吳小波,陸輝
1.青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院,青海西寧810000;2.青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局七隊(duì),青海西寧810000
解析法在青海尕林格Ⅳ礦群三分量曲線中的應(yīng)用
吳小波1,陸輝2
1.青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局地質(zhì)礦產(chǎn)勘察院,青海西寧810000;2.青海省有色地質(zhì)礦產(chǎn)勘查局七隊(duì),青海西寧810000
尕林格礦區(qū)礦體和圍巖磁性差異明顯,磁法勘探是最直接而有效的方法.通過對尕林格Ⅳ礦群成礦地質(zhì)條件、C4-4子異常地球物理特征的分析以及用解析法對ZK10001孔三分量磁測井曲線做定性、定量解釋,推測出盲礦體的方位、埋深、距離鉆孔位置,從而正確布鉆,達(dá)到找礦目的.
定性與定量解釋;三分量曲線;解析法;尕林格礦區(qū);青海省
青海尕林格礦區(qū)在前人工作的基礎(chǔ)上目前探明鐵礦規(guī)模達(dá)中型以上.區(qū)內(nèi)由第四系沙礫層覆蓋,覆蓋厚度達(dá)200 m左右,礦體和圍巖磁性差異明顯,磁法勘探是最直接而有效的方法[1].
尕林格礦區(qū)大地構(gòu)造位置處于柴達(dá)木陸塊與東昆侖北坡斷隆交接部位之祁漫塔格結(jié)合帶內(nèi)[2],出露地層有寒武—奧陶紀(jì)海相碎屑巖、碳酸鹽巖及中基性火山巖??青海有色地質(zhì)礦產(chǎn)局地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院.2006—2012年尕林格物探工作報(bào)告.等.
尕林格礦區(qū)位于一條近北西向展布的重力梯級帶內(nèi),也在航測異常的負(fù)值區(qū)?.
Ⅳ礦群與C4號磁異常吻合.奧陶系灘間山群下巖組第三巖性段地層呈近東西走向分布,巖性由粉砂巖、長石石英砂巖、凝灰質(zhì)砂巖、安山質(zhì)沉凝灰?guī)r、大理巖、結(jié)晶灰?guī)r、硅質(zhì)巖、泥質(zhì)硅質(zhì)巖組成.各巖層厚度變化較大,單一巖層透鏡體分布普遍,巖層面不平直呈波狀彎曲,巖層傾向在170~210°之間變化,傾角在40~70°范圍內(nèi)變化,一般60°左右.導(dǎo)巖構(gòu)造(F7-2)在該礦段西南緣通過.被F6斷層切斷.導(dǎo)礦構(gòu)造(F7-1)在礦段東北緣通過.受斷裂影響,層間滑動的形跡普遍.印支期花崗斑巖、花崗閃長巖、石英閃長巖混雜巖體侵入,侵入界面呈不規(guī)則波狀、港灣狀,南高北低,西高東低.86線以東的異常區(qū)地層下部侵入體隱伏,隱伏深度在基巖面以下100~300 m不等.侵入體與圍巖接觸交代蝕變不明顯,圍巖內(nèi)部不同巖性之間發(fā)生在強(qiáng)烈夕卡巖化,并疊加中低溫?zé)嵋何g變(黃鐵綠泥石化、碳酸鹽化).礦體平行巖層斷續(xù)產(chǎn)出,總體形成北、中、南3個(gè)礦帶,與磁異常3個(gè)帶的子異常吻合?.
ZK10001孔位于尕林格Ⅳ礦群C4-4子異常內(nèi).C4-4子異常以200 nT等值線圈閉,形態(tài)呈橢圓狀,長軸呈東西走向,為獨(dú)立的正異常,軸長約500 m,等值線兩翼基本對稱,極大值ΔTmax=478 nT.
尕林格礦區(qū)Ⅱ礦區(qū)出露巖性較齊全,具有一定代表性,因此整個(gè)礦區(qū)以Ⅱ礦區(qū)物性參數(shù)為參考(表1).從表1看出,致密塊狀磁鐵礦具強(qiáng)磁性,稀疏浸染狀磁鐵礦、磁鐵礦化黃鐵礦次之,礦化巖石只分布在礦體的上下盤或其周圍,而其他無礦化的巖石均顯示弱磁或無磁性??青海有色地質(zhì)礦產(chǎn)局地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院.2006—2012年尕林格物探工作報(bào)告..因此,本區(qū)用磁法找磁鐵礦的方法十分有效.
表1 尕林格礦區(qū)Ⅱ礦區(qū)物性測定統(tǒng)計(jì)表Table 1 Statistics of physical properties of samples from Galinge ore field
尕林格ZK10001孔是2012年進(jìn)行井中三分量測井的,其目的是尋找井旁盲礦.該孔在185 m處受少量磁性物質(zhì)的影響,曲線輕微起伏,成鋸齒狀.經(jīng)過綜合考慮,剔除廢點(diǎn)再經(jīng)五點(diǎn)圓滑后曲線形態(tài)較為規(guī)范,以便進(jìn)行定性、定量解釋(見圖1).
4.1 定性解釋
該孔曲線較為規(guī)范,曲線反應(yīng)強(qiáng)烈,認(rèn)為磁性體離鉆孔較近,全井來看ΔZ呈較為規(guī)則的正S型,ΔH′也呈較為規(guī)則的反C型,矢量也在井壁周圍有規(guī)律地發(fā)散(見圖1).根據(jù)《井中磁測》181頁推測鉆孔在磁性體的北、北東、北西側(cè).
4.2 定量解釋
為了求得礦體的位置,我們按無限延伸傾斜薄板進(jìn)行了定量計(jì)算.
4.2.1 求原點(diǎn)坐標(biāo)
ΔZ(0)=ΔZ(max)+ΔZ(min)=2182.71 nT-4354.26 nT =-2171.55 nT
因此ΔZ曲線原點(diǎn)為177.51 m處.
ΔH′(0)=ΔH′(max)-ΔH′(min)=7439.46 nT-561.28 nT=6878.18 nT
因此ΔH′(0)曲線原點(diǎn)為176.51 m處.
求得原點(diǎn)深度為177 m[3].
4.2.2 求礦體距離鉆孔位置(D)
1)公式法求D
從原始數(shù)據(jù)得到:
Z=151.01 m處時(shí),ΔH′=-ΔZ;
Z=220.01 m處時(shí),ΔH′=ΔZ
∵原點(diǎn)深度為177 m
∴D1=SQRT(ZΔH′=ΔZ·ZΔH′=-ΔZ)=33.43 m
D2=(ZΔH′=ΔZ-ZΔH′=-ΔZ)·(ΔZ2(max)-6ΔZ(max)·|ΔZ(min)|-ΔZ2(min))/(2·(ΔZ(max)+ΔZ(min))2)=26.8 m
故D=30.1 m
2)矢量交會法求D(見圖2)
直徑d1=ABS(ZΔH′=ΔZ-ZΔH′=-ΔZ)=69 m
直徑d2=ABS(ZΔZ=0-ZΔH′=0)=285 m-190 m=95 m(ZΔH′=0在285 m處)
求得D=L=30 m
結(jié)合以上兩種方法推測礦體離鉆孔約30 m[3].
4.2.3 求β-i角
Sin(β-i)=(ΔZ(max)-|ΔZ(min)|)/(ΔZ(max)+ |ΔZ(min)|)=-0.3322
故β-i=-19.4°
不考慮剩磁的影響,i0=i=57°,β=37°
根據(jù)以上分析結(jié)果,我們在ZK10001孔南面40 m處布設(shè)鉆孔ZK10002.根據(jù)地質(zhì)編錄結(jié)果可知:該孔從178~254 m陸續(xù)見礦5層,其中第一層見礦位置在178~183.4 m,見鐵、鉛、鋅、銅;第二層所見礦位置在208~224 m,見鐵且品位高達(dá)26%,局部30%,推測是影響ZK10001孔三分量曲線的主要礦體;第三層所見礦位置在235.3~239.3 m,見鐵礦;第四層所見礦位置在243.1~247.1 m,見鐵、鋅;第五層所見礦位置在251.2~254.5 m,見鋅.其巖層與井軸的夾角為32°,與推測的37°基本相符合(見圖3).
圖1 ZK10001孔三分量曲線與矢量圖Fig.1 Three-component curve and vector diagram for ZK10001 drill hole
圖2 ZK10001矢量交會法成果圖Fig.2 Result of vector intersection for ZK10001 drill hole
圖3 尕林格Ⅳ礦群100線地質(zhì)剖面圖Fig.3 Geological profile along No.100 exploration line in Galingge orefiled
1)尕林格礦區(qū)覆蓋層厚達(dá)200 m左右(根據(jù)歷年鉆孔驗(yàn)證),地面磁測ΔT是面積性觀測,主要反映礦體近地表水平分布情況,對產(chǎn)狀較陡的礦體反映能力稍差.而井中三分量磁測是在井中進(jìn)行測量的,其干擾較少,數(shù)據(jù)較精確,對尋找盲礦有很大幫助.
2)在尕林格礦區(qū),解析法在曲線形態(tài)較完整規(guī)則的鉆孔中的應(yīng)用成果較明顯,對盲礦體的推斷解釋較準(zhǔn)確.尕林格礦區(qū)ZK10001孔曲線形態(tài)較完整規(guī)則,也滿足運(yùn)用解析法的條件,其推斷解釋成果等符合ZK10002孔鉆探成果.
3)尕林格ZK10001孔三分量曲線在孔深為180 m處反應(yīng)較強(qiáng)烈的原因可能是ZK100021孔所見主礦體的礦頭離ZK10001孔較近,且其品位較高.下部三分量曲線沒有反應(yīng)可能是因?yàn)樵摰V體斜磁化.
4)井中三分量磁測不僅可以發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)離鉆孔的強(qiáng)磁性體,對與磁黃鐵礦共生的有色金屬、貴金屬等磁性較弱的礦體、礦床也有反映.
[1]成都地質(zhì)學(xué)院物探系.磁法勘探[M].北京:地質(zhì)出版社,1976.
[2]張雪亭,楊生德.青海省板塊構(gòu)造研究[M].北京:地質(zhì)出版社,2007.
[3]國家地質(zhì)總局書刊編輯室,編.井中三分量磁測經(jīng)驗(yàn)匯編[M].北京:地質(zhì)出版社,1977.
APPLICATION OF ANALYTICAL METHOD OF THREE-COMPONENT CURVE IN GALINGE IV OREFIELD,QINGHAI PROVINCE
WU Xiao-bo1,LU Hui2
1.Institute of Geology and Mineral Resources Exploration,Qinghai Bureau of Nonferrous Metal and Geological Exploration,Xining 810000,China; 2.No.7 Geological Team of Qinghai Provincial Bureau of Nonferrous Metal and Geological Exploration,Xining 810000,China
Magnetic exploration is the most direct and effective way for orebody searching in Galinge orefield due to obvious different magnetic properties between the orebodies and surrounding rocks.With analysis on the metallogenic geological conditions of GalingeⅣorefield and the geophysical characteristics C4-4sub-abnormal,as well as the qualitative and quantitative interpretation for the three-component magnetic logging of drill hole ZK10001,the orientation,burial depth and location of blind orebodies are inferred.Therefore,the drill holes can be distributed properly thus find target orebody.
qualitative and quantitative interpretation;three-component curve;analytical method;Galinge orefield; Qinghai Province
1671-1947(2015)02-0137-04
P631.2
A
2014-05-04;
2014-07-23.編輯:張哲.
吳小波(1989—),男,現(xiàn)從事地球物理研究工作,通信地址青海省西寧市城西區(qū)虎臺二巷4號,E-mail//562415397@qq.com