重力勘探_精品文档Word格式文档下载.docx
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有较大的变化范围。
一般,近地表的沉积岩孔隙度较大,则一般,近地表的沉积岩孔隙度较大,则密度较小,随着埋深增加孔隙度相应减密度较小,随着埋深增加孔隙度相应减小,密度增大。
小,密度增大。
同一成分的沉积岩,时代较老的沉积岩同一成分的沉积岩,时代较老的沉积岩要比时代新的同类岩石的密度要大些要比时代新的同类岩石的密度要大些同一时代同类岩性的沉积岩,由于地质同一时代同类岩性的沉积岩,由于地质作用条件不同,盆地边缘密度大,向盆作用条件不同,盆地边缘密度大,向盆地中心密度逐渐减小。
地中心密度逐渐减小。
变质岩的密度变质岩的密度变质岩的密度变质岩的密度其密度与矿物的成分、含量和孔隙度均有其密度与矿物的成分、含量和孔隙度均有密切关系,这主要由变质性质和变质程度密切关系,这主要由变质性质和变质程度大小决定。
一般区域变质作用的结果,使大小决定。
一般区域变质作用的结果,使变质岩的密度比原岩的密度增大变质岩的密度比原岩的密度增大动力变质作用使原岩结构遭破坏,矿物被动力变质作用使原岩结构遭破坏,矿物被压碎,其密度比原岩密度低。
但有时动力压碎,其密度比原岩密度低。
但有时动力变质作用使原岩发生硅化,碳酸盐化以及变质作用使原岩发生硅化,碳酸盐化以及重结晶,则密度会比原岩大些重结晶,则密度会比原岩大些名称密度值(g/cm3)名称密度值(g/cm3)流纹岩花岗岩安山岩闪长岩辉绿岩辉长岩玄武岩橄榄岩蛇纹岩片麻岩千枚岩白云岩大理岩2.42.52.52.92.52.82.73.02.73.22.93.12.73.22.93.42.52.82.72.92.72.82.42.92.62.9石英岩砂岩石灰岩页岩粘土砂土表土石膏盐岩赤铁岩磁铁岩黄铜矿黄铁矿2.62.92.22.82.52.82.42.61.82.21.82.21.12.02.22.43.13.24.55.34.95.24.14.44.95.2在金属矿区,矿体与围岩的密度差异,在金属矿区,矿体与围岩的密度差异,则可达则可达0.52.5g0.52.5gcm3cm3。
但是由于金属矿床一般只具有较小的规但是由于金属矿床一般只具有较小的规模,尽管它们和围岩之间的密度差很大模,尽管它们和围岩之间的密度差很大,也往往难于产生足够大的重力异常。
,也往往难于产生足够大的重力异常。
因此,在探测金属矿时,通常要采用高因此,在探测金属矿时,通常要采用高精度的重力勘探技术和方法。
精度的重力勘探技术和方法。
二、岩二、岩二、岩二、岩(矿矿矿矿)石标本密度的测定石标本密度的测定石标本密度的测定石标本密度的测定岩、矿石标本的采集岩、矿石标本的采集11系统地采集不同构造单元及不同岩性的标本系统地采集不同构造单元及不同岩性的标本;
22浅部、深部都要采集;
浅部、深部都要采集;
33每类标本的数量一般为每类标本的数量一般为1010一一5050块,每块标块,每块标本重量一般在本重量一般在100-200g100-200g左右;
左右;
44对所采集的标本登记,编号,并注明地点、对所采集的标本登记,编号,并注明地点、名称、地质年代及深度等;
名称、地质年代及深度等;
55考虑其它物性参数测定的要求考虑其它物性参数测定的要求三、地层平均密度的确定三、地层平均密度的确定三、地层平均密度的确定三、地层平均密度的确定用重力试验剖面确定中间层密度用重力试验剖面确定中间层密度用重力试验剖面确定中间层密度用重力试验剖面确定中间层密度在工区内或其附近,选择一个地形有一定在工区内或其附近,选择一个地形有一定起伏而无局部重力异常的地方,实测一条重起伏而无局部重力异常的地方,实测一条重力剖面,将重力观测结果进行纬度、地形校力剖面,将重力观测结果进行纬度、地形校正后,用不同的中间层密度进行布格校正。
正后,用不同的中间层密度进行布格校正。
这样可得出一簇不同的布格异常曲线,从诸这样可得出一簇不同的布格异常曲线,从诸条曲线中选出一条与地形起伏相关最小的曲条曲线中选出一条与地形起伏相关最小的曲线,该曲线所采用的密度就可以确定为在该线,该曲线所采用的密度就可以确定为在该区工作时中间层应采用的平均密度了。
区工作时中间层应采用的平均密度了。
在图中密度定为在图中密度定为在图中密度定为在图中密度定为2.3g2.3gcmcm33较为适宜较为适宜较为适宜较为适宜重力野外测量重力野外测量重力勘探全过程大致可划分成三个阶段:
重力勘探全过程大致可划分成三个阶段:
首先是根据承担的地质任务进行现场踏勘首先是根据承担的地质任务进行现场踏勘和编写技术设计;
和编写技术设计;
第二步是进行野外测量,采集有关的各种第二步是进行野外测量,采集有关的各种数据数据最后是对实测数据进行各种处理和解释、最后是对实测数据进行各种处理和解释、编写报告。
编写报告。
一、重力测量的地质任务与技术设计一、重力测量的地质任务与技术设计重力测量的地质任务重力测量的地质任务区域重力调查区域重力调查11研究地壳深部构造。
地壳厚度研究地壳深部构造。
地壳厚度(莫霍面的莫霍面的起伏起伏),深大断裂的可能部位及延伸情况,深大断裂的可能部位及延伸情况,上地幔密度的不均匀性及研究地壳的均衡状上地幔密度的不均匀性及研究地壳的均衡状态态22研究大地及区域地质构造,划分构造单元研究大地及区域地质构造,划分构造单元,研究结晶基底的起伏,圈定沉积盆地范围,研究结晶基底的起伏,圈定沉积盆地范围;
33追索、圈定隐伏岩体或岩层,追索断裂,追索、圈定隐伏岩体或岩层,追索断裂,进行覆盖区的基岩地质、构造填图;
进行覆盖区的基岩地质、构造填图;
4.4.为划分成矿远景区提供重力场的信息。
为划分成矿远景区提供重力场的信息。
矿产重力测量矿产重力测量包括金属矿产及非金属矿产有关的重力包括金属矿产及非金属矿产有关的重力测量。
它多与其它的物探方法配合,圈测量。
它多与其它的物探方法配合,圈定成矿带,在条件有利时,可以确定控定成矿带,在条件有利时,可以确定控矿构造或圈定成矿岩体,直接发现埋藏矿构造或圈定成矿岩体,直接发现埋藏较浅,体积较大的矿体或对已知矿体进较浅,体积较大的矿体或对已知矿体进行追踪等行追踪等重力测量的技术设计重力测量的技术设计技术设计的指导思想是以尽可能少的工作技术设计的指导思想是以尽可能少的工作量来圆满地完成所承担的地质任务。
量来圆满地完成所承担的地质任务。
技术设计中主要解决的问题是:
工作比例工作比例尺的确定;
精度要求及各项误差的分配和野尺的确定;
精度要求及各项误差的分配和野外工作方法的选择等。
外工作方法的选择等。
工作比例尺的确定工作比例尺的确定区域重力调查,比例尺有区域重力调查,比例尺有1:
l001:
l00万、万、1:
501:
50万、万、1:
201:
20万和万和1:
101:
10万四种,前两种主要万四种,前两种主要用于重力调查空白地区,后两种主要用于用于重力调查空白地区,后两种主要用于能源普查或经区域调查已确定的成矿远景能源普查或经区域调查已确定的成矿远景区。
区。
沉积盆地较深入的研究,如研究基底断裂沉积盆地较深入的研究,如研究基底断裂分布、寻找古潜山等局部构造,可采用分布、寻找古潜山等局部构造,可采用1:
51:
5万或万或1:
2.51:
2.5万的比例尺万的比例尺在金属矿、非金属矿区工作比例尺应根据在金属矿、非金属矿区工作比例尺应根据地质任务,探测对象的大小及其异常特征地质任务,探测对象的大小及其异常特征来确定来确定关于测网的形状,在小比例尺测量中,关于测网的形状,在小比例尺测量中,没有严格要求,可以沿一些交通路线布没有严格要求,可以沿一些交通路线布置,并使测点均匀分布全区,在图上每置,并使测点均匀分布全区,在图上每平方厘米内能有平方厘米内能有0.530.53个测点。
个测点。
在详查或更大比例尺测量中,则要建立在详查或更大比例尺测量中,则要建立比较规则的测网。
对于走向不明或近于比较规则的测网。
对于走向不明或近于等轴状的勘探对象,宜采用方形网,即等轴状的勘探对象,宜采用方形网,即点线距相等,对于在地表投影有明显走点线距相等,对于在地表投影有明显走向的勘探对象,应用矩形网,测线方向向的勘探对象,应用矩形网,测线方向与其走向相垂直。
与其走向相垂直。
精度要求及误差分配精度要求及误差分配重力异常的精度用异常的均方误差来衡重力异常的精度用异常的均方误差来衡量,它包括重力观测值的均方误差和对量,它包括重力观测值的均方误差和对重力观测值进行校正时各项校正值的均重力观测值进行校正时各项校正值的均方误差。
方误差。
重力异常的均方误差应根据地质任务和重力异常的均方误差应根据地质任务和工作比例尺来确定。
例如,在金属矿重工作比例尺来确定。
例如,在金属矿重力普查时,通常是取最小的有意义的异力普查时,通常是取最小的有意义的异常幅值的常幅值的11212133来作为异常的均来作为异常的均方误差方误差对于不同比例尺的重力测量,有关规范对于不同比例尺的
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