首页 解决方案 如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床 斑岩铜矿的概念由 Emmons 在 1918 年首次提出,随着 研究的深入将斑岩型铜矿床定义为 :在空间分布和成因上 与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关,规模巨大,低品位的 细脉浸染型铜矿床。

 

  如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

     斑岩铜矿的概念由 Emmons 在 1918 年首次提出,随着 研究的深入将斑岩型铜矿床定义为 :在空间分布和成因上 与一些弱酸性的斑岩类小侵入体有关,规模巨大,低品位的 细脉浸染型铜矿床。系统研究发现斑岩型铜矿床的矿体可以 产在斑岩体内部或围岩中,斑岩型铜矿床的成矿时代为显生宙,主要是中、新生代 。

     斑岩型铜矿床与具斑状结构的中酸性浅成、超浅成的小型侵入体有时间、空间和成因联系 ; 围绕侵入体的围岩具有矿化蚀变分带性,呈面型展布,蚀变 矿物为大量硫化物矿物,富含黄铁矿;矿石具细脉浸染状构 造。斑岩型铜矿床通常与其他成因类型如矽卡岩型矿床连续 产出,形成成矿区或成矿带,有时斑岩铜矿床还和其他矿种矿床相伴产出,构成一个成矿系列 。

     该类矿床工业意义和经济意义重大,因此为对此类矿床进行高效率高质量全方位 勘查并提高寻找该类矿床的勘查效益,需寻找行之有效的勘 查技术方法,建立找矿预测模型,以发现新的斑岩铜矿床。目前普遍使用的是立体找矿即运用研究所取得的该成因类 型矿床的成矿规律建立三维矿床模型从而开展找矿部署,充 分运用现代航空和遥感技术,地面、坑道和井中地球物理, 勘查地球化学技术及各种类型钻探技术,实施立体找矿。

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

成矿地质条件

1. 岩浆岩条件

     中酸性钙碱性浅成、超浅成小型斑岩侵入体的存在是斑 岩型铜矿床成矿的必要条件,以小侵入体或次火山岩体产 出。花岗闪长斑岩和石英二长斑岩为主要的含矿岩体,矿化 多集中在岩体顶部,岩体形态复杂多变,有株状、筒状、蘑菇状、喇叭状及不规则脉状等,岩株、岩筒状对成矿较有利 岩体年龄一般较年轻,大多数斑岩型铜矿床与燕山期斑岩体有关。

     岩体的化学成分以富钾为特征(K2O>Na2O),且岩体的酸性程度影响矿化类型,通常以铜为主的矿床 Si2O 含量一般在 62%~68% 之间。

2. 构造条件

     深大断裂是含矿斑岩岩浆上升的通道,含矿岩体分布在 深断裂两侧的次生断裂构造体系中。在一些斑岩中,角砾岩 化或角砾岩体与矿化密切相关,角砾岩体常分布于断裂构造 交叉部位,在一个地区常成群出现,且沿一定构造方向分布, 这种角砾岩体通常在斑岩体中或其周围呈筒状分布,角砾岩 筒直径从数十米到数百米不等。矿体由细脉浸染状矿石组 成,赋存于岩筒内。角砾岩筒是寻找斑岩型矿床的重要标志 之一。

3. 围岩

     矿体的围岩岩性影响矿体赋存部位、矿体形态等,斑岩 型铜矿床的围岩主要有硅铝质岩石和碳酸盐岩两大类。围岩蚀变以中心式面型蚀变为特征,这类蚀变围绕侵入体中心呈 同心圆状或椭圆状产出,范围可达几百米至几公里,各蚀变 带的矿物组合常呈有规律地分布。围岩蚀变分带是寻找斑岩 型铜矿床的主要标志,为找矿勘探提供有益的线索和明确的 方向。

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床如何数字勘查斑岩型铜矿床
找矿勘查技术方法

1.地质填图方法

     地质填图法是最基础的找矿方法,对于查明研究区的基 础地质概况具有重要意义,一些大型的斑岩型铜矿床就是 在地质填图过程中发现矿化线索的。寻找斑岩型铜矿床可 在 1:20 万地质图基础上,开展 1:5 万和 1:2.5 万的地质测量, 确定区域大地构造位置,基本查明区域地层、构造、岩浆岩, 圈定远景区域,进行更大比例尺填图。在大比例尺地质填图 中,查明岩浆岩体、构造与成矿的关系、赋矿地层、围岩蚀 变分带性、矿体产状、矿物组合等,研究成矿规律和各种找 矿信息。寻找斑岩型铜矿床的地质标志有:铁帽;铁的次生 矿物、铜的次生矿物;蚀变特征;副矿物特征;含矿角砾岩 带。

2.地球化学方法

     由于斑岩型铜矿具有 Cu、Mo、Pb、Zn、S 地球化学晕,因此通过岩屑、水系或土壤化学测量可以测定 Cu、Pb、Zn、Mo、W、Ag 等元素空间分布及浓度值变化特征,圈定化探异常 。

     基岩的钻孔地球化学调查也是针对斑岩型铜矿床的一 种重要找矿地球化学方法,其内容是从已知矿区钻孔中抽取 样品,并对其进行多元素分析,查明致矿元素的空间分布特 征,以指导找矿。

3. 地球物理方法

     地球物理方法在寻找斑岩型铜矿床中应用最多也最广, 有的物探信息甚至能直接指明找矿方向。所使用的地球物理 方法包括磁法、电法、布格重力法、伽马能谱测量等。通过 上述方法测得的数据可表征岩(矿)石物性特征,对成矿母 岩、成矿构造和矿化蚀变带等具有重要的识别作用,且有的 物性参数可直接作为找矿标志。

4. 遥感地质方法

     利用遥感方法开展找矿工作一直是和围岩蚀变紧密联 系在一起的,斑岩型矿床具有典型的蚀变分带,构成了蚀变 找矿的基础前提。

     遥感数据还包含与矿产资源共生及形成紧密相关的矿 物、岩石或蚀变矿化等地质体与地质现象反射和发射电磁 波的特性。矿化异常信息作为成矿、控矿条件和找矿标志 等综合的近矿标志,可直接或间接利用遥感图像反映的地 质体与地质现象的空间特征和波谱特征予以识别。通过遥 感手段进行蚀变矿物填图是斑岩型铜矿床勘查的有效勘查 技术手段。

5.工程技术方法

     在勘查过程中,需要对物化探和遥感手段等圈出的异常进行验证,常通过探槽、钻探等工程对异常进行验证,并通 过取样分析等,查明矿床品位并评价矿床的工业意义和经济 意义,为下一步矿床勘查提供类比依据。特别是钻探,是异 常验证过程中必不可少的工程技术手段。

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

如何数字勘查斑岩型铜矿床

利用三维地质建模技术建立多源信息找矿预测模型

     三维地质建模能够将地物化遥等多种勘查技术方法获 取的多源成矿找矿信息经过处理后在计算机虚拟的三维空 间下进行叠加模型展示,突出找矿有利部位,同时还可建立 综合找矿模型。

     多源信息找矿模型一般以矿床的成矿模式为基础,以成 矿信息的提取、浓缩、综合为途径,应用图解形式表达多源 信息找矿模型的内容。建立斑岩型矿床的找矿模型需综合地 质、地球物理、地球化学和遥感地质等多种找矿信息,对获 取的地质、物化探和遥感数据,根据地质成矿理论和已知矿 床(点)特征,利用 GIS 软件进行“二次开发”和处理分析, 寻找有利的找矿变量,并把主要控矿变量与已知的斑岩型铜 矿床通过相关性分析建立数学权重模型,进而转换为区域找 矿模型。通过确定各个变量的权重,圈定找矿有利地段或成 矿靶区。

如何数字勘查斑岩型铜矿床

  结  论

     综合国内外典型斑岩型铜矿床的勘查过程其基本的找 矿方法和模式为 :先开展不同比例尺的土壤和岩石地球化 学测量,在区域内圈定地球化学异常区;在大比例尺找矿勘 查活动中,使用激发极化法、磁法和放射性法这三种地球物 理方法获取含矿岩石物性差异异常信息;此外,详细收集勘 查区范围内的遥感数据和航片资料,利用多光谱和高光谱遥 感数据对比的方法对其开展系统的地质解译,进行蚀变矿物 填图以及环形、放射状、大型线性构造识别。通过上述方法 手段逐步缩小有利找矿靶区范围进行工程验证。将地物化遥 综合信息在三维地质建模平台上进行建模,从而建立立体可 视的多源信息找矿模型。

     三维地质建模已成为趋势,其可视化、定量化、系统化 为建立多源信息找矿模型带来很大便利,为同类型矿床勘查 提供了有利的方向。

 

免责声明:文章内容不代表本站立场,本站不对其内容的真实性、完整性、准确性给予任何担保、暗示和承诺,仅供读者参考,文章版权归原作者所有。如本文内容影响到您的合法权益(内容、图片等),请及时联系本站,我们会及时删除处理。

作者: suifengmianlai

为您推荐

生产制造 | 数控仿真保证“安全” 之 NCSIMUL四轴机床搭建

NCSIMUL 通过上一期对三轴机床搭建的讲解和演示,想必大家已经能够搭建自己专属的三轴机床。

质量管理 | 海克斯康 Q-DAS®与SAP QM的交互应用方案

SAP(System Applications and Product) 软件在企业的部署着眼于中央业务流程的优化。

新能源汽车供应链强力转型,数字化供应链系统订单管理数字化助力企业降本增效

当前,全球新能源汽车产业发展驶入快车道,新产品新技术加快研发运用,技术创新带动产业持续升级。

进度猫甘特图:项目管理中的任务分解工具

项目管理中是将大的项目目标划分为各个小阶段任务,WBS就是化繁为简,将负责非项目拆分为简单的任务,它可让事情依照一定规则或关系,通过一层一层来分解,这样要做的任务可以变为小目标。

查看流程审批历史记录解决方案

作者:黄鹏 审校:李达 适用版本:TC11 用户可以在TC中看到整个流程的历史记录,包括驳回,审批,编制的操作,这样可以方便我们查看哪些人参与了这个流程。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

返回顶部