李 楊,魏國輝,金世恒
(安徽省地質調查院(安徽省地質科學研究所),安徽 合肥 230001)
隨著資源勘探的難度不斷加大,這就需要對勘探技術不斷提高,可控源音頻大地電磁法(CSAMT)就是在大地電磁法(MT)和音頻大地電磁法(AMT)的基礎上發(fā)展起來的,它具有工作效率高、勘探深度范圍大、垂向分辨能力好、水平方向分辨能力高、地形影響小以及高阻層的屏蔽作用小等特點,彌補了天然場源的信號弱、隨機性的缺陷[1]。本文利用實際勘探資料來驗證下其應用效果。
廬樅盆地是一個中生代火山巖盆地,呈北東向展布,地處揚子板塊北東邊緣長江中下游斷陷帶內,西側為郯廬斷裂帶。廬樅盆地外圍北部出露為寒武系~奧陶系碳酸鹽巖及碎屑巖,盆地周邊主要為志留系~中三疊系出露[2]。
拔茅山銅礦地處廬樅盆地西南邊緣,小拔茅山次火山體~輝石粗安斑巖巖體北緣,礦體呈帶狀分布,由于受次火山巖體控制以及強烈蝕變作用,繼而形成的火山熱液充填交代型銅礦[3]。礦區(qū)主要出露地層有雙廟組、磚橋組,區(qū)內斷裂構造發(fā)育,其中NE~NNE向官橋~城煌廟大斷裂影響最大,不但控制著整個巖體(帶)展布,而且在區(qū)內多次活動,產(chǎn)生一系列NW-NWW,近EW及近SN向等次級斷裂,部分含有脈狀乃至帶狀小銅礦(化)體。
本次調查區(qū)域在靈山~烏金渡地區(qū),該區(qū)域重力特征總體呈現(xiàn)布格重力異常先升后降,1000~3500點段區(qū)域重力場最高,4000~5500點異常平穩(wěn),兩端下降較快;有多個局部重力正異常,最大幅值0.2毫伽。如圖1所示。
磁異常特征顯示剖面磁異常在800~6000點段異常跳躍較大(幅度400nT~600nT),剖面650~3250點區(qū)域磁場(三階逼近)為高值區(qū),其余地段區(qū)域磁場較平穩(wěn);剖面存在多個約+300nT局部正磁異常。如圖1所示。
圖1 重、磁異常及處理異常曲線圖
本次測量采用加拿大鳳凰公司的V8多功能電法工作儀,由V8TM多功能接收機、RXU-3ETM輔助站和RXUTM發(fā)射監(jiān)控站組成。
圖2 標量CSAMT測量裝置示意圖
該儀器的發(fā)射機最大功率為20KW,最大發(fā)射電壓1000V,野外工作采用赤道偶極裝置的標量測量方式即TM模式測量,供電極AB與測線方向平行,沿測線布設電極排列,采用高頻磁棒(AMTC-30),頻率范圍10000HZ到0.1HZ,磁探頭方向與測線方向垂直[4,5]??紤]本次物探目的和工區(qū)的地質構造,CSAMT實際工作頻率為0.5Hz~9600Hz,共38個頻點,避開了50Hz工頻及其倍頻頻點。其標量測量裝置示意圖如圖2所示。
根據(jù)重磁異常分布情況布設可控源音頻大地電磁法(CSAMT)剖面一條,其測線長度7km,測線方位角134°。布設供電AB長2km,探頭方位角48°,收發(fā)距8.7km。該條剖面Bostick反演結果如圖3所示。
圖3 Bostick反演視電阻率-深度擬斷面圖
可控源音頻大地電磁法(CSAMT)視電阻率擬斷面圖電阻率異常特征明顯,剖面整體上看從淺向深部電阻率逐漸最大,深度400m以內為低阻(小于600Ω·M),剖面底部(深度2000m)電阻率大于3000Ω·M。9剖面深度1000m以內,2500~7000點段電阻率異常明顯,深度400m以淺有相對高阻異常;2500~5800點段深度400m~800m有低阻(小于300Ω·M)異常。剖面1700~7300點段深度1000m以下存在大范圍的高阻(5000Ω·M以上)異常。剖面5000~5800點段電阻率水平方向呈明顯高阻(或低阻)異常,該段深度700m以上為相對高阻異常,推測火山巖巖體高阻蝕變(次生石英巖化、硅化、絹云母化等)有關;深度800m~1100m為相對低阻異常,可能是金屬硫化物礦化引起的低阻異常。剖面5000~5800點段,由淺及深總體趨勢均為低→高→低→高。該段深度700m以上為相對高阻異常,推測與火山巖地層高阻蝕變(次生石英巖化、硅化、絹云母化等)或具一定磁性的高阻侵入體有關,深度800m~1100m為相對低阻異常,可能是金屬或金屬硫化物礦化引起的低阻異常。
由于該項目只進行靶區(qū)評價,并未進行進一步鉆探驗證,其結果也只停留在了推斷解釋階段,但總體來說,可控源音頻大地電磁法在結合重、磁等多種物探方法解釋工作中的地位舉足輕重,是綜合推斷解疑地質、礦產(chǎn)信息的必不可少的一種勘探方法。