تلفیق دادههای هوابردی رادیومتری و مغناطیسسنجی با دادههای متالوژنی جهت ارزیابی آنومالیهای مگنتیتدار شمال غرب
[پایاننامه]
Integration of airborne radiometry and magnetometry with metallogenic data for investigation of magnetite anomalies of north west
/وحید زارعی
: مهندسی معدن
، ۱۳۹۸
۲۳۱ص.
:
زبان: فارسی
زبان چکیده: فارسی
چاپی - الکترونیکی
مصور، جدول، نمودار
دکتری
مهندسی معدن
۱۳۹۸/۱۱/۰۱
صنعتی سهند
منطقه شمالغرب ایران دارای تنوع بسیار بالایی از لحاظ زمینشناسی و تکتونیکی است که حوادث بسیاری را از گذشته تا به امروز پشت سر گذاشته است که از نتایج آن میتوان به نهشته شدن انواع کانسارهای آهن اشاره کرد که اکثر آنها در ارتباط با فاز تکتونوماگمایی الیگومیوسن و نفوذ تودههای گرانیتوئیدی متعدد به داخل سنگهای قدیمیتر میباشد .بهمنظور بررسی دقیقتر و جزئیتر این کانسارها دو منطقه با ویژگیهای زمینشناسی متفاوت انتخاب شد که در هر کدام از این مناطق حداقل یک کانسار آهن مگنتیتی( کانسار آهن آستمال در منطقه ورزقان و کانسار آهن گوزلبولاغ در منطقه تکاب) وجود دارد .این مناطق از لحاظ متالوژنی، رادیومتری و مغناطیسسنجی مورد بررسی قرار گرفتند .بررسیهای زمینشناسی و متالوژنی نشان میدهد که کانسارهای آهن در منطقه ورزقان و تکاب در اثر نفوذ تودههای گرانیتوئیدی با ترکیب اسیدی تا حدواسط، به داخل سنگهای قدیمی-تر غنی از آهن مانند آندزیت رخ داده است .بدین صورت که تودههای گرانیتوئیدی در مرحله اول با ایجاد پلومهای حرارتی باعث ذوب بخشی سنگهای قدیمیتر و افزایش جزئی مقدار آهن در ماگمای باقیمانده شده و در مرحله بعد با نفوذ محلولهای هیدروترمالی مشتق شده از آن، به داخل سنگهای غنی از آهن و گردش این سیالات در داخل سنگها، باعث غنیشدگی آنها نسبت به آهن شده است و در مرحله آخر با صعود این محلولهای غنی از آهن و تغییر در شرایط فیزیکوشیمیایی محیط در داخل سنگهای منطقه به صورت مگنتیت نهشته شدهاند .بنابراین شناسایی و تفکیک سنگهای غنی از آهن، تودههای نفوذی سطحی و عمیق به عنوان منشاء اولیه ایجاد پلومهای حرارتی و شناسایی گسلها و شکستگیها به عنوان گذرگاه سیالات کانهساز، میتواند به عنوان یک هدف اکتشافی بسیار مفید جهت تعیین مناطق مستعد کانیزایی آهن باشد .بدین منظور از دادههای ژئوفیزیکی رادیومتری و مگنتومتری هوابرد استفاده شده است .با بررسی و پردازش دادههای رادیومتری هوابرد در مرحله اول لیتولوژیهای منطقه به خوبی از یکدیگر تفکیک شده و مناطق مستعد کانیسازی شناسایی شد و در مرحله بعد با استفاده از این دادهها زونهای تحت تاثیر محلولهای هیدروترمالی با دقت بسیار بالایی مشخص شدند .در راستای استفاده از دادههای مغناطیسی ابتدا با مدلسازی و بررسی ویژگی انواع روشهای تعیین مرز بهترین و دقیقترین روشها جهت تعیین مرز تودههای نفوذی، گسلها و شکستگیها شناسایی شد بدین منظور چندین روش جدید نیز ارائه شد که با دقت بسیار بالایی مرز تودههای عمیق و سطحی را چه در محیطهای ساده و چه در محیطهای پیچیده مشخص میکنند و اثراتی از پدیده گیبس و نویز بر روی آنها کمینه است و حساسیتی نسبت به نوع و روند تودههای مغناطیسی ندارند .در مرحله بعد این روشها بر روی دادههای مغناطیس هوابرد منطقه ورزقان و تکاب اعمال و موقعیت تودههای نفوذی و محل گسلها و شکستگیهای منطقه با دقت بسیار بالایی تعیین شدند همچنین از روشهای مذکور جهت تفسیر و تعیین مرز تودههای مگنتیتی منطقه آستمال و گوزلبولاغ نیز استفاده شده است .مجموعه مطالعات و بررسیهای فوق سبب فراهم شدن چندین لایه اکتشافی شامل لایههای اکتشافی لیتولوژی، توده نفوذی، گسل، آلتراسیون، رادیومتری و مگنتومتری شد که با استفاده از آنها میتوان مناطق مستعد کانیزایی آهن را شناسایی کرد .این لایههای اکتشافی با استفاده از روشهای تحلیل سلسله مراتبی و منطق فازی تلفیق شده و یک مدل تشکیل برای اکتشاف کانسارهای آهن منطقه ورزقان و تکاب ارائه شده است .
The northwestern region of Iran has highly geologically and tectonically diverse, which has been left behind many events from the past to the present, and caused to deposit various types of iron ore. Most of these ore deposits are related to the Oligo-Miocene tectonomagmatic activity and the influence of numerous granitoid masses into older lithologies. In order to study these ore deposits more precisely, two areas were selected with different geological features, in each of which there are at least one magnetite iron ore deposit (the Astmal iron ore deposit in Varzaghan area and the Gozlolabagh iron ore deposit in Takab area). These areas were studied in terms of metallogeny, radiometry and magnetometry. Geological and metallogenic studies show that the iron ore deposits in the Varzaghan and Takab areas occurred due to intrusions of the granitoid masses with intermediate felsic combination into older iron-rich rocks such as andesite. In this way, the Granitoid masses in the first stage by creating thermal plumes cause partial melting of older rocks and a slight increase in the iron level in the remaining magma, and then by the penetration of hydrothermal fluids (derived from it) into the iron-rich rocks and the circulation of these fluids inside the rocks, and finally they are deposited in the rocks of the region as magnetite by increasing these iron-rich solutions and changing the physicochemical conditions of the environment. Therefore, identification and separation of iron-rich rocks, superficial and deep intrusive masses - as the primary source of thermal plume formation and identification of faults and fractures as ore mineralization fluids pathway - can serve as a useful exploration goal to identify potential areas for iron ore mineralization. Airborne radiometric and magnetometric geophysical data were used for this purpose. By examining and processing the airborne radiometric data in the first stage, the area's lithology were well separated and potential mineralization areas were identified and then using these data, the zones affected by hydrothermal solutions were identified with very high accuracy. In order to use magnetic data in the first stage, the best and most accurate methods for determining the boundary of intrusive masses, faults and fractures were identified by synthetic modeling. Also, several new methods have been proposed which accurately characterize the edge of deep and surface bodies in both simple and complex environments. These new methods have no sensitivity to depth and strike, and also do not create additional edges. Furthermore, they have lower noise sensitivity and significantly reduce the effect of the Gibbs phenomenon. In the next step, applying these methods on real magnetic data from the Varzeghan and Takab areas and the intrusive masses position and the faults and fractures location were determined with high accuracy. The above methods are also used to interpret and determine the edge of the magnetite bodies in the Astmal and Gozlobolagh areas. The above studies and researches have provided several exploratory layers including lithology, intrusive bodies, fault, alteration, radiometric and magnetometric exploration layers that can identify potential iron mineralization areas. These exploration layers are combined using hierarchical analysis and fuzzy logic methods and a formation model is proposed for exploration of iron ore deposits in the Varzaghan and Takab areas.
ba
Integration of airborne radiometry and magnetometry with metallogenic data for investigation of magnetite anomalies of north west