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AMT测深法在金刚石矿勘探中的应用
被引量:
6
1
作者
A.K.SARAEV
K.M.ANTASCHUK
+2 位作者
A.B.NIKIFOROV
N.E.ROMANOVA
r.v.denisov
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期657-676,共20页
本文介绍了AMT(音频大地电磁测深)法在雅库特和俄罗斯的Archangelsk金刚石矿区勘探中的应用.文章描述了金伯利岩岩脉的位置和形状、电性参数、围岩和上覆岩层特性.金伯利岩矿区位于易于被AMT方法确定的参考导电层之上,或者在高阻层之上...
本文介绍了AMT(音频大地电磁测深)法在雅库特和俄罗斯的Archangelsk金刚石矿区勘探中的应用.文章描述了金伯利岩岩脉的位置和形状、电性参数、围岩和上覆岩层特性.金伯利岩矿区位于易于被AMT方法确定的参考导电层之上,或者在高阻层之上.金伯利岩岩脉发育在金伯利岩矿区良导的局部边缘地区.这些良导区与地堑构造有关,其边界与基底和厚层沉积覆盖的弯曲褶皱相一致,并具有强破裂和利于金伯利岩岩浆渗透的特点.依据AMT数据,可很好地确定局部良导区,并作为最有远景的矿脉发育区.利用AMT数据可确定断裂带和区分矿区的构造断层.金伯利岩控制的断层一般被圈闭的岩墙充填,易于被磁法资料确定,而金伯利岩的围岩断层不包含圈闭的岩墙,由磁法难以测量,因此就可较好地确定金伯利岩.本文给出了由沉积层覆盖的简单地质条件下发现岩脉的例子,也介绍了包含几种不同类型金伯利岩如导电的斑状金伯利岩、并被圈闭和厚层沉积覆盖的复杂地质条件下确定岩脉的实例.
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关键词
音频大地电磁测深
金刚石勘探
金伯利岩矿区
岩脉
金伯利岩岩脉
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职称材料
题名
AMT测深法在金刚石矿勘探中的应用
被引量:
6
1
作者
A.K.SARAEV
K.M.ANTASCHUK
A.B.NIKIFOROV
N.E.ROMANOVA
r.v.denisov
机构
St.Petersburg State University
出处
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010年第3期657-676,共20页
文摘
本文介绍了AMT(音频大地电磁测深)法在雅库特和俄罗斯的Archangelsk金刚石矿区勘探中的应用.文章描述了金伯利岩岩脉的位置和形状、电性参数、围岩和上覆岩层特性.金伯利岩矿区位于易于被AMT方法确定的参考导电层之上,或者在高阻层之上.金伯利岩岩脉发育在金伯利岩矿区良导的局部边缘地区.这些良导区与地堑构造有关,其边界与基底和厚层沉积覆盖的弯曲褶皱相一致,并具有强破裂和利于金伯利岩岩浆渗透的特点.依据AMT数据,可很好地确定局部良导区,并作为最有远景的矿脉发育区.利用AMT数据可确定断裂带和区分矿区的构造断层.金伯利岩控制的断层一般被圈闭的岩墙充填,易于被磁法资料确定,而金伯利岩的围岩断层不包含圈闭的岩墙,由磁法难以测量,因此就可较好地确定金伯利岩.本文给出了由沉积层覆盖的简单地质条件下发现岩脉的例子,也介绍了包含几种不同类型金伯利岩如导电的斑状金伯利岩、并被圈闭和厚层沉积覆盖的复杂地质条件下确定岩脉的实例.
关键词
音频大地电磁测深
金刚石勘探
金伯利岩矿区
岩脉
金伯利岩岩脉
Keywords
Audiomagnetotelluric sounding, Diamond exploration, Kimberlite field, Pipe cluster, Kimberlite pipe
分类号
P631 [天文地球—地质矿产勘探]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
AMT测深法在金刚石矿勘探中的应用
A.K.SARAEV
K.M.ANTASCHUK
A.B.NIKIFOROV
N.E.ROMANOVA
r.v.denisov
《地球物理学报》
SCIE
EI
CAS
CSCD
北大核心
2010
6
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