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草原覆盖区隐伏金属矿体定位预测--以大兴安岭中南段某铅锌矿点为例

张作伦1,2,曾庆栋1,叶杰1,贾长顺3,李文涛4   

  1. 1.中国科学院 地质与地球物理研究所,北京 100029;2.中国科学院 研究生院,北京 100049;3.北京科技大学 土木与环境工程学院,北京 100083;4.中国地质大学 地球科学与资源学院,北京 100083
  • 收稿日期:2006-04-03 修回日期:1900-01-01 出版日期:2007-01-26 发布日期:2007-01-26
  • 通讯作者: 张作伦

Location Forecasting of Buried Metal Ore-body in Grasslands Covered Area-A Case of Lead-Zinc Mineral Occurrence in Middle-Southern Segment of Daxing’anling Mountains

ZHANG Zuo-lun1,2, ZENG Qing-dong1, YE Jie1, JIA Chang-shun3, LI Wen-Tao4   

  1. 1.Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China;2. Graduate School,Chinese Academy of Sciences,Beijing 100049,China;3.Civil and Environmental Engineering School,University of Science and Technology Beijing, Beijing 100083, China;4.School of Earth Sciences and Resources, China University of Geosciences, Beijing 100083, China
  • Received:2006-04-03 Revised:1900-01-01 Online:2007-01-26 Published:2007-01-26
  • Contact: ZHANG Zuo-lun

摘要: 草原区一般第四纪覆盖严重,为在草原浅层覆盖区有效地寻找、定位隐伏矿体,利用甚低频电磁法和EH4电磁成像系统开展了地球物理勘查工作。研究表明,甚低频电磁测量和EH4连续电导率剖面测量均能确定出明显的异常,且由两种技术手段得出的异常相互对应。说明甚低频电磁法和EH4电磁成像系统的联合应用是草原浅层覆盖区找寻隐伏矿体的有效技术方法。

关键词: 草原区, 隐伏矿体定位预测, 甚低频电磁法, EH4电磁成像系统

Abstract: Most of the ore-bodies in grasslands are covered by the Quaternary sediments. In order to forecast the location of the buried ore-bodies in grasslands, the authors use the geophysical exploration methods of VLF-EM and EH4 conductivity image system. The results of the studies show that VLM-EM and EH4 conductivity image system techniques can define the distinct abnormities caused by the mineralized bodies. These two kinds of abnormities are corresponding. Hence, the integrated application of VLF-EM and EH4 conductivity image system is efficient to forecast the location of the buried ore-bodies in grasslands.

Key words: grassland area, location forecasting of the buried ore-body, VLF-EM, EH4 conductivity image system

中图分类号: 

  • P612
[1] 阮大为, 李顺达, 毕亚强, 刘兴宇, 陈旭虎, 王兴源, 王可勇. 内蒙古阿尔哈达铅锌矿床构造控矿规律及深部成矿预测[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(6): 1705-1716.
[2] 张恩, 李名松, 卢辉雄, 李怀渊, 全旭东, 汪冰, 董双发. 证据权重法在黑龙江省伊春地区铅锌矿成矿预测中的应用[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(5): 1419-1428.
[3] 张宝一, 杨莉, 陈笑扬, 邓浩, 毛先成. 基于图切地质剖面的区域成矿地质体三维建模与资源评价——以桂西南地区锰矿为例[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2017, 47(3): 933-948.
[4] 宋明春,李三忠,伊丕厚,崔书学,徐军祥,吕古贤,宋英昕,姜洪利,周明岭,张丕建,黄太岭,刘长春,刘殿浩. 中国胶东焦家式金矿类型及其成矿理论[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(1): 87-104.
[5] 彭翼,何玉良,曾涛,钟江文,许国丽,苏小岩,谌军,彭松民,李震. 河南省Mo矿区域成矿模式与综合信息预测模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(4): 1262-1275.
[6] 黄国成,董学发,吴小勇,李翔. 浙江省临安学川地区综合找矿预测模型[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(4): 1276-1282.
[7] 蔡煜琦,徐浩,郭庆银,朱鹏飞,汪远志,谢迎春. 江西省桃山地区花岗岩型铀矿预测及找矿方向[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(4): 1283-1291.
[8] 张彤,许立权,闫洁,张婷婷. 内蒙古白云鄂博群金矿综合地质信息预测[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(4): 1246-1253.
[9] 李建国,肖克炎,刘永顺,杨俊泉. 基于GIS和证据权重法的那仁宝力格地区铜多金属矿成矿预测[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2013, 43(4): 1151-1158.
[10] 丁星妤,戴塔根,刘晓玮. 滇东南南部多金属成矿带找矿潜力分析[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2012, 42(6): 1730-1730.
[11] 陈文成. 面向成矿远景评价的MapGIS空间分析模型[J]. J4, 2012, 42(1): 280-288.
[12] 王登红, 唐菊兴, 应立娟, 陈郑辉, 许建祥, 张家菁, 李水如, 曾载淋. “五层楼+地下室”找矿模型的适用性及其对深部找矿的意义[J]. J4, 2010, 40(4): 733-738.
[13] 王建新, 张俊华, 王超, 付洋, 孙振明, 丁培超. 东北地区中生代火山岩成分空间变异及其成矿规律[J]. J4, 2010, 40(4): 752-763.
[14] 张志斌, 李建华, 黄超义, 刘虹, 赵岩辉. 东升庙矿床成因和找矿研究[J]. J4, 2010, 40(4): 791-800.
[15] 叶水盛, 袁鑫. 地学综合信息图库管理系统的进一步开发应用[J]. J4, 2010, 40(3): 726-732.
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