
- •1. Общие положения
- •Раздел 2. Моделирование как основа методологии комплексирования методов
- •2.5. Требования к моделям месторождений, понятие геологического поля, фгм
- •2.6. Группы и виды геологических полей, используемые при моделировании месторождений полезных ископаемых (рис. 2.3).
- •Группы полей
- •1. Морфологические
- •Виды полей
- •Раздел 3. Особенности геологических полей и основные правила комплексирования
- •3.1. Уровенное строение геологических полей и правило одноуровенности их сопоставления
- •4. Принципы комплексирования
- •4.1.1. Соотношения геологических полей
- •2. Антикордантные соотношения полей
- •3. Дискордантные соотношения полей
- •4.1.2. Место геофизических методов в процессе геологического изучения недр
4. Принципы комплексирования
Принципы исследования – это наиболее общие исходные положения методики работ.
4.1. 1-й принцип комплексирования – принцип соответствия геофизических методов свойствам объекта
4.1.1. Соотношения геологических полей
Теоретически возможны три варианта соответствия полей: конкордантный, антикордантный, дискордантный.
Конкордантные соотношения полей
(Геологические поля изменяются в фазе)
Пространственная модель |
Статистическая модель |
χ, 10-5СИ (геофизическое поле магнитной восприимчивости) (геохимическое поле железа) СТМ, мас.%
Х
Залежи вкрапленных титаномагнетитовых руд
|
СFe, мас. %
СFe, ср.
χ, ср. χ, 10-5СИ Оценка коэффициента корреляции (r): 1 > r > 0; Уравнение регрессии: СFe = a+bχ |
Пространственная модель: одномерные сечения геологических полей изменяются в фазе (экстремумы кривых совпадают).
Статистическая модель: оторвана от координат пространства. Зато можно использовать аппарат математической статистики и количественно оценить степень согласованности полей.
Для этого выполняется:
1) корреляционный анализ
,
где r Fe, χ – оценка коэффициента корреляции между содержаниями железа и магнитной восприимчивостью,
F
e
χ – среднее
произведений,
F
e
χ – произведение
средних,
σ Fe – среднеквадратическое отклонение содержаний железа,
σ χ – среднеквадратическое отклонение значений магнитной восприимчивости
2) регрессионный анализ, содержания железа (СFe) находятся как линейная функция значений χ :
СFe = a+bχ
2. Антикордантные соотношения полей
(геологические поля изменяются в противофазе)
Пространственная модель |
Статистическая модель |
ρК, Ом м (геофизическое поле удельного электрического сопротивления ) СCu, мас. % (геохимическое поле меди) Схп, мас.% (минералогическое поле халькопиритата)
Залежи меднопорфировых руд
|
СCu, мас. %
СCu, ср.
ρК, ср. ρК, Омм Оценка коэффициента корреляции (r): 0 > r > -1; Уравнение регрессии: СCu = a-bρК |
3. Дискордантные соотношения полей
(геологические поля не связаны друг с другом)
Пространственная модель |
Статистическая модель |
γ, мкР/ч (геофизическое поле гамма-активности) СCu, мас. % (геохимическое поле меди) СХП, мас.% (минералогическое поле халькопиритата)
Залежи вкрапленных меднопорфировых руд руд
|
А Б
СCu, ср.
γ, ср. γ, мкР/ч А, В – один из параметров изменяется, другой не изменяется; Б – оба параметра не связаны. Оценка коэффициента корреляции (r): r ? 0; Уравнение регрессии не действительно |
Из анализа вариантов пространственных соотношений геологических полей следует 1-й и основной принцип комплексирования – принцип соответствия восстанавливаемых геофизических полей геологическим свойствам объектов исследования.