CSAMT在大红山铁铜矿勘探中的应用研究
本文关键词:CSAMT在大红山铁铜矿勘探中的应用研究
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【摘要】:论文选择典型矿床大红山铁铜矿进行地球物理方法试验与示范,通过总结铁铜多金属矿地质、地球物理找矿标志与有效方法技术组合,建立典型矿床找矿模型,为深部和隐伏铁铜多金属矿床勘探提供方法技术支撑。论文采用可控源音频大电磁测深法(Controlled Source Audio-frequency Magnetotelluric,CSAMT)作为主要技术方法,通过研究大红山铁铜矿及外围深部电性特征,结合重磁勘探结果综合解释,从地球物理角度认识和分析该研究该区深部赋矿的控矿构造特征。论文根据深部矿产资源勘探中遇到的技术难题,综合国内外CSAMT在矿产勘查中的进展,以电磁场理论为基础,简述了CSAMT的二维的正反演理论;然后从实际出发,根据矿区的地质条件与地球物理特征,主要利用矿床电阻率的差异特征建立电性结构模型;通过CSAMT二维正演模拟,分析方法在深部矿产勘探的有效性和可行性。论文最后对实测的两条剖面的CSAMT数据进行了反演解释,根据反演解释电性结构特征,结合物性测试结果和重磁勘探结果以及地质资料,综合分析了研究区的深部地球物理特征和构造特征。论文根据物性测试的结果分析了大红山铁铜矿区的岩矿石的密度、磁化率及电阻率的特征;确定了勘探目标体和围岩之间的物性差异。综合分析大红山矿区CSAMT剖面的反演结果,结合重力和磁法勘查结果,得出了以下的结论和认识。(1)大红山铁铜矿地层特征:大红山矿床表层是重力低、无磁性与低电阻率的三叠系覆盖层;红山组具有明显的高重力、高磁性、上部高电阻率与下部低电阻率的特征;曼岗河组具有明显的高重力、高磁性、无矿层为高电阻率与含矿层的低电阻率特征;重磁异常分布连续,反映变质成分的红山组、曼岗河组分布连续,无缺失老层位,推断是赋存于该层中的层状铜矿有向南延伸的可能。大红山向斜构造在电性结构上表现出明显的“U”字型特征,与基底特征相符。(2)大红山铁铜矿构造特征:大红山矿区赋矿主要受断层控制,层状铜矿主要分布在红山群早期地层;F1断层南部、深覆盖的盖层受后期改造小,基性岩体不发育在褶皱构造中可能存在层状富铜矿。从大红山向斜构造基底特征来看,南部基底受F1断层控制,基底呈陡倾出露,主要为低阻特征的碳质泥片岩坡头组。重磁电响应特征表明规模性的侵入岩体在F1断层东南部不存在。因此,可推断这种赋存于基性岩体的规模富铁矿在F1断层的南部存在可能性较小。
【关键词】:CSAMT 大红山铁铜矿 深部勘探 控矿构造
【学位授予单位】:成都理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.41;P631.325
【目录】:
- 摘要4-5
- Abstract5-9
- 第1章 引言9-13
- 1.1 选题背景及意义9-10
- 1.2 国内外研究现状10-11
- 1.2.1 CSAMT在国内外的研究现状10
- 1.2.2 CSAMT深部找矿的国内研究现状10-11
- 1.3 研究内容11-12
- 1.4 研究成果12-13
- 第2章 CSAMT理论基础13-27
- 2.1 CSAMT的基本原理与观测方式13-17
- 2.1.1 CSAMT的基本原理13-15
- 2.1.2 CSAMT的观测方式15-17
- 2.2 层状模型的电磁场17-19
- 2.2.1 电偶极子水平层状模型的电磁场17-19
- 2.3 CSAMT二维正反演19-27
- 2.3.1 CSAMT二维正演19-25
- 2.3.2 CSAMT二维反演25-27
- 第3章 研究区的地质地球物理概况27-42
- 3.1 区域地质特征27-28
- 3.2 矿床成因及类型28-31
- 3.2.1 矿床成因28-29
- 3.2.2 矿床类型29-31
- 3.3 控矿因素和找矿标志31-34
- 3.3.1 控矿因素31-34
- 3.3.2 找矿标志34
- 3.4 区域地球物理特征34-38
- 3.4.1 区域航磁异常34-35
- 3.4.2 区域布格重力异常35-37
- 3.4.3 区域遥感影像37-38
- 3.5 研究区物性特征38-42
- 第4章 野外工作布置和模型数值模拟42-45
- 4.1 野外工作布置42-43
- 4.2 正演模拟43-45
- 第5章 大红山深部赋矿解释45-53
- 5.1 资料处理45-47
- 5.1.1 资料处理流程45
- 5.1.2 实测资料二维反演45-47
- 5.2 电性结构及深部控矿特征解释47-52
- 5.2.1 CS1400剖面分析解释47-49
- 5.2.2 CS1401剖面分析解释49-52
- 5.3 结果52-53
- 结论53-55
- 致谢55-57
- 参考文献57-60
- 攻读学位期间取得学术成果60
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