寻找高放射性矿体的应用

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(一)地面γ测量寻找铀矿的实例

在某地区曾发现燕山运动早期的花岗岩体,其主要岩性为中细粒花岗岩。区内浮土覆 盖面积较大,岩浆活动频繁,构造复杂而呈东西向分布。对该区进行地质填图和γ测量工 作后,根据γ测量结果圈出两个异常和两个偏高地带,如图5-4所示。它们都具有一定 的规模,并且经地表揭露仍然存在。于是对γ 偏高地带又做了射气测量、铀量测量等项工 作,其结果也都有显示。通过勘探揭露,在1 号、2号γ异常以及3号γ偏高地带发现铀矿 体,在4号偏高地带见到铀矿化。

图5-4 某地区地质、相对γ强度综合平面图(据丁绪荣,1984)

(二)射气测量在寻找铀矿上的应用

某地区主要分布的是太古界上部变质岩 系,除东部外都有大面积的海西期花岗岩侵入。但该地区大部分被浮土覆盖,浮土厚度一 般为1~1.5m,最厚处达10m左右,地面γ 测量效果不佳。经过射气测量后发现了许多异 常,其中之一位于坡度15°,大部分为变质岩 和花岗岩堆积物的山坡上,如图5-5所示。在此处进行过深度为90cm的孔内γ测量,只 发现一个强度约80γ的异常点。然而射气异常 是沿北东向构造破碎带分布的,最高浓度接近1000em。经判明异常为纯氡性。在CC′ 剖面上布置探槽并刻槽取样分析,进一步又沿异常方向进行坑道揭露,终于在距地表约 20m深度处沿构造破碎带见到长十几米、品位高达1.5%的铀矿体。

图5-5 某地区山坡上射气异常综合平面图(据丁绪荣,1984)

(三)α卡法在寻找铀矿上的应用

在浙江湖州某地区,出露的地层主要是上泥盆系和下石炭系石英砂岩、粉砂岩。主要 构造有北东向的F1和F2两条断裂构造。区内铀矿化不均匀。从已知资料来看,主要是裂 隙控矿,矿体厚度薄,品位较低。该区已进行过放射性物探工作,为了试验国产α卡仪 器,又在两条测线上作了测量。埋卡时间为6h,探抗深约30cm。图5-6是在11号测线 上的测量结果。可以看出,由于矿体埋深达277m,γ测量毫无反映。但在α卡测量的曲 线上,对应于F2构造带却有明显的异常高峰。

图5-6 浙江某地11号测线地质物探综合剖面图(据丁绪荣,1984)

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