高精度磁法

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第四章 第一节高精度磁法

第四章 第一节高精度磁法

第一节 高精度磁法
磁法勘探是一门较老、较系统的地球物理方法,广泛用于 地质找矿等领域。随着仪器测量精度、正反演数据处理精度的 提高,高精度磁测成为可能,它广泛用于弱磁问题,如环境调 查、灾害预报工作。环境与工程地球物理中要求磁法有较高的 精度,其探测目标更着重于浅层,甚至地表十米之内,主要研 究地下管道、电缆的深度、固体垃圾的污染等问题,公路、铁 路的走线和敷设,水库、水电站坝址的勘测等。另外,环境与 工程地球物理中的磁法,不只是磁场强度的测定,更重要的是 磁性测定。如磁化率的测定在土壤磁学、古地磁研究、城市大 气污染的调查、河流和海洋污染的研究、热电厂粉煤灰的研究 上都有着重要的作用。
野外测量的探头有两种类型:一种探头的传感器做成环形,直径近 20cm,有点像探雷器,探测时需接触地面,有效探测深度约10cm; 另一种探头的端部为尖形,直径1、5cm,必须与探测目标直接接触 ,或用钻头在表土上钻一小孔,把探头插入孔中测量。
第一节 高精度磁法
想要测量地表以下更深一点地方介质的磁化率,就需使用另一种野外 磁化率测量仪器,它是由发射器、接收器、电子仪器和控制系统组成的 。发射器和接收器分别装在水平横杆的两端,它们的中间是电子仪器和 控制系统。发射器发射的变化磁场(一次磁场)在地下介质中产生电流, 而电流反过来又产生磁场(二次磁场),并为接收器所接收,由此可得磁 场的虚、实分量。所谓某磁场分量的虚分量是指该分量与一次磁场相位 相差90°时的那部分磁场的振幅,而与一次磁场同相的那部分磁场的振 幅,叫做实分量,所以前者又称为异相分量,后者又称为同相分量。这 种仪器在低频 (4kHz左右) 工作时,测量实分量,可求得介质的磁化率 ,而在高频 (40kHz左右) 工作时,测量虚分量,可求得介质的电导率 。横杆的长度可以变化,亦即改变发射器与接收器之间的距离,相应地 也就改变了探测的深度。

浅谈矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析

浅谈矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析

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;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。

高精度磁测技术规程

高精度磁测技术规程

高精度磁测技术规程一、啥是高精度磁测技术呢?嘿,小伙伴们,高精度磁测技术可是个超酷的东西哦。

简单来说呢,就是对磁场进行超级精确测量的技术。

你想啊,磁场这个东西,看不见摸不着的,但是这个技术就能把它测量得特别准。

就好像是给磁场装上了一个超级精准的小雷达,能探测到磁场的各种微小变化呢。

这在很多领域都特别有用,像地质勘探呀,找矿的时候,通过高精度磁测技术就能知道地下有没有矿石,因为矿石周围的磁场和普通地方是不一样的。

还有在考古的时候呢,也能用到,说不定就能发现被埋藏很久的古物呢。

二、高精度磁测技术的设备1. 磁测仪器这可是高精度磁测技术的核心家伙事儿。

这种仪器可精密了,就像一个超级敏感的小侦探。

它能够把磁场的微弱信号都捕捉到,然后转化成我们能看懂的数据。

而且不同的磁测仪器有不同的功能和适用范围,有的适合在小范围内进行高精度测量,有的则可以在比较大的区域进行测量。

2. 辅助设备除了磁测仪器,还有一些辅助设备也很重要呢。

比如说用来固定仪器的支架,要保证仪器在测量的时候稳稳当当的,就像给仪器找了个踏实的小凳子。

还有数据传输设备,能把仪器测量到的数据快速准确地传输到电脑上,这样我们就能马上对数据进行分析啦。

三、高精度磁测技术的操作流程1. 前期准备在进行磁测之前,要先对测量区域进行初步的勘察。

看看地形啊,有没有什么障碍物之类的。

然后要对仪器进行校准,这就好比是给运动员做热身运动一样,让仪器处于最佳的工作状态。

而且要确定好测量的点,就像在地图上标记好宝藏的位置一样,这些点的选择要科学合理,要能够全面地反映测量区域的磁场情况。

2. 测量过程在测量的时候呢,要按照预先确定好的点,一个一个地进行测量。

操作仪器的时候要小心翼翼的,就像对待一件超级珍贵的宝贝一样。

在测量过程中,要随时关注仪器的数据显示,如果发现有异常的数据,要及时检查是仪器出问题了,还是测量区域有特殊的情况。

3. 数据处理测量完了之后,就得到了一堆数据。

高精度磁法资料

高精度磁法资料
n—检查点数n=1、2、3…………n;
m—总观测次数,等于各观测点数上全部观测次数 之和。
经计算得总均方误差为±3.14nT,表明 仪器的一致性良好。
校验结果见仪器一致性对比曲线图
数据处理
由于侵蚀作用严重,地势较陡, 相对高差超过400m,使得实际 地质问题变的复杂化、多样化, 为了提取出与探测对象有关的 信息还需要对磁异常进行针对 性的消除非探测对象影响的处 理与转换。
磁异常解释推断
M3异常区:位于测区的中东部, 异常呈近东西向带状展布,由数十 个局部异常组成,长2450m,宽 200~450m,东部异常未封闭,异 常极大值1861.1nT(355线428点)。 地表出露含磁铁石英砂岩,石英砂 岩,砂页岩、板岩,推断异常即由 地表的磁铁含量不匀的磁铁石英砂 岩引起。引起磁异常的原因与M1 磁异常完全相同。
本次磁测工作采用重庆奔腾仪器厂生产的WCZ-1 型质子磁力仪,共四台仪器投入生产。开工前, 对仪器进行了全面检查
仪器一致性校验工作在现场进行,观测点数为50 个,其中两个点处
2
i 1
mn
式中:vi—某次观测值(包括参与计算平均值的所 有数值)与该点各项观测值平均数之差;
高精度磁法在某区 铁矿勘查中的应用
目录
1 地质概况 2 磁法理论概述 3 方法技术与数据处理 4 磁异常解释推断 5 结论
地质概况
本测区在异常和矿化蚀变地段,典型 剖面上的全部钻孔及其它有关勘探线 上的钻孔的岩芯采集岩石标本。根据 出露的不同岩性共采集磁性标本24块, 并进行了磁参数测定。测定仪器使用 悬丝式垂直磁力仪,采用高斯第二位 置的方法测定,标本距磁系中心大于 10cm,读数6次,测定前后n0值之差 不超过0.1格,距离量准到2cm,体积 量准到5ml。

高精度磁法测量在陈家庙铁铜矿床及外围铁及多金属矿普查应用

高精度磁法测量在陈家庙铁铜矿床及外围铁及多金属矿普查应用

矿产资源M ineral resources高精度磁法测量在陈家庙铁铜矿床及外围铁及多金属矿普查应用张双富摘要:高精度磁测技术是区域矿产预测与分析中常用的一种方法,利用高精度的磁测技术可以确定整个勘探区的结构和岩体。

基于此,本文结合实际案例,通过应用高精度磁法测量对陈家庙铁铜矿床、周边铁、多金属矿等进行了分析,并提出质量保证措施及质量评述,希望能为相关工作人员提供一定的参考。

关键词:高精度磁法测量;铁铜矿床;外围铁;多金属矿该项目的实施是以查证工作区内的航磁和地磁异常为前提,综合开展地质、物探找矿评价工作,以发现工作区内铁、铜、钼、铅锌等多金属矿产地并尽快查明工作区内铁矿的资源状况为目的。

具体任务是对工作区内圈定出的航磁、地磁异常区采用有效的地质、物探、化探等综合方法进行找矿评价工作。

重点对陈家庙铁铜矿床外围铁、铜、等多金属矿的成矿远做出综合评价,发现新的铁、铜等多金属矿产地,实现天水北部铁、铜找矿工作的突破。

1 项目基本情况1.1 交通位置及自然地理工作区西起秦安县陇城镇,东到张家川县马鹿镇,北至张家川县平安乡,南到清水县城一带。

工作区范围(极值)地理坐标:东经105°56′50″~106°28′55″;北纬34°45′40″~35°02′00″,勘查区面积约52.08km2,包含五个航磁异常区,一个地磁异常区。

区内有310国道和多条省级公路通过,中间有县级公路相互连接,交通比较方便。

工作区位于陇中、东部黄土梁峁沟壑区。

境内沟壑纵横,植被稀少,海拔高度一般为1500m~2200m,相对高差在100m~300m左右,山势平缓,农田广布,主要为黄土及第三系红层所覆盖,岩石仅在部分沟谷两侧零星出露。

本区河流属黄河流域的渭河及其支流水系。

1.2 区域地质背景本区属秦岭-祁连加里东褶皱带的北缘,其地质构造与地质特征有关。

加里东运动对该区的构造特征起到了控制作用,致使地槽回返;海西运动的特征是大规模的中酸性岩浆侵入;燕山运动以断层活动及小规模岩浆侵入为主;喜山运动的主要特征是小幅度升降及继承式断裂活动。

环境与工程地球物理勘探05第四章 磁法

环境与工程地球物理勘探05第四章 磁法
量H,其方向指向磁北。地磁场各 分量的方向与坐标轴方向一致时取
正,反之取负。H与x轴的夹角称为
磁偏角D,当H偏东时,D取正,反 之取负,H与T的夹角称为磁倾角I ,T下倾时取正,反之取负。
图4·1·1 地磁场坐标系统
第一节 高精度磁法
上述X、Y、Z、H、T、D、I各量统称为地磁要素,它们之间的关系如下:
X = H cosD,Y = H sinD,Z = T sinI = H tgI
H = T cosI, T2 = H2+Z2 = X2+Y2+Z2
(4·1·1)
分析这些关系可知,地磁要素中有各自独立的三组:I、D、H;X、Y、Z;H、Z、 D。如果知道其中一组,则其他各要素即可求得。在地磁绝对测量中通常测I、D、H 三个要素。
磁法勘探一般都是相对测量,地面磁测主要测Z的变化,有时也测H和T;航空磁测 主要测定T的变化。
磁场强度的单位,在国际单பைடு நூலகம்制中为特斯拉 ( T ),在磁法勘探中常用它的十亿分之 一为单位,称为纳特 ( nT ),即
1nT = 10-9 T 过去习惯使用CGSM单位制中的伽玛 ( γ ),其与国际单位制的换算关系为
第一节 高精度磁法
二、磁测仪器和磁法勘探野外工作方法
(一) 磁力仪
磁力仪的种类很多,大致可分为两大类,即机械式磁力仪和电磁式磁力仪。 由于磁法勘探早期主要以勘探磁性较强的固体矿产为主,使用的仪器主要为机 械式磁力仪(又称磁秤),机械式磁力仪可分为刃口式和悬丝式两种,而每种又可 分为垂直磁力仪(测量磁场强度垂直分量)和水平磁力仪(测量水平分量),仪器的灵 敏度一般为n×10nT,主要用于地面磁测。随着磁法勘探研究的深度和空间范围 的不断扩展,近年来已经向地壳深部与向微磁、弱磁性的地质对象勘探转变,不 仅在油气藏、地热、煤田等弱磁性领域扩大磁法的应用,而且在考古、环境污染 、灾害预测等方面也有应用。这就要求磁测仪器具有较高的灵敏度,所以磁测仪 器加速了发展速度,第一代磁力仪利用永久磁铁或感应线圈,如机械式磁力仪; 第二代磁力仪应用高导磁性材料或原子、核子的特性以及复杂的电子线路,如质 子磁力仪和光泵磁力仪;第三代磁力仪为利用低温量子效应制成的超导磁力仪。 同时,磁性参数的综合利用方法,也从研究单一磁导参量和磁性参数向三分量、 磁梯度和磁各向异性等多种磁性参数综合研究与利用方向发展。

高精度磁法演讲

高精度磁法演讲

7
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3
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矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析

矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析

矿产勘探中高精度磁法的原理与实例分析磁法勘探是一种十分古老的物探手段,在矿产勘探过程中,采取磁法勘探手段,能够较为准确且有效地探测到一些矿产的平面分布范畴,最终实现寻找矿产的目标。

鉴于此,文章将对高精度磁法勘探的基本工作原理进行阐述,且以某地的一铅锌矿区的矿体测定作为实例,对其运用高精度磁法勘探矿体,以此来说明高精度磁法勘探方法在矿产勘探中的具体运用效果。

标签:矿产勘探高精度磁法原理0引言近些年来,伴随着找矿工作的日益推进与发展,一些比较容易发现、察觉且辨别的矿产已基本上被找出来,而现今对一些比较难发现且辨别难度较大的矿产,进行预测与勘探,是目前我国找矿工作中的一个焦点。

采取一些切实可行的手段构建找矿标志,是开展深部隐伏矿找矿预测工作的重点所在。

其中,高精度磁法勘探,就是当前一种较好的找矿预测方法,从一个角度而言,高精度磁法勘探能够对隐伏的控矿构造进行圈定,继而对其成矿区带加以明确,从另一个角度而言,其能够经由对强磁性与弱磁性地质体边界的准确圈定,继而对隐伏强磁性矿体与弱磁性矿体加以圈定[1]。

在我国,采取该方法对一些矿产进行勘探,获得了比较好的成果。

1高精度磁法勘探的基本工作原理高精度磁法勘探的基本工作原理为:通过质子旋进磁力仪(其中包含了一种带有氢原子的液体),在极化场的影响之下发生旋进效应,对磁场加以测定,使极化直流电流经由一(其环绕在液体试样之上)线圈,将形成一百高斯的辅助磁通密度[2]。

在这种情况之下,在极化作用下质子的净磁化强度被提升到一定的高度,且和比较高的磁通密度之间形成热平衡。

若这一辅助磁通中止,那么极化的质子就会出现旋进,继而重新排列且恢复到正常磁通密度状态之下。

从以下公式可见,质子旋进频率(f0)和磁通密度(B)之间有一定的关联性,即:f0=(γp/2π)Bγp/2π=42.5763751MHz/T在测定质子旋进的过程中,应当依据一定的顺序展开,就是最初有一个初始的极化,然后测定其频率,之后反复开展探测工作。

1:10000地面高精度磁法测量工作方法

1:10000地面高精度磁法测量工作方法

5、1:1万地面高精度磁测工作方法及要求网度采用正规网100×20m ,每条侧线起始点、终点及测线每隔500米用木桩做标记,标明点线号。

野外工作实施之前,计算出每条测线所有测点的理论坐标,将测网展绘在地形图上,逐点定位,测点记录高程。

高精度磁测野外工作使用仪器为GSM-19T 型质子磁力仪(加拿大产),仪器的分辨率在0.1nT 以内。

野外观测参数为地磁总场T 。

工作总精度≤5nT。

1)、仪器性能测定对拟投入野外生产所用的GSM-19T 型质子磁力仪要进行下面几项 能测定:(1)、仪器噪声水平测定使用磁力仪进行地面高精度磁测时,开工前必须测定仪器的噪声水平。

当有三台以上的磁力仪同时工作时,选择一处磁场平稳且不受人文干扰影响的地段,将所有仪器的探头置于此区,并使探头间距保持在20米以上,然后使这些仪器同时进行日变观测,观测时要求达到秒一级同步,连续观测百余次,按下式计算每台仪器的噪声均方根值S 。

S 应小于0.7nT 。

S=1)(12-∆-∆∑=n X X ni i i式中: i X ∆—第Ⅰ时的观测值与起始观测值X 0的差值; i X ∆—所有仪器同一时间观测值i X ∆的平均值;n —总观测数,i=1,2,3,….,n 。

(2)、仪器一致性指标的测定测试仪器的一致性时,选择浅层干扰较小且无人文干扰场影响的地区,要求穿过十余纳特的弱异常变化区,在测线上布置50—100个测点,做好标记,使参与生产的各台仪器都在这些点上往返观测,将观测值进行日变改正后,按下式计算仪器的总观测均方误差。

要求各台仪器的观测均方差ε小于2nT 。

n m V ni I -∑==12ε式中:v i ——为某次观测值与该点各次观测值的平均值之差;n —为检查点数;m —为总观测次数。

对仪器性能进行测定后,在性能符合野外生产的仪器中选择一个性能最好的进行日变观测,其它的进行野外生产,对性能不符合生产的仪器查明原因,进行修复,修好的经性能测定合格者做备用仪器使用,修不好的送回单位,查明原因。

磁法工作方法

磁法工作方法

磁法工作方法一、高精度磁法工作根据《地面高精度磁法技术规程》(DZ/T0071-93)和新疆维吾尔自治区1∶5万区域地质矿产调查下达的《新疆1∶5万地面高精度磁测工作细则(试行)》,大面积普查性磁测工作的精度应根据仪器设备条件确定,以满足综合找矿和综合研究为原则。

本次磁测工作使用3台捷克产的pmg-2质子旋进磁力仪,该仪器是一款便携式磁力仪,可进行单点模式测量、梯度模式测量和自动模式测量。

该磁力仪使用内部电池进行供电,且电池经久耐用,充足电在单点模式测量下可用48小时,对无常明电的测量区十分有利。

磁测总精度分配见表5,包括测点观测误差(含操作及点位误差、仪器噪声均方误差、仪器一致性误差以及日变改正误差)、总基点改正、正常场改正和高度改正误差。

强磁异常区的精度评价采用平均相对误差,要求平均相对误差≤10%。

磁测误差分配表磁测总误差(nT)野外观测均方误差(nT)基点、高程及正常场改正误差(nT)总计操作及点位误差仪器一致性误差仪器噪声误差日变改正误差总计正常场改正误差高程改正误差总基点改正误差5 4.36 2.65 2.0 2.0 2.0 2.45 1.0 1.0 2.0测地工作精度要求以满足地面磁测工作点位和高程要求为准,平面点位误差不超过50米;测点高程利用相应点位在地形图上读取结合投入使用的仪器精度确定测地工作精度要求如下:点位均方误差:20米;高程均方误差:40米。

物性测定包括磁化率和剩余磁化强度测定,精度用相对误差评价,要求相对误差≤20%。

1 野外工作方法技术1.1 GPS校正及测地工作(1)将GPS送省级技术监督局授权的计量鉴定部门进行鉴定,并有鉴定合格记录。

开工前对各作业组的GPS完好性、一致性进行检验;统一设置GPS有关参数,其中GPS校正点位显示格式为高斯投影15度带的直角坐标系,单位为米;DX、DY、DZ三个参数根据已知国家Ⅲ等三角点进行校正确定。

校正航迹点记录时间的间隔一般设定为2~4分钟,以便野外与地形图对比。

高精度磁法测量工作流程汇总

高精度磁法测量工作流程汇总

高精度磁法测量工作流程汇总引言磁法测量是地球物理勘探中常用的方法之一。

它利用地球磁场的特性,通过对地下岩石中含有的磁性物质的磁化程度的测量,来推测地下岩体成分。

在地球科学中,磁法测量被广泛应用于矿产勘探、地质环境监测、地质构造研究等领域。

本文旨在通过对高精度磁法测量的工作流程进行详细介绍,让读者了解磁法测量的基本过程和步骤,为科学研究和实践中的应用提供参考。

仪器和设备准备在进行磁法测量之前,需要准备相应的仪器和设备。

这些设备通常包括磁力计、变压器、采样仪、电池、计算机等。

其中,磁力计是最为关键的设备之一,它用于测量地球磁场的强度和方向。

选择磁力计时需要注意其响应范围、测量范围、精度等参数,以便满足实际应用的需要。

另外,变压器的作用是将磁力计的信号转化为电压信号,方便采样仪的读取。

野外工作流程1. 布设采样线在进行磁法测量之前,需要先规划采样线的布设计划。

根据实际需要,确定测量区域和采样线的方向和间距。

在野外工作时,需要利用测量仪器对采样线进行标记和记录,并通常会在标记点上设置地标进行标定。

2. 进行实际测量完成采样线规划后,可以利用采样仪对地下岩石的磁化程度进行测量。

通常情况下,采样仪需要放置在地面上走过每个的采样点进行测量。

在进行测量时需要注意避免电磁干扰和磁场倾斜等问题对测量结果的影响。

3. 数据处理和分析完成野外测量后,需要对采集到的数据进行处理和分析。

一般情况下,可以利用计算机软件对采集到的数据进行处理和分析,以便得到更为精确和可靠的结果。

常用的数据处理方法包括数据滤波、校正、模型拟合等。

通过这些处理,可以让测量结果更好地反映地下岩石的特性和分布情况,为后续工作提供有价值的参考和依据。

高精度磁法测量是一种重要的地球物理测量方法,可广泛应用于矿产勘探、地质环境监测、地质构造研究等领域。

本文了磁法测量的仪器和设备准备、野外工作流程和数据处理和分析的基本步骤。

希望可以为读者了解磁法测量提供参考,同时也希望在实践中遇到问题时能够参考本文,找到解决方法。

210978951_高精度磁法在1∶5万矿调中的应用

210978951_高精度磁法在1∶5万矿调中的应用

世界有色金属 2022年 12月上112地质勘探G eological prospecting高精度磁法在1:5万矿调中的应用李 烨,李光晓(甘肃省有色金属地质勘查局张掖矿产勘查院,甘肃 张掖 734012)摘 要:通过对玉门某地区开展1∶50000地面高精度磁法测量,初步查明了工作区磁场分布特征,结果表明,高精度磁法对分析磁异常与地质构造及矿产的关系、寻找一定规模的弱磁性矿产(包括黑色金属、有色金属、贵金属矿产等)和进行间接找矿、研究成矿地质构造、寻找隐伏矿产和进行成矿预测,圈定找矿靶区有较好的效果。

本次1∶5万高精度磁法根据地质背景及磁场变化特征划分了三个磁场分区,划定断裂构造30条,圈定局部磁异常7处。

为该区地质找矿提供了可靠的地球物理依据。

关键词:高精度磁法测量;隐伏矿产;成矿预测中图分类号:P618.51 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2022)23-0112-3Application of high-precision magnetic method in 1:50000 mine surveyLI Ye, LI Guang-xiao(Zhangye Geo-mine SurveyIntitue,Non-ferrous Metal Geological Exploration Bureau of Gansu Province,Zhangye 734012, China)Abstract: Through 1∶50000 high-precision ground magnetic survey in a certain area of Yumen, the distribution characteristics of magnetic field in the working area have been preliminarily identified. The results show that high-precision magnetic method can analyze the relationship between magnetic anomaly and geological structure and mineral resources, find weak magnetic minerals (including ferrous metal, nonferrous metal, precious metal minerals, etc.) of certain scale, conduct indirect prospecting, study metallogenic geological structure, find hidden minerals, and predict mineralization, It is effective to delineate the prospecting target area. In this 1∶50000 high-precision magnetic method, three magnetic field divisions are divided according to the geological background and magnetic field change characteristics, 30 fault structures are delineated, and 7 local magnetic anomalies are delineated. It provides reliable geophysical basis for geological prospecting in this area.Keywords: High precision magnetic measurement;hidden minerals;conduct metallogenic prediction收稿日期:2022-10作者简介:李烨,男,生于1988年,汉族,甘肃临泽人,硕士研究生,地球物理工程师,研究方向:地球物理矿产勘查、地球物理工程勘查。

地面高精度磁测工作方法

地面高精度磁测工作方法

地面高精度磁测工作方法(一)测地工作1、坐标高程系统本测区采用的坐标系统是1954年北京坐标系和1956年黄海高程系。

2、GPS校对测量施工前对所使用的导航仪在现有的条件下利用图解点坐标进行了校对。

定点偶然误差不大于5米,遇标志性地形地物点,进行实地测量校正,消除累计误差,累计点距误差不大于5米,线距误差不大于20米。

,每间隔5个测点用布条类标识。

完全符合1:1万地面磁测测量要求。

(二)地面磁测工作根据任务要求和地面磁测工作规范,本次工作磁测参数选定为地磁场总量异常ΔT,以便于发现磁异常,特别是弱磁异常设计磁法测量总均方误差为±10nT。

日变采样时间间隔为10秒,与野外使用的观测仪器做到秒同步。

野外测点读数为手动方式,其他有关要求按有关规范和仪器使用说明书要求执行。

设立日变站进行日变观测,野外观测数据均需作日变及其各项有关参改正。

野外磁场观测时其观测方法及技术要求如下表1观测方法及技术要求表1根据工作方法及要求,野外磁测工作选用的仪器型号为:CZM-3型磁力仪,该类仪器测程大、性能稳定,灵敏度高(分辨率),操作方便,满足此次工作设计要求。

1、仪器性能的检验正式生产前对所用于生产的(包括备用的)仪器的性能进行现场检验。

各项检验结果如下:①仪器稳定性试验在总基点(日变站)周围选择地磁场变化较平稳的场地进行。

在开工时作一次实验。

选择日变变化较小时段(一般在下午18点左右,由野外作全日变观测确定)。

每台仪器在同一点上每隔10秒采集一次读数,连续采取20个数要求最大值及最小值与平均值之差不超过2nT。

测量时探头位置保持一致,并不得晃动。

②仪器噪声的测定选择一磁场平稳且又不受人文干扰场的影响,地电结构较稳定的弱磁区,选择日变较小时段,将所用仪器的探头置与此区,并使探头间距在20米以上。

而后使这些仪器做同步日变观测。

观测周期选取择10秒,连续读取数据。

观测值再按规范计算各台仪器的噪声其噪声误差不大于5nT。

高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用

高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用

高精度磁法在某磁铁矿勘察中的应用磁法勘探是通过观测和分析由岩(矿)石或其他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他探测对象分布规律的一种地球物理方法。

本文利用G856-F型高精度磁力仪,对某地区的磁铁矿勘察进行1:5000的高精度磁测。

通过室内对数据的处理与解释,圈定了异常体的范围,推断解释了引起磁异常的原因以及分析预测了磁铁矿的找矿范围。

标签:磁法勘探高精度磁测磁铁矿磁异常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和其它問题,极大地提高了磁法解决问题的能力。

近几年来,随着高分辨率磁力仪的国产化,我国的地面高精度磁测工作蓬勃开展起来了,它在固体矿产勘探、油气矿床勘查和考古等方面得到了广泛地应用[1]。

2区域地质、地球物理特征2.1区域地质特征在区域内出露的主要地层有变质岩系和覆于其上的沉积盖层,它们分别属于太古界的阜平群和中上元古界的长城系和蓟县系。

除了上述两者,区域内出露的其它地层还包括第四系、侏罗系、奥陶系、甘陶河群、五台群和桑干群等。

太古界阜平群变质岩系按照从新到老的顺序有四道河组、木厂组、漫山组、南营组、团泊口组、索家庄组等。

主要含有黑云(角闪)斜长片麻岩、斜长角岩、浅粒岩、大理岩、磁铁石英岩、含硅线石球粒浅粒岩等主要岩性。

中上元古界的沉积盖层的岩性主要为含燧石条带和燧石结核的白云岩,以及一些泥质白云岩。

区域内的矿床对盖层岩性的选择性不是很明显,它发布于长城系高于庄组和蓟县系雾迷山组中。

区域内横跨两条大断裂带(即紫荆关—乌龙沟断裂带和怀柔—石家庄断裂带),发育有司各庄—良岗—杜岗—西陵背斜。

区域内构造活动以燕山期最为激励,形成了北东—北北东向构造,组成了区域构造的基本骨架。

区域内褶皱主要为阜平期基地褶皱和燕山期的盖层褶皱。

2.2地球物理特征表1中为区域内及其周边地区主要岩(矿)石磁性参数的统计。

由表1中可以看出,在区域内沉积岩和变质岩的磁性都比较弱,为弱磁性层或无磁性层。

高精度磁法测量数据处理流程

高精度磁法测量数据处理流程

高精度磁法测量数据处理流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成,希望大家下载以后,能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改,请根据实际需要进行相应的调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,如想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!高精度磁法测量数据处理流程一般包括以下步骤:1. 数据准备:收集和整理磁法测量数据,包括测点坐标、磁场强度值等。

简述高精度磁法在地质找矿中的应用

简述高精度磁法在地质找矿中的应用

找矿技术P rospecting technology 简述高精度磁法在地质找矿中的应用张华利(四川中科金岩物探工程有限公司,四川 西昌 615000)摘 要:磁法勘探是一种地球物理勘探方法,指的是通过观测探测对象的磁性差异导致的磁异常情况来分析探测地区的地质构造特点和矿产资源分布。

磁法勘探是一种发展最早、应用时间最久、应用范围最广的地球物理勘探方法,如今这一技术已经非常成熟。

本文首先简单介绍了高精度磁法数据处理技术,然后结合地质找矿实例分析了该技术的应用方法。

关键词:地质找矿;高精度磁法数据处理;应用中图分类号:P631.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2020)22-0067-2A brief introduction to the application of high precision magnetic prospecting in geologyZHANG Hua-liSichuan Zhongke Jinyan Geophysical Exploration Engineering Co., Ltd,Xichang 615000,China)Abstract: Magnetic exploration is a geophysical exploration method, which is to analyze the geological structure characteristics and mineral resources distribution of the exploration area by observing the magnetic anomalies caused by the magnetic differences of the detected objects. Magnetic exploration is a geophysical exploration method with the earliest development, the longest application time and the widest application range. Now this technology has been very mature. This paper first introduces the application of high-precision magnetic data processing technology.Keywords: geological prospecting; high precision magnetic data processing; application高精度磁法具有效率高、成本低、工作范围广、操作便捷、不受地域限制等一系列优势,是地球物理勘探工作中不可或缺的重要手段。

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高精度磁法在某区 铁矿勘查中的应用
目录
1 2 3
地质概况 磁法理论概述
方法技术与数据处理 磁异常解释推断 结论
4
5
地质概况
本测区在异常和矿化蚀变地段,典型 剖面上的全部钻孔及其它有关勘探线 上的钻孔的岩芯采集岩石标本。根据 出露的不同岩性共采集磁性标本24块, 并进行了磁参数测定。测定仪器使用 悬丝式垂直磁力仪,采用高斯第二位 臵的方法测定,标本距磁系中心大于 10cm,读数6次,测定前后n0值之差 不超过0.1格,距离量准到2cm,体积 量准到5ml。
磁异常解释推断
M3异常区:位于测区的中东部, 异常呈近东西向带状展布,由数十 个局部异常组成,长2450m,宽 200~450m,东部异常未封闭,异 常极大值1861.1nT(355线428点)。 地表出露含磁铁石英砂岩,石英砂 岩,砂页岩、板岩,推断异常即由 地表的磁铁含量不匀的磁铁石英砂 岩引起。引起磁异常的原因与M1 磁异常完全相同。
磁异常解释推断 M1异常区:位于测区的北部,由数十个局 部小异常组成异常区,近东西向带状展布, 东西长约1430m,南北宽约380m(北部未封 闭),正负异常跳跃变化呈尖锐的锯齿状, 表明异常由浅部或地表磁性体引起。地表出 露含磁铁石英砂岩,石英砂岩,砂页岩,三 者互层出现。含磁铁石英砂岩的磁铁含量极 不稳定,并且直接出露地表,由于风化作用, 常形成断块,因此磁异常变化很大,并有负 值出现。磁场变化虽较大,含铁矿层位却是 连续的。推断异常由青白口系下马岭组中上 部磁铁石英砂岩引起。
含磁铁绿 泥石片岩
4
5
66139
62555
7793
0
25597
16550
340976
222442
1740 146513 3
8726 74061 实测
由表可见:区内含磁铁石英砂岩、磁铁绿泥石片岩呈强磁性特 征,白云岩、板岩、石英砂岩一般无磁性或呈微磁特征,与磁 铁岩石存在明显的磁性差异。因此,在本区开展磁法测量工作, 具备物理前提条件。
磁异常解释推断
M4异常带:位于测区的中东部,异常断续绵 延2000m形成北东—南西走向的带状,宽数米 至数十米。异常值一般100~300nT范围内,峰 值可达1200.5nT,(505线378点),异常带的 南东侧为较平稳磁场,北西侧异常则缓缓下降, 接近正常场后与M3异常相连,表明磁性地质 体,向北西有延伸趋势。 异常高值区地表出露含磁铁绿泥石片岩,产状: 倾向310°~340°倾角20°~30°,厚0.5m至 数米,其磁铁矿含量不均匀。推断异常由磁铁绿 泥石片岩引起,向北西延伸,最后隐伏于磁铁 石英砂岩之下。
本次磁测工作采用重庆奔腾仪器厂生产的WCZ-1 型质子磁力仪,共四台仪器投入生产。开工前, 对仪器进行了全面检查 仪器一致性校验工作在现场进行,观测点数为50 个,其中两个点处于异常点(人为的制造出的干 扰),采用的仪器校验公式为:

i 1
vi
nபைடு நூலகம்
2
mn
式中:vi—某次观测值(包括参与计算平均值的所 有数值)与该点各项观测值平均数之差; n—检查点数n=1、2、3…………n; m—总观测次数,等于各观测点数上全部观测次数 之和。
磁法原理概述
实际磁测时测量的为总磁场的模量异 常△T 磁异常总强度矢量Ta是磁场总强度T 与正常场T0的矢量差,即
Ta T T0
而△T是T与T0模量 差,即
T T T0
△T既不是Ta的模量,也不是Ta在T0 方向的投影,如图所示。 根据矢量三角形的余弦定理:
T T02 Ta2 2T0 Ta cos
磁异常解释推断
野外实测数据经过有关的整理、 校正以后,可以得到相应的磁 异常值。此次项目图件的绘制 由计算机完成,主要图件有 △T等值线平面图、△T剖面平 面图。
剖面平面图上异常区异常变化呈 锯齿状跳跃变化
M1
M2
磁异常推断解释
由磁测等值线平面图和剖面平面图可看 出,本区正常场ΔT值一般在0~50nT范 围内变化,故100nT可认为是异常并确 认为下限;在磁性体出露地表的区域, 正负异常变化较大,数值较高,故以 200nT为异常下限。在测区的中东部和 北东部磁场变化较大,具有明显的磁异 常,测区西部和南部磁场变化较平缓, 只有一些孤立的局部异常和区域性的低 值异常区,磁异常一般为北东—南西向 展布的条带状,与岩层的展布方向相吻 合。
磁法原理概述
上式中θ是Ta与T0间的夹角。据,上式可写为
T0 T T T 2T0Ta cos
2 0 2 a


1/ 2
对该式两端取平方,并除以T02则得:
2 2 ΔT ΔT T T 2 a 2 a cosθ T T T T 0 0 0 0
剖面平面
磁异常解释推断
M2异常带:长约1800m,宽数米至数十米,产 生在较平稳的磁场背景上,异常值一般在 100~200nT范围内,极大值660.0nT,(385线 550点),异常梯度南东陡北西缓,表明磁性 地质体有向北西延伸的趋势。异常带内出露为 厚度变化较大的含磁铁绿泥石片岩。厚度为 0.5m~5m。倾向北西,倾角12°~32°。磁异 常带与出露含矿地层相吻合,推断异常由此引 起。由于板状磁性体厚度较小,倾角不大,磁 性体消磁系数较大,所以地表观测到的磁异常 值较低,随着矿体在倾向上埋藏深度加大,异 常值在倾向上逐渐变小。
经计算得总均方误差为±3.14nT,表明 仪器的一致性良好。
校验结果见仪器一致性对比曲线图
数据处理
由于侵蚀作用严重,地势较陡, 相对高差超过400m,使得实际 地质问题变的复杂化、多样化, 为了提取出与探测对象有关的 信息还需要对磁异常进行针对 性的消除非探测对象影响的处 理与转换。
数据处理 转换的目的就是将原始带干扰的重磁异 常去除干扰,或者转换到更适合于定性 定量解释的有利状态的重磁异常。 根据所获得的磁测资料及地质任务,提 出相应数据处理方案。地质任务的不同 进行的数据处理方法就不同,其中有的 是有用异常,而另一些则为干扰异常, 为了消除干扰异常,突出有用异常,需 要对实测磁异常进行处理。本测区进行 了圆滑处理与数据网格化
磁异常解释推断
M5异常区:位于测区西部,南北向拉长的不规则状, 异常值一般在100~150nT间,极大值262.1nT,范围 1300m×350m,本区地层为石英砂岩夹板岩(Qnx2-4) 互层,层位较稳定,其中石英砂岩中含磁铁矿,推 断异常由磁铁矿引起。 M6异常区:位于测区南西部,异常区长约1500m,宽 约700m,异常区由数个局部小异常组成。其中在 145线192点,异常值ΔTmax=377.8nT,地表见青白口 系下马岭组底部的含磁铁绿泥片岩,厚约5m,长约 十几米。异常由此引起。105线132点至125线的152 点,有一低值异常带,长220m,宽30m,异常 ΔTmax=448.2nT,近南北向展布。地表为含磁铁绿 泥片岩,推断异常由此引起。
当Ta≤T0时,上式中的平方项可略去。因此 该式可简化为表明当磁异常强度Ta不大时, 可以近似把△T看做是Ta在T0方向的投影。
工作方法
本次工作按设计要求采用1: 5000比例尺。此次项目勘查区 面积47.02km2,根据此次任务 给定的测区范围,在测区的中 部布设基线一条,基线贯穿所 有测线,方向61°,长4023m, 基线点93个。由于测区范围不 规整,为了更好的反映磁异常 特征,基线点均匀加密12个, 致使测线间距小于50m。
推断图
结论
经高精度磁法勘探知徐水铁矿区内出露 地层主要为蓟县系铁岭组,青白口系下 马岭组地层,下马岭组地层为铁矿体赋 矿层位,地表有铁矿露头。 通过本次高精度磁法测量工作共圈出明 显异常区、带6处,即M1~M6异常,其 中M2和M4异常规律性强,出露的地层 含磁铁绿泥石片岩,铁矿石品位较高为 本区主要矿石类型,可作为进一步地质 工作的首选靶区,M1和M3异常总体分 布规律明显,但磁铁矿含量极不均匀, 可为次要工作靶区。
表1 岩(矿) 石名称 白云岩 板岩 石英砂岩 标 本 数 极大值 8 6 1 0 891 0
岩(矿)石磁参数统计表 K×10-64π SI 极小 值 0 0 0 算术均 值 0 0 0 Jr×10-3A/m
极大值
0 0 0
极小 算术均 备注 值 值 0 0 0 0 实测 0 实测 0
含磁铁石 英砂岩
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