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5种物探方法研究某石英脉型金矿异常特征

 昵称阿龙 2023-01-31 发布于北京

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西北某石英脉型金矿综合物探特征及定量解释实例

冯军1,蒋文1,张征2

1 甘肃省地质调查院

2 新疆地矿局第一地质大队

第一作者冯军西安地质学院物探系毕业高级工程师长期从事地质矿产物探勘查工作。


导读:
石英脉型金矿化带的宽度一般较窄,延伸方向往往断续分布,单一方法寻找隐伏矿体难度大。石英脉型金矿是我国重要的金矿类型对其进行多方法综合地球物理探测技术研究具有实际意义
本文作者冯军等以西北某石英脉型金矿为例开展了重力、磁法、激电扫面偶极测深、可控源音频大地电磁剖面5物探工作,结合地质条件进行了定性解释、正反演计算和定量预测研究结果表明,重磁异常推断主断裂构造和控矿岩体偶极激电测深推断岩体的底部位置,CSAM推测成矿的构造蚀变带和岩体底部形态激电推测高极化地质体和接触蚀变带建立了物探异常解释模型,定量推测了赋矿地质体位置。
本文研究成果为寻找石英脉型金矿隐伏矿体提供了合理有效方法组合,可供其它地区找矿参考;文中介绍的物探异常正反演计算、定量解释方法可供野外一线物探人员参考。

------内容提纲------

0 引言
1 地质与地球物理特征
2 研究区地球物理平面特征
3 综合地球物理剖面特征
3.1 重磁剖面分析
3.2 激电剖面分析
3.3 偶极激电测深断面分析
3.4 CSAMT一维测深剖面分析
4 定量解释与定位预测
5 总结

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0  引言
石英脉型金矿是我国重要的金矿工业类型在西北地区多有分布。含金地质体的产出严格受断裂体系控制含金脉体成分简单主要为石英、以黄铁矿为主的硫化物和自然金等含金脉体通常为单脉或由一条主脉与若干副脉组成复脉带脉体在走向、倾向上延伸稳定蚀变围岩及矿围岩蚀变常见硅化、绢云母化、黄铁矿化等利用地球物理方法技术勘探石英脉型金矿已在山东、河南、新疆等地有很多应用在实际工作中,由于地球物理勘查观测结果的多解性影响资料的正确推断解释因此,如何正确选择和合理运用这些方法,充分发挥方法技术各自的优势,就显得尤为重要
笔者在西北多年的找矿实践过程中接触过大量该类矿床,其特点是:受主断裂及次级断裂构造控制,矿体与硫化物带密切相关,含矿的热源(简称为母岩)可能是岩浆岩体、火山岩体等以硅酸盐岩为主的岩体,在母岩与围岩进行热交换过程中,接触带及矿(化)体多有硅化、绢英岩化、黄铁矿化等蚀变。在物探特征上,该类矿床母岩多表现有重、磁异常特征,控矿构造表现为低阻带,含硫矿体及接触蚀变带表现为高激电异常特征矿体及接触带多出现在重、磁、激电异常与背景过渡带上。本次研究采用综合物探方法技术,通过正反演计算建立解释模型,定量推断解释赋矿地质体,以期在查找石英脉型金矿隐伏矿体的方面取得得合理有效方法组合,为勘探提供依据。
1  地质与地球物理特征
研究区出露地层较单一1)主要有石炭系中上统太勒古拉组上亚组C2-3tb凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩、硅质凝灰粉砂岩东南角的石岩系下统希贝库拉斯组C1x含砾晶屑岩屑沉凝灰岩与泥质粉砂岩。岩浆活动不发育,仅出露有少量石英钠长斑岩脉、玄武岩脉、石英脉等酸性脉岩。
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研究区地质及勘查工作分布

区内断裂构造较发育早期为近EW向的断裂属成矿前断裂中期有两组平推断层,走向与区域构造线方向基本一致为成矿期断裂容矿构造沿断裂面岩石发生蚀变和破碎出现碎裂岩和糜棱岩并有含金石英脉充填形成金矿脉或含金矿化带。中晚期有两组断裂EW为成矿期后断裂,多被晚期乳白色无蚀变、无矿化石英脉所充填
矿区以动力变质作用为主,叠加有热液变质作用。动力变质作用发育在断裂构造带及其旁侧。热液变质作用在构造开放部位,由于这两种变质作用的叠加及断裂构造的发育程度,使岩石具强烈的片理化和碎裂岩化其中常见变质矿物有高岭土化和绿泥石化、硅化等
区内共发现4条金矿带均为蚀变破碎带石英脉型金矿脉含金石英脉在蚀变破碎带中且蚀变破碎带一般都比石英脉宽数10cm~2m矿体以含金石英脉为主蚀变破碎带为次金品位与石英脉正相关蚀变破碎带一石英脉金矿体长260-1600m宽一般0.47-2.1m,蚀变破碎带最宽处7m,矿体平均金品位(3.45-17.5)x10-6g/t
该金矿区地表及垂深100-200m的石英脉矿体大多已开采完,下一步的开采具有盲目性。在此之前,未进行过物探工作。本次试图通过开展重力、磁法、激发极化法面积测量、偶极测深和可控源音频大地电磁(CSAMT)剖面测量等综合物探工作为下一步验证提供靶区位置和布置钻探数据
区内砂岩、粉砂岩、凝灰质砂岩、凝灰质粉砂岩、凝灰岩、硅质岩等具中等密度花岗岩、花岗斑岩、超基性岩密度较低
超基性岩在本区磁性最强其感磁为(1600-3200)x10-64πSI剩磁为(1300~2800)x10-64πSI除凝灰岩、硅质岩有弱磁到中等磁性外其余岩石基本无磁性区内第四系和断裂破碎带的电阻率较低平均为182Ω·m玄武岩电阻率中等270Ω·m砂岩、含金石英脉具有明显的高阻特征。砂岩、凝灰岩、硅质岩和玄武岩的极化率值低且稳定,平均值约为2.5%;含金蚀变破碎带极化率较高5.56含金石英脉具有最高的极化率可达10.21。故利用低阻异常可圈定断裂破碎带高极化率可圈定含金蚀变破碎带
2  研究区地球物理平面特征
从图2a可看出剩余重力异常呈宽缓的带状展布走向近NE,其值自SENW逐渐降低反映了从高密度火山碎屑岩向低密度火山沉积岩过渡的特征
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2 研究区综合物探平面异常

从图2b可看出航磁异常(T)也呈带状展布走向近NE磁场值自西向东、由南到北逐渐递增反映了火山岩顶面抬升的现象。
从图2c可看出电阻率明显呈高低相间的带状分布走向与航磁异常相同出现四高夹三低的特征,反映了工作区构造及地层接触带的分布特征
从图2d可看出极化率与电阻率基本对应亦呈带状分布呈现出3个高极化带。自SENW,1个高极化带与东南部的低阻带基本吻合2个高极化带与测区中部的高阻带错峰对应大致叠合3个高极化带与研究区中部最宽的低阻带对应。已知矿体分别分布在低阻高极化带和与高低阻过渡带对应的高极化带上反映了工作区不同类型控矿构造蚀变带的分布特征
3  综合地球物理剖面特征
由于矿区东段已开采完毕本次重点研究工作选在矿区第二个高极化带的西段1000号剖面布设重力、磁法、激发极化法、偶极测深和可控源音频大地电磁CSAMT)测量采用12000比例尺异常区加密。
3.1 重磁剖面分析
如图3a所示重、磁场均在640-780点间出现高值异常。其中,剩余重力异常较宽缓、形态规整磁异常形态较陡并伴随高频磁异常特征两者总体上能够对应。在平面异常图2)均处在重、磁异常过渡带和低阻高极化异常带上反映了断裂构造的特征

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3 重、磁、激电综合物探解释成果

根据重磁异常特征可以推断在剖面中部存在一个高密度、高磁性的I号地质体3b)。结合本区地质和已知矿体分布情况认为I号地质体是受主断裂构造控制的以硅酸盐岩为主的岩体,是金矿床的成矿母岩
3.2 激电剖面分析
从图3c可以看出整条剖面的视极化率较高580-820点出现两个峰值分别位于I号地质体的两侧。根据异常形态可以推断存在号和号两个高极化地质体。本区控矿构造表现为低阻特征,接触蚀变带表现为高极化特征矿体及接触蚀变带出现在重、磁、激电异常及过渡带附近以上物探特征与已知矿体特征相似表明号和号体亦为本区矿床的赋矿地质体。
3.3 偶极激电测深断面分析
频率域偶极激电测深断面3d~f)视电阻率低阻在540-860点呈“U分布视极化率(>6呈不对称八字型分布这与倾斜板状体理论异常特征高度一致“U八字型的下部分别呈现出高梯度的波浪状高、低电阻率和高、低极化率曲线束反映了第一层的下界深度即第一层的底界线,也是倾斜板状体的底部界限位置
若把I号、号、合成一体,成为巨厚倾斜板状体深度坐标为收发距的对数其曲线束反映的巨厚倾斜板状体的底部位置在250mo
3.4 CSAMT一维测深剖面分析
如图4a所示CSAMT测深断面整体上表现为3H型地电结构。第1层高程1100~850m,电阻率0~500Ω·m为电性不均匀层2层高程850~650m,电阻率0~150Ω·m为均匀低阻层3层高程450~750m,电阻率150~900Ω·m为高阻层。根据CSAMT相关理论在垂向电性分界面附近会形成显著的电阻率梯度带当存在多个电性分界面时会将形成高阻牛眼状异常作为判断接触带的标志。如图4所示浅部赋存有3个不规则同心状等值线束其中左起第2与第3个高阻异常之间的低阻区对应高重、高磁和高极化率异常这也反映出该区间是本区成矿的重要构造蚀变带。I号地质体附近第一的层底面约为250m,与偶极测深结果一致。
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4 CSAMT测深断面及综合物探定量解释成果
4  定量解释与定位预测
影响地球物理观测幅值及形态的参数有3一是装置参数包括了发射和接收参数这些参数在实际工作中已确定;二是物性参数指异常体与围岩物性参数它决定剖面上的曲线幅值;三是异常体空间分布参数它决定剖面上的曲线形态这也是我们在找矿预测中需要的信息
由于多数情况下受覆盖层的限制物性参数难以取样实测。为了更好地推断3个地质体的空间参数采用了一种根据异常特征自动获取物性参数的方法使得正演曲线与实测曲线基本达到吻合在重磁剖面正演计算时取其曲线上最大值为异常体物性值,最小值为围岩物性值号、号体属低阻高极化体取其视电阻曲线的最小值为异常体电阻率最大值为围岩的电阻率取其视极化曲线的最小值为围岩极化率最大值为异常体的极化率。其结果见表1
采用中国地质大学武汉MAGS4.0软件对I号体进行了重、磁正演。即利用截面为多边形的二度半解析式计算出重、磁异常曲线当实测曲线与理论计算曲线基本吻合时,给定的空间参数就为预测的模型空间参数
1各异常体的物性参数

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号、号体进行了激电中梯正演计算拟合。激电中梯正演拟合计算的程序是基于MATLAB平台编制的利用有限延伸倾斜椭球体的解析式通过多次迭代正演使正演曲线与实测曲线基本吻合实现反演的目的。拟合过程中分段对每个极化率异常进行处理对于叠加的极化率异常手动分离每一异常,即外扩、补充测点,实现“分段、分异常体对比拟合,多次改变模形体形态、顶部埋深、“四参数”(即围岩电阻率和极化率异常体的电阻率和极化率达到理论与实测曲线吻合。理论计算结果为剩余极化率异常把剩余极化率异常减去剩余极化率异常平均值得到归一化的剩余极化率异常再用实测极化率平均值加归一化极化率异常就得到正演极化率曲线。经过多次这样的“正演”使实测与理论曲线的拟合误差小于5%,即认为达到了反演的目的。电阻率拟合与上述方法一致。
通过归一化计算的视极化率与实测曲线吻合时,其空间参数就为预测的模型空间参数。
CSAMT的两不规则等值线获得I号体的宽度根据不规则等值线的位置来确定I号体的上顶、下底埋深。利用两个不规则等值线的主轴线,确定I号体边界倾角。利用重磁异常中心确定I号体中心。从激电中梯剖面上的视极化率曲线最大值确定了I号体两侧极化体号、号体)中心位置。剖面两最高视极化率曲线的两侧最小值点,确定极化体的宽度,其倾角和上顶、下底的埋深与I号体相同
由于线距为200m所以异常体半走向长确定为400m即异常体在走向上至少外延两条线是连续的。
I号体的底界线为深度的判断标准以偶极测深的视极化率底界线深度为标准建立第一层底界面起伏情况。
通过定量解释建立了三个模型,其空间特征参数见表2对矿区地质构造、成矿特征和综合物探异常特征分析推断号模型体为高极化的蚀变破碎带一石英脉型金矿脉预测I模型体为高磁性、低极化低阻侵入硅酸盐岩为主的构造带。根据定量解释模型设计了2个钻孔为矿区下一步找矿工作部署提供依据。
2  1000线推断I号、号体模型空间特征
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5  总结
本次综合物探工作采用了5种方法其中面积工作采用常规的重、磁、激电法3种方法,剖面工作采用了CSAMT和偶极测深2种方法。各方法互相衔接互相验证在综合物探解释和定量预测工作中均有重要的作用结合地质成矿条件、物探异常特征和正反演计算模型重磁异常推断了主断裂构造和控矿岩体偶极激电测深推断了岩体的底部位置CSAM推测了成矿的构造蚀变带验证了岩体的底部位置激电推测了高极化地质体和接触蚀变带通过建立的解释模型,定量推测了本区的赋矿地质体
本次研究采用综合物探方法技术通过正反演计算建立解释模型定量推断解释赋矿地质体在查找石英脉型金矿隐伏矿体的方面取得合理有效方法组合,为勘探提供依据。

原文来源冯军蒋文张征. 西北某石英脉型金矿综合物探特征及定量解释实例[J].物探与化探2022,46(3)661-667.http//doi.org/10.11720/wtyht.2022.0079

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