Titre | Geophysical inversion contributions to mineral exploration: lessons from the Footprints project |
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Auteur | Vallée, M A; Morris, W A; Perrouty, S; Lee, R G; Wasyliuk, K; King, J J; Ansdell, K; Mir, R; Shamsipour, P; Farquharson, C G; Chouteau, M; Enkin, R J ; Smith, R S |
Source | Geophysics applied to mineral exploration; par Pinet, N (éd.); Gloaguen, E (éd.); Giroux, B (éd.); Canadian Journal of Earth Sciences vol. 56, no. 5, 2019 p. 525-543, https://doi.org/10.1139/cjes-2019-0009 |
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Année | 2019 |
Séries alt. | Ressources naturelles Canada, Contribution externe 20190112 |
Éditeur | Éditions Sciences Canada |
Document | publication en série |
Lang. | anglais |
DOI | https://doi.org/10.1139/cjes-2019-0009 |
Media | papier; en ligne; numérique |
Formats | pdf (Adobe® Reader®); html |
Province | Québec; Saskatchewan; Colombie-Britannique |
SNRC | 32C/04; 32D/01; 74A; 74B; 74G; 74H; 74I; 92I/02; 92I/03; 92I/06; 92I/07; 92I/10; 92I/11 |
Région | Malartic; McArthur River; Kamloops |
Lat/Long OENS | -78.2667 -77.9833 48.1833 48.0167 |
Lat/Long OENS | -106.5000 -104.5000 58.2500 56.7500 |
Lat/Long OENS | -121.2500 -120.8333 50.6167 50.1833 |
Sujets | gisements minéraux; or; cuivre; uranium; prospection minière; méthodes d'exploration; levés géophysiques; interprétations géophysiques; modèles de la pesanteur; densités; établissement de modèles
magnétiques; susceptibilité magnétique; établissement de modèles; modèles; techniques de cartographie; géologie du substratum rocheux; lithologie; caractéristiques structurales; pétrophysique; Dépôt de Mcarthur River ; Groupe de Piche ; Batholite de
Guichon Creek ; Bassin d'Athabasca ; Méthodologie; Traitement des données; géologie économique; géophysique; Sciences et technologie |
Illustrations | cartes de localisation; cartes géolscientiques généralisées; tableaux; modèles 3D; images 3D; modèles |
Diffusé | 2019 04 18 |
Résumé | Des inversions magnétiques et gravimétriques sont utilisées pour créer des modèles 2D et 3D de la susceptibilité magnétique et de la densité, respectivement, en utilisant des données de champ potentiel.
Les inversions non contraintes génèrent un extrant basé sur des contraintes mathématiques imposées par le logarithme d'inversion. Les inversions contraintes intègrent de l'information lithologique, structurale et pétrophysique au processus
d'inversion pour produire des résultats plus signifiants sur le plan géologique. Nous analysons la validité de cette affirmation dans le contexte du projet Empreintes (Footprints) de l'exploration minière du CRSNG et du CCIM. Des inversions
géophysiques non contraintes et contraintes sont calculées pour trois sites miniers, soit un site aurifère (Canadian Malartic, Québec), un site cuprifère (Highland Valley, Colombie-Britannique) et un site uranifère (Millennium-McArthur River,
Saskatchewan). Après le calcul initial d'inversions non contraintes, des inversions contraintes sont obtenues en utilisant des mesures de propriétés physiques qui relient directement la géophysique à la géologie, et des limites lithologiques
extraites d'un modèle géologique interprété. Si chaque modèle géologique obtenu concorde avec les données géophysiques, tous les sites présentent une certaine complexité magnétique qui complique l'inversion. Le site aurifère comprend des régions à
forte signature magnétique qui masque la zone plus faiblement magnétique, cachant ainsi la signature magnétique associée au corps minéralisé. Les inversions non contraintes initiales pour le site cuprifère donnent des solutions caractérisées par un
domaine de profondeur invalide. La cohérence du modèle contraint et du modèle géologique est obtenue par des changements itératifs au domaine de profondeur du modèle. Au site uranifère, le signal magnétique observé est faible, mais l'inversion
fournit certains renseignements dont l'interprétation pourrait concorder avec un modèle géologique existant caractérisé par un plissement complexe. |
GEOSCAN ID | 314778 |
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