重磁找矿简介
物探专业生产实习-重磁法勘探部分
物探专业生产实习-重磁法勘探部分一、 重磁法勘探原理 1. 重力勘探原理重力勘探的物理基础是密度,地下地质构造及矿产资源的密度(质量)分布不均匀引起的重力变化即重力异常(几百毫迦)。
地球正常重力的变化包括空间变化(可达6000毫迦)和时间变化(0.3毫迦)。
重力异常是地质体的剩余质量对测区某点上单位质量产生的附加引力的铅垂分量.2. 磁法勘探原理磁法勘探的物理基础是地球磁场和岩矿石磁性。
θϕcos ⋅=-=∆F g g g 纬度中间层高度地形零漂和重力固体潮测量值---相对观测情况下,ϕσδg g g g g g g h ∆∆∆-∆-∆=∆T地球磁场的主体是稳定磁场。
稳定磁场=(中心偶极子磁场+非偶极子磁场)(地球基本磁场T 0)+地壳磁场(磁异常T a )变化磁场(δT )叠加在地球基本磁场之上。
岩矿石磁性包括磁化率k 和剩余磁化强度矢量Mr T a =μ0(kT 0/μ0+M r )·QQ 为空间因子,是一个和岩矿石与地面上各测点距离有关的量。
T T T T a δ++=0ΔT =T -δT -T 0=T 测量值-δT 日变值-T 0基本磁场值,这是一个标量差。
当Ta 的值不大时(此时T 和T 0的夹角应该很小,图示角度为了示例进行了夸大),cos a T T θ∆≈二.重磁法实习内容安排1.实习目的:(1) 巩固和加深对课堂理论教学的认识和理解; (2)初步进行野外工作方法技术的基本训练,了解和熟悉重磁法勘探野外工作的全过程,掌握重磁异常资料的采集、整理及解释的基本技能; (3)掌握生产报告的编写方法;(4)培养学生实事求是的科学态度和严肃认真、不怕困难、艰苦朴素的工作作风,培养学生的团结协作精神。
2.实习任务探测工区地下是否有密度异常体或磁性体存在;对测得的重力异常和磁异常进行合理解释。
3.实习应掌握的内容:(1)测区、测网和工作比例尺的选择、测网的敷设方法。
(测线应垂直于探测对象,线距应不大于最小探测对象长度的1/2,点距应保证至少有3个连续测点反映异常)工区位置:新校区工作比例尺:1:2000工区为200m×200m的方形区域。
重磁勘探—6
第二篇 磁法勘探一、定义:磁法勘探是以地层中岩、矿石的磁性差异为基础的。
通过观测和分析岩矿石的磁性差异及磁场特征,来研究地质构造及其分布形态和寻找矿产。
二、发展历史地球物理勘探中应用最早的方法。
见书前言(P4-7)三、特点(与重力勘探)1、相同点:利用位场理论,可用引力位公式计算磁位2、差别:① 磁异常相对幅度大%正5.0 980 560max gal g mgalg =-=∆%奥正200Oe 5.0 Oe 0.1==∆T T② 重力异常反映的地质因素较多:(地面——地下数十公里范围内的密度变化) 磁异常反映的地质因素较单一:(绝大多数沉积岩、变质岩磁性较弱或无磁性; 只有各类磁铁矿床或富含铁磁性的矿床、构造) ③ 单个磁异常特征总比相应的重力异常复杂 密度体只有一个质量中心。
磁性体总是存在两个磁性中心,且相对位置因地而异。
四、磁法勘探的分类地面磁法勘探航空磁法勘探海洋磁法勘探井中磁法勘探第六章 磁法勘探的基础理论§6.1磁场和磁场强度 一、磁场的基本概念磁体的磁极:N 极→指北极、正磁极→正磁荷S 极→指南极、负磁极→负磁荷不同磁体的磁极之间具有同性相斥,异性相吸的特性,这种磁极间的引力成斥力称为磁力。
磁力的大小与磁极的磁性强弱及磁极间的距离等因素有关。
磁极的磁性强弱,我们用“磁荷”来描述。
当然,从物理学研究知道,物质内并不存在什么“磁荷”。
物质的磁性是由大量原子的磁性表现出来的,而原于的磁性则是由原子中电子的轨道运动和自旋运动以及一些其他粒子的自旋运动等产生的。
尽管如此,“磁荷”这个方便又实用的虚设概念对于我们研究只涉及磁的宏观现象的磁力勘探问题是够用和方便的。
“磁荷”有正负之分,“正磁荷”聚集在N 极,“负磁荷”聚集在S 极,“磁荷量(磁量)”是表示磁荷的数量,用m q 表示,磁极的磁荷越多,即m q 越多,磁极的磁性就越强。
磁体之间的相互作用,可用磁的库伦定律表示,即:式中21,m m q q 分别为两磁极的磁量,r 表示它们之间的距离。
浅析重磁方法在矿产勘探中的应用
浅析重磁方法在矿产勘探中的应用国家在迅速发展的同时对各类资源的需求量也在不断增加,由于过度的开采和利用,使得矿产资源短缺现象比较严重,采用科学的技术对矿产资源进行合理的勘探是非常有必要的。
要对矿产资源的勘查工作进行研究和分析,充分挖掘矿产资源的潜力,对产矿程度不同的区域重点进行勘查工作。
重磁方法是矿产勘探中比较常用的技术方法,其在应用的过程中可以利用自身的优势提高找矿的速率和精度,对矿产勘探工作有着促进作用。
标签:重磁方法;矿产勘探;应用在地球的位场中,重力场和磁场是两种最稳定的基本地球物理场。
地球上任何一点的重磁场和某些规则形状物体的重磁场通常可以用数学解析式表示。
因此,在地球物理勘探中,重力勘探和磁法勘探是最基本的、应用最为广泛的两种物探方法。
通过分析地球介质密度及磁性在空间上的差异及其因,来分析解释地质构造和寻找相关的能源矿产和固体矿产。
近年来重力勘探和磁法勘探中应用了一些新技术,这些新方法逐渐应用于地质构造解释、矿床勘查、地热勘探与考古勘探中,提高了重磁勘探方法的应用效果。
一、重磁勘探的原理重力勘探地球物理勘探方法之一。
是利用组成地壳的各种岩体、矿体间的密度差异所引起的地表的重力加速度值的变化而进行地质勘探的一种方法。
它是以牛顿万有引力定律为基础的。
只勘探地质体与其周围岩体有一定的密度差异,就可以用精密的重力测量仪器找出重力异常。
然后,结合工作地区的地质和其他物探资料,对力异常进行定性解释和定量解释,便可以推断覆盖层以下密度不同的矿体与岩层埋藏情况,进而找出隐伏矿体存在的位置和地质构造情况。
磁法勘探也是地球物理勘探方法之一。
然界的岩石和矿石具有不同磁性,可以产生各不相同的磁场,它使地球磁场在局部地区发生变化,出现地磁异常。
利用仪器发现和研究这些磁异常,进而寻找磁性矿体和研究地质构造的方法称为磁法勘探。
磁法勘探包括地面、航空、海洋磁法勘探及井中磁测等。
磁法勘探主要用来寻找和勘探有关矿产;进行地质填图;研究与油气有关的地质构造及大地构造等问题。
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,。
重磁方法在地质找矿中的运用
六、磁异常解释Байду номын сангаас法
1、磁异常定性解释方法: (1)成矿环境分析 (2)磁性分析 (3)地形分析 (4)异常特征分析 (5)综合物探方法分析 2、多元统计筛选方法 (1)判别分析法—以航磁(重力)异常作为判别单元,通过 信息量计算确定其 变量及其取值。 (2)特征分析—按规则网格进行赋值,也通过信息量计算确 定其变量及其取值。
二、常用仪器设备及其技术参数
(一)重力仪 1、石英弹簧重力仪 区域重力调查中使用的重力仪大多为石英弹簧重力仪。其型 号有国产的ZSM—Ⅲ、IV、V型和Z—400型四种。他们的精度 为±40×10-8m/s2。ZSM—Ⅲ、Ⅳ型重力仪测程为100×105m/s2。ZSM—Ⅴ型重力仪测程为150×10-5m/s2。Z400型重力仪 测程为200×10-5m/s2。
6、三维欧拉反褶积构造反演计算
三维欧拉反褶积构造反演技术是一种能够利用重磁网格数据 确定地质体位置(边界)和深度的自动化定量反演方法,这种方法
并不需要已知地质信息的控制。位场及其梯度与场源位置之间
的联系可以通过欧拉奇次方程表示,而场源的不同形状即地质构 造的差异则表现为方程的奇次程度,就是所谓的地质构造指数,
磁力勘探又称磁法勘探,它是通过观测和分析由岩石和矿 石或其它探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地
质构造和矿产资源或其它探测对象分布规律的一种地球物
理方法。它研究的磁异常是指磁性体产生的磁场叠加在地 球磁场之上而引起的地球磁场畸变。
优点:
1、轻便易行、效率高、成本低,在许多情况下效果良好 2、工作不受地域限制,能提供全球磁异常信息 3、古地磁研究。 4、广范应用于矿产地质勘查与水文、环境监测等各方面
地质构造指数实质上表现了场随离开场源距离的衰减率。
重磁勘探方法简介
重磁勘探方法一、重力值的测量与校正1.重力测量的基本原理从原则上说,凡是与重力有关的物理现象,如物体的自由降落、振摆的摆动、重荷使弹簧的伸长等,都可以用来测量重力值,把它们归结起来可以分两个方面,即重力绝对值的测定和重力相对值的测定。
重力勘探所采用的是相对值的测定,其基本原理如下:如图3所示,它是一个由弹簧悬挂着一个重荷m 的弹簧秤,当重力有变化时,重荷将发生相应的位移,其位移的大小正比于重力大小。
当弹簧秤位于测点A 时,则根据虎克定律有如下的关系当弹簧秤移到B 点时,得到()0B B mg l l τ=-以上两式相减后有()()AB A B A B AB m g m g g l l lg l C l m τττ=-=-===⋅上式中C 是仪器常数,它与弹簧的性能、重荷的质量有关。
它表示重荷移动单位长度时相应的重力值的变化,称之为重力仪的格值。
测定格值的方法是借已知重力变化g 来观测重荷移动后弹簧长度的相应变化l ,从而求得格值 g C l= 由此可见,已知格值就可以通过测量l 来确定任意测点间的重力g 。
图3 弹簧秤的基本原理 图4 弹簧重力仪的原理2.重力仪的原理重力仪的基本原理可以用图4来说明。
图4示出的是一根可以绕水平轴、并在垂直面上自由转动的摆杆,摆杆的一端固定着一个质量为M 的重荷,并用两个不相同的弹簧将摆杆悬挂起来,构成一个弹簧秤。
同时有两个力作用在摆杆上,即重力和弹力,重荷在重力的作用下,带动摆杆以0点为轴心向上转动,用Mgl 表示重力产生的力矩,其中l 为摆杆的长度,g 为重力值。
用M r 表示弹簧产生的弹力矩,则r M =-[()0Kd S S -+K ´a (S ´-S ´0)]为了测出两点重力变化,可以转动测微螺丝,改变弹簧2的张力,使摆杆恢复到原来的平衡位置,通常称之为零位。
这时,除了弹簧2的张力比原来有所改变外,弹簧1仍处于原来状态,两点间的重力变化完全被弹簧2的张力所补偿,其补偿值可通过测微螺丝上的刻度读出来。
重磁电勘探简介
150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122m m RF fR R=⋅ (6—1) 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 2P mr ω= (6—2) 式中 r ——m 到地轴的垂向距离; ω——地球自转的角速度。
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(,,ξηζ),A 点到dm 的距离为r ,则dm 对A 点单位质量的引力为2dm rdF fr r= (6—3) ()()()12222r x y z ξηζ⎡⎤=-+-+-⎣⎦式中rr——A 到dm 方向的单位矢量,其方向是从A 到dm 。
重磁电勘探简介
重磁电勘探简介重力勘探一、重力勘探得基本概念1.重力重力得实质就是牛顿万有引力与离心力得合力、万有引力就是牛顿总结前人伽里略研究行星运动规律提出来得,认为任何物体相互之间都有吸引力,吸引力得大小与两物体得质量乘积成正比,与两物体之间得距离平方成反比,其相互之间量得关系为(6—1)式中m1,m2——分别为任意两物体得质量;R-—两物体相互间得距离;f-—引力常数,其值在CGS制中为6.67×10—8cm3/g·s2。
上式即为牛顿万有引力定律,F力得方向对ml来说,就是由m l指向m2,对m2来说则相反。
地球就是有质量得,对地球表面上任一物体来说,都有地球得吸引力、设地球得质量为M,地面上任一物体得质量为m,则它们之间相互得吸引力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,对地面得m物体来说,其引力得方向指向地心。
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)式中r-—m到地轴得垂向距离;-—地球自转得角速度。
力P得方向如图6—1(a)所示,径向指向外、离心力P随纬度得不同而变化,随着r向两极减小而减小,从赤道得最大值减小到两极为零。
为了描述重力得空间分布,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轴与地球得自转轴重合,x,y轴在赤道面上、设任意点A得坐标为(x,y,z),地球内部某一质量单元dm得坐标为(),A点到dm得距离为r,则dm对A点单位质量得引力为(6-3)式中——A到dm方向得单位矢量,其方向就是从A到dm、r对x,y,z三个坐标方向得余弦分别为:,那么dF在x,y,z三个坐标方向得引力分量为图6—1 地球引力示意图地球得全部质量对A点所产生得引力分量为积分号下得V表示对整个地球进行积分。
关于离心力得三个分量分别为这样重力g在x,y,z三个坐标方向得分量分别为规定不同位置均用1g质量所受到得重力来衡量受力得大小,这个单位质量所受到得重力通常称为该点得重力场强度。
重磁法探测地下含矿构造
重磁法探测地下含矿构造地下矿产资源的探测一直是地质勘探工作中重要的一环。
重磁法是一种常用的地球物理勘探方法,通过测量地球重力场和地磁场的变化,可以揭示地下的矿藏和构造特征。
本文将详细介绍重磁法探测地下含矿构造的原理、方法和应用。
一、重磁法原理重磁法利用地球的重力场和地磁场的变化,通过测量地表上的重力和磁场数据,来推断地下矿产资源的分布和构造特征。
地球的重力和磁场受到地下物质的分布和性质的影响,不同的矿藏和构造特征会产生不同的重力和磁场异常值。
利用这些异常值,可以确定地下矿藏的存在和规模。
二、重磁法方法1. 重力测量:重力测量是重磁法中的重要方法之一。
重力仪器可以测量地球的重力场强度,它的原理是利用重锤的重力作用在弹簧上产生一个位移,进而推算出重力场的数值。
重力测量可以测定地球重力场的强度,通过分析重力场的变化,可以确定地下矿产资源和构造特征的分布。
2. 磁力测量:磁力测量也是重磁法中的一种重要方法。
磁力仪器可以测量地球磁场的强度和方向,它的原理是利用磁感应强度的变化来推算出矿藏的存在和规模。
磁力测量可以测定地球磁场的变化,并通过分析磁场异常值,确定地下矿产资源和构造特征的位置。
三、重磁法应用1. 矿产勘探:重磁法是一种重要的矿产勘探方法。
通过对矿区进行重磁场测量,可以推断出地下的矿藏类型、规模和分布。
这对于矿产资源的发现和评估非常重要,可以为矿产勘探提供科学的依据。
2. 地质构造研究:地质构造是地球表面和地下岩石的形成和演化过程中产生的各种构造形态和特征。
重磁法可以提供地质构造的详细信息,通过分析和解释重力和磁场异常的特征,可以揭示地球的构造演化历史。
3. 水文地质调查:重磁法还可以应用于水文地质调查。
水文地质是研究地下水分布、地下水动态和地下水对地质环境的影响的一门科学。
通过重磁法测量地下水的分布和流动状况,可以为水资源的开发和管理提供重要的参考。
四、重磁法在勘探中的优势1. 高效性:重磁法具有高效的勘探速度和较低的成本,能够在较短的时间内获取大量的勘探数据。
重磁方法在地质找矿工作中的应用
(二)地面磁测资料整理主要内容 1、磁力仪性能(噪声、动态、一致性)试验结果整理 2、日变改正 3、地磁正常场改正(国际地磁参考场IGRF1990.0模型) 4、高度改正 5、地磁力异常及精度 6、磁性参数(磁化率、剩余磁化强度)统计及精度
五、数据处理内容
数据处理与参数转换是重磁勘探解释理论的重要组成 部分。实测重、磁异常是地下地质体的综合效应,为了更 有效的突出目标体信息,压制非目标体信息,将实测单参 量转换成解释需要的多参量,数据处理与参数转换工作十 分重要。
必须指出的是向上延拓会产 生“群体叠加效应”。由于随着 观测面距多个相邻而规模相近物 体群越远,多个物体场的叠加效 应将使重磁场呈现一体化,以至 不可能分辨出单个物体产生的局 部异常,这种现象称为物理场的 “群体叠加效应”。因此,向上 延拓产生的“群体叠加效应”, 在定性解释中将产生误导,例如, 把浅部多个小物体异常群上延结 果误认为是深部大物体的异常; 或把相对孤立的小物体群误认为 是形态复杂的物体等等。
六、常用软件及其特色
目前国内常用的重磁数据处理解释软件主要有 RGIS2006---------------------中国地质调查局发展研究中心 区域重磁数据处理软件---------------------------吉林大学 重磁电震综合解释系统EMGS2.0---------中国石油大学(北京) 重磁处理解释系统_2006 --------------中国地质大学(北京) Oasis Montaj-------------------------加拿大Geosoft公司 GMDPro 2.0------------------------------------浙江大学; GeoExpl 2008-----------------中国地质调查局发展研究中心 磁法勘探软件系统(MAGS2.0)----------中国地质大学(武汉)
重磁找矿简介
重磁找矿简介一、重磁勘探及其特点(一)磁力勘探又称磁法勘探,它是通过观测和分析由岩石和矿石或其它探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其它探测对象分布规律的一种地球物理方法。
它研究的磁异常是指磁性体产生的磁场叠加在地球磁场之上而引起的地球磁场畸变。
磁法勘探的优点:1、轻便易行、效率高、成本低,在许多情况下效果良好2、工作不受地域限制,能提供全球磁异常信息3、古地磁研究。
4、广范应用于地质矿产勘查与水文、环境监测等各方面(二)重力勘探所观测、研究的是天然的地球重力场,引起重力场变化的因素包括从地表附近一直到地球深部的物质密度分布的不均匀性。
重力勘探是通过测量与围岩有密度差异的地质体在其周围引起的重力异常﹐以确定这些地质体存在的空间位置﹑大小和形状﹐从而对工作地区的地质构造和矿产分布情况作出判断的一种地球物理勘探方法。
由于野外测量中使用的重力仪轻便、观测简单、采集数据方便,重力勘探相对来说具有经济、勘探深度大、以及快速获得面积性信息等优点,因而获得了比较广泛的应用。
尤其是重磁结合是重要的综合找矿方法。
二、常用仪器设备及其技术参数(一)重力仪主要是指进行相对重力测量的仪器。
按照其弹性系统的性质分为石英弹簧重力仪和金属弹簧重力仪两类。
1、石英弹簧重力仪区域重力调查中使用的重力仪大多为石英弹簧重力仪。
其型号有国产的ZSM—Ⅲ、IV、V型和Z—400型四种。
他们的精度为±40×10-8m/s2。
ZSM—Ⅲ、Ⅳ型重力仪测程为100×10-5m/s2。
ZSM—Ⅴ型重力仪测程为150×10-5m/s2。
Z400型重力仪测程为200×10-5m/s2。
国内还有上世纪进口的加拿大CG—2和美国Worden(渥尔登)重力仪。
他们的精度也是±40×10-8m/s2,测程为100×10-5m/s2。
除此而外还有加拿大先得利公司生产的CG—5(含CG—3)重力仪,精度为±10×10-8m/s2,测程为7000×10-5m/s2。
第四章 重选与磁选
2、等沉比对选别效果的影响: 1)研究等沉现象与等沉比的实际意义,目的为了结合重力分选过程。 在静止介质中,两种性质不同的颗粒,它们运动状态若有差别,就具 备了彼此可以分离的前提。δ大者,ν0也应大,出现分离时,应是高 密度颗粒沉降快,导致低密度颗粒在上、高密度颗粒在下的现象。但 是,这不是任何条件下都可做到,其原因是粒度d对ν0有影响。显然, 当:
节几乎是所有选矿厂和选煤厂所不可缺少的。
3、重力选矿的分类
根据介质运动形式和作业目的不同,重力选矿可分成6种 工艺方法,不同方法所处理物料的密度及粒度也有别,见 表1-1。 表1-1中所列的分级和洗矿,都是按粒度分离的作业,但 洗矿处理的对象是被粘土胶结的矿石,兼有碎矿的作用。 其它各种重选工艺方法,则均属于分选性质的作业。
2)表明:在分选过程中,要想使两种性质不同的物料,能按密度的
差异得以分离,必须使两种矿粒在粒度上有所差别,并控制在一定的 范围之内,即它们的粒度比要小于等沉比e0。 3)若使用等沉比的观点指导重力选矿实践,故物料在分选前,一定 要预先进行粒度分级(筛分),确保密度不同的物料。能按v0的大 小分开,让密度这一物理性质,在分选过程中起主导作用。
矿石的可选性: 利同重力选矿法分选物料的难易程度,主要是由 待分离物料的密度差来决定,可简单地用下式判 断:
式中: E—一重选矿石可选性评定系数; δ1、、δ2—一分别为低密度矿石和高密度矿石的 密度; ρ一一分选介质的密度。 按式(1-1)判断物料重选时的难易程度,随着E 值的减小,入选原料的粘度范围变窄
属砂矿。在过去工业不发达时期,这类设备应
用较多,目前除选金尚有应用外,其它已多被 跳汰机所取代。
重磁方法在地质找矿中的运用讲义
2、光泵磁力仪 以GEOMETRICS的G-858型铯光泵磁力仪为代表,当测速为1s时其灵 敏度为0.01nT,测速为0.1s时其灵敏度为0.05nT;国产HC-85磁力 仪灵敏度同样为0.01nT,而HC-95磁力仪灵敏度达0.0025nT。
2、金属弹簧重力仪 上世纪八十年代引进的金属弹簧重力仪为美国拉柯斯特—隆贝格公 司生产的Lacoste—Rembeg(简称LCR) D、G型重力仪。他们的 精度为±10×10-8m/s2。Lacoste—G型重力仪测程范围为7000×105m/s2。
(二)磁力仪 目前地质勘查工作中常用的仪器主要有:
重磁方法在地质找矿中的运用
班级:060131 学生:孟广峰 学号:20131001880 指导教师:李媛媛
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一、重磁勘探及其特点 二、常用仪器设备及其技术参数 三、地面重、磁力勘探工作的主要环节 四、资料整理内容--成果数据与精度评定 五、数据处理内容 六、磁异常解释方法 七、定量解释与地质解释 八、实际运用中注意事项 九、重磁勘探资料在地质找矿工作中发挥的 作用 十、重磁勘探领域的重大问题与展望
由于野外测量中使用的重力仪轻便、观测 简单、采集数据方便,重力勘探相对来说 具有经济、勘探深度大、以及快速获得面 积性信息等优点,因而获得了比较广泛的 应用。Leabharlann 二、常用仪器设备及其技术参数
(一)重力仪 1、石英弹簧重力仪 区域重力调查中使用的重力仪大多为石英弹簧重力仪。其型
号有国产的ZSM—Ⅲ、IV、V型和Z—400型四种。他们的精度 为±40×10-8m/s2。ZSM—Ⅲ、Ⅳ型重力仪测程为100×105m/s2。ZSM—Ⅴ型重力仪测程为150×10-5m/s2。Z400型重力仪 测程为200×10-5m/s2。
1∶5万重磁调查在广西南丹县罗富背斜的应用研究
地质勘探G eological prospecting1∶5万重磁调查在广西南丹县罗富背斜的应用研究李安源(广西壮族自治区地球物理勘察院,广西 柳州 545005)摘 要:罗富背斜位处丹池矿带大厂矿田外围,具有成矿地质条件相似,重磁异常相对突出,是潜在的成矿及找矿远景区,但目前尚未取得找矿突破。
通过在罗富背斜开展1∶5万重力工作,圈定了罗富背斜泥盆系底部界面的形态特征,通过分析发现罗富背斜基底面的隆起轴向和泥盆系盖层背斜轴向(北西走向的重力高异常带)存在不一致,造成了泥盆系盖层背斜轴向往西偏移,盖层皱褶的形成往往伴随相应发育的断裂带、层间裂隙以及背斜轴部的张裂,这些地质构造为岩浆的侵入、热液的传输提供了前提,为成矿提供了容矿空间,该北西走向的重力高异常带(推断为泥盆系盖层背斜)被认为重要的控矿构造。
关键词:1∶5万重力调查;广西南丹;罗富背斜中图分类号:P631 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2024)01-0154-3Application of 1:50000 gravity and magnetic survey in Luofu anticline, Nandan County, GuangxiLI An-yuan(Guangxi Zhuang Autonomous Region Geophysical Survey Institute,Liuzhou 545005,China)Abstract: The Luofu anticline is located on the periphery of the Dachang ore field in the Danchi ore belt, with similar ore-forming geological conditions and relatively prominent gravity and magnetic anomalies. It is a potential ore-forming and prospecting prospect, but no breakthrough has been made in mineral exploration so far. By conducting a 1:50000 gravity work on the Luofu anticline, the morphological characteristics of the bottom interface of the Devonian system in the Luofu anticline were delineated. Through analysis, it was found that the uplift axis of the basement of the Luofu anticline is inconsistent with the axis of the Devonian cap anticline (a northwest trending gravity high anomaly zone), resulting in the westward displacement of the Devonian cap anticline axis. The formation of cap folds is often accompanied by corresponding developed fault zones The interlayer fractures and the extensional fractures in the axis of the anticline provide a prerequisite for the intrusion of magma and the transmission of hydrothermal fluids, providing a space for mineralization. The northwest trending gravity anomaly zone (inferred as the Devonian caprock anticline) is considered an important ore controlling structure.Keywords: 1:50000 gravity survey; Guangxi Nandan; Luofu anticline罗富背斜一带已发现的矿床(点)多位于背斜南段的轴部及近轴部两翼,锑锌矿床主要位于轴部,汞矿主要位于背斜西翼,背斜北段及两翼还有较大面积的勘探“空白区”。
重磁电法勘探知识点及问答
是以地壳中不同岩石矿石之间的密度差异为基础,通过观测和研究天然重力场的变化规律,用以查明地下地质构造和寻找有用矿产的物探方法。
人们将平均海水面顺势延伸到大陆下所构成的封闭曲面称为大地水准面。
从地面某点实际观测重力值中减去该点的正常重力值后所得的差。
表示由地下岩石、矿石密度分布不均引起的重力变化。
用一个与大地水准面形状接近的大地椭球体代替实际地球,假定地球内部的质量是成均匀层状分布的,由此求出的重力场称为正常重力场。
太阳、月球等天体相对于地球位置的变化,使他们间的引力不断变化,引起固体的地球周期性的起伏,这种变化所造成的地面重力变化就是重力变化,又称重力固体潮。
物体所受的重力应为地球的引力和惯性的矢量和。
在重力勘探中,将重力场强度简称为重力。
重力场的位函数等于引力位和离心力位之和。
给定地下某种地质体的形状产状剩余密度分布等,通过公式计算,得出他在地面产生的异常的大小特征和变化规律。
根据已经获得的异常数值的大小、分布情况、变化规律等场的特性,综合已知的地质资料和地质体物性参数,求解地质体的形状和空间位置。
单位重力变化引起的平衡旋转角度的变化的大小。
为了消除本身结构的不完善所产生的干扰而进行的矫正。
包括:温度、欺压、地磁、零点漂移校正。
在得到准确的重力值之后为提取地下地质异常在测点引起的重力变化还应该消除各种影响因素的作用需要对观测数据进行的必要的校正。
包括正常场、地形、中间层、高度校正。
只对观测提的高度校正而不做其他校正。
反映的是实际地球的形状和质量分布与正常旋转椭球体的偏差。
对观测点重力值进行了正常场的校正、地形校正、布格校正(中间层校正和高度校正)。
包含了由浅到深各个深度上剩余密度分布对测点的重力作用,既有局部矿体和构造的影响,也包含了大范围面积地壳下界面起伏而在横向上相对于地幔质量的巨大亏损。
根据均衡理论,计算地形起伏在大地水准面与均衡补偿面之间引起的密度变化及其对测点重力值得影响将其从布格重力异常中消除。
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
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重选 浮选 磁选
重选浮选磁选一、引言在矿石的提取过程中,常常需要进行物质的分离和提纯。
其中,重选、浮选和磁选是常用的矿石选矿方法。
本文将详细介绍这三种方法的原理、应用和优缺点。
二、重选1. 原理重选是一种根据矿石中不同物理和化学性质的差异进行分离的方法。
通过对矿石进行破碎、磨矿和分类等处理,将矿石中的有用矿物与非有用矿物分离开来。
2. 流程重选的基本流程包括:矿石破碎、磨矿、分类、重选和尾矿处理。
1)矿石破碎:将原矿石进行粗碎,使其颗粒度适合后续处理。
2)磨矿:将粗碎的矿石进行进一步细碎,增加矿石表面积,有利于后续的重选。
3)分类:通过物料分级设备,将磨矿后的矿石按粒径进行分级,为后续的重选提供条件。
4)重选:利用重选设备对分类后的矿石进行分离,将有用矿物和非有用矿物分开。
5)尾矿处理:将重选后的尾矿进行处理,通常采用浸出、填埋或再选等方式。
3. 应用重选广泛应用于金属矿石、非金属矿石和稀有金属矿石的提取过程中。
例如,在铁矿石的提取中,可以通过重选将铁矿石中的杂质和非铁矿物分离出来,提高铁矿石的品位。
4. 优缺点重选的优点包括操作简单、适应性强、处理能力大、适用于各种矿石等。
然而,重选也存在一些缺点,如设备投资大、能耗高、产生大量废水和废渣等。
三、浮选1. 原理浮选是一种利用矿物与气泡之间亲附性差异进行分离的方法。
通过在矿浆中注入空气或其他气体,使气泡与有用矿物亲附,从而实现矿物的分离。
2. 流程浮选的基本流程包括:矿石破碎、磨矿、浮选和尾矿处理。
1)矿石破碎:将原矿石进行粗碎,使其颗粒度适合后续处理。
2)磨矿:将粗碎的矿石进行进一步细碎,增加矿石表面积,有利于浮选。
3)浮选:在磨矿后的矿浆中注入空气或其他气体,形成气泡,使有用矿物与气泡亲附,从而实现矿物的分离。
4)尾矿处理:将浮选后的尾矿进行处理,通常采用沉降、过滤或再选等方式。
3. 应用浮选广泛应用于金属矿石和非金属矿石的提取过程中。
例如,在铜矿石的提取中,可以通过浮选将铜矿石中的杂质和非铜矿物分离出来,提高铜矿石的品位。
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重磁找矿简介
一、重磁勘探及其特点
(一)磁力勘探又称磁法勘探,它是通过观测和分析由岩石和矿石或其它探测对象磁性差异所引起的磁异常,进而研究地质构造和矿产资源或其它探测对象分布规律的一种地球物理方法。
它研究的磁异常是指磁性体产生的磁场叠加在地球磁场之上而引起的地球磁场畸变。
磁法勘探的优点:
1、轻便易行、效率高、成本低,在许多情况下效果良好
2、工作不受地域限制,能提供全球磁异常信息
3、古地磁研究。
4、广范应用于地质矿产勘查与水文、环境监测等各方面
(二)重力勘探所观测、研究的是天然的地球重力场,引起重力场变化的因素包括从地表附近一直到地球深部的物质密度分布的不均匀性。
重力勘探是通过测量与围岩有密度差异的地质体在其周围引起的重力异常﹐以确定这些地质体存在的空间位置﹑大小和形状﹐从而对工作地区的地质构造和矿产分布情况作出判断的一种地球物理勘探方法。
由于野外测量中使用的重力仪轻便、观测简单、采集数据方便,重力勘探相对来说具有经济、勘探深度大、以及快速获得面积性信息等优点,因而获得了比较广泛的应用。
尤其是重磁结合是重要的综合找矿方法。
二、常用仪器设备及其技术参数
(一)重力仪
主要是指进行相对重力测量的仪器。
按照其弹性系统的性质分为石英弹簧重力仪和金属弹簧重力仪两类。
1、石英弹簧重力仪
区域重力调查中使用的重力仪大多为石英弹簧重力仪。
其型号有国产的ZSM—Ⅲ、IV、V型和Z—400型四种。
他们的精度为±40×10-8m/s2。
ZSM—Ⅲ、Ⅳ型重力仪测程为100×10-5m/s2。
ZSM—Ⅴ型重力仪测程为150×10-5m/s2。
Z400型重力仪测程为200×10-5m/s2。
国内还有上世纪进口的加拿大CG—2和美国Worden(渥尔登)重力仪。
他们的精度也是±40×10-8m/s2,测程为100×10-5m/s2。
除此而外还有加拿大先得利公司生产的CG—5(含CG—3)重力仪,精度为±10×10-8m/s2,测程为7000×10-5m/s2。
2、金属弹簧重力仪
上世纪八十年代引进的金属弹簧重力仪为美国拉柯斯特—隆贝格公司生产的Lacoste—Rembeg(简称LCR)D、G型重力仪。
他们的精度为±10×10-8m/s2。
Lacoste—D型重力仪测程范围为200×10-5m/s2。
Lacoste—G型重力仪测程范围为7000×10-5m/s2。
(二)磁力仪
目前地质勘查工作中常用的仪器主要有:
1、质子磁力仪
以IGS2/MP-4为代表,分辨率0.1nT,可同时进行总场和垂直梯度测量。
类似精度的仪器还有GEOMETRICS的G-856AX型以及国产的CZM-3型质子磁力仪
2、光泵磁力仪
以GEOMETRICS的G-858型铯光泵磁力仪为代表,当测速为1s时其灵敏度为0.01nT,测速为0.1s时其灵敏度为0.05nT;国产HC-85磁力仪灵敏度同样为0.01nT,而HC-95磁力仪灵敏度达0.0025nT。
3、测定岩石磁参数的专门磁力仪:无定向磁力仪和旋转磁力仪
三、重、磁力勘探工作的主要环节
1、仪器准备与性能试验
2、省(区)级格值标定场的建立(重力)
3、基点选择与联测
4、测点布设、观测与记录
5、基、测点平面位置和高程的测定(对精度至关重要)
6、物性(密度与磁性)工作(解释的基础)
7、精测剖面与综合剖面(提高解释精度)
四、资料整理内容与异常分析
(一)重力资料整理主要内容
区域重力工作主要围绕重力工作五统一要求进行,大比例尺重力资料整理工作一般参照此要求进行,但允许对地改半径和中间层密度按照实际情况进行选择。
1、格值标定、结果整理及精度计算
2、重力仪性能(静态、动态、一致性)试验结果整理
3、重力固体潮改正
4、测点重力值计算及精度
5、基点网平差及精度
6、地形改正及精度
7、正常重力值改正及精度
8、高度改正、布格改正及精度
9、自由空间重力异常及精度
10、布格重力异常及精度
11、均衡重力异常计算
12、密度统计及精度
(二)地面磁测资料整理主要内容
1、磁力仪性能(噪声、动态、一致性)试验结果整理
2、日变改正
3、地磁正常场改正(国际地磁参考场IGRF1990.0模型)
4、高度改正
5、地磁力异常及精度
6、磁性参数(磁化率、剩余磁化强度)统计及精度
(三)综合物探异常分析
当研究地区的地质及地球物理条件较复杂时,仅仅分析磁异常,有时还不能确定磁异常是否为磁性矿床,这时候应借助综合物探方法。
但具体应采用什么样的综合物探方法?则要根据研究地区的已有地质资料、矿床成因、矿床分布规律、岩石及矿石的物性特征等来确定,最好是通过专门的试验后再决定。
实际工作中可采用的其他物探方法主要为重力和电法。
使用重力法的理论基础是磁铁矿的密度比围岩的密度大。
对应磁性矿床来说,通常应属于良导体,因此,电法测量将获得低电阻、高极化率异常。
当矿体埋深浅、倾斜较陡时,可采用中梯激电、联合剖面法;当矿体埋深大、倾斜较缓时,可采用垂向电测深法。
深部找矿可采用电磁法,如GTP32(可控源音频大地电磁测深)、EH4、V8等仪器方法。
需要特别指出的是注意各干扰因素的影响,要选择合适有效的数据处理方法,消除干扰因素、位场转换、正反演计算,定性解释与定量解释相结合,地质与物探异常解释相结合。
参考文献
《区域重力调查规范》DZ/T 0082-2006------------地质出版社
《重力场与重力勘探》----------曾华霖地质出版社
《地磁场与磁力勘探》----------管志宁地质出版社
《中国矿床发现史物探化探卷》-----------------地质出版社
《技术要求总论》----全国重要矿产资源潜力预测评价项目
《物探化探遥感自然重砂综合信息研究工作技术要求》--------------------------全国重要矿产资源潜力预测评价项目
应用磁测资料预测磁性矿床方法技术---------------范正国等
区域重力调查资料的解释问题----------------------孙文珂
利用磁测资料进行矿产资源潜力预测中的两个问题-----刘士毅
《地面高精度磁测技术规程》DZ/T0071-1993 ------地质出版社。