磁法找铁矿经验

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磁法勘探在寻找沉积型铁矿的应用

磁法勘探在寻找沉积型铁矿的应用

105地质勘探Geological prospecting磁法勘探在寻找沉积型铁矿的应用李春伟(新疆维吾尔自治区有色地质勘查局地球物理探矿队,新疆 乌鲁木齐 830011)摘 要:本文通过分析高精度磁测异常特征查找隐伏铁矿体的应用实例,对磁测数据进行化极、延拓和垂向导数计算,圈定了含铁地层及铁矿体引起的高值异常带,阐述了利用典型精测剖面△T 磁异常进行定量、半定量正反演计算,模拟磁铁矿体形态和规模,讨论了应用磁测资料进行地质解释的方法,说明了高精度磁测在北疆某地沉积型铁矿勘探中查明含矿地层特征及圈定铁矿体方面具有良好效果,为进一步的工程设计提供了可靠的依据。

关键词:高精度磁法勘探;沉积型磁铁矿;正演拟合;反演计算中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2021)15-0105-2收稿日期:2021-08作者简介:李春伟,男,生于1986年,汉族,甘肃高台人,中级工程师,本科,研究方向:地球物理勘查技术。

随着科学技术的不断进步,磁力仪的观测精度越来越高,仪器的分辨率由原来的1nT ~5nT 提高到0.1nT。

经过几十年的发展,国内外在利用磁法对金属矿、非金属矿的勘查工作中都能发挥积极作用,甚至在直接找矿方面已取得了许多成功突破,形成了多种多样的数据处理方法和解释手段,并在利用高精度磁法寻找沉积型铁矿方面取得了显著的效果。

由于沉积型铁矿石多为赤铁矿、菱铁矿,处于半隐伏-隐伏状态,具有规模偏小,厚度薄,磁性强度偏低的特征,但在弱磁性或无磁性的沉积岩地区其磁性仍然是最强的。

通过高精度磁测能够详细反映工作区中弱磁异常的地质体特征,在厚覆盖区达到了地质填图、划分构造和地质界线、直接圈定含矿地层或铁矿体的目的 [1]。

1 矿区地质概况及岩矿石磁性特征1.1 地质特征概况区内出露地层主要有泥盆系(D)、第四系(Q)。

其中,第四系(Q)出露最广,且厚度巨大。

仅在区内中部出露少量上泥盆统铁列克提组上亚组(D 3t)地层,可划分为四个岩性段。

铁矿石磁选与烧结技术培训

铁矿石磁选与烧结技术培训

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铁矿石磁选与烧结技术培训
汇报人:可编辑 2023-12-31
目 录
• 铁矿石磁选技术基础 • 铁矿石烧结技术基础 • 铁矿石磁选与烧结技术应用 • 铁矿石磁选与烧结技术发展趋势 • 铁矿石磁选与烧结技术培训内容
01
铁矿石磁选技术基础
磁选原理
01
磁选是根据铁矿石与其他矿物磁 性的不同,在磁力的作用下将铁 矿石从非磁性矿物中分离出来的 选矿方法。
培训安排
培训时间根据实际情况而定,可选择 集中式培训或分阶段培训;培训地点 为相关企业或培训机构提供的实践场 地。
培训效果评估与反馈
培训效果评估
通过理论考试、实践操作考核和案例分析报告等方式对学员的学习成果进行评 估,确保培训效果达到预期目标。
培训反馈
收集学员对培训的意见和建议,对培训内容和方式进行持续改进和优化,提高 培训质量和效果。
磁选工艺改进
研究新型磁选工艺,如预磁选、半 逆流磁选等,以适应不同铁矿石的 磁选需求。
环保低碳的烧结技术发展
低排放烧结技术
研发低排放、低能耗的烧结技术 ,减少烧结过程中的污染物排放

环保材料应用
采用环保材料替代传统烧结原料 ,降低烧结过程的环境影响。
余热回收利用
对烧结过程产生的余热进行回收 利用,提高能源利用效率。
烧结原理
烧结是一种将铁矿石粉末通过高温加热和熔融过程,使其形成具有一定强度和粒度 的矿块的过程。
在烧结过程中,铁矿石粉末中的各种矿物发生一系列的物理和化学变化,如分解、 化合、固相反应等,最终形成具有足够强度和粒度的烧结矿。
烧结矿的强度和粒度对其后期的加工和使用具有重要影响,因此控制烧结过程中的 各种因素是至关重要的。

磁法找铁矿经验

磁法找铁矿经验

磁法找铁矿经验
磁法找铁矿经验
摘要:磁法勘探是通过观测和分析矿石、岩石等的磁性差异所引起的磁异常来研究地下地质构造的一种最古典的物理勘探方法之一。

磁法勘探目前技术和理论基础较为成熟、完整,尤其是对磁性铁矿床的研究方面具有明显优势。

通过介绍磁法勘探的特点、作用,结合实践活动经验,阐述了磁法勘探在寻找铁矿的重要作用。

关键词:磁法勘探;磁异常;找铁矿
前言
通过磁异常寻找铁矿的成效已毋庸置疑,并且铁矿作为国家建设的重要物资,日益减少的资源与日渐扩大的需求矛盾逐渐加深,因此加强铁矿勘探和开发在投资领域异常狂热。

磁法勘探工作通过磁异常可大体推断铁矿体、矿化带或矿体规模,为地质勘探工作提供全面、丰富的资料,对于加强地质研究深度,解决地质问题,扩大找铁远景具有重要意义。

1 磁法勘探概述
1.1 磁法找矿基本理论
磁法勘探的基本理论是掌握勘探区正常场及其变化规律,通过整理、修正实测资料得到多参量信息,对磁测资料处理转换进行正反演计算。

1.1.1 地磁场构成与磁异常
地磁场是指地球周围有磁力作用的空间,地磁场有两部分构成:地球内部的稳定磁场和地球外部的变化磁场;根据研究目的不同,。

高精度磁测在某铁矿外围找矿中的应用

高精度磁测在某铁矿外围找矿中的应用

高精度磁测在某铁矿外围找矿中的应用随着地表明显矿床和浅部矿床越来越少,矿产资源探寻难度愈来愈大,地质找矿工作成为极具挑战性的工作。

面对国家危机矿山接替地质资源找矿的地质需要,在已经发现的矿床基础上,在深部和外围拓展资源潜力,是十分重要的工作,能够有效缓解资源需求的压力。

1 地面高精度磁测方法技术为了客观、准确地反映勘探区磁异常特征,提高磁异常解释推断的可靠性,工作开展前,对参与野外测量的质子磁力仪进行了性能测试,误差在允许范围内。

在磁测测点定位、高精度磁测等方面,均根据工作区的实际情况,按照相应的技术要求及地面高精度磁测技术规程开展工作,保证了所获得数据的准确性和可靠性。

高精度磁测采用加拿大生产的ENVI MAG高精度质子磁力仪进行地磁场测定。

实际测量时,每个测点读数2次,两次读数相差2nT以内时取其平均值,超过2nT时,进行4次观测取其平均值。

野外工作采用总场测量方式,观测参数为地磁场总场强度,探头高度为1.5米。

操作人员严格去磁,野外遇到磁性干扰时,操作人员采取相应措施予以避让。

野外观测时,保持探头南北向放置,探杆直立,保持探头高度一致。

在观测过程中,其他非操作人员远离探头,减少人为干扰对观测结果的影响。

在观测过程中,操作员随时注意磁场值的变化,遇到相邻点之间磁场值变化较大时,操作员均进行了重复观测。

基点选择在平稳场内,磁场水平梯度和垂直梯度在2米和高差0.5米范围内,其磁场变化没有超过设计总均方误差值的1/2。

并且附近没有干扰物、远离建筑物及工业设施。

在选择的基点上建立日变站,日变观测采样时间间隔选为20秒,测量方式为循环方式,仪器自动测量和记录。

2 矿区地球物理特征3 磁异常的解释推断将地质、物探资料综合起来,进行详细的对比和研究,按由已知到未知的原则,总结已知地质条件下的物探异常的特征和规律,然后利用这些特征和规律,结合解释地区的具体情况,对磁异常进行解释推断。

根据矿区内磁法测量出的磁场值的数据大小特征,结合本测区岩矿石标本的物性资料分析,本次工作共划分异常区域3个,异常编号为M1、M2、M3,解释如下:M1异常:在磁异常化极平面等值线图上呈椭圆状,走向近东西,异常强度80-120nT,长度100m,宽度50m,异常为正异常所引起,处于沉积接触带上,此处发现少量黄铁矿露头,异常周围存在负异常区。

迁安铁矿磁法精细解释找矿实例

迁安铁矿磁法精细解释找矿实例

迁安铁矿磁法精细解释找矿实例迁安铁矿区位于河北省迁安市,距北京市250公里,2005年列入危机矿山接替资源勘查项目,承担单位为首钢迁安铁矿,勘查单位为首钢地质勘查院地质研究所。

工作范围包括二马和杏山-脑峪门两个矿区,主要投入磁法精测剖面和井中三分量磁测工作。

通过对二马矿区磁异常的2.5D和杏山—脑峪门矿区磁异常的3D精细解释以及井中三分量磁测,经钻探验证,新增铁矿333资源量2.43亿吨,取得了明显的方法技术进步和地质找矿效果。

矿区主要地质特征矿床类型:迁安铁矿为鞍山式磁铁矿,赋存于太古界迁西群变质岩系中。

矿区位于华北地台北缘燕山沉降带中部,马兰峪一山海关复背斜中的迁安隆起边缘褶皱带中。

出露地层为元古界长城系石英砂岩和太古界迁西群三屯营组的各类变质岩。

矿石以磁铁石英岩及辉石磁铁石英岩为主,中粗粒结构,致密块状。

矿石矿物为磁铁矿,脉石矿物主要为石英、辉石及柘榴石等。

mFe平均品位25~30%,向深部有变富的趋势,品位可达40%以上。

矿区的磁性特征铁矿石与围岩有明显的磁性差异,一般在两个数量级以上;含铁片麻岩的磁性次之。

含铁片麻岩分布较广,能引起200~400nT的低缓异常,在解释推断深部矿体时要注意加以区分(见下表)。

地表岩、矿石标本磁参数测定统计表(单位:C.G.S.M)κ´ Jr 岩矿石名称κmax κmin κ常见值 Jrmax Jrmin Jr常见值磁铁石英岩 0.230 0.013 0.123 2.120 0.015 0.390含铁石英岩(含铁0.140 0.005 0.047 0.510 0.001 0.049片麻岩)浅粒岩 0.0005 0.0001 0.0003 0.0005 0.0002 0.0003 麻粒岩 0.0006 0.0003 0.0005 0.0025 0.0015 0.0021 变粒岩 0.0002 0.0001 0.00017 0.001片麻岩 0.0005 0.0001 0.0004 0.0032 0.0017 0.0021 斜长角闪岩辉石岩0.0048 0.0028 0.0037 0.0041 0.0001 0.0023 矿石的磁各向异性明显,表现为平行层状结构的比垂直层面方向的磁化率要小,矿石沿走向、倾向及垂直层面三个方向的磁化率呈椭球体的特征。

磁法勘探在江西永丰铁矿中的应用

磁法勘探在江西永丰铁矿中的应用

磁法勘探在江西永丰铁矿中的应用摘要:利用CZM-4型质子磁力仪对江西省永丰铁矿进行的地面高精度测量,获取了研究区磁异常数据,圈定了磁异常体范围。

为了突出深部异常信息,通过数据的正则化滤波、极化处理和分量转化及不同高度的延拓分析,圈定了4个磁异常体。

根据矿区磁异常的地球物理解释及磁异常的验证,分析了地质矿体与磁异常特征对应的规律,为矿床勘查提供了较为明确的地球物理依据。

关键词:磁法测量;滤波;磁异常化极;向上延拓江西省赣中铁矿田铁矿资源丰富,长期以来沿用传统的方法找铁矿,既浪费人力物力,又严重破坏了生态环境,效果还不理想。

磁法勘探是一种比较有效的探矿方法,能适应多种地质环境,在地形复杂、高程落差大的山区,特别是对地表覆盖严重地区,具有简便、快捷、高效、成本低廉、目的性强、环保等诸多优点。

通过对永丰铁矿区已经普查的基础上进行的1∶2.5万地面高精度磁法测量,发现具一定规模的磁异常体,深入研究磁异常特征以后,评价了铁矿引起的磁异常,总结了在该地区寻找铁矿的经验。

1 矿区地质背景本铁矿区位于新余铁矿区北东52Km处,大地构造位置处华南褶皱系赣中南褶隆区,武功山—玉华山隆断带中段偏东缘。

系赣中金、银、贵金属、多金属及铁成矿带的中段。

矿区内出露地层为南华系下统上施组、南华系上统下坊组变质岩系及、第四系。

上施组变质岩系呈近北北东—北东向展布,第四系沿沟谷低洼处分布。

下坊组分布于矿区内及附近,根据岩性组合、含矿层及沉积韵律等特征划分为下段和中段,缺失上段。

下段(Nh2y1):底部为含砾二云石英片岩;中部为浅灰色薄层状绿帘二云石英片岩夹含锰二云片岩;上部为浅棕黄、浅灰绿色中薄层状黑云长石石英变粒岩、片状含钙质不等粒长石砂岩夹灰绿色二云片岩、绿帘二云石英片岩。

中段(Nh2y2):浅棕黄、浅灰绿色中薄层状片状不等粒长石砂岩、千枚状黄铁矿化变余长石石英杂砂财及绿帘长石石英变粒岩夹灰色二云片岩;灰黑色条带状(石榴石)磁铁石英岩及少量绿泥磁铁石英岩夹于下坊组中下段之间。

磁法勘探在铁矿勘查中的有效应用

磁法勘探在铁矿勘查中的有效应用

磁法勘探在铁矿勘查中的有效应用摘要:本文主要研究磁法勘探在铁矿勘查中的有效应用,首先对磁法勘探及其特点进行简单介绍,了解,磁法勘探的基本情况,重点分析磁法勘探在铁矿勘查中的作用,在此基础上深入研究磁法勘探在铁矿勘查中的有效应用,希望通过本文的研究能够更加全面的掌握关于磁法勘探的基本情况,同时也为后期更好的发挥磁法勘探在铁矿勘查中的作用提供参考。

关键词:磁法勘探;铁矿;勘查1引言近年来随着经济社会的不断发展,各行业对于铁矿资源的需求不断增加,铁矿行业开采规模也不断扩大,各种先进的开采及勘查技术得到广泛的应用。

在铁矿开发中,铁矿勘查是所有工作的根本,通过勘查才能全面了解矿石分布情况及地下地质构造,对开采作业进行指导。

而磁法勘探是一种先进的勘探技术,也是铁矿勘查中最有效的技术之一。

因此在现阶段加强对于磁法勘探在铁矿勘查中应用的研究具有重要的现实意义,能够更加全面的了解磁法勘探的特点及其主要作用,从而更好地发挥磁法勘探在铁矿勘查中的作用,促进铁矿产业的良好发展。

2磁法勘探及其特点磁法勘探的基本原理的对不同类型的岩石、矿石等探测对象的磁性差异导致的磁异常进行观测分析,进而研究勘探对象底部各种矿产资源以及地质构造的分布,为具体的开采作业提供参考指导。

磁法勘探主要有以下几种特点:其一是有效性,铁矿石在自然形成的过程中都会产生较强的磁性,而磁法勘探就是通过观察磁性来进行分析,在铁矿勘探中使用磁法勘探能够准确判断地下不同区域内呈现出来的磁性差异,进而能够确定铁磁性物质的位置范围。

其二是实用性,磁法勘探只是对地下物质的磁性情况进行观察分析,外界因素变化不会对勘探作业造成影响,因此可以方便顺利的开展勘探作业,在铁矿勘探中应用磁法勘探能够提高工作效率。

其三是经济性,借助磁法勘探能够准确判断铁矿的位置及范围,根据铁矿实际分布情况进行针对性的开采作业,提高产量及生产效率,避免无功作业,实现良好的经济效益。

其四是便利性,在实际勘探过程中,借助光泵、磁力仪等设备能够直接将勘探数据导入计算机,能够方便快捷的实现数据的管理应用。

磁法找矿在铁矿勘探中的应用

磁法找矿在铁矿勘探中的应用

磁法找矿在铁矿勘探中的应用磁法勘测是物理探测法中最古老的一种,我国于1950年后开始大规模展开磁法勘测,是使用较为广泛的勘测方法,由于磁法勘测可以根据测量地磁异常情况来确定含磁性矿物的地质矿体及其他探测对象存在的空间位置和几何形状,而且随着科技的发展磁法勘测技术水平越来越高采集到的数据越来越精确,所以磁法勘测在地质勘测中发挥着越来越重要的作用。

本文谈谈磁法勘探在铁矿勘察中的应用。

标签:磁法勘探磁异常铁矿1磁法勘测的特点磁法勘探通过对相关实物的观察,研究,由自然界的种种矿物质或者其他能勘探的对象所造成的磁异常而进行系统化理化的深化的研究。

对于普通的的铁矿勘探中来说具备了有以优点:(1)效率较高。

铁矿中的矿石大多数都是有磁性的,这些磁性的存在往往会对及其的运作产生一定干扰,使测量结果跟实际情况存在不很大的偏差,不过通过这种磁法勘探能有效的甄别出不同地方的的磁性区别,并划定铁矿磁性物质的投射区间。

所以磁法勘探技术是勘探找矿中最为有效的手段;(2)实用。

因为铁矿存在地点不同,环境条件恶劣与否、矿物多少没有人可以预知,在使用其他物探工作铺设电线、电极等设施时会受到很大的环境条件限制,当无法满足时就无法进行进一步的勘探工作,相比之下磁法勘探在施工过程中受环境、客观条件限制较少;(3)高效便捷。

过去人们进行勘探时需要携带的各种工具既繁重精确度又不够,磁法勘探中便捷的仪器使用和手持卫星定位仪的使用,极大的提高了工作效率。

同时可以与计算机连接输出测量数据,免去了人工操作计算的误差。

(4)经济。

使用磁法勘探的成果进行推断解释,即可基本探明铁矿体的空间赋存状态,不需要别的更多复杂的测量和计算,更不需要耗费更多的仪器和时间。

在其发展的最初时期,就依照着铁矿中会存在较强磁性的特点来寻找大型以及中型的磁铁矿床。

其采用的对于磁力进行勘测的设备有机械式磁力仪-磁秤,主要测量原理是等同于一个固定的来对某位设置的地面场强进行检测;电子磁力仪–磁通门磁力仪,由于其自身具备着许多机械式设备没有的特点因而备受测量工作者的欢迎,在没有外加磁场存在的情况下设备中感应的交变磁场在正反两个半周期内是对称的;若存在一个沿元件轴的外加磁场,则元件在一个半周期内比在另一个半周期内将更快地达到饱和状态,因而引起的磁通量不能互相抵消。

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磁法找铁矿经验
磁法勘探是通过观测和分析矿石、岩石等的磁性差异所引起的磁异常来研究地下地质构造的一种最古典的物理勘探方法之一。

磁法勘探目前技术和理论基础较为成熟、完整,尤其是对磁性铁矿床的研究方面具有明显优势。

通过介绍磁法勘探的特点、作用,结合实践活动经验,阐述了磁法勘探在寻找铁矿的重要作用。

标签:磁法勘探;磁异常;找铁矿
前言
通过磁异常寻找铁矿的成效已毋庸置疑,并且铁矿作为国家建设的重要物资,日益减少的资源与日渐扩大的需求矛盾逐渐加深,因此加强铁矿勘探和开发在投资领域异常狂热。

磁法勘探工作通过磁异常可大体推断铁矿体、矿化带或矿体规模,为地质勘探工作提供全面、丰富的资料,对于加强地质研究深度,解决地质问题,扩大找铁远景具有重要意义。

1 磁法勘探概述
1.1 磁法找矿基本理论
磁法勘探的基本理论是掌握勘探区正常场及其变化规律,通过整理、修正实测资料得到多参量信息,对磁测资料处理转换进行正反演计算。

1.1.1 地磁场构成与磁异常
地磁场是指地球周围有磁力作用的空间,地磁场有两部分构成:地球内部的稳定磁场和地球外部的变化磁场;根据研究目的不同,地磁场又分为正常地磁场和磁异常。

磁法勘探是相对测量,因此正常、异常的划分也是相对的,如:弱磁性地层中圈定强磁性矿体,往往将前者产生的磁场为正常背景场,后者为磁异常。

1.1.2 地球磁场的球谐分析
球谐分析主要是用来区分外源场和内源场,表示磁场的分布及长期变化的一种方法。

根据高斯球谐表达式,结合具体文献查询到球谐系数,若再已知某一点经纬坐标,便可计算出地球外部任一点地磁要素三分量。

1.1.3 磁测数据整理与改正
为求得磁性地质体各测点的磁异常值必须整理磁测取得的数据。

磁法勘探应用于野外工作时,当工区范围不大时要选择基点作为磁异常的起算点;工区范围较大时可用高斯球谐公式计算正常场值。

因此为长期保存标志位于平稳磁场内,基点一般选择附近无磁性干扰物,并远离高压线、铁路等设施的正常场区。

在精密磁测时,需修正计算结果。

主要包括:日变改正、温度改正、零点改正,以消除地磁场日变、温度变化、仪器性能不稳定对观测的影响,并将修正后的数据绘制成剖面平面图、等值线平面图等。

1.1.4 处理转换
关于磁异常解释由于直接方法很难解释,理论假设与实际往往有出入,由此需要对实测磁异常进行数学加工处理。

在选择处理和转换的方法时要根据磁异常特征、物性情况等合理选择若干种处理方法。

并且转化处理只能改变异常的信噪比,无法提供新信息。

空间域和频率域两类方法是处理转换常用的方法,转换内容大众有:磁异常的微分变换、磁异常的数字滤波、磁异常的微分变换等。

1.2 磁法勘探优势
铁矿勘查中应用磁法勘探具有以下优势:
1.2.1 高效:根据矿床不同位置磁性的差异,可判断出铁磁性物质的投影区域范围,勘探过程结合卫星定位,加快了地质找矿的进展。

并且极大减少了工作量和劳动强度,改变了以往低效的缺点。

1.2.2 实用:磁法勘探受地质工作的客观条件限制较小,施工自由度大。

如:仪器使用便捷,无需铺设物探工作所需的电线、电极等。

1.2.3 经济:磁法勘探经过验证后可基本探明铁矿体空间赋存状态,进而指导矿山后续工作。

1.2.4 便捷:先进的磁通门式磁力仪、光泵,能自动记录并输出测量数据,为数据处理提供了便捷。

1.3 磁法勘探应注意的事项
为更好的发挥磁法勘探的作用,确保勘测数据准确性和资料解释的可靠性,在勘探中要注意以下问题:
1.3.1 选择合理的磁测参量或是对磁异常推断有特定解释的参量,对于推断矿体特征至关重要。

根据工作区磁化特征,对异常区域进行多参量测量也有利于探测矿体。

1.3.2 尽管磁法勘探在甄别磁干扰现象比较容易,但测量过程应特别注意某些现象的干扰:太阳黑子、高压线等。

1.3.3 为提高甄别磁异常的可靠性,磁异常形态的真实、完整性,对异常点要重复测量,对异常区要进行点、线距加密测量,同时要注重对异常区域地质情况的考察,只有两者相互结合才能保证推断解释异常工作的可靠性。

2 实例分析
2.1 某矿区异常
2.2 凹异常
此次经验总结,异常中心未必是见矿最好的部位,一定条件下,即使矿层较薄,磁场反而会加强而成为异常中心,在钻孔验证时应加强注意。

2.3 A异常和B异常
B异常是一个椭圆形低缓异常,位于北峰岩体北西侧,峰值仅为320伽。

区域内黄土覆盖,具有弱磁性,磁化率为200×10-6CGSM,综合考虑异常区处于成矿的有利位置,附近异常区均发现铁矿,钻孔中闪长岩又无磁性,由此推断由铁矿引起的。

通过往异常区域北部继续打孔,穿过第四系黄土,在230m进入奥陶系大理岩,继续钻孔至420m,仍未发现铁矿。

通过该地层有斑状闪长岩插入,并且大理岩变化较大,断定该异常区域火成活动较强。

但火成岩无磁性,因此改孔往西北方向仍未发现磁性体。

之后通过磁测井,曲线下方强度较高,开口异常,决定继续钻进,最终在600m处发现20多米后的磁铁矿。

3 结束语
参考文献
[1]管志宁.地磁场与磁力勘探[M].北京:地质出版社,2005:1-309.
[2]娄德波,宋国玺,李楠,等.磁法在我国矿产预测中的应用[J].地球物理学进展,2008(1):249-256.
[3]长春地质学院磁法教研室编.磁法勘探[M].北京:地质出版社,1981(12).
[4]熊光楚.金属矿区磁法勘探的进展与展望[J].地球物理学报,1994:12~301.。

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