■成彪 蘇亞杰 胡飛
(廣東省核工業地質局二九三大隊 廣東廣州 510800)
高精度磁法在云南保山地區鐵礦勘查中的應用
■成彪 蘇亞杰 胡飛
(廣東省核工業地質局二九三大隊 廣東廣州 510800)
簡要介紹了高精度磁法在云南保山地區鐵礦中的應用效果。應用結果表明地面高精度磁法在鐵礦勘查中是一種快速、有效的方法。
保山地區地面高精度磁法鐵礦
礦區地處瀾滄江斷裂西側,騰沖地塊內,岡底斯-念青唐古拉褶皺系南段,福貢-鎮康褶皺帶中部,保山-永德褶皺束北段之核桃坪復式背斜北部西側。屬于特提斯-喜馬拉雅成礦域---三江成礦省---瀾滄-保山晚古生代、中生代、新生代鉛鋅銅銀金鐵成礦帶。
區內主要出露奧陶系中統、寒武系上統核桃坪組以及第四系。
奧陶系中統(O2):巖性主要為灰綠色粉砂巖夾板巖及少量砂巖、泥質灰巖、泥灰巖;寒武系上統核桃坪組(C3h2):巖性主要為灰色、深灰色、微晶灰巖及鮞狀灰巖,底部為泥質灰巖夾泥質粉砂巖、粉砂質泥巖。
礦區出露之奧陶系中統(O2)地層與寒武系上統核桃坪組(C3h2)地層呈斷層接觸。鐵礦體賦存于兩者之間斷層接觸帶上。
從表1可知,礦區內巖礦石的磁性差異明顯,磁鐵礦石具有很強的磁化率,可以引起很強的高磁異常,而圍巖則表現為中-弱磁性,一般都為背景場,由此,高精度磁法在礦區鐵礦勘查中有很好的地球物理應用條件。

表1 巖礦石磁化率參數統計表
在礦區垂直于礦化帶布設,采用面積性規則測網式控制測量,線距20米,點距10米為基本觀測網。總測線101條,測線總長度101 Km,物理測量點10116個。
根據△T化極平面等值線圖(圖1)的磁異常特征,圈定了4個磁異常帶,分別為1#、2#、3#、4#。這些異常基本上延基性巖脈分布,局部異常呈東西向及北西向展布。△T在-600nT-400nT之間。該區局部異常形態各異;異常強度、規模不等,其中2#、3#異常最大,異常強度約180nT,測區中部異常相對突出,表明磁源體埋藏較深;主要磁異常分述如下:
3.1 1#異常:
1#異常位于測區的北部,表現為相對較高的磁異常,異常幅值約為180 nT。異常四周均為低緩負異常,該帶中心點延伸,半徑約25余米,△T異常等值線圓滑,異常形態相對穩定,從上延結果來看,異常形態穩定。根據地質觀測該帶為磁鐵礦產生的異常,并且附近異常分布范圍相對較大,說明此異常由深部的異常體所引起。
3.2 2#異常:
2#異常帶位于測區中部,由多個局部小正異常組成,強度約為200-350nT。異常帶整體呈環帶狀,該異常西側伴隨著面積不大的負異常,與強度約為-20nT。等值線自行封閉,異常等值線圓滑、形態規整,梯度變化較陡。從上延結果來看,異常形態發生變化,局部小異常合并為大異常,反映異常由淺部磁性體引起。
異常區位露天采場中。在該異常南端地表可見原生磁鐵礦。整個異常基本上位于采場及南北延伸約100米。推斷磁異常起因與直接與磁鐵礦體有關,且南北延長線與1#異常帶相接。推斷為礦致異常與1#異常帶為同一礦化帶,被斷層錯斷。
3.3 3#異常:
3#異常位于測區中部,呈不規則條帶狀,走向南北向,強度約150nT。上延后,異常向2#異常傾斜,結合異常所處地質條件及磁參數測定結果,認為異常由磁鐵礦礦體有關。
3.4 4#異常:
4#異常常于測區的西南邊部,往北西延伸,并且異常不閉合,表明異常延伸較大。

圖1 保山地區△T化極平面等值線圖
依據磁異常特征和已知的地質資料,在3#異常部位布置了2個鉆孔驗證,證明磁異常解釋推斷基本正確,礦體在3#異常部位延伸較大,在鉆孔300m處打到厚約100m的高品位磁鐵礦,但在部分地段和推測存在一定誤差。
在保山地區鐵礦的高精度磁法取得了明顯的效果。
(1)高精度磁法對尋找隱伏的磁鐵礦有直接的指示作用,異常的位置和礦體位置對應較好。
(2)向上延拓的結果對找尋深部異常體有很好的指導作用。
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P62[文獻碼]B
1000-405X(2015)-11-214-1