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    新疆托遜航磁異常地面查證多方法綜合解譯

    2013-12-19 03:04:06葛良全熊盛青張慶賢
    地質(zhì)與勘探 2013年5期
    關(guān)鍵詞:磁法航磁物探

    楊 海,葛良全,熊盛青,2,谷 懿,張慶賢

    (1.成都理工大學,四川成都 610059;2.中國國土資源航空物探遙感中心,北京 100083)

    0 前言

    目前,航磁測量已經(jīng)被廣泛地應(yīng)用于找礦勘探,為保證異常解譯的準確性,通常都要開展地面查證工作(宋新華等,2010;余學中等,2011;李永年等,2011;鄭廣如等,2011;崔志強等,2012;余學中等,2012)。異常查證的方法種類繁多,涉及地質(zhì)、物探、化探等多個領(lǐng)域(莊道澤,2003;邵軍等,2004;潘彤等,2004;程培生等,2009;郭奎城等,2010),因此方法的選取尤為重要。單一方法找礦已經(jīng)逐漸被淘汰,取而代之的是多方法的綜合運用,從而提高找礦的準確性。

    叢麗娟等(2012)就將地、物、化、遙等多種手段整合運用到內(nèi)蒙古古二連-東烏旗地區(qū)航磁異常查證工作中。唐杰等(2011)運用地面高精度磁法和可控源音頻大地電磁測深相結(jié)合的方法對河南某地航磁異常進行了查證。程建華等(2010)也運用重力、磁法、電法等對雙石壘子航磁異常進行了綜合解譯。宋新華等(2010)結(jié)合重力異常資料和電磁測深結(jié)果對航磁異常進行了解譯。李永年等(2011)也采用高精度磁測和雙頻激電對銅礦化引起的航磁異常進行了查證。多方法的綜合運用提高了航磁解譯的準確性。

    高精度磁法、X射線熒光和γ能譜作為勘查手段,都具有輕便、現(xiàn)場原位測量以及測量速度快等共同的特點,在礦產(chǎn)勘查過程中的應(yīng)用也十分廣泛。本文將高精度磁法、野外X射線熒光和γ能譜三種方法應(yīng)用于新疆托遜的航磁異常地面查證,對多方法綜合異常進行了解譯,并且運用簡單的工程進行了驗證,發(fā)現(xiàn)礦化,獲得了良好的找礦效果,為航磁異常地面查證方法技術(shù)的合理運用提供依據(jù)。

    1 工區(qū)概況

    工作區(qū)位于新疆伊寧縣境內(nèi),距伊寧縣北東方向約24km。區(qū)域上位于中天山-伊犁板塊北部的中天山北緣活動大陸邊緣的吐拉蘇火山斷陷盆地中,南為伊犁地塊,北為北天山島弧(王愛華,2009)。該區(qū)域具有較大的成礦潛力,目前已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了多處金礦床,如阿希,京希,金山和伊爾曼得等等(翟偉等,1999;Zhai et al,2009;朱炳玉等,2010)。

    工作區(qū)出露的地層主要為下石炭統(tǒng)大哈拉軍山組凝灰?guī)r、火山角礫巖;上石炭統(tǒng)東圖津河組砂巖、生物灰?guī)r;上新統(tǒng)昌吉河組砂巖夾含生物泥晶灰?guī)r以及上更新統(tǒng)風成黃土。在工作區(qū)北部還出現(xiàn)了大面積的侵入巖,主要為二長花崗巖、花崗斑巖、石英二長巖等。區(qū)內(nèi)構(gòu)造單一,僅見一條北西向斷裂經(jīng)過,最終被第四系沉積物覆蓋。

    托遜135號航磁異常主要產(chǎn)于華里西中期肉紅色細粒石英二長巖(C2B2)和肉紅色微晶花崗斑巖(C2B7)中。在異常點北部分布有大面積的下石炭統(tǒng)大哈拉軍山組第二段(C d2),為紫紅色、灰紫色熔結(jié)凝灰?guī)r、火山角礫巖、凝灰?guī)r夾凝灰質(zhì)砂礫巖。航磁異常135號點,位于136號正異常和84-14正異常的邊緣,其航磁異常強度在250~275nT之間,135號航磁異常區(qū)域?qū)儆诤酱耪惓^(qū),它正好位于航磁異常變化減緩的區(qū)域,其北邊和南邊的航磁異常變化趨勢都較陡。

    通常航磁異常圖比例尺一般都較小,航磁異常所覆蓋的面積通常都是幾十或幾百平方公里。因此,工作區(qū)域的選擇不能僅僅只考慮航磁異常點位置,在選擇測區(qū)時還應(yīng)結(jié)合地質(zhì)特征(地層、構(gòu)造、巖體出露)。野外工作選定了兩處工作區(qū)域,1號區(qū)域包含了航磁135號異常點,2號區(qū)域靠近135號異常點并有構(gòu)造穿過,文中主要以2號區(qū)域為研究對象,如圖1中方框標注的位置。

    圖1 伊寧縣托遜航磁異常圖Fig.1 Contours of aeromagnetic anomalies in Tuoxun of Yining county,Xinjiang

    2 野外工作方法

    2.1 高精度磁法測量

    在航磁異常查證工作中,為了準確確定航磁異常位置,首先展開了地面高精度磁法測量,由于地形切割較大,測量方式以剖面測量為主。

    本區(qū)T0選取為56000nT,計算出ΔT異常,如圖2,地面高精度磁法測量獲得了2處正磁異常,其中TXCY-1異常位于下石炭統(tǒng)大哈拉軍山組第二段(C d2)灰綠色角礫凝灰?guī)r中,異常形態(tài)近似圓形,為三度異常,面積約0.035km2,異常強度為665nT。TXCY-2異常位于華力西中期肉紅色二長花崗巖(C2B5)中,異常呈圓形,為三度異常,面積約0.012km2,異常強度為432.9nT??傮w來看,磁異常在托遜呈點狀分布,在圖幅的北部較高,南部較低。同時,在高磁異常南部斷裂經(jīng)過的地方產(chǎn)出了一處明顯的負磁異常TXCY-3。圖幅西南角產(chǎn)生的大面積負磁異常是由于無測點控制引起。

    托遜工區(qū)磁測正異常區(qū)內(nèi)以花崗巖為主,其磁化率均值為 239.3 ×4π ×10-6SI,表現(xiàn)出較強磁性強度磁性體;凝灰?guī)r和砂巖灰?guī)r的磁化率分別為122.2 ×4π ×10-6SI和 43.5 ×4π ×10-6SI都屬于中等磁性強度磁性體。高磁異常主要都分布在中粗粒二長花崗巖周圍,推測此處的巖石的磁化率較高可能是引起磁異常的主要原因。

    表1 巖石磁化率統(tǒng)計表Table 1 Magnetic susceptibility values of rocks

    2.2 野外X熒光測量

    通過地面高精度磁法測量確定了磁異常位置,開展野外 X射線熒光測量,測網(wǎng)布置嚴格按照1∶50000地球化學普查規(guī)范進行。對數(shù)據(jù)處理進行綜合異常圖的制作,如圖3,在圖幅中主要產(chǎn)出了三處多元素異常。

    YC-1是主要產(chǎn)出在圖幅北部的一處Mn、As、Fe、Zn的多元素異常區(qū),異常套合較差,異常強度低。

    YC-2和YC-3同為Cu、Zn多元素異常,均沿著斷裂分布,異常產(chǎn)出位置巖性變化較大,沒有明顯的層控特征,因此,推斷其成因主要是因為熱液通過構(gòu)造運移至地表淺部與圍巖發(fā)生交代蝕變而形成。YC-1號異常位于東圖津河組與大哈拉軍山組的接觸帶上,面積約為0.009km2,測量區(qū)內(nèi)采集的三塊巖石樣品,Cu含量高達 100355×10-6、43137×10-6、26812 ×10-6,巖石樣品呈現(xiàn)高度 Cu 礦化的特征;同時,Zn元素異常的位置與Cu也十分吻合,異常強度為3479.9×10-6。YC-2號異常位于大哈拉軍山組與上更新統(tǒng)風成黃土的地層分界線上,由于風成黃土覆蓋層較厚,無法辨認下伏巖石,但是照地層走向來看應(yīng)該是東圖津河組。面積為0.052km2,區(qū)內(nèi)巖石樣品原位X熒光測量所得Cu元素最高值為115694 ×10-6,異常襯度達到 71.6。Zn 元素異常強度達6303.7×10-6。兩處異常都分布于北西向斷裂附近,與火山熱液活動有著密切的關(guān)系。

    2.3 γ 能譜測量

    γ能譜測量被廣泛地應(yīng)用于找礦勘探過程中蝕變帶的劃分,為搞清楚工作區(qū)內(nèi)U、Th、K元素的分布情況,本次在工作區(qū)內(nèi)開展了γ能譜測量,通過測量發(fā)現(xiàn),托遜工作區(qū)的U、Th、K含量均服從正態(tài)分布,在表2中,通過數(shù)據(jù)統(tǒng)計也發(fā)現(xiàn)三種元素的標準偏差較小,變異系數(shù)均小于60%,偏度和峰度均很小。說明三種元素在地層的分布沒有異常。在異常綜合解釋的過程,也將U、Th、K三種元素含量進行了等值線圖的制作,為異常的判定提供證據(jù)。

    表2 托遜U、Th、K元素含量參數(shù)統(tǒng)計表Table 2 Parameters of elements U,Th and K from Tuoxun

    3 綜合解譯

    通過對方法組合的研究,對工作區(qū)產(chǎn)生的異常特征有了詳細的了解,由托遜工區(qū)多方法綜合異常圖(圖4)可以看出,工作區(qū)主要產(chǎn)出三個多元素異常區(qū):ZY - 1 為 Fe、Mn、Zn、As、U、Th、K 多元素異常,正好位于高磁異常的東面,異常面積達0.3km2。異常強度低,異常套合情況較差,為非礦致異常。另外,沿斷裂帶分布了兩處多元素異常,并且都位于負磁異常附近。ZY-2為Cu、Zn、U、Th、K綜合異常區(qū),其產(chǎn)出位置與負磁異常相一致,異常面積達0.2km2,Cu、Zn元素異常套合非常好,異常強度大,為礦致異常。ZY-3為Cu、Zn、K綜合異常區(qū),位于負磁異常南東向,面積達 0.15km2,Cu、Zn 異常套合很好,異常強度大,也是有價值的礦致異常。

    4 工程驗證

    查明綜合異常區(qū)以后,對其進行了野外勘查,在ZY-2和ZY-3異常區(qū)內(nèi)均發(fā)現(xiàn)了孔雀石化的巖石露頭,為了查證地表礦化露頭是否向深部延伸,本次工作特別布置了一個礦化點的縱剖面解剖。利用工具將礦化點挖掘成2m的縱剖面,每隔30cm取樣一個進行X熒光測量,測量結(jié)果如圖5,從地表向下隨著深度的增加,在蝕變安山巖中,Cu、Zn含量不斷增加,在蝕變安山巖與新鮮安山巖接觸帶達到最大值,接觸帶分界線清晰可見,在新鮮安山巖中突然減小。

    5 結(jié)論

    (1)通過磁法、X熒光測量、能譜測量的掃面工作,發(fā)現(xiàn)了三處多元素異常區(qū)(圖4),ZY-1位于高磁異常東面,異常疊合較差,強度低。ZY-2和ZY-3都位于負磁異常附近,異常套合好,強度高,為有利的礦致異常。

    圖5 礦化點縱剖面元素分布圖Fig.5 Longitudinal profile showing element distribution of mineralized occurrences

    (2)由圖1可以看出,135號航磁異常點并非高航磁異常點,而是位于136號和84-14號高航磁異常點的南面,產(chǎn)出的位置也正好位于大面積侵入巖與大哈拉軍山組的接觸帶,異常在該位置突然減緩,異常查證的用意應(yīng)該是查明異常梯度變緩的原因。通過地面高精度磁法測量,可以看出航磁異常產(chǎn)生是巖石地層具有較高的磁化率引起。從區(qū)域上看,航磁異常形成一條東西向的高異常帶,均是沿東西向的侵入巖體分布。筆者認為侵入的中酸性巖體是引起高航磁異常的主要原因。但是135號異常點為何會形成一個變緩的趨勢,對選定的兩處工作區(qū)進行了野外X熒光測量、γ能譜測量,發(fā)現(xiàn)品位很高的銅鋅異常區(qū)。異常區(qū)位于磁測負異常附近,并且構(gòu)造裂隙發(fā)育。據(jù)前人研究,銅礦通常都產(chǎn)在弱強度磁異常或低緩負磁異常出現(xiàn)的位置(賴月榮等,2009;夏祥標等,2010;李永年等,2011)。對圈定出來的銅鋅異常區(qū)進行踏勘探查,發(fā)現(xiàn)了孔雀石化的巖石露頭,為了驗證礦化的真實性,開展了淺表層揭露,揭示了礦化在垂向上的分布特征。

    (3)結(jié)合地質(zhì)勘查、高精度磁法、野外X射線熒光測量、γ能譜測量等方法快速解剖了135號航磁異常點,同時,地表發(fā)現(xiàn)的礦化完全不足以引起這么大面積的低緩航磁異常,推測在深部還有較大的找礦潛力。

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