地面高精度磁测和CSAMT在淳安竹尖山多金属矿普查中的应用研究
本文关键词:地面高精度磁测和CSAMT在淳安竹尖山多金属矿普查中的应用研究
更多相关文章: 高精度磁法 可控源音频大地电磁测深 找矿应用 异常处理
【摘要】:研究区位于浙江淳安结蒙地区,在1:5万地面高精度磁测成果中,该区域具有明显的正磁异常,异常围绕已出露的程家、姚家岩体呈环状分布。该区目前仅有小型矿点在开采,为了实现找矿的进一步突破,有必要开展深入的地球物理工作。研究区的各地层与矿体具有明显的磁性和电性差异,为本区开展高精度磁法测量和可控源音频大地电磁测深(CSAMT)测量提供了一定的基础。通过在该区域北部C1-3异常区开展的1:1万地面高精度磁测和可控源音频大地电磁测深工作,在充分收集前人地质、物化探工作成果和综合研究的基础上,完成了本区的深部地质填图,并得到了以下成果与认识:(1)通过对获取△T磁测数据进行化极和延拓等处理;对化极成果和不同延拓高度的成果综合对比分析,圈定了7个磁异常体,结合可控源音频大地电磁测深反演成果,推断了姚家岩体在研究区内的隐伏边界及隐伏深度。姚家岩体北北西向官升坎-石人岭一带,隐伏顶面埋深在350-650m;联心村-贡坑水库一带,顶板埋深400-600m,联心村附近隐伏深度较大,贡坑水库附近隐伏较浅。(2)重点对研究区3条主要断裂构造的产状、切割深度及深部延伸情况进行了推断解释。新推断了FW1、FW2两条隐伏断裂构造,两条断裂构造均为北西向,属晚期破坏性构造,其中FW1断裂构造倾向北东,倾角80°,FW2断裂倾向南西,倾角70°。总体来看,工作区内的断裂构造发育,倾角均较陡。(3)根据研究区的地质资料、地磁测量和电磁测深的成果资料,建立地质一地球物理模型,用RGIS软件对磁测剖面数据进行2.5D的人机联合反演,拟合出磁性地质体的形态特征,得出异常体的相对深度、宽度和厚度,为地质找矿提供了有利的地球物理依据。(4)通过物探资料综合研究,认为研究区下一步找矿的重点方向是C3磁异常区地表下200m至400-700m的空间,是构造成矿的有利部位。
【关键词】:高精度磁法 可控源音频大地电磁测深 找矿应用 异常处理
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P631;P618.2
【目录】:
- 致谢4-5
- 摘要5-6
- Abstract6-10
- 1 引言10-15
- 1.1 研究区交通、地理位置概况10-11
- 1.2 选题依据与项目依托11
- 1.3 研究现状及存在问题11-14
- 1.4 研究内容与技术路线14-15
- 2 区域地质地球物理特征15-26
- 2.1 大地构造位置15-16
- 2.2 区域地层16-18
- 2.3 区域构造18
- 2.4 岩浆岩18-19
- 2.5 区域地球物理特征19-21
- 2.6 物性特征21-26
- 3 研究区地质概况26-32
- 3.1 地层27-28
- 3.2 构造28-29
- 3.3 岩浆岩29
- 3.4 矿体特征29-30
- 3.5 矿化蚀变30-32
- 4 野外工作方法技术及质量评述32-39
- 4.1 工作布置32
- 4.2 测地工作32-34
- 4.3 磁测数据采集34-37
- 4.4 CSAMT数据采集37-39
- 5 数据资料处理与分析39-65
- 5.1 地磁数据处理方法39-47
- 5.2 CSAMT数据处理方法47-51
- 5.3 地磁异常处理分析51-57
- 5.4 CSAMT剖面电阻率异常特征57-59
- 5.5 物探资料综合推断解释59-62
- 5.6 成矿模式及找矿方向62-65
- 6 结论65-66
- 参考文献66-68
- 作者简历68
【相似文献】
中国期刊全文数据库 前10条
1 宋晓军;张忠杰;闫志勇;鲍晓东;;CSAMT法在地勘中的应用[J];中国有色金属;2008年10期
2 许广春;习铁宏;段洪芳;;可控源音频大地电磁法(CSAMT)在隧道勘察中的应用[J];工程勘察;2008年06期
3 单涛;谭洪山;刘树才;;CSAMT法在煤矿水安全防治工作中的应用研究[J];科技信息;2010年11期
4 韩万围;白锦琳;;CSAMT法在煤矿含水层富水范围划分的应用[J];科技信息;2010年23期
5 程辉;李帝铨;底青云;付长民;王若;;基于CSAMT法的地基基础评价[J];中南大学学报(自然科学版);2010年04期
6 白国龙;金永明;;CSAMT法在深部找矿中的应用[J];科技传播;2011年18期
7 张毅;李戟;赵军德;;CSAMT法在深埋隧洞探测中的应用[J];勘察科学技术;2011年05期
8 杨生,施婉华,王庆乙;CSAMT的非远场改正和二维解释问题[J];地质与勘探;1993年09期
9 王峗,杨德义,石昆法;CSAMT法基本理论及在工程中的应用[J];煤炭学报;2002年04期
10 张青杉,穆建强;CSAMT与地热勘查[J];地质找矿论丛;2003年S1期
中国重要会议论文全文数据库 前10条
1 冒我冬;吴海涛;朱金华;;CSAMT法在煤矿防治水方面的应用[A];山东地球物理六十年[C];2009年
2 张兆芳;李伟丽;李婧;;CSAMT方法在太行山东断裂研究中的应用[A];中国地球物理学会第二十三届年会论文集[C];2007年
3 杨毅;李桐林;;CSAMT源效应研究[A];中国地球物理·2009[C];2009年
4 王峗;杨德义;石昆法;;CSAMT法基本理论及在工程中的应用[A];中国科学院地质与地球物理研究所2002学术论文摘要汇编[C];2002年
5 ;CSAMT research survey for preventing water Bursting disaster in mining.[A];中国科学院地质与地球物理研究所2002学术论文摘要汇编[C];2002年
6 安志国;底青云;;CSAMT法对低阻薄层结构分辨能力的探讨[A];中国科学院地质与地球物理研究所2006年论文摘要集[C];2007年
7 底青云;Martyn Unsworth;王妙月;;2.5维有限元法CSAMT数值反演[A];中国科学院地质与地球物理研究所2006年论文摘要集[C];2007年
8 黄兆辉;底青云;侯胜利;;CSAMT的静态效应校正及应用[A];中国科学院地质与地球物理研究所2006年论文摘要集[C];2007年
9 周楠楠;陈卫营;闫述;薛国强;阮百尧;;CSAMT的单分量特性研究及应用[A];中国地球物理2010——中国地球物理学会第二十六届年会、中国地震学会第十三次学术大会论文集[C];2010年
10 ;Successful application of CSAMT for high-rise buildings' site investigation in urban areas of Tangshan city,China[A];中国科学院地质与地球物理研究所第十届(2010年度)学术年会论文集(下)[C];2011年
中国博士学位论文全文数据库 前9条
1 谢兴兵;CSAMT三维反演算法研究[D];长江大学;2015年
2 汪茂;MT与CSAMT的二维联合反演和并行算法研究[D];中国地质大学(北京);2015年
3 陈锐;CSAMT三维交错采样有限差分数值模拟并行算法研究[D];中国地质大学(北京);2012年
4 胡英才;矢量有限元三维张量CSAMT正演模拟研究[D];吉林大学;2015年
5 余传涛;含激电效应的CSAMT二维正演与联合反演应用研究[D];太原理工大学;2012年
6 张文秀;CSAMT与IP联合探测分布式接收系统关键技术研究[D];吉林大学;2012年
7 Iraj Vosoughi Niri;湘西沃西金矿综合地电方法研究[D];中南大学;2003年
8 徐汶东;CSAMT中的IP效应影响及应用研究[D];吉林大学;2011年
9 邓居智;可控源音频大地电磁法三维交错采样有限差分数值模拟研究[D];中国地质大学(北京);2011年
中国硕士学位论文全文数据库 前10条
1 时彬;CSAMT在深部矿产勘查中的研究与应用[D];吉林大学;2012年
2 万伟;CSAMT 二维正反演[D];长江大学;2015年
3 张娟;V8多功能电法工作站在广西长大深埋公路隧道勘察中的应用研究[D];广西大学;2015年
4 赵清先;CSAMT与激电综合寻找铅锌矿研究[D];成都理工大学;2015年
5 周亚东;CSAMT多偶极子源特征与张量测量研究[D];成都理工大学;2015年
6 蓝泽鸾;基于聚集代数多重网格法的CSAMT三维数值模拟研究[D];东华理工大学;2015年
7 王峰;基于CSAMT解译邹家山—居隆庵地区深部地质结构[D];东华理工大学;2016年
8 关振玮;玄武岩覆盖地区CSAMT地质模型模拟研究[D];吉林大学;2016年
9 郑建波;基于小波方法的CSAMT静态校正[D];吉林大学;2016年
10 刘朋梅;CSAMT法在准噶尔盆地吉木萨尔坳陷铀矿勘查中的应用研究[D];东华理工大学;2016年
,本文编号:775412
本文链接:https://www.wllwen.com/kejilunwen/kuangye/775412.html