تعداد نشریات | 161 |
تعداد شمارهها | 6,572 |
تعداد مقالات | 71,031 |
تعداد مشاهده مقاله | 125,501,014 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 98,764,215 |
کاربرد فیلتر گسترش رو به بالا در تفسیر دادههای میدان مغناطیس بههمراه تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالا، منطقة منصورآباد یزد، ایران | ||
فیزیک زمین و فضا | ||
مقاله 6، دوره 41، شماره 2، مرداد 1394، صفحه 229-238 اصل مقاله (1.17 M) | ||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22059/jesphys.2015.53702 | ||
نویسنده | ||
محمدرضا آزاد* | ||
کارشناسارشد مهندسی اکتشاف معدن، دانشگاه صنعتی شاهرود، شرکت سیمان قاین | ||
چکیده | ||
با توجه به این واقعیت که تودههای آهن بهعلت بههمراه داشتن کانیهای فرومغناطیس، شدت مغناطیسی بالایی دارند، در اکتشافات معدنی معمولترین روش ژئوفیزیکی مغناطیسسنجی است که برای اکتشاف این ذخایر پیشنهاد میشود. برای پردازش و تفسیر نقشههای بیهنجاری مغناطیسی اصولاً از روشهای متعددی استفاده میشود که تقریباً اکثر این روشها بر مبنای سعی و خطاست. یکی از روشهای معمول پالایش یا فیلترسازی دادههای ژئوفیزیکی، فیلتر گسترش رو به بالاست که در این تحقیق نیز بهکار گرفته شده است. از جمله مشکلاتی که در تفسیر دادهها از طریق این فیلتر با آن مواجهیم، تعیین ارتفاع بهینة گسترش رو به بالاست. در این مطالعه دادههای مغناطیس بیهنجاری شمالی منطقة منصورآباد یزد مطالعه شد. بهمنظور تفسیر و تعیین ارتفاع فیلتر گسترش رو به بالا از روشی عملی بر مبنای همبستگی عرضی دو ارتفاع متوالی استفاده شده است. با استفاده از این روش بدون مقایسة نقشههای متعدد مربوط به ارتفاعات مختلف و بدون دخالت شخصی میتوان فیلتر مناسب گسترش رو به بالا جهت تعیین بیهنجاری ناحیهای مغناطیسی را بهدست آورد و متعاقب آن با کسر این مقادیر از کل مقادیر دادهها نقشة بیهنجاری باقیمانده را برآورد کرد که نشانگر بهتری از بیهنجاریهای محلی در منطقه است. با روش مذکور ارتفاع 39 متر برای دادههای مورد بررسی انتخاب شد. پس از بررسی و انطباق بیهنجاریهای مغناطیسی در محدودة مطالعاتی مشخص شد که عامل بیهنجاریها تودههای آهن است. گسترش عمقی عامل این بیهنجاریها متفاوت است و تا عمق متوسط 80 متر ادامه مییابد. | ||
کلیدواژهها | ||
تعیین ارتفاع بهینه؛ گسترش رو به بالا؛ معدن آهن منصورآباد یزد؛ مغناطیسسنجی | ||
مراجع | ||
1- Abdelrahman, E. M., Bayoumi, A. I., Abdelhady,Y. E., Gobashy, M. M., and El-Araby, H. M., 1989, Gravity interpretation using correlation factors between successive least-squares residual anomalies: Geophysics, 54, 1614–1621.
2- Claerbout, J. F., 1988, Fundamentals ofGeophysical Data Processing with Applications to Petroleum Prospecting.
3- Dobrin, M. B, and Savit, C. H., 1988,Introduction to geophysical prospecting, NewYork, McGraw- Hill.
4- Reynolds, J., 1997, An introduction to Applied and Environmental Geophysics, Reynolds Geo-Sciences.
5- Zeng, H., Xu, D. and Tan, T., 2007. A model study for estimating optimum upward-continuation height for gravity separation with application to a Bouguer gravity anomaly over a mineral deposit, Jilin province, northeast China. Journal of Geophysics 72, 145-150.
6- Zeng, H., 1989, Estimation of the degree of polynomial fitted to gravityanomalies and its applications: Geophys. Prosp., 37, 959–973.
7- Gilbert, D., and Galdeano, A., (1985), A computer program to perform transformationsof gravimetric and aeromagnetic surveys, Computer and Geosciences.11, 553-588.
8- Gupta, V. K., and Ramani,N., 1980, some aspects of regional-residual separationof gravity anomalies in a Precambrian: Geophysics, 45, 1412–1426.
9- Jacobsen, B. H., 1987, a case for upward continuation as a standard separation filter for potential-field maps: Geophysics, 52, 1138–1148.
10- Kellogg, O. D., 1953, Foundations of potentialtheory: Dover Publishing Inc. | ||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,872 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,886 |