,乙类异常2个,丙类异常1个。

2.2 在总结成矿规律的基础上,结合地质、物性、槽探、钻探及磁测成果资料,通过异常区剖面正反演计算,圈定含磁铁矿岩体6处,为该区寻找磁铁矿工作提供了依据。

3 高精度磁测方法参照地质矿产图,初步选择基点的位置,然后在现场进行具体选择。

其次是仪器校正点选择和磁力仪性能试验。

最后进行外业观测,外业观测包括:日变观测、校对点观测、测点观测。

4 质量评述为了保证良好的野外施工质量,项目组建立了三级质量保证体系:首先是台班自检;其次是项目组日验收,对每天的日变站和各台班的工作及所取得的资料进行验收,并填表记录;第三是在野外工作结束时,单位组织的检查组对野外工作质量进行全面检查。

地面高精度磁测在矿产资源勘查中的应用

地面高精度磁测在矿产资源勘查中的应用

地面高精度磁测在矿产资源勘查中的应用在物探技术应用的过程中,如果不采取具体问题具体分析的方式,仅仅依靠高科技技术实行操纵,是不能从根本上解决问题的。

在矿产资源勘查工作中,人们越来越重视对高新技术的应用。

过于依赖技术和设备就可能会让人们忽视了问题的本质,所以我们在实际的工作中必须要从多个角度去思考问题,在矿产资源勘查的过程中还存有着一定的缺陷,而地面高精度磁测的应用克服了多种不足,所以这种技术也拥有较好的进展前景。

1地面高精度磁测勘查的原理地面高精度磁测勘查是指在地面观测地下物质之间磁性差异导致的磁场变化,属于地球物理勘查方法范畴。

地下磁性物质之间存有不同的剩余磁性和感应磁性,进而形成异常磁场,并与正常磁场叠加。

磁场探测仪器,能够研究地下矿物质的特征,找到地下矿产。

随着矿产磁测精度的持续提升,原始数据绘制的图形,一般都不是很光滑,主要归咎于浅层磁性不均匀导致的噪声,噪声强度从几nT到几十nT。

这样强度的噪声严峻影响矿产区的探测,掩盖了矿产区所要探测的弱异常。

所以,探测者要对原始数据实行预处理,否则就不能准确探测到矿产的准确位置。

一般情况下,需要对磁测资料实行干扰滤除,实现对磁测资料实行一般处理和提取信息处理,特别是矿产区的高精度磁测。

野外探测实践显示:磁测资料采纳插值切割法能够取得较高的效果,有效地找出弱异常图。

提取信息处理的目的是将有用信息和无用信息分离,更好地实行磁测资料分析。

提取信息处理方法主要为化极处理法和向上延拓法,并通过正反演定量计算来解释相关的地质问题。

3地面高精度磁测技术在矿产资源调查中的应用3.1地域地区物理特征沉积岩的密度值要比演岩的密度和变质岩的密度都要小,沉积岩当中各种不同岩性的物质在密度上变化并不是十分明显,而变质岩不同岩性物质之间的密度值会比沉积岩的密度差值大一些,变质的水准和密度值表现出面明显的正相关关系。

火山岩的密度值差异是非常明显的。

本区当中,岩浆岩的密度变化并不是十分的明显,总体上看,喷出岩的密度值要比侵入岩的密度更小一些,在这个过程中,其也会随着自身基性水准的变化而产生非常明显的变化,在该区当中,密度最高的是磁铁矿。

应用高精度磁法在找铁矿中的技术探讨

应用高精度磁法在找铁矿中的技术探讨

应用高精度磁法在找铁矿中的技术探讨摘要:高精度磁法勘探方法在固体矿产勘查中的作用主要是直接找矿和间接找矿,并查找在空间上或成因上与成矿有关的地层、构造、岩浆岩、蚀变岩石、矿化带等控矿因素。

本文从实际工作出发,从大西岔矿的找矿过程,论证了运用高精度磁法找磁铁矿,间接地找到与磁铁矿伴生的硼矿。

该方法在含磁铁矿的硼镁石矿型硼矿床的找矿中,具有费用省,方法简便,成果易于解释的优点。

关键词:高精度磁法矿含硼层位1地质特征1.1辽宁东部地区硼矿床依矿石矿物组合划分为硼镁石型矿床和硼镁铁型矿床,即俗称“白矿”与“黑矿”。

笔者2002年在对大西岔硼矿勘查中,综合原有地质资料,认为大西岔硼矿是硼镁石型矿床,“黑矿”。

利用含硼岩层中磁铁矿含量可高达10% 以上的特点,尝试用高精度磁法确定含磁铁矿层。

1.2 本区位于营口一宽甸古隆起的东部.杨木杆复式向斜东南部,变质岩系分布广泛,构造复杂。

1.3 普查区地层普查区内出露的地层主要为元古界辽河群里尔峪组,高家峪组地层只在东南角和西南角分布,岩层走向NNW和NE,倾向NEE和NW,倾角60一75,见图1。

里尔峪组为一套黑云(电气)变、浅粒岩及混合岩,由下至上分为三段:一段,条痕状混合岩;二段,含硼变粒岩段,有黑云(电气)变粒岩、浅粒岩,夹蛇纹石化镁橄岩。

矿体赋存于此段含硼蛇石化镁橄岩(局部有蛇纹石化白云质大理岩)中,含硼层位有上、下两层,都赋存有矿体或有矿化;三段,浅粒岩段。

构造:褶皱构造主要为轴向近南北的复式向斜,北端开放,南端收敛。

其次有小规模的断裂构造。

1.4 矿床地质赋矿层特征:呈“V”字型展布,位于里尔峪组含硼变粒岩段中靠近下部(下赋矿层)和靠近中上部(上赋矿层),为含硼矿蛇纹石化镁橄岩、白云质大理岩,含有硼镁石,呈层状、似层状,产状与其它地层相同,整合接触。

本次工作重点为矿区东部,只见有上赋矿层,未见下赋矿层。

下赋矿层只在矿区西部发育,只在局部见有矿化。

矿体的规模、产状:东部含硼矿层——蛇纹饰化镁橄岩(上赋矿层)中,赋存三个矿体,从上到下依次为Ⅰ号矿体、Ⅱ号矿体。

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浅谈矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析摘要:高精度磁法勘探在矿产资源勘查中应用广泛,其一是直接用于磁铁矿床的普查和勘探,可精确查明磁铁矿的平面分布范围;利用各岩、矿测定的磁参数,通过专用软件可以进一步推断确定矿体的埋深;其二用于寻找与磁性矿物共生的金属矿床,要重视弱磁异常的分析解释工作,充分研究引起弱磁异常的真正原因,结合地质的研究,查找有利成矿构造异常带进行验证,以达到找矿目的。

地面高精度磁法勘探资料的解释成果,对指导地质勘探找矿具有较好的地质效果。

关键词:高精度磁法;多金属矿;勘探
abstract: high precision magnetic survey in the exploration of mineral resources is widely used, it is directly used for magnet ore prospecting and exploration, can accurately identify magnetite plane distribution range; the rock, ore determination of the magnetic parameters, through special software can further inference to determine the buried depth; second for finding and magnetic minerals symbiotic metal deposit, pay attention to weak magnetic anomaly analysis and interpretation work, full of the true reasons caused by weak magnetic anomaly, combining with geologic research, find favorable ore-forming tectonic belt is verified, in order to achieve the prospecting target.
ground high precision magnetic survey data interpretation results, to guide geological exploration prospecting has good geological effect.
key words: high precision magnetic method; ore prospecting;
中图分类号:p624 献标识码: a 文章编号:2095-2104(2012)12-0020-02
1 高精度磁勘探的原理
根据《磁法勘探》地面磁法勘探是在地面观测地下介质磁性差异引起的磁场变化的一种地球物理勘查方法。

高精度磁法勘探是指磁总误差小于或等于5nt的磁测工作。

主要用于弱磁性目标物的勘查以及隐伏磁性体在地表产生的弱磁异常研究等工作。

根据工作目的要求,结合矿区具体情况,结合当地地质地球物理特征以寻找具备磁测前提的矿床、地层、控矿构造、有关蚀变岩石等作为磁测目标物,发挥高精度磁测在构造研究、地质填图、直接和间接找矿、矿区勘探等作用。

根据郭韶雍等[3],磁力勘测设计应根据磁测的具体任务,确定测区范围:测区范围必需保证探测成果轮廓完整,周围有一定面积的正常场背景。

测网的布置:测线距离应大于成图比例尺上1cm的长度,并保证最小有意义地质体上有一条测线通过,其测点距离应保证测线上至少有3个连续测点能反映异常。

2 应用实例分析
2.1 磁法勘探在菲律宾棉兰佬岛某铁铜矿应用
2.1.1 磁法勘探在菲律宾棉兰佬岛某铁铜矿异常区分析
福建省121煤田地质勘探队受菲律宾某矿业国际有限公司委托,在菲律宾棉兰佬岛某铁铜矿区开展高精度磁法找矿勘查工作,勘探区面积为6.32km2。

在以往地质工作投入了一定的化探和槽探工作量,发现有铁铜金属矿存在的基础上,根据地质人员踏勘所掌握的资料,设计以高精度磁法勘查工作进行进一步找矿,在矿区内确定的条带范围进行高精度磁法扫面测量工作,以了解矿区内主要矿化体平面分布形态、地质构造,按100m×10m测网布置高精度磁法勘探线38条,总长度约50000多米。

分析1:1万的δt高精度磁测量资料,发现以624线465点为中心一处较大异常,还有大小异常11处。

分别给予编号m1、m2、m3、m4、m5、m6、m7、m8、m9、m10、m11,其中m1和m9分布面积最大。

(1)m1δt高磁异常。

位于620~632线,480~440点之间,δt 异常特征:异常呈椭圆形,西南向分布。

δt异常较乱,上下跳动剧烈,梯度陡,一条测线上出现多个极值,极值多在±1000nt左右,高者可达±2500nt(626线)。

本区位于中酸性岩浆侵入岩体和白垩系海相沉积岩的接触带上,具有良好成矿条件,因此进行加密到50m ×10m网度精测,对磁异常范围做出准确圈定,扩大本区找矿成果。

(2)m2、m3δt高磁异常。

位于616线520~530点间和628线
517~527点间,δt异常特征:单线出现异常反映,有正负异常,幅值最大与最小相差4000nt,异常为南北向长100余米,白垩系海相沉积岩与酸性岩浆侵入岩接触带附近。

异常位置得到化探和地质资料的证实。

(3)m7δt高磁异常。

位置:600~603线310~345点间,δt异常特征:δt异常正负上下跳动,幅值不大,但梯度陡,极值呈多峰,长约为300m,极大值在3000nt。

酸性岩浆侵入岩及在与白垩系海相沉积岩地层接触带,地表发现花岗闪长斑岩及铁矿化体,推断铁矿化体与花岗闪长斑岩共同引起δt异常。

(4)m8δt高磁异常。

位于627~635线217~258点间,δt异常特征:三条测线共同构成三角形△t异常,631线异常带较长(217~258点)幅值不大,极值在1000nt以下。

635线(240~246点)与627线(236~242点)异常宽约为60m,极大值在2000nt,白垩系海相沉积岩地层与酸性岩浆侵入岩接触带附近,f1断层左右,是典型的构造带引起的,与m10具有一定相似性。

(5)m9δt高磁异常。

位于615~629线388~358点间,δt异常特征:δt异常呈椭圆形,南北向分布。

异常西北向和南向明显的负场,δt曲线尖陡,多峰值,δt极值大于3000nt,磁力异常面积大,异常位置处于f1断层附近,f1是本区的主要控矿构造。

对异常带进行50m×10m加密测量,对磁异常范围做出准确圈定,为今后的勘探工作提供可靠的依据。

(6)m10δt高磁异常。

位于613~621线247~216点间,δt异
常特征:δt异常呈等三角形,正负上下跳动,梯度陡,西南向异常明显的负场,δt曲线尖陡,多峰值,δt极值2500nt。

异常位于f1、f2断裂构造的交汇处,白垩系海相沉积岩地层与酸性岩浆侵入岩接触带附近,具备良好成矿条件。

此外,本测区由于矿区岩性有酸性火成岩存在,具一定的磁性,引起磁场异常反映,图1中的m5、m6。

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