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综合磁异常与电阻率测深结果划分出4处最有利伟晶岩预测区:
1.Y1预测岩体靶区
从M2磁力高至M7磁力高的北端,长度约500m。磁力高异常呈弧形,异常轴基本连续,与2b、3a号伟晶岩平行排列,间距约300m。T异常50~300nT,部分测线有双峰特征。电阻率测深剖面的9线146~152点、11线148~158点、15线142~150点、Ⅳ—1线116~128点显示出连续的中高阻异常,异常值在600~1500Ω·m之间,与伟晶岩的电阻率值一致。综合评价为最有利伟晶岩靶区(图7—15)。
2.Y2预测岩体靶区
包括M3、M8磁力高,磁异常表现为头在北、叉在南的三叉戟型,对应ρ4#号综合异常。前人资料显示,该综合异常有南、北两个中心,通过本次工作进一步查明该综合异常为高磁、中高阻组合异常,视电阻率在1500~4000Ω·m之间,与伟晶岩的中高阻电阻率特征一致,磁力高环绕中高阻异常,为寻找伟晶岩的最佳组合异常。磁力高异常的西侧分支连续性好、异常强度高,其走向长度达500m,各测线的T异常极大值都在300nT以上,最高1000余nT,异常宽度50m左右,为一规模较大、埋深很浅的强磁性体引起。Ⅳ—1线158~170点、13线的124~128点、Ⅳ—2线152~160点均有埋深很浅的1000~4000Ω·m中高阻异常,三条测线的中高阻异常中心连线显示其走向近南北,与西支磁力高走向一致。磁力高异常的中间分支及东支宽度仅20m、异常相对幅度仅几十nT。13线的136~142点、Ⅳ—2线172~182点均有埋深20m以下的800~3500Ω·m中高阻异常,高阻异常深部宽度可达60m以上,顶部略有分叉,中支、东支弱磁力高异常应为顶部分叉的反应(图7—16)。
3.Y3预测岩体靶区
对应M5号磁力高异常,该磁力高走向近南北,略呈向西凸的弧形,走向长度约500m,磁力高异常基本连续,各测线的T异常极大值也稳定在100~300nT之间。该异常区虽有矿渣干扰,但磁力高连续、稳定,应为有利磁力高异常。9线104~112点、11线106~110点30m以下均为800~1500Ω·m的中高阻异常,与伟晶岩的磁异常、电阻率特征相一致,并且中高阻异常与磁力高位置吻合、走向一致,推断为伟晶岩脉引起(图7—15)。
4.Y4预测岩体靶区
对应M7、M9磁力高,磁异常呈多峰的北北西向异常带,东西宽约500m,南北宽约800m,T异常值高达1000nT以上。上延50m后多峰特征消失,呈现为椭圆形磁力高。磁力高的这种特征说明,磁性体浅部有分叉、深部融为一体。在磁力高区可以划分出3处线形延伸的磁力低带,走向长度均超过200m,宽度仅20~40m,为强磁性体内部穿插的弱到无磁的小脉体,可能为浅部伟晶岩脉体。该磁力高区前人工作划分出了ρ7#号综合异常,通过本次工作进一步查明该综合异常为高磁、中高阻组合异常。磁异常平面等值线图显示该组合异常处为M7号磁力高的东北角,中高阻异常对应磁力高中的东磁力低带,这种双峰式磁力高夹持的磁力低带走向近南北,长约200m。Ⅳ—2线物探综合剖面图上120~130点之间为这种双峰式磁力高夹中高阻异常体特征,反演后视电阻率值在2000~3500Ω·m之间,中心深度60~70m。17线物探综合剖面图上150~160点5~80m深部也为这种双峰式磁力高夹中高阻异常体特征。综合以上分析认为,ρ7#与伟晶岩的中高阻电阻率特征一致,为寻找伟晶岩的有利组合异常。磁力高区的西磁力低带Ⅳ—2线100~120点、17线120~140点、19线120~144点80m以上基本为100~300Ω·m的低阻体,产生强磁性蚀变的热源应在更深部位(图7—16)。
5.r9#号综合异常约250m。5线物探综合剖面图上110~125点处为这种磁力高、高阻异常体特征,反演后视电阻率值在6000~20000Ω·m之间,中心深度60~70m。130点以东则为花岗岩体高阻区,二者之间为明显的低阻分割。综合以上分析,认为ρ9#综合异常可以排除花岗岩引起的可能,该高阻体的顶部也形成了一定的磁铁矿化,可以部署工作以查明引起这种高阻异常的原因。
进一步查明该综合异常为高磁、高阻组合异常,视电阻率在6000~20000Ω·m之间,高阻异常上方有磁力高对应。磁异常平面等值线图显示该组合异常处为M4号磁力高,长
图7—15 Y1、Y3靶区剖面特征
图7—16 Y2、Y4靶区剖面特征
图7—17是将高精度磁测数据经过处理后,与解译高磁异常体下的三维空间恢复,在三维空间中建模后叠加显示的结果。上部曲面为高精度磁测数据(为方便下部高磁异常体的观察,设置为部分透明显示),下部红色三维对象为高磁异常体(紫色框内)。物探异常三维建模成果将与其他三维建模数据结合,进行隐伏矿体的三维定量预测与评价。
图7—17 高精度磁测异常及高磁异常体的三维建模