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地球物理学列表
水系沉积物地球化学测量是通过了解水系沉积物中元素的分布,总结其分散、集中的规律,研究其与附近基岩中地质体的联系,来发现、解释异常,并进行找矿的科学。蒋家坪地区位于山西省平鲁测区西北部,蒋家坪地区大地构造位置位于华北克拉通北部鄂尔多斯地块,偏关碳酸盐台地和集宁岩群孔兹岩带的交界处。
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笔者近期工作中发现,受井下巷道内空间小及铁设备等的干扰,不仅造成施工中人为因素的增大,而且使得探测的精度偏低。为进一步提高矿井瞬变电磁超前探测的准确性,首先得选取不同的装置尽可能地避免巷道内复杂条件的影响。在某矿方的大力协助下,针对性地对已知大规模的积水区进行了分离回线装置及磁偶源偶极装置的试验研究。
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电法勘探技术属于物理勘探方法,上文所介绍的激发极化法、瞬变电磁法、可控源音频大地电磁测深法虽然操作不一样,但是主要的原理都是对通过电场环境的监控来分析地质环境中的矿藏情况。在实际应用中,应结合勘查的需求、地质环境、作业条件,并考虑经济性因素来合理选择具体的电法勘探方法。
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高密度电法剖面因受地表密集房屋的影响,无法在人口聚集区内部布设测线,只能在人口聚集区的周边布置物探测线了解周边区域的地下岩溶发育情况。而等值反磁通瞬变电磁法的布设则不受密集房屋的影响,取得了不错的效果。对比等值反磁通瞬变电磁法与高密度电法成果,二者吻合较好,且钻探验证结果与物探推断解释基本一致。
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通过CSAMT剖面测量,解决了探堡地区低缓磁异常的成因问题,确定为隐伏岩体所致,并利用电法高阻异常对岩体的规模、边界、范围进行了大致的圈定。CSAMT方法探测深度大,分辨率高,在研究隐伏岩体、断裂构造方面效果明显,为今后该区域的找矿突破物探方法选择上提供了一定的参考。
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随着时代的发展,低碳环保、节能、可再生的新型能源开采和利用,符合国家环保政策,地热能的开发和利用现阶段属于技术成熟、投资少、见效快的惠民工程。可控源音频大地电磁法(CSAMT)由于其发射信号大、抗干扰能力强、勘探深度大的特点在地热勘查中发挥了很大作用。国内许多学者[1,2,3]都曾应用过CSAMT进行地热勘探。
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研究区位于贵州省黔东南剑河县南加镇附近,由于黔东南作为重点地质勘查对象的岩金类型一直没有在单点规模上的大突破,因此寻找金矿资源的突破口势在必行。通过笔者的调查研究,发现在黔东南地区到目前为止,金矿勘查方面,还没有一套适合当地实际情况的勘探方法,主要原因是该地区地质工作程度较低,特别是深部信息提取方面的工作程度很低。
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海水入侵[1,2]具有隐蔽、多变等特点,给工农业生产和人民生活带来了很大的危害,造成巨大经济损失,破坏了生态环境。海水入侵现象已引起国内外高度关注,是地质环境灾害研究的热点问题[3,4,5,6,7,8,9]。在莱州湾地区,研究人员在海水入侵模拟、预报、防治等方面做了研究,而如何快速有效地探测海水入侵界线和动态监测海水入侵界线变化的相关研究很少。
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黄土嘴—永田金矿地处湘东,大地构造位于江南造山带东段—黄金洞矿田北东部(图1),本区对金矿床原生晕分带研究较少,本文在已有地质工作的基础上,研究黄土嘴—永田金矿含金蚀变破碎板岩地球化学特征及矿脉原生晕分带特征,并构建原生晕叠加理想模型,冀以指导矿区及周边深部找矿预测等工作。
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在地球物理场变化、地层岩性、地质构造的探测中,地球物理勘探(物探)得到了广泛应用,数据采集方面具有大道数、宽方位特点。G3i仪器是物探领域的常用设备,也是主流地震仪器,在实际应用中经常会面临一些问题,尤其是磁盘数据传输环节,例如,数据传输格式不统一,磁盘数据存储安全性有待提升等。
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丘陵区土地质量地球化学调查在遵从《土地质量地球化学评价规范》(DZ/T0295-2016)同时,应根据服务于生态文明建设、精准脱贫、土地资源管理的需求,制定合适的技术路线;并以样品的代表性原则与丘陵区的实际情况相结合确定野外工作方法技术,以与地质背景相结合确定图斑赋值方法,以划定无公害富硒集中连片区及其建档为主要手段服务于精准脱贫工作。
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工作区大地构造位置属于西伯利亚板块南东缘扎兰屯陆块,中生代属滨太平洋构造域大兴安岭火山岩带北段。区域上侵入岩广泛分布,其中,石炭纪、侏罗—白垩纪侵入岩最为发育,也是区域上与成矿关系最为密切的两期岩浆活动。区内自古元古代至新生代经历了多期次的构造运动,主要控矿构造为北西向断裂构造。
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瞬变电磁法是利用脉冲电流产生一次磁场,在一次脉冲场间隙观测地下介质感应的瞬变二次电磁场的一种时域电磁法。其观测为纯二次场信息,受地形影响小,异常响应强,形态简单,分辨能力强等优点[1,2,3,4,5];可用于含水地质如岩溶洞穴与通道、煤矿采空区、深部不规则水体等探测。
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井中激电可以扩大钻孔有效作用半径,方法优势在于场源或接收装置置于地下,可使仪器从不同深度、不同方位接近或穿过矿体,有效提高探测深度和发现深部矿、隐伏矿的能力;灵活的工作方式,便于寻找井旁、井底盲矿,确定矿体埋深、走向及产状等;场源或接收装置接近目标体,减小了地形和地表不均匀性对测量解释的不利影响。
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我国黄土覆盖区东起太行山,西至乌鞘岭,南连秦岭,北连内蒙古高原,目前超过30万平方公里范围的黄土覆盖区矿产勘查程度较低,主要受限于传统地球化学方法在黄土覆盖区地质找矿效果不理想[1,2]。随着我国矿产勘查程度的加剧,找矿的主要思路转变为攻深找盲[3,5],所以新型勘查技术方法的研究已迫在眉睫[6,7]。
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影响因子:1.083
影响因子:3.086
400-069-1609
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