在物探找矿中地质勘探应用

合集下载

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用

物探技术在工程地质勘察中的应用摘要:工程物探是在工程地质勘察中运用十分广泛的一种物理探查手段,勘察方法就是以地下物理性差异作为主要的依据,借助专业化的设备仪器,形成物理场变化的情况下,对地下物质的分布进行明确。

在工程物探的支持下,岩土物性参数可以得到确定,并解决工程建设中的一些地质方面的问题。

鉴于此,文章对工程物探技术在工程地质勘察中的具体应用要点进行了研究,以供参考。

关键词:工程地质;物探技术;勘察应用1物探技术概述物探技术即地球物理勘探技术,物探技术采用不同的物理方法和物探仪器探测天然或者人工的地球物理场变化,能够对资源利用采取可行的方案以及进行有效的环境保护。

物探技术在相关技术不断发展的过程中,不断在相关领域进行技术突破,打破了以往传统的勘探技术并且更加广泛的应用于工程地质勘察中。

目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等,依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。

地质体或者地质构造通过物理现象的表现形式反映出物探方法解释推断的一个结果,是间接的一种物探方法。

地球物理勘探仪器的发展趋向是更加轻便化、多功能化、数字化和智能化。

2物探技术在工程地质勘察中的重要意义第一,物探技术对比较有特点的地质灾害进行最大范围的地质灾害监察、预报、防灾减灾等工作,能够较准确得对相应的应对措施进行指导。

第二,物探技术对工程实施当中的预防灾害措施提供相应的技术保障措施,同时建立一定的灾害超前预警,对公共安全进行保障,保护我们的生存区域的安全。

第三,在水文地质探测中,运用地球物理方法可以对水文地质特征进行间接判断,能够很快的控制测区样貌,对水文地质勘探工程的设计与施工进行向导。

第四,在物质灾害勘察设计方面,运用地球物理方法可以对区域地质环境条件进行重点调查。

在水文和物质灾害勘察设计方面的作用都是其他勘察技术不能达到的一种效果。

物探技术对于工程建设的速度和效率有明显的助推作用之外,还能对于工程的质量和安全起到保障的作用,从而对人类社会的经济变化、文化发展等产生积极影响。

综合物探技术在矿山水文地质勘探中的应用

综合物探技术在矿山水文地质勘探中的应用

综合物探技术在矿山水文地质勘探中的应用随着矿产资源的不断开发和利用,矿山水文地质勘探已成为矿山开发的重要环节。

传统的勘探方法虽然在一定程度上可以满足勘探的需求,但在效率和精度上存在着一定的不足。

而综合物探技术的应用,则成为了提高勘探效率和精度的重要手段。

本文将从综合物探技术的概念、原理以及在矿山水文地质勘探中的应用等方面进行探讨。

一、综合物探技术的概念和原理综合物探技术是指通过多种物理方法,如地震、电磁、地磁、重力、电阻率等,对地下岩层、矿体、构造等进行综合探测和解释的技术。

其原理是利用地球物理理论和方法,在地下进行探测,通过不同的物理现象来揭示地下的构造、岩性、矿体等信息。

综合物探技术的主要优点在于:可以综合利用不同的物理方法,从而获得更加全面和准确的地下信息;可以有效克服单一物理方法的局限性,提高勘探精度和可靠性;可以减少勘探成本和投入,提高勘探效率。

在矿山水文地质勘探中的应用具有重要的意义。

1.地震勘探地震勘探是通过地震波在地下介质中的传播特性,来研究地下构造、岩性、矿体等信息的一种物探方法。

在矿山水文地质勘探中,地震勘探可以应用于矿床勘探、岩溶水文地质勘探等方面。

通过地震勘探,可以了解地下构造、岩性的分布情况,从而为矿山的开发和利用提供重要的信息。

综合物探技术的应用,可以充分挖掘地下信息,为矿山的水文地质勘探提供全面和准确的地下信息。

通过综合物探技术的应用,可以提高勘探的效率和精度,减少勘探的成本和时间。

在矿山的水文地质勘探中,综合物探技术可以提供更加准确的地下水文地质信息,为矿山的水资源管理和开发利用提供了重要的依据。

物探电法在金属矿山地质勘探中的运用

物探电法在金属矿山地质勘探中的运用

物探电法在金属矿山地质勘探中的运用摘要:现阶段,我国社会经济在不断发展,在社会中金属矿资源的需求量也越来越大,与此同时,我国国内生产、工程建设最重要的材料就是金属矿产资源。

现阶段我国矿山勘探中,并没有特别有效且科学的勘探方法,进而导致我国金属矿产资源比较匮乏。

且金属矿产开采并不能满足现阶段社会整体需求,因此,就需要使用先进的方法和设备,进行矿产开采工作,提高产量。

基于此,本文主要从物探电法在金属矿山地质勘探中入手,了解物探电法的分类以及使用,从而提高地质勘探的效率和准确性。

关键词:物探电法;金属矿山;地质勘探我国是矿产资源最丰富的国家,但由于我国人口众多,人均所拥有的矿产资源量在全世界处于很低的地位。

所以从人均矿产占有方面进行分析,我国是一个资源缺乏的国家。

随着我国社会经济的不断发展,制造行业的发展也突飞猛进,导致我国矿产资源在开采方面和消耗的速度不变提高。

在此情况下,我国政府制定合适有效的资源开采规划,并颁布相关法律法规。

通过严格有效的法律法规,实现资源保护。

除此之外,我国地质勘探单位也在不断探索,使用物探电法,提高资源勘探的效率,从而提高矿产资源的使用率。

1.物探电法的分类在当今社会背景下,物探电法凭借自身的特点以及自身的优势被矿山所使用,进而代替传统落后的勘测技术。

在实际工作中,也成为主要勘测技术,特别在物探电法的支持下,我国矿产资源勘测工作相对来说比较稳定,以下是常见的物探电法。

1.1大地电磁法在金属矿山地质勘探中,大地电磁法其主要内容就是通过应用精密且先进的设备,检测来自高空的强电磁波,并在地球内部产生相应电磁场的过程中,根据所变化的趋势,观察工作人员的使用现状,以此对多种工作有效落实,提高勘探的整体质量和效果,进而实现更加精准的优化控制,为地质勘探工作做出了很大的支持。

与此同时,在实际勘探工作中,由于高空产生的电磁波具备较大的传导性,辐射的距离相对较宽,在很大程度上已经具备穿过地球表层的能力。

综合物探方法在地质找矿中的应用

综合物探方法在地质找矿中的应用

综合物探方法在地质找矿中的应用摘要:我国经济快速发展过程中,对矿产资源的需求量也在不断攀升,而矿产资源开采过程中会涉及矿产资源的勘测工作,此工作的重点在于方法得力。

本文基于地质找矿视角,探究综合物探法在其中的应用。

关键词:综合物探方法;矿产资源;应用引言矿产资源需求量不断攀升过程中,问题也随之出现,我国的露天矿越来越紧缺,特别是我国东部发达地区,地质找矿成为矿产资源开发过程中亟须处理的问题。

本文在论述前,先对物探技术进行概述,再对综合物探法的使用原则展开分析,最后通过论述三个地质找矿法来探究综合物探法的应用。

一、物探技术的概述所谓物探技术指对地球进行物理勘探的过程,更确切地讲,是对地球的物理勘探方法体系的运用。

具体过程是对地球物理场变化的预测,对地理物理场分布的预测,然后完成探索过程。

包括对地球近地空间以及地球本体内物质组成的探索、对介质结构的探索、对演化及形成过程的探索,实施了对地矿资源变化规律、周围衍生自然现象的研究探索。

通过对综合物探方法的合理利用,可以对地球内部资源实施精准探测,这无疑为地质找矿工作提供了有效的技术手段。

运用于地质找矿中的方法比较多,包括弹性勘测、磁导率勘测、密度勘测、热导率勘测、放射性勘测等。

比较常见的勘探测试方法是地震勘测法、磁法勘测法、重力勘测法等;基于研究对象的差异性视角展开分析,可以使用多种地址找矿的方法,例如,石油物理探测法、金属地球物理探测法等[1]。

基于矿产资源所属区域、空间位置差异视视角来讲,地址找矿方法也是非常多的,目前使用频率较高的方法有航空地球物流探测法。

二、综合物探方法在地址找矿中的原则当前,综合物探方法已经被广泛运用于地质找矿工作中,但是其运用过程需要遵循几大原则:第一,遵循科学推测原则。

从勘探结果视角来讲,技术人员需要通过大数据技术来完成数据处理工作,然后将其通过可视的方式完成勘探结果的对外展示。

在此过程中,重中之重是对材料的精准分析,然后完成地质找矿及勘测过程。

地质勘查中的物探技术应用

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。

浅谈物探在地质中的应用

浅谈物探在地质中的应用

浅谈物探在地质中的应用摘要:我国的地质矿产勘查近年来得到了国家越来越多的重视,这对未来地质矿产勘查的逐渐成熟是一个很好的开端。

物探工作与地质工作相辅相成,是地质勘探的一种主要手段,是传统地质工作方法的延伸。

关键词:物探;勘查;地质;展望然而伴随着科学技术的快速发展,物探技术已被引用到地质资源勘查工作中。

物探工作与地质工作相辅相成,是地质勘探的一种主要手段,是传统地质工作方法的延伸。

传统地质工作以地质点或钻孔取得的资料为依据进行分析归纳,对深部地质体缺乏必要的和足够的研究精度,而物探工作借助仪器大量加密观测网进行间接观测,弥补的常规手段的不足,提高了地质结论的可靠性。

一、物探勘查的概述物探是物理勘探的简称,物探是以地下岩土层的物理性质为根本,通过仪器观测自然或人工物探的变化,来确定地下质体的空间展布范围,根据测定岩土体的物性参数,达到解决地质问题的一种物理勘探方法。

1、地质法:在矿产调查中利用露头、岩石、岩心等资料,综合研究成矿的地质条件、地质环境和地质作用,实现找矿的一种方法。

2、地化法:取样、分析化验。

地球化学探测(化探)方法:这是对岩石、土壤、地下水、地表水、植物、水系以及湖底沉积物等天然产物中一种或几种化学特征作测定,再据测定结果所发现的化探异常,实现找矿之目的,包括岩石地球化学方法、水化学方法和生物地球化学方法等。

油气地球化学勘探方法的种类比较多,常用的是土壤烃气体测量、土壤硫酸盐法、稳定碳同素法、汞和碘测量法。

3、钻探法:通过打探井、生产井来勘探和开采石油。

检查该井有没有油,在哪个层段有油。

二、工程物探工作的特点1、将物理学原理和方法应用于地学,发展成了地球物理学;而其应用于找矿和勘探,又发展成了应用地球物理学。

具体说来其基础理论包括:地磁场、地电场、重力场、弹性波、放射性同位素等理论。

地球物理勘探方法研究的是地球物理场或某些物理现象,而不是直接研究岩石或地层,这是完全不同于地质方法的。

物探技术在金属矿山地质勘探中的应用

地质勘探G eological prospecting 物探技术在金属矿山地质勘探中的应用陈一铭摘要:随着城市化进程的推进,各行各业对金属的需求逐渐增加。

在这一背景下,随着矿产资源的不断开采,矿产资源日益紧缺,因此我们应该更加重视矿产资源的开发。

传统的测量技术无法满足深度测量的需求,因此应该进行先进物探技术的研究,以推动金属矿山地质有效勘探,并提供良好的技术支持。

关键词:金属矿山;物探技术;地磁法;地质勘探基于社会经济的深入发展,能源需求不断增加。

如何科学地进行矿山地质勘探是当前亟需解决的问题。

综合物探技术是目前常用的矿山地质勘探方法,具有高精度和节省勘探成本的优势,在当前矿山地质勘探中起着关键作用。

1 综合物探技术的优势作用根据目前物探技术的实际应用情况,可以看出它涉及三个领域,分别是水文、矿产和地质。

对于综合物探技术来说,它在地质和矿物勘探中被广泛应用,利用电磁学和现代设备实现高精度和高效率的勘探,且误差率非常低。

该技术的应用不仅能够确保勘探结果的准确性,还能促进其在水文地质勘探中的应用,大大减少勘测手段的错误几率。

对于地质勘探而言,物理勘探技术的实际应用可以全面降低自然灾害的发生,避免造成不可预测的损失。

该技术中引入了许多基础物理技术,在现代电子科技的支持下,借助先进仪器发射电磁波,获取反馈信息,明确矿物种类和埋藏位置等。

通过电子信息设备收集反馈数据,对地质结构和各种岩石矿石分布密度进行分析和评价。

在应用该技术时,将其与传统勘探技术相结合,可以促进勘探理念和方法的全面融合。

2 应用物探技术的要求第一点,明确勘探区域。

确定待勘察的矿床后,需要进行以下几项工作。

首先,要符合工业布局的要求,满足工业矿产需求。

其次,要满足地区经济发展的需求,并符合矿产市场的需求。

最后,由于矿床储量相对较大,应尽可能提高开采效益。

为了实现高品质矿床的发展和高精度勘探,应对待勘察区域进行全面分析,同时研究科学合理的措施。

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用

物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用物探技术是指利用地球物理、地球化学、遥感和地图地质等科学技术手段,对地下储存资源以及地质构造进行探测和勘查的一种技术手段,是地质勘查中不可或缺的一部分。

随着现代科学技术的不断发展和进步,物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用越来越广泛,为地质勘查工作提供了强有力的技术支持。

本文将探讨物探技术在地质找矿与资源勘查中的运用,并介绍其在地质勘查领域中的重要性和作用。

一、物探技术在地质找矿中的应用1.地球物理勘查地球物理勘查是通过观测地球物理现象来研究地下构造和岩石性质的一种方法。

常见的地球物理勘查手段包括地震勘探、地电法、重力勘探、磁力勘探等。

这些方法可以有效地识别地下矿产资源的分布情况、岩性变化和构造特征,为矿产资源的勘查和开发提供了重要的地质资料。

地震勘探是一种通过地震波在地下的传播和反射来勘探地下构造和岩石性质的方法。

通过地震波的速度和传播路径,可以判断地下构造的分布、岩性的变化以及矿产资源的分布情况。

地震勘探在寻找石油、天然气等油气资源上有着重要的应用,在地质找矿中也有着广泛的应用。

地电法是一种通过测量地下的电阻率来识别地下岩性和构造的方法。

地下岩石的电阻率与其含水量、孔隙度和矿化程度有关,通过测量地下电阻率可以间接地识别地下的含矿岩体和矿化带。

地电法在金属矿、非金属矿等矿产资源的勘查中有着广泛的应用。

重力勘探是一种通过测量地表重力场的变化来判断地下密度构造的方法。

通过重力勘探可以识别地下构造的不均匀性,进而预测可能的矿化带和矿体位置。

重力勘探在煤炭、铁矿等矿产资源的勘查中有着重要的应用。

磁力勘探是一种通过测量地表磁场的变化来识别地下岩石性质和构造的方法。

不同的岩石具有不同的磁性,通过磁力勘探可以识别地下矿化岩体和构造,为找矿工作提供重要的地质信息。

地球化学勘查是通过分析地表和地下岩石、土壤、水体等样品中的化学元素和物质,来判断地下矿产资源的分布和富集程度的一种方法。

地球物理勘探方法及其在找矿中的应用

地球物理勘探方法及其在找矿中的应用摘要:本文简述了我国资源勘查中常用的物探技术和方法, 认为高分辨率、高精度、多学科、多方位技术的集成应用将成为物探发展的必然趋势。

随着科学技术的飞速发展,各类探物技术也随之发展起来,由于经济发展的迅猛态势,使得社会对矿物资源需求越来越大,因此,矿物勘探也成为社会发展的重要环节。

关键字:地球物理勘探;方法;找矿;应用引言20世纪80年代以来,多矿产勘查工作的上升趋势促进了地球物理勘探方法的发展,随着地表矿与浅部矿的减少,找矿难度加大,特别是地层出露差的地区,物探方法的作用将愈来愈重要。

地下赋存的矿体或地质构造基于它们所具有的物理性质、规模大小及所处的位置,都有相应的物理现象反映到地表或地表附近,这种物理现象是地球整体物理现象的一部分。

地球物理勘探的主要工作内容是利用相适应的仪器测量、接收工作区域的各种物理现象的信息,应用有效的处理方法从中提取出需要的信息,并根据矿体或构造和围岩的物性差异,结合地质条件进行分析,做出地质解释,推断探测对象在地下赋存的位置、大小范围和产状,以及反映相应物性特征的物理量等,作出相应的解释推断的图件。

因此,地理物理勘探是找矿中不可缺少的重要手段。

地球物理勘探技术是指运用物理学的原理和方法,对地球的各种物理场分布及其变化进行观测,探索地球本体及近地空间的介质结构、物质组成、形成和演化,在此基础上为探测地球内部结构与构造、寻找能源、资源和环境监测提供理论、方法和技术。

一、地球物理勘探找矿的主要方法1、磁法勘探1.1 航空及地面甚低频电磁法甚低频电磁法其基本原理是利用频率为15~30kHz的甚低频军事或广播电台发射的电磁波作为场源,在地表、空中或地下测量其电磁场的空间分布,该方法在圈定良导断裂破碎带、蚀变带,追踪含矿构造,寻找低电阻率的矿脉,圈定矿化范围等方面具有鲜明的优点。

1.2 大地电磁测深大地电磁测深是以天然交变电磁场为场源的被动场源电磁测深法。

物探方法在深部探矿中的应用分析

地质勘探G eological prospecting物探方法在深部探矿中的应用分析岳远宪(山东烟台鑫泰黄金矿业有限责任公司,山东 烟台 265147)摘 要:矿产的开采一般都是在地下进行,而伴随着开采深度的加大,探矿的难度也会随之增加,需要选择科学的探矿方法才能保证探矿的效果。

在深部探矿作业中,物探方法是非常有效的方法,包括了重力勘探、磁法勘探、电法勘探等,有着相当明显的优势。

本文结合某金属矿的实际情况,就两种物探方法在深部探矿中的应用情况进行了分析和研究,希望能够在保证探矿效果的同时,促进探矿效率的提高。

关键词:物探;深部探矿;应用中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)20-0091-2Application analysis of geophysical prospecting method in deep prospectingYUE Yuan-xian(Shandong Yantai Xintai Gold Mining Co., Ltd.,Yantai 265147,China)Abstract: The mining of mineral resources is generally carried out underground, and with the increase of mining depth, the difficulty of prospecting will also increase. It is necessary to select scientific prospecting methods to ensure the prospecting effect. In the deep exploration, geophysical prospecting is a very effective method, including gravity exploration, magnetic exploration, electrical exploration and so on. In this paper, combined with the actual situation of a metal mine, the application of two geophysical methods in deep prospecting is analyzed and studied, hoping to ensure the prospecting effect and promote the improvement of prospecting efficiency.Keywords: geophysical prospecting; deep prospecting; application地球物理勘探简称物探,是深部探矿中一种比较常用的技术手段,也是相关部门研究的重点,在解决危机矿山资源勘探问题上有着非常积极的作用。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

浅谈在物探找矿中地质勘探的应用摘要:地质勘查是地质勘查工作的简称。

广义地说,一般可理解为地质工作的同义词,是根据经济建设、国防建设和科学技术发展的需要,对一定地区内的岩石、地层构造、矿产、地下水、地貌等地质情况进行重点有所不同的调查研究工作。

关键词:物探找矿地质勘探应用
中图分类号:p624 文献标识码:a文章编号:
引言
就地质找矿而言,地质勘查手段是多种多样的,根据矿产勘查技术方法的原理划分,目前主要有以下几种:地质测量法、重砂测量法、地球化学方法、地球物理方法、古地磁、稳定同位素、地气法、顺磁共振法、元素活态提取法、探矿工程法等。

但上述各个手段又都有它的适应性和局限性,如何将这些方法有效的组合在一起,充分发挥各个方法的优势,在地质上和经济上获得最佳效果,逐步缩小勘探靶区,最终达到勘探矿体的目的,一直是地质勘探工作者追求的目标。

1.地质勘查工作现状
近年来国家加大投资力度倾斜地质找矿勘查,尤其高度重视煤炭、铁矿两个矿种的勘查。

就目前的铁矿找矿工作,笔者认为存在一些问题,即勘查手段较为单一,造成地勘资金不能充分地发挥其应有的价值。

不可否认,地质找矿本身具有很大的风险,但是我们如果能够合理地利用某些勘查手段,那么定会获得很好的收益。

目前在铁矿地质勘查过程中,除利用已有的钻探成果,主要考虑磁异常成果资料(包括航磁和地磁),因为大部分地区都进行了磁异常的扫面基础工作。

但是地球物理异常是由地下地质构造和地质体因物性差异而引起的,毕竟是一种间接的、非实物性的探测结果,并且磁异常具有局限性和多解性,它只是对寻找磁铁矿有一定的指导意义,寻找其它类型的铁矿就显得有些不太适用,这就需要借助于其它的找矿方法。

因此仅凭磁异常资料会加大地质找矿的风险性,也就是说增加其不确定性因素。

为提高资金的使用率,如今提倡综合找矿,那就更需要利用多种勘查手段。

2.制约深层找矿的基础因素——成矿理论
人类对矿产资源的开发利用有着悠久的历史,国内外的相关理论研究也日益成熟,有关成矿理论的研究也日益深入,成果也十分丰富,新的科技研究成果不断出现,随着研究的深入尤其是近年来我国为矿产资源的勘探开发投入了大量的人力、物力和资金进行科学研究并取得了显著的成果,近年来出现的成矿理论主要有:矿床成矿系列理论、深部流体(成矿)作用理论、矿床模式理论、地质异常理论、地质力学理论、成矿系统理论等,这些新的研究成果对深部找矿具有重要的指导意义。

2.1深部流体作用成矿理论
深部流体成矿理论主要是指矿藏的形成与地壳流体运动有关,这主要是受近十年来的地壳流体研究影响。

通过地壳研究可知,地壳深部存在大规模的运动,而矿藏往往在流体活动特别是大规模流
体活动的地方形成,勘探实践已经表明,au、zn、ag、cu、hg、sb、sn等重要的稀有金属都与流体运动密切相关,这些矿藏多在流体活动规模比较的地方出现。

因此地壳深部的流体活动与矿藏的形成有着密切关系,这为地质人员进行矿藏勘探工作提供了基础性理论依据。

2.2 矿床成矿系列理论
矿床成矿理论是指导地质勘探人员寻找矿藏的又一重要理论,它的成矿原理是指在一定的地质时期,地质成矿往往与一定的地质构造单元相关,不同类型并具有成因联系的矿床自然组合,不同的地质构造部位可能形成不同的矿种。

按层次的不同可以将成矿系列分为:成矿系列组合、成矿亚系列、成矿系列类型、成矿系列等几个序次,这种组合的矿床在不同层次上发生相互联系,采用成矿分析系列理论,对矿藏勘探寻找具有很好的指导作用。

3.物探技术在地质勘查实例
3.1成矿条件分析
根据以上地质资料分析,本区具备邯邢式铁矿的基本成矿地质条件。

矿区内浅部虽是煤系地层,其下则是奥陶系地层,北东向断层构造控制了岩浆岩的入侵及矿田的分布,经钻探验证,本区在深部揭露闪长岩,同时也见到了接触带和磁铁矿。

综上所述,本区具备接触交代条件,奥陶系中统含膏角砾岩地层为岩浆的侵入提供了空间,对其接触交代起了催化作用,故而在该地层中有可能形成多层厚大矿体。

3.2以往地质工作
该区过去曾施工一钻孔,在孔深700多米处见有一米厚的磁铁矿,矿石品位较高,未继续进行深部及外围的勘查工作,以致于本工作区深部铁矿矿体的产状、厚度、延伸情况等缺乏详细的资料。

3.3勘查结果
根据地磁异常分析,有可能为一大的岩体引起,但是结合过去施工的钻探资料分析,该异常可能由一深部矿体引起,推测这个矿体埋深比较大,并且规模也较大。

到底是矿体异常还是岩体异常,经过专家们的反复论证,也难以确定异常性质,不好下结论,因为除了浅部钻探资料和磁异常外,没有别的资料可以利用,最终决定验证一个钻孔。

实际钻探成果反映也有一米左右的铁矿,为此判定该磁异常为一岩体异常。

3.4存在问题
如此这样,只用一个验证孔否定了该异常未免有些太草率,至少没能完全查明该异常。

在如此大的异常中心只布置一个钻孔,毕竟也有它的局限性。

若是利用其它物探手段如高密电法、电磁测深技术或激电中梯测量等进一步工作予以解释分析,结合已知的两个钻孔地层资料对比,定会受到事半功倍的效果。

另外根据不同物探测量方法获得的异常,总体上具有良好的可比性、交互印证性和地质可解读性。

4.物探找矿中地质勘探应用
4.1当前矿产勘查的发展趋向是应用综合勘查技术进行找矿预
测,这需要各种勘查手段的密切配合,协同作战,以减少多解性,而仅用一种物探或化探的手段去进行隐伏矿的找矿预测是不现实的。

4.2物化探方法的运用必须以工作区的成矿地质背景为基础,物化探信息必须结合工作区的成矿地质条件来解释。

在进行物化探勘查过程中始终坚持地质—物化探(结合地质理论进行合理分析、解释)—地质的思路,而不能脱离成矿地质条件,孤立使用某种方法,只有这样才能解决地质与找矿的实际问题。

5.结束语
综上所述,无论在我们的日常生活还是工作中,高速发展的现代科学技术提供了很多的便利。

为了保证我国的矿产能源供给能满足日新月异的我国的经济发展,地质相关企业或部门就必须时刻关注科学技术的发展,尽量找到最适合勘探勘查的技术,给找矿工作带来更多的便捷条件。

将过去的科学技术与现代的多种勘查手段和勘探经验进行有机结合,提高勘探人员的找矿能力,为生产单位带来更高的经济效益。

参考文献:
1.熊先孝,姚超美.安徽向山铁硫矿区硅质岩特征及成因意义.地质论评.1999.45(5):543-546.
2.彭军,伊海生,夏文杰.扬子板块东南大陆边缘上震旦统热水成因硅质岩的地球化学标志.成都理工学院学报.2000.27(1):
8-14.
3.侯满堂,臧世权,李新林.镇旬铅锌矿田热水沉积硅岩研究.陕西地质.200
4.22(1):46-54.[4]
4.李毅,李赋屏,何国朝.东川蓑衣坡硅质岩型铜矿床的地质地球化学特征及成因.矿床地质.200
5.24(1):71-80.
5.郜兆典.海相热水沉积矿床问题探讨.广西地质.2000.13(2):23-29.。

相关文档
最新文档