作为国民经济的基础产业和支柱产业,矿产资源是否丰富、开发利用是否合理,将对社会经济发展造成极大的影响。作为耗竭性资源,矿产资源能否可持续利用,对社会经济可持续发展具有关键性的作用。随着社会经济发展速度的不断提升,我国电子技术行业也得到了极大的发展。在各个技术领域中,计算机技术开始广泛应用,进而推动了整体工程物探行业的发展。作为地质勘探的重要组成部分,近年来,物探技术通过有效结合电算技术,提高了其软件固化的程度,同时数据处理人际对话及推断解释野外现场化也得到了实现,进而实现了地质找矿与资源勘查工作周期的大幅度降低,并最大限度地体现了物探技术的经济性、准确性。
1 物探方式的原则
以物理学中的力、声、光、热等理论为基础,物探方式的应用主要是在目标地质体和附近介质物性差异的前提下进行,如电性、温度、放射性等,遵循物性差异选择地质找矿与资源勘查技术与方式,可以取得不错的成绩。在地质找矿与资源勘查中,如应用物探技术,必须遵循以下三点原则:
1.1 由已知指导未知的原则
物探工作的开展,必须从已知到未知、从点到面、从简单到繁杂,并在此基础上对区内所有的地质材料进行充分利用,进行各类技术参数的合理选择,并进行地质-地球物理模型的建立,进而对导面上物探数据采集的正确性进行指导,并实现数据处理、资料解释与成功推断的参照性。由此可见,在物探工作进行前,必须对区内现有地质资料进行详细收集、分析与充分利用。
1.2 综合大信息量原则
通常情况下,灾害地质体和围岩介质之间存在不同程度的物性区别。基于此,可选用几种物探方式进行参数信息的获取,全方位地对地质体的特征及形成因素进行分析与探究,一定程度上防止物探异常多解性的出现,并对物探资料的准确性进行有效提升。
1.3 优化组合原则按照物性不同差异,在已知地质资料的区域,通过不同物探方式的选择,进行相关试验的开展。随后对比分析各自的试验成果,其标准以查明问题为主,其原则以资金节约为主,在物探方式合理选定后进行优化组合,只有这样才能为勘察效果与经济效益的提升提供可靠的保障。
2 地质找矿与资源勘查中的技术要求
第一,通过多种方式取得并进行各种有效信息不断积累的工作就是地质找矿与资源勘查。物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用,其原理主要为一种振动信号通过地层表面的激发,其传播介质为地层,将信号发送给地表上的勘探仪器,在地层传播信号的过程中,因地层内矿物质不同,其就具有不同的地质物性,进而其体波、面波等信息也有所不同,为确保物探技术在地质找矿与资源勘查中得到有效利用,必须对其技术要求进行分析,才能确保其功能的充分发挥。
第二,确定勘探基地。在基地矿床勘探选择和确定中,必须确保其符合以下要求,如在矿床地质与资源开发技术条件的基础上,通过认真评价和可行性研究,对其发展前景进行确定,确保开发后其矿产储量能够对投资进行返还;并要求其矿种开发与国家近期经济发展和矿产品市场的需求相符合,同时在地理上应与国家工业经济发展的布局与需求相符合。确保经济地理与环境优越、大存储量及技术水平高等矿床则可以优先进行勘探投入。
第三,创新地质找矿及资源勘查技术,是矿床勘探工作矿产开发的重要前提,矿产储量、矿产开发所需的所有地质资料信息就是地质找矿与资源勘查的最终产品,把矿产资源向具有开发利用价值的对象进行转变,可以有效降低矿产资源开发利用中的风险。选用合理的勘探方式和技术对矿床产生的客观规律进行揭示,进而提升物探技术的精确度及可靠性,实现地质找矿和资源勘查的合理性。
3 物探技术在地质找矿与资源勘查中的应用
随着社会主义市场经济的高速发展,我国地质勘探事业发展速度也越来越快。作为地质找矿与资源勘查中的重要技术之一,勘探单位必须对物探技术加以重视。
作为社会经济发展的重要支撑,矿产资源开发是否合理将直接影响到国民经济的增长。作为地质找矿与资源勘查的重要技术,物探技术的应用可以有效提升采矿质量,并能实现地质行业的快速发展。
3.1 工程案例
在地质找矿与资源勘查中,为确保其地质勘探的准确性,应根据勘探地质的特性及工程实际情况进行操作,物探技术作为一种新型技术,在地质找矿与资源勘探查中得到了广泛应用与推广。本文主要以大冶铁矿为例进行分析。位于长江中下游铁、铜、金多金属成矿带西段的大冶铁矿床地,在本区广泛分布古生界与中生界,主要构造物为碳酸盐岩,其中碎屑岩与煤岩较少。
下三叠统大冶群灰岩为铁山矿区出露地层,在与铁山相近的侵入体(小于2km)已经出现大理岩、白云质大理岩与角岩。在矿体、接触带周围的围岩中,尚发育有和成矿作用相关的热液蚀变现象,成为找矿的直接标志。
作为多成因多期次的大型矿床,铁山铁矿床超过-400m的探明位置主要矿体组成部分为6大主体,按照由西向东的顺序排列为铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山等,矿体长度大概为4300m左右。磁铁矿矿石为本矿山的主要类型,颜色以钢灰色为主,其磁性较强,结构形式为自形、半自形-他形粒状。矿石具有极为复杂的成分,铁铜具有较好的可选性,其元素含量平均为以下几种:52.13%为Fe、0.507%为Cu、2.68%为S、0.024%为CO.
3.2 岩矿石的主要物性参数与物探技术的应用
3.2.1 岩矿石的主要物性参数如表1所示:【1】
由表1可以得出:无磁与弱磁性为本区沉积岩的主要类型,其余磁化强度可以忽略不计。期次不同的侵入岩与矽卡岩则具有相应的磁性,本区铁矿磁法勘探的主要干扰因素为黑云母透辉石闪长岩与矿化矽卡岩导致的强磁异常情况。相比围岩,磁铁矿矿石的特点为磁化率较高及电阻率较低,岩浆岩内物性也具有相应的差异性,尤其是第二期岩浆岩的磁化率极大。
3.2.2 物探技术的应用。
第一,磁法。这种物探技术的应用必须建立在具有磁性差距的矿石与岩石之间,可以对深部矿体产生的磁异常进行探测,航磁测量、地面磁测与井中磁测等都是磁法的主要技术。为进行找矿靶区的寻找,航磁测量在铁山矿区(300km2以内)进行,选用曲面位场处理方式、与无约束三为概率层析成像反演方式等进行数据处理与解释。据相关数据显示,大冶铁矿区具有4个磁异常,其特点为大强度与陡梯度,找矿靶区共圈定了13个位置,其中4个为一级靶区。
第二,电法。选用可控源音频大地电磁测深法进行大冶铁矿找矿作业,测深剖面共完成18条,长度一共为21.88m及946个工作点。磁异常区选用正反演、3D可视化、小波多尺度分解等方式进行圈定,同时要进行相关解释。
分析结果得出,龙洞-尖林山-象鼻山南边平面形态呈现出不规则的“扁豆”状,由此可见,接触带(-600~1000m之间)极可能有铁矿体存在。井中磁测工作应在全部施工钻孔内进行确定,大多数井中磁异常符合已知矿体。详细的异常解译工作应在异常钻孔验证前进行,钻孔验证应选择具有较大找矿意义的异常区,进而达到找矿效率提升、成本降低的作用,并实现深部找矿的目的。
4 结语
综上所述,随着国民经济的快速发展,我国地质勘探事业也得到了极大的发展。物探技术作为一种新技术,在地质找矿与资源勘查中得到了大量应用。为确保地质勘探的安全性与精确度,必须对物探技术的应用加以重视,并做好相关试验工作,确保其各项指标符合地质找矿及资源勘查的相关规定,以此为地质勘探事业的发展提供可靠的保障。
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