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        綜合物探方法在阿里地區(qū)礦調中的應用

        2020-08-14 02:51:16曾宥元邱杰秦飛
        四川有色金屬 2020年2期
        關鍵詞:激電巖屑物探

        曾宥元,邱杰,秦飛

        (四川省地質礦產勘查開發(fā)局四○三地質隊, 四川峨眉山 614200)

        2014年11月,四川省地質調查院申請了中央財政基金項目《西藏自治區(qū)阿里地區(qū)江瑪-賽登地區(qū)四幅礦產地質調查》,并獲得了批準立項。為提出成礦有利區(qū)(找礦靶區(qū)),并總結出礦化體與物探異常情況之間的對應關系,在2015年-2017年三年中,四川省地調院委托四川省地質礦產勘查開發(fā)局四○三地質隊按照多種物探方法相結合的方式設計了如下工作:地面高精度磁法掃面→常規(guī)激電剖面測量→激電測深及音頻大地電磁測深(AMT)。本次物探工作在西藏阿里地區(qū)礦產地質調查中取得了較好的效果。

        1 區(qū)域地質概況

        工作區(qū)主要出露二疊系龍格組二段,侏羅系木噶崗日巖群及沙木羅組,白堊系去申拉組,古近系牛堡組一、二段及美蘇組,新近系嗩吶湖組,第四系湖積物、沖洪積物等。白堊系去申拉組及古近系美蘇組等以火山巖為銅金礦主要含礦地層。

        二疊系龍格組二段(P2lg2)地層,總體巖性較穩(wěn)定,以中-厚層狀泥晶生物屑灰?guī)r為主。木噶崗日巖群(J1-2M)主要巖性為灰?guī)r或深灰色薄層狀硅質巖、硅質板巖與深灰色中-薄層狀長石巖屑砂巖、長石石英砂巖等。沙木羅組(J3s)主要巖性為粉砂質板巖、綠灰色粉砂巖夾巖屑石英細砂巖及豆粒灰?guī)r。去申拉組(K1q)巖性以碎屑巖為主,部分夾雜火山巖。牛堡組(E1-2n)主要巖性為紫紅和灰綠色巖屑石英砂巖、長石石英砂巖,含礫巖、巖屑砂巖、粉砂巖、泥巖。美蘇組(E2m)主要巖性為安山質含細礫巖屑凝灰?guī)r、灰紫色安山質火山角礫巖、安山質巖屑凝灰?guī)r及沉凝灰?guī)r。嗩納湖組(Ns)分布于本次工作區(qū)北部,主要巖性為青灰、灰綠色塊狀復成分礫巖及灰白、淺褐紅色塊狀不等礫灰質礫巖,巖石經風化后結構較松散。

        工作區(qū)斷裂構造發(fā)育,走向以北西向為主,北西西向、北東向、近東西向次之,主體構造背景為班公錯-怒江結合帶,目前初步識別的主要逆推斷層達4~5條,從宏觀地質關系上看,這些斷裂大多具有由北向南逆沖性質。

        工作區(qū)隸屬西藏自治區(qū)阿里地區(qū),處于班公湖-怒江成礦帶西段,工作區(qū)東側為著名的多龍礦集區(qū),南西側為著名的尕爾窮礦集區(qū),與多龍銅多金屬礦集區(qū)(斑巖型-淺成低溫熱液型)處于同一成礦帶上,成礦背景與成礦條件類似。

        2 工作區(qū)地球物理特征

        工作區(qū)航磁異常表現為串珠狀正異常,同時也具有正、負異常伴生的特征,幅值為100nT~300nT。與多龍銅金礦集區(qū)航磁異常特征基本一致。工作期間采集了多套物性標本,并測定了各標本的磁性參數和電性參數(表1)。

        從物性統(tǒng)計結果看,區(qū)內各類火山巖主要表現為低極化中高阻,而銅礦化體(孔雀石化安山巖)因為后期蝕變作用電性特征變化較大,總體表現為高極化、低電阻特征。另外,區(qū)內火山巖都表現出較強磁性,但孔雀石化安山巖仍具有較強磁性。

        因此,工作區(qū)內各巖(礦)石之間物性差異較明顯,雖然礦(化)體磁性較弱,但是其賦礦巖體(安山巖)磁性強于圍巖(礫巖、閃長巖等),因此通過開展地面高精度磁法測量工作可以圈定賦礦巖體范圍,縮小找礦靶區(qū),達到間接找礦的目的。磁測異常結合地質情況可以在平面上推測出找礦靶區(qū)。

        表1 巖(礦)石物性參數統(tǒng)計

        3 各物探方法對比分析

        3.1 地面高精度磁法測量

        地面高精度磁法測量平面△T異常結合地質構造、地層分布、地表礦化等情況綜合分析,大致在工作區(qū)推測出了三個找礦靶區(qū),作為后續(xù)工作的重點區(qū)域。

        圖1 賽登南△T異常圖

        圖2 江瑪△T異常圖

        賽登南成礦有利區(qū)位于推測斷層以北,正磁異常峰值中心;江瑪成礦有利區(qū)位于推測斷層以北,正負磁異常梯度帶處,巖性為去申拉組中基性火山巖。在兩處圈定的成礦有利區(qū)中均零星可見地表礦化體出露,與磁測異常對應較好,可進一步追蹤礦化體的分布情況。

        圖3 江瑪南△T異常圖

        江瑪南成礦有利區(qū)位于推測斷層以北,地表可見礦化現象,從局部加密測量結果看,礦化體與磁異常對應較好。在圈定的找礦靶區(qū)中,再進行常規(guī)激電剖面測量及激電測深工作,探明淺部異常情況與已知礦化體之間的對應關系。最后結合音頻大地電磁測深(AMT),了解深部地質或構造情況。

        3.2 激電剖面及測深

        在賽登南銅金礦區(qū),選取3號剖面作為典型剖面分析。該剖面長600m,激電測深斷面長400m,此段包含了已知的孔雀石化石英閃長玢巖體(Ⅰ號礦化體)。

        圖4 賽登南銅金礦區(qū)3號剖面激電測深視幅頻率斷面圖

        從測得的斷面看,3線視幅頻率在測線小號點(0-14號點)段測得視幅頻率值較低,在0.4%以下。自16號點視幅頻率值出現上揚,22-44號點測得視幅頻率值均較高,在1%左右,在44號點達到最高值1.05%,此段正好對應孔雀石化石英閃長玢巖,推測其在地表以下有往北東向傾的可能,而3個極化體(JHT-3-1、JHT-3-2、JHT-3-3)也是由淺入深,由南西向北東傾斜,與礦化體傾向一致。對應的視電阻率值則為中高阻,與閃長玢巖物性特征一致。表明激電剖面及激電測深在淺部的找礦效果較好。

        3.3 AMT測量

        為進一步了解深部地質情況,在江瑪測區(qū)進行了AMT測深,選取典型剖面(B線)分析,見圖5。

        圖5 江瑪銅金礦區(qū)B線AMT斷面圖

        由圖5可知,音頻大地電磁測深主要反映了深部地層分布情況及地質構造情況。能大致判斷地層界線,為兩層高阻層與低阻層互層,推測高阻區(qū)為去申拉組碎屑巖,低阻區(qū)巖層則為閃長巖或閃長玢巖,為賦礦巖體。四個推測礦化體(W2-B-1至W2-B-4)在剖面傾向上與已知礦化體傾向一致,推測為深部構造,由此可見礦化體存在深部賦存的可能。另外兩條測線(B線、C線)也存在類似情況,且在空間上與A線較為對應,見圖6。

        圖6 江瑪銅金礦區(qū)A線、B線、C線切片圖

        音頻大地電磁測深(AMT)測量成果顯示,靶區(qū)內構造較發(fā)育,地層分層較明顯,存在深部礦化體富集的可能。后期經鉆探驗證,在賽登南成礦有利區(qū)礦化情況與物探推測情況一致。

        4 結論

        在礦產地質調查中,利用綜合物探方法尋找盲礦體及推測深部礦化體情況具有較好的效果。先利用地面高精度磁法掃面,初步確定賦礦巖體或構造的大體平面位置;再利用激電剖面和激電測深了解淺部礦化體地質情況與物探異常規(guī)律;最后采用AMT了解深部地質構造情況與地層分布規(guī)律,遵循由面及線,由淺入深,由已知到未知的找礦順序。為以后類似地區(qū)的礦產地質調查提供一些經驗和參考。

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