焦紫晗
(云南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院,云南 昆明 650021)
磁法勘探軟件系統(tǒng)(MAGS2.0)由中國地質(zhì)大學(xué)為固體礦產(chǎn)勘探開發(fā)的數(shù)據(jù)處理軟件,主要用于磁法勘探數(shù)據(jù)處理、數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換以及磁測相關(guān)圖件繪制和綜合解釋。在峨臘廠礦區(qū)高精度磁測工作中,MAGS2.0得到了良好的應(yīng)用,并取得較好的磁測推斷解釋結(jié)果。
峨臘廠礦區(qū)位于云南玉溪市峨山縣、易門縣及楚雄州雙柏縣境內(nèi),處于上揚子古陸塊—康滇基底斷隆帶—玉溪褶皺基底隆起西緣,西鄰楚雄—大姚—新平坳陷。2011~2012年間開展物探勘查工作,其中1∶2.5萬地面高精度磁測面積185km2。
圖1 峨臘廠高精度磁測ΔT化極等值線平面簡圖(1∶25000)
工區(qū)磁測剖面總長740km,物理點總數(shù)14 170個。對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)處理前,用MAGS2.0系統(tǒng)對原始數(shù)據(jù)進(jìn)行日變改正、正常場改正、高度改正各項改正,并進(jìn)行消除突變干擾點、平面數(shù)據(jù)網(wǎng)格化、圓滑濾波等工作以滿足磁測資料數(shù)據(jù)處理需要。
1.2.1 化極處理
化極,即將磁異常ΔT轉(zhuǎn)換為磁性體處于地磁極位置的磁異常(此時地磁場方向垂直向下,當(dāng)磁性體不存在剩余磁化和不存在退磁效應(yīng)時,磁化方向亦垂直向下)。垂直磁化時磁性體與磁異常之間的關(guān)系會簡單一些,能有效地降低解釋的難度,提高結(jié)實的可靠性。通過化極異常圖與原場圖對比,異常中心略向北偏移,北側(cè)負(fù)磁異常強(qiáng)度較低或消失,且磁異常呈向中心收縮之勢,化極效果明顯(圖1)。
1.2.2 解析延拓
磁場向上延拓就是由原測量平面上的磁場值向上換算得到另一高度的平面上的磁場值。根據(jù)位場理論,隨著上延高度的增加,磁性體引起的異常幅度按指數(shù)規(guī)律衰減,衰減最快的為淺部有限的局部磁性體引起的高頻異常成分。也就是壓制淺部磁性體引起的異常,突出深部磁性體引起的異常,當(dāng)異常源深度不同時,它的異常大小隨觀測平面位置變化而增減的速率也不相同。
本區(qū)共繪制了上延50米、100米、200米、250米ΔT等值線平面圖,其中上延50米的目的是剔除地表干擾?;瘶O上延50米、100米、150米及250米的目的是隨著上延高度不同,反映不同深源場磁場特征,以此推斷不同深度情況下地質(zhì)因素變化情況。
通過上述磁測數(shù)據(jù)處理,可以最大限度發(fā)揮磁測工作的作用,對深入分析和解釋磁異常源的特征和產(chǎn)生機(jī)制以及成礦預(yù)測和深部找礦有重要意義。
據(jù)化極、解析延拓的各ΔT等值線圖,結(jié)合ΔT平面剖面圖,以及相關(guān)地質(zhì)資料,以及其與地層(或巖體)的對應(yīng)關(guān)系,自西向東將工作區(qū)劃分為3個場區(qū)、5個子區(qū)(圖2)。
圖2 峨臘廠高精度磁測ΔT化極上延150米等值線平面及推斷圖(1∶25000)
2.1.1 正磁異常區(qū)Ⅰ
該異常值均為正異常,總體場態(tài)平穩(wěn)低緩,部分地區(qū)有強(qiáng)度較小的局部正磁異常。I場區(qū)可劃分出一個子異常區(qū)I-1。異常呈近南北向長橢圓狀展布,處于華力侵入巖相當(dāng)發(fā)育地段,可能為巖漿侵入活動,使磁性礦物活化、遷移并相對集中所致。斷裂構(gòu)造較發(fā)育,有霏細(xì)巖、石英鈉長斑巖、安山巖、花崗斑巖等脈巖沿斷裂侵入。局部高值與侵入巖體關(guān)系密切。
2.1.2 負(fù)異常場區(qū)Ⅱ
該區(qū)為平穩(wěn)低緩的負(fù)磁場區(qū)。異常區(qū)內(nèi)出露的地層單一,均為板巖、泥質(zhì)灰?guī)r。沒有明顯的異常存在。
2.1.3 異常場區(qū)Ⅲ
該區(qū)是勘查區(qū)內(nèi)相對高的磁異常區(qū),規(guī)模較大,與目前已發(fā)現(xiàn)的鐵礦及鐵礦點均有很好的對應(yīng)關(guān)系。該異常區(qū)域主要出露地層為中元古界昆陽群大龍口組,巖性為灰?guī)r為主,是勘查區(qū)內(nèi)鐵礦床的賦礦層位,區(qū)內(nèi)的強(qiáng)磁異常均分布于該組地層上,受斷裂構(gòu)造和巖體控制。
Ⅲ異常場區(qū)可以劃分為6個子異常區(qū)。
(1)EC1異常 該區(qū)在原場異常圖上顯示負(fù)異常,經(jīng)化極上延50米后顯現(xiàn)較為寬大規(guī)模正異常,說明近地表磁干擾較為嚴(yán)重,磁性體在地下沿東傾,上延100米后異常變?nèi)?,推斷磁異常源埋?00米左右。
(2)EC2、EC3異常 該區(qū)異常規(guī)模較大,正負(fù)異常伴生,貢山—小假佐鐵礦就在該異常區(qū)。
(3)EC4異常 該異常南北向展布,天心廠鐵礦位于此異常區(qū)內(nèi)。
(4)EC5異常 該異常異常規(guī)模不大,但ΔT極值較大,達(dá)500nT,且沿南北向可連續(xù)追蹤,是極富找礦潛力的區(qū)域。
(5)EC6、EC7異常 該異常規(guī)模較大,極值較高,南北向展布。
圖3 136線高精度磁測反演擬合曲線圖(1∶10000)
從區(qū)域成礦規(guī)律及成礦條件來看,上述異常區(qū)均可劃為找礦靶區(qū)。
為了大致確定磁性體體的空間位置、形狀,我們選取136線與174線實測剖面曲線(圖3、圖4)進(jìn)行半定量反演計算。又利用MAGS2.0系統(tǒng)中2.5D人機(jī)交互模塊對異常曲線進(jìn)行擬合解譯。擬合剖面的方位角為90°,根據(jù)峨臘廠地區(qū)所處的位置,擬合中使用地磁場強(qiáng)度T=46 900nT、 地磁傾角I=36.4°、 磁偏角D=-1.12°。磁化方向與地磁場一致。
2.2.1 剖面136線高精度磁測擬合反演情況
從圖中可看出計算136線擬合曲線與實測曲線吻合較好。136線磁測剖面曲線總體高低起伏、正負(fù)相伴,其ΔTmax為300nT,ΔTmin為-280nT;曲線梯度變化較慢。考慮到淺部磁 性體的干擾,推測地下磁性體向西傾斜,且延伸不大(在300米以內(nèi))。
2.2.2 剖面174線高精度磁測擬合反演情況
174線高精度磁測剖面異常曲線較為跳躍、不太規(guī)整,異常幅值較低,梯度緩,反演求得磁性體近薄板狀體,向西傾斜,傾角20~40°。
根據(jù)以上2條東西方向剖面反演結(jié)果,推測磁鐵礦體為向系側(cè)伏,傾角20°~40°不等。
圖4 174線高精度磁測反演擬合曲線圖(1∶10000)
峨臘廠高精度磁測工作,為該區(qū)發(fā)現(xiàn)新的銅、鐵礦(化)提供了線索,縮小了找礦靶區(qū)。磁法勘探軟件系統(tǒng)(MAGS2.0)為磁測工作中各項改正、資料預(yù)處理、轉(zhuǎn)換、反演、綜合解釋等環(huán)節(jié)提供了一個方便、高效、快捷的平臺。
參 考 文 獻(xiàn)
[1]劉天佑等.磁法勘探軟件手冊[M].武漢,中國地質(zhì)大學(xué)出版社.
[2]朱文孝等.重磁資料電算處理與解釋方法[M].武漢,中國地質(zhì)大學(xué)出版社.
[3]錢嘉才等.云南省地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院.云南省峨山峨臘廠地區(qū)銅鐵多金屬礦重點勘查物探工作成果報告[R],2012.