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新疆恰瓦克南超基性巖體剩磁異常研究

2014-10-29 01:10李忠平
物探化探計(jì)算技術(shù) 2014年1期
關(guān)鍵詞:瓦克磁化強(qiáng)度基性巖

李忠平

(中國(guó)冶金地質(zhì)總局 山東正元地質(zhì)勘查院,濟(jì)南 250014)

0 前言

新疆恰瓦克南超基性巖體分布在八鋼瓦吉爾塔格釩鈦磁鐵礦控制區(qū)外圍,位于喀什地區(qū)巴楚縣小海子水庫(kù)東,處在我國(guó)著名的瓦吉爾塔格基性-超基性巖體引起的強(qiáng)負(fù)磁異常向北西延伸部位(圖1),瓦吉爾塔格釩鈦磁鐵礦與基性-超基性雜巖體有關(guān),巖體周邊具有尋找后期貫入型富鐵礦的良好前景。為查明恰瓦克南超基性巖體的含礦性,在該區(qū)投入了地面高精度磁測(cè),磁法工作實(shí)測(cè)了大面積的地面強(qiáng)負(fù)磁異常。磁參數(shù)測(cè)定顯示,恰瓦克南超基性巖體剩余磁化強(qiáng)度大于其自身的磁化率,巖體具有較強(qiáng)的剩磁。通過柯尼希斯貝格Q值[2]、磁異常的平面特征[3]、地磁場(chǎng)的短周期微擾[2]、磁異常剖面正演擬合四種方法綜合分析,推斷了地面強(qiáng)負(fù)磁異常是由具有較強(qiáng)剩余磁化強(qiáng)度的超基性巖體引起的,后經(jīng)鉆探證實(shí)。

1 成礦地質(zhì)條件

新疆恰瓦克南超基性巖體位于塔里木地臺(tái)西緣的柯坪斷隆木茲杜克過渡帶的南部,北以鉛克塔什深斷裂與天山褶皺系為鄰,西南部為北塔里木盆地。區(qū)域內(nèi)沉積巖地層為中上石炭統(tǒng)、上第三系(N2)。構(gòu)造為單斜和斷裂構(gòu)造。巖漿巖為華力西晚期侵入鉀長(zhǎng)花崗巖(γ43)、輝長(zhǎng)巖、輝橄巖。脈巖以中性巖脈、酸性巖脈和石英脈為主。區(qū)內(nèi)礦產(chǎn)有磁鐵礦、銅礦、鉛鋅礦。超基性巖體具有較好的分異性,巖體呈基性-酸性變化。區(qū)內(nèi)分布有八鋼控制的大型釩鈦磁鐵礦。

(1)勘查區(qū)出露地層為中上石炭統(tǒng)和上第三系:①中上石炭統(tǒng)第一巖性段(下段)C2+31,為灰綠色鈣質(zhì)板巖,原巖為鈣質(zhì)粉砂巖,受基性巖漿侵入活動(dòng)影響,變質(zhì)為鈣質(zhì)板巖;②中上石炭統(tǒng)第二巖性段C2+32,為花崗巖體的圍巖,白色厚層狀大理巖,分布無規(guī)律。

(2)勘查區(qū)內(nèi)發(fā)育有一條正斷層,位于西北部,走向北西,傾向南西,傾角60°~75°,長(zhǎng)約1 550m,斷距8m~20m不等。帶內(nèi)巖石發(fā)生角礫巖化,具有硅化現(xiàn)象。

(3)勘查區(qū)巖漿巖以酸性巖體為主,酸性巖體為鉀長(zhǎng)花崗巖,其表面已風(fēng)化,呈褐黃色,粗-細(xì)粒花崗結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。超基性巖體為輝石巖、輝橄巖。

2 地面磁法工作成果

2.1 地球物理特征

對(duì)該區(qū)地表出露的輝石巖、輝橄巖、石英砂巖、黑角巖、鉀長(zhǎng)花崗巖五類巖性進(jìn)行了無定向巖礦石標(biāo)本磁參數(shù)測(cè)定,收集了磁鐵礦、輝石巖、橄輝巖三種巖性定向標(biāo)本磁參數(shù)測(cè)定成果,統(tǒng)計(jì)結(jié)果見表1。

由表1可知,磁鐵礦、輝石巖、橄輝巖均具有較強(qiáng)磁性,在地表可引起±2 000nT~±6 000nT的磁異常,輝橄巖、石英砂巖、黑角巖、鉀長(zhǎng)花崗巖磁性相對(duì)弱,在地表可引起幾十nT的磁異常。磁鐵礦、輝石巖、橄輝巖和輝石巖的剩余磁化強(qiáng)度大于感應(yīng)磁化強(qiáng)度,它們的剩余磁化傾角呈負(fù)值,與地磁場(chǎng)夾角約110°,是產(chǎn)生該區(qū)強(qiáng)負(fù)磁異常的主要原因。

2.2 ΔT平面磁異常特征

地面高精度磁測(cè)實(shí)測(cè)了兩個(gè)ΔT>200nT的磁異常帶,位于測(cè)區(qū)南部和北部,編號(hào)為M1和M2(圖2),屬條帶狀正負(fù)伴生磁異常。

圖1 新疆恰瓦克南區(qū)域地質(zhì)圖Fig.1 Xinjiang's Wacker south regional geological map

表1 新疆巴楚縣恰瓦克南測(cè)區(qū)巖礦石標(biāo)本磁參數(shù)測(cè)定統(tǒng)計(jì)表Tab.1 Xinjiang's Wacker south bachu county area statistics of the rock magnetic parameters determination of rock specimens

(1)M 1磁異常。以ΔT=200nT等值線圈定的區(qū)域總體沿北西西方向展布,與其伴生的強(qiáng)負(fù)磁異常向南延伸未閉合。M1正異常范圍約1 700m×400m,極大值為1 274nT,M1負(fù)磁異常最大值可達(dá)-6 661nT。異常東部地表出露有輝石巖體,西部為第四系覆蓋。依據(jù)巖礦石物性特征,推斷異常為輝石巖體引起。

(2)M2磁異常。以ΔT=200nT等值線圈定的區(qū)域總體沿北西方向展布,與其伴生的強(qiáng)負(fù)磁異常向南延伸未見閉合。M2正異常范圍約1 600m×900m,極大值為1 274nT,向北西和南東方向延伸均未閉合,M2負(fù)磁異常最達(dá)值可達(dá) -5 195nT。異常東北部地表出露有輝石巖體,北部和西部地表出露有鉀長(zhǎng)花崗巖、橄欖輝長(zhǎng)巖。依據(jù)巖礦石物性特征,推斷該異常為輝石巖體引起。

3 地面磁異常識(shí)別方法

為了進(jìn)一步認(rèn)識(shí)異常,對(duì)地面強(qiáng)負(fù)磁異常的識(shí)別采用了以下四種方法。

3.1 柯尼希斯貝格Q值

火成巖的磁性不僅與其中磁性礦物的含量、顆粒大小及結(jié)構(gòu)的構(gòu)造有關(guān),還與火成巖中重礦物的分異、排列、冷卻特點(diǎn)以及生成后所處條件和所經(jīng)歷的地質(zhì)過程等復(fù)雜因素有關(guān)。在研究火成巖磁性時(shí),既要注意火成巖磁化率k,也要注意火成巖剩余磁化強(qiáng)度Jr的大小,結(jié)合地質(zhì)情況具體分析。

依據(jù)古地磁學(xué)中感應(yīng)磁化強(qiáng)度Ji和剩余磁化強(qiáng)度Jr的比值Q=Jr/Ji,衡量感應(yīng)磁化場(chǎng)和剩余磁化場(chǎng)的相對(duì)大小,Q稱為柯尼希斯貝格比,Q<1表示巖礦石以感應(yīng)磁化為主;Q>1表示巖礦石以剩余磁化為主[2]。由恰瓦克南巖礦石標(biāo)本磁參數(shù)測(cè)定統(tǒng)計(jì)表可知,磁鐵礦、輝石巖、橄輝巖的Q值均大于“1”。因此,本區(qū)磁鐵礦、輝石巖、橄輝巖的剩余磁化強(qiáng)度大于感應(yīng)磁化強(qiáng)度。

3.2 磁異常的平面特征

圖2 新疆恰瓦克南測(cè)區(qū)地質(zhì)物探綜合平面圖Fig.2 Xinjiang's Wacker south area measuring the geophysical comprehensive plan

巖(礦)石中因含鐵磁性礦物,在成巖時(shí)受到當(dāng)時(shí)地磁場(chǎng)的磁化而獲得剩余磁性。如果在巖石形成后這種天然剩余磁化強(qiáng)度并未遭受次生作用而被原樣地保留下來,則它的方向也就是巖石形成時(shí)該處地磁場(chǎng)的方向。測(cè)定巖、礦石的剩余磁化強(qiáng)度Jr,對(duì)于磁測(cè)結(jié)果的正確解釋是必不可少的,尤其當(dāng)剩余磁化強(qiáng)度Jr較強(qiáng)并且與現(xiàn)代地磁場(chǎng)方向又不一致時(shí),如果只考慮感應(yīng)磁化強(qiáng)度Ji,則可能導(dǎo)致錯(cuò)誤結(jié)論,在火山巖地區(qū),研究剩余磁化強(qiáng)度Jr對(duì)于區(qū)分礦與非礦意義重大[1]。

火成巖的剩余磁化強(qiáng)度Jr方向變化較大,一般在±10°范圍內(nèi)變化,有的可與現(xiàn)代地磁場(chǎng)反向,出現(xiàn)反轉(zhuǎn)磁化現(xiàn)象,即剩磁比感磁大得多并且兩者方向相反,其反轉(zhuǎn)磁化的原因有三種:①地磁場(chǎng)本身在過去的地質(zhì)年代里有周期性的迴返(極性改變),當(dāng)極性改變時(shí)形成的巖石就具有與現(xiàn)代地磁場(chǎng)反向的剩余磁化強(qiáng)度Jr;②可能自身反轉(zhuǎn)磁化;③由于構(gòu)造變動(dòng)使原有剩磁反轉(zhuǎn),所以與它對(duì)應(yīng)的ΔT磁異常是負(fù)值比正值強(qiáng)[1]。該區(qū)地質(zhì)物探綜合平面圖中顯示的ΔT磁異常負(fù)值幅度比正值強(qiáng),說明M1和M2異常對(duì)應(yīng)地表以下的巖礦石剩余磁化傾角為負(fù)值,這與巖礦石定向標(biāo)本的磁參數(shù)測(cè)定結(jié)果相符,由此推斷,此處巖礦石剩余磁化強(qiáng)度Jr方向與現(xiàn)代地磁場(chǎng)反向,出現(xiàn)反轉(zhuǎn)磁化現(xiàn)象。

3.3 地磁場(chǎng)的短周期微擾

地磁場(chǎng)的短周期微擾是由蘇聯(lián)地磁學(xué)家B.M.楊諾夫于1936年發(fā)表的論文“地磁要素在異常場(chǎng)中的變化”中提出的,在地磁場(chǎng)中產(chǎn)生的磁異常,其磁性體的感應(yīng)磁化與作為磁化場(chǎng)的地磁場(chǎng)成比例,當(dāng)?shù)卮艌?chǎng)發(fā)生變化時(shí),磁異常也會(huì)隨之而變化。因此,在磁異常處地磁要素的變化與正常場(chǎng)處地磁要素隨時(shí)間的變化就有差異或畸變。可以利用地磁場(chǎng)隨時(shí)間的變化,來區(qū)分磁異常是由剩余磁化或感應(yīng)磁化引起的,即在已知磁化率很高的(感磁為主)巖石引起的磁異常附近,可以觀測(cè)到地磁場(chǎng)隨時(shí)間變化異常大的幅度;在剩余磁化很強(qiáng)的巖石附近,則觀測(cè)不到地磁場(chǎng)隨時(shí)間變化的幅度異常[2]。

本次利用兩臺(tái)重慶奔騰數(shù)控技術(shù)研究所生產(chǎn)的WCZ-1磁力儀 ,分辨率約0.1nT,在一處輝石巖體露頭附近,一臺(tái)放在磁異常處,一臺(tái)放在正常場(chǎng)處,同步觀測(cè)地磁場(chǎng)的短周期微擾,讀數(shù)間隔為10s,在該輝石巖體處,在異常場(chǎng)和正常場(chǎng)上兩條地磁場(chǎng)隨時(shí)間變化曲線形態(tài)完全一致(圖3)。因此據(jù)此可以判斷,該區(qū)強(qiáng)負(fù)磁異常是由剩余磁化強(qiáng)度較強(qiáng)的輝石巖體引起的。

圖3 新疆恰瓦克南測(cè)區(qū)異常場(chǎng)和正常場(chǎng)處日變對(duì)比曲線圖Fig.3 Xinjiang's Wacker south area measuring abnormal and normal contrast in diurnal variation curve

3.4 磁異常剖面正演擬合

為進(jìn)一步推斷該區(qū)強(qiáng)負(fù)磁異常,在M1異常上布設(shè)了一條地質(zhì)物探綜合剖面(圖4),剖面磁異常反演使用中國(guó)地質(zhì)大學(xué)MAGS4.0磁法勘探軟件系統(tǒng),采用2.5D重磁交互反演系統(tǒng)中的人機(jī)聯(lián)作實(shí)時(shí)正演擬合法,已知計(jì)算參數(shù):輝石巖體的總磁化強(qiáng)度為5 388×10-3A/m,總地磁傾角為60°,剖面方位角為-3.2°,選取日變平均值作為T0值,T0=50 316nT,反演觀測(cè)數(shù)據(jù)是經(jīng)日變改正后的ΔT數(shù)據(jù)。正演擬合順序:先從地質(zhì)剖面圖中獲取地質(zhì)推斷輝石巖體的坐標(biāo),建立地質(zhì)推斷巖礦體數(shù)據(jù)模型,然后將模型坐標(biāo)值輸入2.5D重磁交互反演程序中進(jìn)行擬合計(jì)算,最終反演形成磁性體。采用MAGS4.0磁法勘探軟件系統(tǒng)中的剖面正演D1程序計(jì)算磁性體的有效磁化強(qiáng)度和有效磁化傾角,反演中考慮了輝石巖體的剩余磁化強(qiáng)度。由圖4可見,正演擬合磁性體分布和形態(tài)與鉆探揭露輝石巖體大致相同,從而進(jìn)一步證明了地面強(qiáng)負(fù)磁異常是由輝石巖體引起。

4 結(jié)語

對(duì)新疆恰瓦克南超基性巖體地面強(qiáng)負(fù)磁異常,采用了四種方法綜合分析,識(shí)別了異常是由具有強(qiáng)剩余磁化的輝石巖體引起的。柯尼希斯貝格Q值、磁異常的平面特征起到了初步定性分析的作用,地磁場(chǎng)的短周期微擾進(jìn)一步地判識(shí)了引起強(qiáng)負(fù)磁異常的參數(shù)是輝石巖體的剩余磁化強(qiáng)度,磁異常剖面正演擬合法從定量計(jì)算角度明確本區(qū)強(qiáng)負(fù)磁異常的產(chǎn)生原因不是磁鐵礦體引起,經(jīng)鉆探驗(yàn)證結(jié)果是輝石巖體引起的,因而減少了后期鉆探工程的盲目性。

圖4 新疆恰瓦克南測(cè)區(qū)20號(hào)地質(zhì)物探綜合剖面圖Fig.4 Xinjiang's Wacker south area measuring 20geophysical composite profile measurement

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