В последнее время широкое развитие
получили высокопроизводительные поисковые методы, известные под общим
названием аэрометодов, под которыми подразумеваются специальные приемы работ
с самолетов и вертолетов. По сравнению с наземными способами поисков
аэропоиски отличаются резко повышенной экономичностью, скоростью и
эффективностью.
Эффективность применения аэрометодов определяется
следующими факторами:
1) геологической изученностью района работ;
2) характером рельефа и его расчлененностью; 3) степенью
обнаженности горных пород; 4) литологическим составом пород; 5) тек
тонической сложностью района; 6) климатическими
особенностями и растительным покровом; 7) масштабом работ и высотой полета.
Что касается производительности аэрометодов, то в грубом приближении можно
считать, что. например, воздушно-радиометрические поиски масштаба 1 : 50 ООО
выполняются в 50 раз быстрее наземных. Наивысшее достижение авиации в области
геологии: использование трехканальной геофизической аппаратуры (гамма-,
магнито- и электрометрия) с параллельным ведением аэрофотосъемки.
Аэровизуальные наблюдения были первым приемом
использования полетов для геологических целей. Аэрофотосъемка с геологическим
дешифрированием и аэровизуальными наблюдениями представляет собой дальнейшее
усовершенствование визуального метода геологических исследований. Ведущим
методом работы является геологическое дешифрирование, т. е. выявление на
аэрофотоснимках данных о геологическом строении территории по прямым и
косвенным признакам.
Аэрофотоснимки сейчас выполняются преимущественно в
масштабе 1 : 30 000—1 : 12 000. Такой масштаб достаточен для выявления
крупных месторождений, например, угля, железных и марганцовых руд, в
отдельных случаях железных шляп, которые дешифрируются на простых черно-белых
контактных отпечатках. Лучшие результаты получаются при цветной фотографии.
По косвенным признакам — прежде всего по разломам и
трещинам, по характеру рельефа, цвету и растительности — при дешифрировании
могут быть выявлены выходы кварцевых рудоносных жил и пегматитов, речные
террасы, с которыми связаны россыпи, карсты и т. п.
Поисковое дешифрирование аэрофотоснимков можно применять
на всех этапах поисков. При геологической съемке и предварительных поисках
масштаба 1 : 200 000 чаще всего используются аэрофотоснимки в масштабе 1 : 30
000. На этих снимках успешно выявляются продуктивные свиты, зоны
минерализации, интрузивные тела, крупные разломы, контролирующие размещение
месторождений. Только объекты шириной менее 100 м и малой протяженности дешифрируются с трудом или могут быть обнаружены лишь на более детальных
аэрофотоснимках. Крупные тела полезных ископаемых, например тела магнитных
железных руд, отложения самосадочной соли легко дешифрируются в масштабе 1 :
30 000. Основная масса тел полезных ископаемых имеет небольшие размеры:
таковы, например, некоторые рудные тела месторождений титана, хрома,
связанные с основными породами, месторождений редких металлов в щелочных
породах; все они требуют аэрофотосъемки в масштабе 1 : 15 000—1 : 5000
(например, алмазоносные трубки и пласты медистых песчаников хорошо
дешифрируются в масштабе 1 : 5000). Такие масштабы аэрофотоснимков
применяются обычно при геологической съемке и поисках масштаба 1 : 50 000 и
крупнее (до 1 : 10 000).
Возможность изображения различных по величине объектов:
при съемке и поисках в масштабе 1 : 200 000 — продуктивных свит
и рудных полей, а в масштабе 1 : 50 ООО и крупнее — самих
месторождений в значительной мере определяет и задачи, которые можно ставить
перед поисками и поисковым дешифрированием в различных масштабах. Но, как и у
всякого метода, возможности дешифрирования ограничены. Большую помощь поискам
оно может оказать лишь в случае хорошей дешифрируемости ландшафта.
|