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物探与化探  2020, Vol. 44 Issue (5): 1048-1052    DOI: 10.11720/wtyht.2020.0197
  广域电磁勘探技术应用专栏 本期目录 | 过刊浏览 | 高级检索 |
广域电磁法在河洼多金属矿勘查中的应用
梁维天1,2(), 孙新胜1, 王东波1,2, 冯家新1, 孙文1, 陈广镇1
1.辽宁省第五地质大队有限责任公司,辽宁 营口 115100
2.辽宁工程技术大学,辽宁 阜新 123000
The application of the wide field electromagnetic method in the exploration of the Hewa polymetallic ore deposit
LIANG Wei-Tian1,2(), SUN Xin-Sheng1, WANG Dong-Bo1,2, FENG Jia-Xin1, SUN Wen1, CHEN Guang-Zhen1
1.Liaoning Fifth Geological Brigade Co.,Ltd.,Yingkou 115100,China
2.Liaoning Technical Uniwersity,Fuxin 123000,China
全文: PDF(2424 KB)   HTML
输出: BibTeX | EndNote (RIS)      
摘要 

在辽宁河洼地区多金属矿近年来地质资源勘查认识的基础上,利用广域电磁法对该区成矿有利地质界面进行勘查,勘探深度及精度较以往工作有了较大提升,对该地区深部矿产资源勘查意义重大,为河洼地区多金属矿成矿理论研究、辽东地区金矿成矿模型建立等方面提供了较准确的地球物理依据。

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梁维天
孙新胜
王东波
冯家新
孙文
陈广镇
关键词 广域电磁法多金属矿深部勘查成矿模型    
Abstract

The resource exploration of Hewa area in Liaoning Province was carried out. On the basis of the understanding obtained, the wide field electromagnetic method was used to explore the favorable geological interface for mineralization in this area. The exploration depth and accuracy were greatly improved comparing with the previous work, which was of great significance to the exploration of deep mineral resources in this area. It is the theoretical study of polymetallic ore formation in Hewa area and the gold mineralization model in eastern Liaoning. The establishment of the metallogenic model provides a more accurate geophysical basis.

Key wordswide field electromagnetic method    polymetallic ore    deep exploration    metallogenic model
收稿日期: 2020-04-08      出版日期: 2020-10-26
:  P631  
基金资助:辽宁省2018年度财政出资地质勘查项目(LNC2018-0589)
作者简介: 梁维天(1984-),男,高级工程师,长期从事地球物理勘查及研究工作。Email: 15009869686@163.com
引用本文:   
梁维天, 孙新胜, 王东波, 冯家新, 孙文, 陈广镇. 广域电磁法在河洼多金属矿勘查中的应用[J]. 物探与化探, 2020, 44(5): 1048-1052.
LIANG Wei-Tian, SUN Xin-Sheng, WANG Dong-Bo, FENG Jia-Xin, SUN Wen, CHEN Guang-Zhen. The application of the wide field electromagnetic method in the exploration of the Hewa polymetallic ore deposit. Geophysical and Geochemical Exploration, 2020, 44(5): 1048-1052.
链接本文:  
https://www.wutanyuhuatan.com/CN/10.11720/wtyht.2020.0197      或      https://www.wutanyuhuatan.com/CN/Y2020/V44/I5/1048
Fig.1  辽南地区地质矿产简图
岩性 样本数
/块
幅频率平均
值/%
电阻率平均
值/(Ω·m)
花岗斑岩 35 1.8 5422.6
闪长玢岩 35 1.4 4698.7
长石砂岩 40 1.2 4428.5
砂砾岩 35 1.5 2045.6
闪长岩体 35 1.6 11246.3
矿化岩脉体 30 10.5 565.6
Table 1  矿区物性统计
Fig.2  测区广域电磁法测量剖面布置
Fig.3  广域电场与天然场测量曲线对比
Fig.4  L3线的原始数据(a)及其拟地震曲线(b)
Fig.5  L3线广域电磁法反演电阻率剖面(a)与CSAMT测量结果(b)对比
Fig.6  成矿理论模型
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