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淺析物探方法在本溪懸?guī)X后地區(qū)鉬礦找礦應(yīng)用

2018-05-22 11:13:22胡越陳毓翯朱德奎董穎
中國(guó)科技縱橫 2018年7期

胡越 陳毓翯 朱德奎 董穎

摘 要:由于本溪懸?guī)X后地區(qū)鉬礦床地表無(wú)露頭,埋藏較深,結(jié)合已有的物探資料,開展高精度磁力測(cè)量、中梯雙頻激電測(cè)量、瞬變電磁測(cè)量的物探方法技術(shù)對(duì)礦區(qū)鉬礦化體進(jìn)行勘探前期預(yù)測(cè)。分析總結(jié)三種物探方法所取得的鉬礦化體地球物理特征,相應(yīng)地對(duì)每種方法在鉬礦勘查中的可行性與有效性進(jìn)行檢驗(yàn)。

關(guān)鍵詞:懸?guī)X后;鉬礦;物探方法

中圖分類號(hào):P631 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A 文章編號(hào):1671-2064(2018)07-0196-01

本溪懸?guī)X后地區(qū),位于遼東裂谷北部營(yíng)口-桓仁鉛鋅銅金多金屬成礦帶中部,該區(qū)域在已往較高地質(zhì)工作程度前題下,針對(duì)區(qū)域內(nèi)巖性和構(gòu)造特征的研究程度比較詳細(xì)。為滿足實(shí)際勘探要求,加大儲(chǔ)量預(yù)測(cè)成果目的,在該區(qū)采用了高精度磁力測(cè)量、雙頻激電法與大功率瞬變電磁法相結(jié)合的物探方法,為對(duì)深部隱伏鉬礦化體勘探進(jìn)行前期有利工作。

1 本溪懸?guī)X后區(qū)域成礦地質(zhì)背景

本溪懸?guī)X后地區(qū)處于太子河-渾江臺(tái)陷與營(yíng)口-寬甸臺(tái)拱結(jié)合部,屬本溪連山關(guān)短軸復(fù)背斜沒端,并且正好是在連山關(guān)巖體與白水寺巖體夾持區(qū)內(nèi)。

2 本溪懸?guī)X后鉬礦區(qū)地質(zhì)特征

懸?guī)X后區(qū)域內(nèi)主要出露的地層有遼河群浪子山組、大石橋組、震旦系南芬組、釣魚臺(tái)組、寒武系。巖體主要為早元古代混合雜巖體與白水寺中侏羅世花崗巖體。變質(zhì)環(huán)境為低角閃巖相。

其中主要的遼河群浪子山組地層中,上部含有石榴十字藍(lán)晶二云片巖、含墨二云片巖、夾白云質(zhì)大理巖與透閃大理巖,底部主要為石英巖。

3 本溪懸?guī)X后鉬礦床特征

3.1 鉬礦體圍巖特征

本溪懸?guī)X后地區(qū)鉬礦體主要賦存在中侏羅世花崗巖的硅化、構(gòu)造裂隙中。白水寺中侏羅世花崗巖因受北西向構(gòu)造的控制,沿北西向的壓性斷裂侵入,產(chǎn)出狀態(tài)呈巖株?duì)睿瑸橹写至K瓢郀疃L(zhǎng)花崗巖,花崗巖-二長(zhǎng)花崗巖偉晶巖組合。巖石呈似斑狀結(jié)構(gòu),顏色為灰白色或肉紅色,有許多自形和半自形的鉀長(zhǎng)石斑晶。化驗(yàn)礦物成分主要是條紋長(zhǎng)石、更長(zhǎng)石、石英,其次是黑云母。

3.2 鉬礦體特征

遼河群浪子山組地層位于懸?guī)X后鉬礦化帶的頂部。鉬礦化多以細(xì)脈狀產(chǎn)出,在似斑狀二長(zhǎng)花崗巖的構(gòu)造裂隙中鉬礦化脈的邊部見有浸染狀。鉬礦化的厚度大致為含礦構(gòu)造裂隙的寬度。在礦化的周圍常發(fā)現(xiàn)有強(qiáng)烈的硅化和黃鐵礦化,鉬礦化脈多在低角度的構(gòu)造裂隙中賦存,呈不規(guī)則的鋸齒狀。

4 本溪懸?guī)X后鉬礦化體普通物探異常特征

4.1 高精度磁力測(cè)量工作異常分析

總結(jié)該物探區(qū)的高精度磁力測(cè)量工作,普通物探工作區(qū)△T化極原平面圖反映中部磁場(chǎng)為負(fù)磁區(qū),有一條北西走向負(fù)低磁區(qū)分布其中,研究分析為深部斷裂構(gòu)造引起,相應(yīng)地在垂向500m深二階導(dǎo)數(shù)圖上反映的是零等值線分布位置,低磁區(qū)上下兩邊為正磁區(qū)。磁法解譯區(qū)內(nèi)構(gòu)造綱要圖中有兩條大于500m深斷裂,分布于該區(qū)的上下兩邊,兩條斷裂呈平行分布,北西走向,走向上與遼河群浪子山組地層一致,是控制懸?guī)X后礦區(qū)鉬成礦的主斷裂,在兩條主斷裂之間分布著鉬礦體。

結(jié)合實(shí)際深部鉆探結(jié)果進(jìn)行分析,懸?guī)X后區(qū)域地層斷裂是由中侏羅世花崗巖侵入到遼河群地層中形成的,斷裂形成過程中在中侏羅世花崗巖中形成大量構(gòu)造裂隙,富硅熱液順導(dǎo)礦構(gòu)造在這些中侏羅世花崗巖的大量構(gòu)造裂隙中開始充填,最終形成了輝鉬礦化、硅化及其它金屬礦化。

高精度磁力測(cè)量結(jié)果明顯反映出懸?guī)X后區(qū)內(nèi)斷裂構(gòu)造分布特征,特別是北西走向低磁區(qū)、垂向500m深二階導(dǎo)數(shù)零值線這些磁場(chǎng)特征,很好地反映了本區(qū)鉬成礦是由主斷裂所控制,磁法解譯本區(qū)鉬礦形成的導(dǎo)礦構(gòu)造是深度大于200m走向北東斷裂分布。

4.2 中梯雙頻激電測(cè)量工作異常分析

該區(qū)域中梯雙頻激電測(cè)量工作顯示,激電異常多分布于靠近接觸帶附近遼河群浪子山組地層中,工作結(jié)果表明中梯視電阻率變化特征與中梯視幅頻率變化特征相反。中侏羅世花崗巖體的中梯激電特征呈現(xiàn)出低背景視幅頻率、視電阻率相對(duì)較高,而遼河群浪子山組地層的激電特征呈現(xiàn)出高背景視幅頻率、視電阻率相對(duì)較低。工作數(shù)據(jù)反映出懸?guī)X后區(qū)域地層中含墨二云片巖視幅頻率較高,比含鉬及多金屬礦巖石視幅頻率值高得多,不具有實(shí)際意義,因此實(shí)際工作中,這些覆蓋于鉬礦化體上浪子山組地層高視幅頻率一定程度上干擾了激電測(cè)量對(duì)鉬礦化體的直接定位。

由已知鉬礦化體鉆孔分布對(duì)比激電異常特征可見,在靠近鉬礦化邊緣,含鉬礦中侏羅世花崗巖之上覆蓋著遼河群含石墨地層,其中梯視幅頻率特征表現(xiàn)為從高向低的梯度變化,這是遼河群浪子山組地層與中侏羅世花崗巖接觸帶在中梯激電剖面上的反映,鉬礦分布區(qū)在地表投影位置一般表現(xiàn)為視幅頻率在2.00%-4.00%變化范圍之間,而遼河群浪子山組地層與中侏羅世花崗巖接觸帶在近地表位置反映的視電阻率基本上在750Ω.m等值線位置。觀察鉬礦化體分布位置,在其上部接觸帶的傾角大小分布不一,北部接觸帶傾角比南西方向較緩,工作結(jié)果表現(xiàn)為接觸帶陡傾,視幅頻率與視電阻率曲線梯度大,反之視幅頻率與視電阻率曲線梯度則較小。

4.3 瞬變電磁測(cè)量工作異常分析

在懸?guī)X后鉬礦區(qū)所進(jìn)行的瞬變電磁測(cè)量工作,是在中梯激電測(cè)量區(qū)視電阻率與視極化梯度帶處開展的。對(duì)瞬變電磁測(cè)量區(qū)面積測(cè)量一維反演電阻率剖面進(jìn)行三維電阻率切片,可清晰地反映出鉬礦化體分布區(qū)巖性電性特征在地下三維空間分布情況。遼河群浪子山組地層中含墨片巖與構(gòu)造破碎帶分布于低阻帶,而中侏羅世花崗巖分布位置則電阻率偏高,隨著深度增加電阻率逐漸增高。含鉬礦中侏羅世花崗巖分布在反演電阻率梯度帶位置,電阻率梯度大的位置鉬礦化較發(fā)育。電阻率梯度帶在傾向方向上,隨深度增加梯度值逐漸變小,相應(yīng)可見鉬礦化也逐漸變?nèi)踔敝料В从沉撕f礦中侏羅世花崗巖破碎程度比較嚴(yán)重。工作區(qū)內(nèi)從鉬礦化發(fā)育程度看,向南東方向的接觸帶傾角較陡,所反映的特征是電阻率梯度較大;而向北方向的接觸帶傾角變緩,所反映的特征是電阻率梯度較小。

實(shí)際野外工作在勘探剖面布設(shè)鉆孔進(jìn)行驗(yàn)證,鉆孔在深部見到了構(gòu)造裂隙中發(fā)育大量中侏羅世花崗巖,在這些中侏羅世花崗巖中見到了厚度達(dá)數(shù)百米鉬礦體。對(duì)勘探剖面瞬變電磁測(cè)量結(jié)果經(jīng)過二維反演處理,并將反演電阻率等值圖與施工鉆孔剖面進(jìn)行分析對(duì)比,結(jié)合本區(qū)物性測(cè)定結(jié)果,瞬變電磁測(cè)量結(jié)果能非常清晰地反映出地下不同標(biāo)高巖性的電性分布特征,與已知鉆探結(jié)果相一致。事實(shí)證明瞬變電磁測(cè)量方法在懸?guī)X后鉬礦區(qū)勘查中的有效性。

5 本溪懸?guī)X后鉬礦化體地球物理特征總結(jié)

通過開展上述的普通物探方法,分析研究鉬礦化體地球物理特征的特殊性。本溪懸?guī)X后鉬礦區(qū)的鉬礦化體高精度磁力測(cè)量工作,磁場(chǎng)反映結(jié)果是分布在北西走向的低磁區(qū)、垂向上500m深二階導(dǎo)數(shù)零值線位置區(qū)域。雙頻激電測(cè)量結(jié)果反映,視幅頻率在2.00%-4.00%范圍之間變化,視電阻率梯度帶以750Ω.m等值線為中心左右的范圍內(nèi)。瞬變電磁測(cè)量反演電阻率在一定深度梯度帶,在梯度大處鉬礦化發(fā)育程度較好。

從普通物探測(cè)量綜合結(jié)果推測(cè),具備圈定本溪懸?guī)X后鉬礦化體地球物理特征位置,進(jìn)而用來(lái)確定懸?guī)X后礦區(qū)鉬礦體具體分布范圍,有利于為鉬礦深部鉆探進(jìn)行精準(zhǔn)定位,可以有望增加已探明鉬礦床儲(chǔ)量。

參考文獻(xiàn)

[1]管志寧.安玉林等.勘探地球物理專輯[M].北京:地質(zhì)出版社,1987.

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