大学电法课件重磁勘探

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重力归一化总梯度及其相位法划分断裂构造综合分析剖面图
重力欧拉反褶积反演断裂结果 断裂与基底
新疆地区布格重力异常等值线(等值线间距

实际资料处理
uWiener滤波技术在新疆地区重力场划分中的应用
拟合波段:0~0.0625、0.0625~0.3281、0.3281~0.5 初始深度:7.48、1.59、0.09 最佳深度:7.37、1.48、0.08
(4)接触带的Za曲线
垂直接触带走向的测线上,异常曲线的特征图, 在磁性岩层一侧出现正值,且延续较长范围, 非磁性岩层一侧出现负值。
磁异常的定性解释
对磁异常解释的步骤与思路和对重力异常的解释相似。磁异常的形 态与地质体的形状、磁性强弱、产状等的关系,可综述如下:
如果在等值线平面图上磁异常沿某一方向延伸较远,说明该磁性体
1)东部区域重 力高,即第一台 阶。
2)中部弧形区 域重力场,即第 二台阶。
3)青藏区域重 力低,即第三台 阶。
南 海 重 力 异 常
(2)定性解释:
解释分为定性和定量两个内容﹐ 定性解释是根据重力图并与地质资料对比﹐初步查明重力异常性质和获得 有关异常源的信息。除某些构造外﹐对一般地质体重力异常的解释可遵循 以下的一些原则﹕极大的正异常说明与围岩比较存在剩馀质量﹔反之﹐极 小异常是由质量亏损引起的。靠近质量重心﹐在地表投影处将观测到最大 异常。最大的水平梯度异常相应于激发体的边界。延伸异常相应于延伸的 异常体﹐而等轴异常相应于等轴物体在地表的投影。对称异常曲线说明质 量相对于通过极值点的垂直平面是对称分布的﹔反之﹐非对称曲线是由于 质量非对称分布引起的。在平面上出现几个极值的复杂异常轮廓﹐表明存 在几个非常接近的激发体。
下的空缺,都会使重力观测值变小,故地形改正总为正值。 地形改正方法复杂,工作量较大,故多用计算机来实现。
③ 中间层改正 通过地形改正后,测点周围就变成水平地形了。但由于测
点与基点之间还存在一定的高差,故测点到基准面(基点所在 的水平面)之间的物质对实测重力值亦会产生影响。消除这种
影响的工作称为中间层改正。如果把中间层当成一个均匀无穷
仪。都是通过测定某种静力平衡体系在重力改变时产生的位移 来确定重力的相对变化。测定的是测点与总基点间的重力差值, 而不是重力的绝对值。
(2)测网的布置:测线必须大致垂直构造走向或地质体长轴方
向,密度要求有2-3条测线,每条测线要有3-5个点通过异常。
(3)资料整理
实测重力值除与地壳内岩石密度不均匀体有关外,还与观 测点所在的空间位置及周围的地形起伏有关。为了获得由目标 体引起的重力异常,必须对实测重力进行各种改正:
重力异常:从实测重力值中减去正常重力值以及消除地 形等因素影响后的剩余重力值。
重力异常 正常场改正 地形校正 中间层校正 高度校正
(4)重力勘探的应用条件
• (1)密度差(剩余质量) • (2)水平(横向)变化 • (3)地形影响有限
+ 0 _
2. 重力仪器和重力勘探工作方法
(1)仪器:按弹性材料区分:金属弹簧重力仪和石英弹簧重力
利用地壳内各种岩(矿)石间的磁性差 异所引起的磁场变化(磁异常)来寻找有用 矿产资源合查明隐伏地质构造的一种物探方法。
应用领域: 探矿、地热资源、水文、管线及电缆探查、
沉船、考古等等。
1、基本概念
(1)地磁要素:
D I
X(地理北)
北分量X、东分量Y、垂直分量Z; 水平分量H(正负)、总磁场强度T、
正异常——背斜、隆起、岩脉等致密介质; 负异常——向斜、破碎带、凹陷、溶洞、塌陷等松散介质。
(3)定量解释:
定量解释:是根据异常场求激发体的产状要素建立重力模型。 一种常用的反演方法是选择法﹐即选择重力模型使计算的重 力异常与观测重力异常间的偏差小于要求的误差。
拟合曲线 实测曲线
x
6.实际资料处理
径向平均对数功率谱曲线
实际资料处理
uWiener滤波技术在新疆地区重力场划分中的应用
利用维纳滤波方法划分的区域异常
uWiener滤波技术在新疆地区重力场划分中的应用 向上延拓30km划分的区域异常
uWiener滤波技术在新疆地区重力场划分中的应用 新疆断裂构造格局图
二、磁法勘探
为二度体,异常的长轴方向即为磁性地质体的走向。当磁异常无明显走 向时,说明磁性体可能为球、柱等二度体。磁性地质体的规模可根据异 常范围大致确定。
在等值线平面图上,如果发现在正异常周围有负异常,一般为有 限延深的磁性地质体引起;如果只在一侧出现负值,则为无限延深斜磁 化地质体引起;如果在正异常周围不出现负异常,则为顺层(轴)磁化 无限延深的地质体。
磁异常幅值的大小与地质体的磁化强度成正比,且随地质体的体 积增大而增加。当和体积一定时,磁异常随地质体的埋深加大而减小, 且曲线梯度小,异常范围加宽。
2)定量解释 确定异常的埋深、产状、几何规模 主要有:特征点法、切线法、选择法和数值反
演法。
针对简单形体: 圆柱体、球体等
5、实例 (1)以测线为坐标的实时测量结果
设备简介 CZM-2磁力仪
一.


IGS-2/MP-4型质子磁力







CCT-1型磁探仪

设备照片
ZC-206高精度智能磁力仪
二. 上 海 直 川 信 息 技 术 有 限 公 司
三、美制2G-755型超导磁力仪
3、工作方法(普查、详查、精测)
(1)测网布置(或由GPS定位直接测量) (2)仪器校准和调零 (3)设立参考点进行监测测量(用于日变改正) (4)点、线、面工作测量 (5)资料预处理(日变改正、地形改正等)
(2)磁场强度平面等值线图
正常场改正
地形校正
布格重力异常
中间层校正 高度校正
基准面
3.资料解释
(1)异常划分:区域异常和局部异常 区域异常:反映深而大的地质体,其特点是分布范围 大,变化平稳,有明显的规律性。 局部异常:反映浅而小的地质体,其特点是异常范围小, 梯度大,变化比较明显。
我国大陆区域重 力场呈现三级台 阶状,由东向西 逐次降低,它们 被两大梯级带分 隔和连接。
单位:伽(gal)
重力测量的目的是通过测量研究重力加速度g(简称重力) 的变化规律而解决地质或工程问题。
(2)正常重力
常识:地球的形状、半径、赤道、经度、纬度、 地球自转与离心力、地壳重力均衡等等
正常重力公式(理想大地水准面上):
测量点的纬度
同样质量的wk.baidu.com体,在赤道重还是在两极重??
(3)重力异常
① 纬度改正(正常场改正)
D为总基点到测点的纬向距离(km),在北半球,测点位于总 基点以北时D取正号,反之取负号。
② 地形改正
由于地形起伏使观测点周围的物质不处在同一平面上,因 此需要把观测点周围的物质影响消除掉。即把测点平面以上 的物质除去,并把测点平面以下的空缺填补起来,这项工作
叫地形改正。不论是测点平面以上的物质,还是测点平面以
大的水平层,大约每增厚1m,重力值增大0.419*C*g.u
当测点高于基点时h取正,反之取负。
④ 高度改正 通过地形和中间层改正后,测点就悬在它所在的空间了。
再经过高度校正,就可以把它投影到基准面上。由于在地面上 每升高1m,重力值大约减小3.086g.u。所以高度改正值:
当测点高于基点时h取正,反之取负。
(2)球体的Za曲线特征
自然界中的襄状体、透镜体、充有磁性矿物的溶 洞都可以近似看作为球体。一个均匀磁化球体的磁 场等效于一个磁偶极子的磁场。图左、图右分别为 垂直磁化和倾斜磁化
(3)板状(脉状)体Za的曲线特征
自然界中的层状体,脉状体都可近似地看作为板状 体。当板状体的顶面埋深小于上顶面宽度时,为厚板。 反之为薄板。薄板和厚板的磁场特征基本类似。当M 的方向与层面平行时,称为顺层磁化,斜交时称为斜 磁化。
重力勘探和磁法勘探
另外两种利用天然场进行勘探的重要方法
1.重力勘探——密度差异 2.磁法勘探——磁性差异
特点:
1.利用天然场 2.主要利用异常介质结构的宏观特性 3.作业效率高 4.仪器设备精密
应用领域:水文、工程、环境、矿产、石油、天然气、
无损检测
一、重力勘探
1、重力勘探的基本概念
(1)重力
牛顿第二定律:
MCL-2型微机磁力仪野外观测
(1)粗测示意图
(2)精测示意图
4、推断解释
1)定性解释 确定异常体水平分布范围、异常强度。
1)几种简单形体的磁异常特征
(1)柱状体Za的曲线特征
在自然界中的火山颈、筒状体等均可看作为柱状体。在 北半球向北倾斜的柱状体基本上都是顺轴磁化,磁化方向 由柱顶指向柱底,即柱顶为负磁极,柱底为正磁极,其他 地方无磁极分布。
磁铁矿 高
沉积岩 磁化率(k) 低
附:单位换算
(1)SI制 (2)CGSM制 (3)1高斯(Gs)=10-3安/米(A/m) (4)1高斯(Gs)=10-4韦/米2或特斯拉(Wb/m2或T)
2、磁力仪
磁力仪俗称“磁秤”、“伽玛仪” 两大类:
(1)机械式:刃口式、旋丝式 主要用于地面测量
(2)电磁式:磁通门式、核子旋进式、光泵式、超导磁力仪 主要用于航空磁测、海洋磁测和井中磁测
Y(地理东) 磁偏角D(正负)、磁倾角I(正负)
Z(垂直下)
D O
I
X(地理北) Y(地理东)
Z(垂直下)
(2)计量单位
磁场强度的单位:特斯拉(T);
十亿分之一特斯拉为1纳特(nT),习惯称 之为伽马(r);
(3)磁异常
(4)岩石矿物的磁性(磁测应用前提条件)
磁化率(k)、剩余磁化强度(Mr)、感应磁化强度(Mi)
孙吴-嘉荫剖面地理位置图
孙吴-嘉荫剖面地形起伏图 孙吴-嘉荫剖面布格重力异常图
径向平均对数功能谱曲线
去除区噪域声异后常的和布局格部异异常常和分噪离声图影响 孙吴-嘉荫剖面布格重力异常图
结晶基底图
选择界面两侧的平均密度差为0.5g/cm3 ,基底平均深度为2.1km进 行基底界面反演。根据反演的基底起伏情况,大致可将剖面划分为 8个隆起带和7个凹陷带。基底最深处213号点为4.901km。
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