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常用矿产勘查技术 付海涛 常用矿产勘查技术 常用的矿产勘查技术包括: 地质测量技术 地球物理勘查技术 地球化学勘查技术 重砂测量技术 遥感测量技术 工程揭露技术 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 地球物理勘查简称“物探”,即用物理的原理研究地质构造和解决找矿勘探中问题的方法。 它是以各种岩石和矿石的密度、磁性、电性、弹性、放射性等物理性质的差异为研究基础,用不同的物理方法和物探仪器,探测天然的或人工的地球物理场的变化,通过分析、研究所获得的物探资料,推断、解释地质构造和矿产分布情况。 目前主要的物探方法有:重力勘探、磁法勘探、电法勘探、地震勘探、放射性勘探等。依据工作空间的不同,又可分为:地面物探、航空物探、海洋物探、井中物探等。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 放射性测量:方法简便、效率高 探测对象:要具有放射性 适用范围:寻找放射性矿床和与放射性有关的矿床,以及配合其他方法进行地质填图、圈定某些岩体等。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 磁法:效率高、成本低、效果好。航空磁测在短期内能进行大面积测量。 探测对象:应略具磁性或显著的磁性差异。 适用范围:主要用于找磁铁矿,铜、铅、锌、铬、镍、铝土矿、金刚石·石棉·硼矿床,圈定基性-超基性岩体,进行大地构造分区、地质填图、成矿区划分的研究及水文地质勘测。 常用矿产勘查技术 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 自然电场法:装备较简便,测量仪器简单,轻便快速、成本低。 探测对象:是能形成天然电场的硫化物矿体或低阻地质体。 适用范围:用于进行大面积快速普查硫化物金属矿床、石墨矿床;水文地质、工程地质勘查;黄铁矿化、石墨化岩石分布区的地质填图。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 中间梯度激发极化法(常称激电中梯):不论探测对象的电阻率与围岩的差异如何,均有明显反映。对其他电法难于找寻的对象应用它更能发挥其独特的优点。但在寻找硫化矿时石墨和黄铁矿化是主要干扰因素。 适用范围:主要用于寻找良导金属矿和浸染状金属矿床,尤其是用于那些电阻率与围岩没有明显差异的金属矿床和浸染状矿体效果良好。 电阻率中梯:用于寻找高阻、陡立脉状体。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 联合剖面法:其装置不好移动,工作效率低。 探测对象:陡立较薄的良导体,主要用于详查和勘探阶段,是寻找和追索陡立而薄的良导体的有效方法。当矿脉与围岩的导电性无明显差别时,利用视极化率ηs曲线能取很得好的效果。 对称四级剖面法:对金属矿床不如中间梯度和联合剖面法的异常明显。 适用范围:主要用于地质填图,研究覆盖层下基岩起伏和对水文、工程地质提供有关疏松层中的电性不均匀分布特征,以及疏松层下的地质构造等。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 偶极剖面法:主要缺点在一个矿体可出现两个异常,使曲线变得复杂。优点是在各种金属矿上的异常反映都相当明显,也能有效地用于地质填图划分岩石的分界面。 适用范围:在金属矿区,当围岩电阻率很低,电磁感应明显,而开展交流激电法普查找矿时往往采用。 电测探法:可以了解地质断面随深度的变化,求得观测点各电性层的厚度。 探测对象:产状较平缓电阻率或极化率不同的地质体,且地形起伏不大。 适用范围:电阻率电测深用于成层岩石的地区,如解决比较平缓的不同电阻率地层的分布,探查油、气田和煤田地质构造,以及用于水文地质工程地质调查中。它在金属矿区侧重解决覆盖层下基岩深度变化,表土厚度等,间接找矿。而激发极化电测深主要用于金属矿区的详查工作,借以确定矿体顶部埋深以及了解矿体的空间赋存情况等。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 充电法:能迅速追求矿体延伸,或连接矿体,节省探矿工程要求。 应用条件:矿体至少有一小部分出露地表或被工程揭露,以便对矿体充电;矿体必须是良导电体;矿体有一定的规模,并且埋深不大。 适用范围:确定已知矿体的潜伏部分之形状、产状、大小、平面位置及深度;确定几个已知矿体之间连接关系;在已知矿体或探矿工程附近寻找盲矿体和进行地质填图。主要用于金属矿的详查和勘探阶段。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 重力测量:受地形影响大,干扰因素多,但在研究深大构造方面,是电法、磁法不可比拟的。 应用条件:探测的地质体与围岩间存在密度差才可用此法。 适用范围:可用此法直接找富铁矿、含铜黄铁矿;配合磁法找铬铁矿、磁铁矿;研究地壳深部构造、划分大地构造单元、研究结晶基底的内部成分和构造,确定基岩顶面的起伏,确定断层位置及其分布、规模,圈定火成岩体范围;用于区域地质研究,普查石油、天然气有关的局部构造;此外,还可应用它找密度小的矿体。 常用矿产勘查技术 地球物理勘查技术 地震法:准确度高;成本高。 应用条件:要求地震波阻抗存在差异。 适用范围:主要用于解决构造地质方面的问题,在石油和煤田的普查及工程地质方面广泛应用。 常用
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