重磁勘探新方法技术

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1、重磁勘探新方法技术在地球的位场中,重力场和磁场是两种最稳定的基本地球物理场。地球上任何一点的重磁场和某些规则形状物体的重磁场通常可以用数学解析式表示。因此,在地球物理勘探中,重力勘探和磁法勘探是最基本的、应用最为广泛的两种物探方法。如通过分析地球介质密度及磁性在空间上的差异及其成因,来分析解释地质构造和寻找相关的能源矿产和固体矿产。其中重力勘探主要用于探查含油气远景区的地质构造、盐丘及圈定煤田盆地以及研究深部构造和区域地质构造等。 磁法勘探主要用于各种比例尺的地质填图、研究区域地质和深部地质构造、寻找直接或间接与磁性矿物相关的矿床、勘查含油气构造及煤田构造、预测成矿远景区。 近 10 年来重力

2、勘探和磁法勘探中应用了一些新技术,主要为:欧拉反褶积方法、重磁响应函数方法和数字信号分析技术等。随着这些新方法逐渐应用于地质构造解释、矿床勘查、地热勘探与考古勘探中,提高了重磁勘探方法的应用效果。欧拉反褶积是重磁异常解释中常用的一种方法。用欧拉反褶积可确定磁性体水平位置和深度,刘长风等用欧拉反褶积方法反演台湾海峡磁异常,并对台湾海峡地区复杂磁异常进行了解释,绘制了磁源等深线图,用来推断海峡断裂和构造走向,推断结果与已知大型断裂和海峡构造单元边界大部分相近。现行欧拉反褶积局限于一个窗口仅对应一个场源体,快速三维场源体定位方法对用重力数据或磁场数据限制地下构造模型极为有用。欧拉反褶积中,构造指数的

3、判定十分重要。 为此,等人提出了一种新标准用来判定构造指数,目的是提高欧拉反褶积结果的稳定性和改进构造指数的计算。在重磁联合反演方法中,人们以三维数据为基础,探讨了综合应用重磁方法的基本原理解反演问题,获得了具有较高分辨率的磁化强度和密度岁深度的分布模型。在解反演问题时,必须具有垂直方位场数据的相关信息,这对于提高垂向深度分辨率具有决定性作用,这种垂向深度分布的结果仅取决于位场数据的分布。重力异常解释中,提出了一种张量欧拉反褶积,用于分析地下三度体地质结构的重力张量梯度数据。张量欧拉反褶积,使用所有张量数据,因而与常规欧拉反褶积不同。这一方法和数据处理时,采用了线性和网格化数据形式的有效性在棱

4、柱体和圆柱体模型计算中得到验证。张量欧拉反褶积用于墨西哥海湾岛区域重力张量梯度数据解释中。与相应常规解相比,张量欧拉解具有更加清晰的线性特征。数字信号分析技术中,重磁数据自动解释和一般解释中提出了一种方法,以三维分析信号微分为基础,在磁化强度、密度及结构的几何性质方面作最少的假设。 因而,它特别适于初步解释和模型初始化。处理的数据是分析信号振幅的微分,而不是原始分析信号振幅,从而可更有效分离相邻地质体引起的异常。分析信号技术通常用来确定磁性体埋深,其优点是磁化方向具有相对独立性。使用振幅比方法判定磁性体深度可避免对几个特征点的复杂计算,减少干扰影响。在重磁勘探新方法中还有其他方法:(1)根据磁

5、异常确定岩石总磁化强度方向的方法。该方法主要采用了化极方法,化极后得到的异常用来计算磁偏角和磁倾角,其中磁倾角的相对效果较好。 (2)采用数值模型计算磁性地形影响的方法,用于处理起伏地形条件下的磁测数据。 它在垂直方向采用解析积分,在水平面采用数值积分。将该方法用于火山岛起伏地形条件下航磁数据的解释,结果表明,该区地表岩石具有明显的磁性。 (3)应用积分分析和数值积分联合方法计算复杂形体场源磁场的新数学模型。该模型的两个表面和磁化强度参数可用平面上的离散点数据来定义。在第三轴方向上联合一个多项式磁化强度函数,就可模拟出 3D 磁化强度分布,这种方法给出了计算磁场的方程。可直接用于由地震或其他方

6、法解释限定的模拟场源体,也可用于快速计算的交互解释。(4)应用铁磁学中的居里定理(即居里温度以上,物质的铁磁性或亚铁磁性转变为顺磁性) ,分析地壳中的地温场的分布。这在分析含油气盆地温度场的结构,对于评价油气的生成与聚集具有重要意义。虽然重磁勘查方法已经有了一定的进展,但是,由于重磁法本身已经比较成熟,所以进展不大。其中运用重磁响应函数求取有效磁倾角是一种新的方法,但要求比较苛刻,需要密度与磁化强度之比为一常数,有待进一步研究。以后应该在重磁联合反演方面进行更多研究,欧拉反褶积方法是一种常用的方法,但也有局限性。例如,它需要一个已知参数作为构造指数,现行欧拉反褶积仅局限于一个窗口一个场源体(虽然已经有了适宜多场源体的方法,但仍待进一步的发展) ,欧拉反褶积的计算比较复杂。如何克服这些局限性,则是今后重磁法勘查的重要研究方向之一。重力勘探和磁法勘探在油气矿藏中地运用还需要进一步的研究。目前在西伯利亚的研究表明,重力场、磁场和碳氢化合沉积物之间有空间的关联性。在这个方面应该展开进一步的研究,发展运用重磁法勘探油气矿藏的一种新方法。钟思萍0610830120071044583

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