判别大中型热液矿床的地质准则论文

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1、判别大中型热液矿床的地质准则论文这里所说的热液矿床,系指由不同和不同成因的热水溶液所形成的矿床。详细内容请看下文判别大中型热液矿床的地质准则。热液矿床中的中、大型与小型相比,在成矿区域地质背景和矿床地质特征上,均有其自身的特殊性,但在中、大型热液矿床之间却有其共同性。这些共同性的特点反过来可以作为判别被评价矿床属中、大型抑或小型的地质准则。这些准则主要表现在6个方面。当然,已知的中、大型热液矿床中的任何一个,不一定具备这6个方面的全部特征,但经笔者研究认为:若被评价的某个同类型矿床,只要具备了其中的4个或以上,那么被评价的这类矿床就可能属于中一大型。现就这6个方面的地质特征分述如下:一、

2、所处区域地质构造位置上的特点几乎所有这类矿床中的中、大型,常处于深、大断裂的旁侧、它们的交汇区,以及深、大断裂与成矿带、矿带的交汇区。这里所说的深断裂的规模甚大,走向延长百至数百公里,倾向延深也大,常切穿硅铝层,深入硅镁层,甚至深人上地慢至软流层,相当于张文佑教授所划分的岩石圈断裂。这里所指的大断裂,规模也很大,走向延长数十至百余公里,倾向延伸可达基底而不切穿基底。众所周知,这些深、大断裂均有其确定的地质、地貌和物、化探标志,地质工是不难发现和确定它们的。深、大断裂对热液矿床的控制作用,不少地质工比较重视。有人以此为基础提出边缘成矿论;也有人以此作为某些或某个矿种(例如金矿)划分成矿带、

3、矿带的依据。但以此作为评价热液矿床规模大小的地质准则,则未被重视。笔者重点研究了江西以及全国和世界上一些中、大型热液矿床后认为:几乎所有这类矿床均处于这样的区域构造位置上。号称江西五朵金花的4个大型铜矿和一个中型铜矿、大型钨矿,无一例外地处于这样的位置上;着名的德兴斑岩铜矿田位处赣东北深断裂(共南西延至遂川,总称德兴一遂川深断裂)的南东侧,铅山永平大型似夕卡岩型铜、钨矿床位处萍乡一广丰深断裂南侧,东乡枫林中型铜矿、大型钨矿位处萍乡一广丰和德兴一遂川深断裂的交汇区,武山、城门山大型夕卡岩型铜矿床位处北西向长江大断裂的南西侧:闻名世界的江西4大钨矿,也一无例外地处于这样的位置:西华山钨矿位处

4、大余一南城深断裂西侧,盘古山钨矿位处德兴一遂川深断裂的西侧,大吉山、归美山钨矿位处北东东向定南一大占山大断裂(据卫片解译资料)的南侧;类型独特的冷水坑斑岩型铅锌银矿田位处湖石大断裂的西侧。土的冻结,引起水份向正冻区运动,并试图以冰的形式充填这个区域。由于土体表面温度的降低,未冻结之前的土体中的能量平衡被打破,以下就是由小编为您提供的冻区盐渍土水热耦合效应及对力学性能的影响。除引起水分的迁移外,也引起土中温度的重新分布[1]。在盐渍土中,还伴随产生土中盐分的浓度梯度,同时盐分也重新分布,从而导致空间全新的固、液、气组合状态。水热耦合效应变化是冻土工程中引起冻胀融沉最重要的因素之一。近30年

5、来,国内外冻土学者从单一场影响因素的研究发展到水、热两方面的综合统一研究,去认识冻胀机理。1973年,HarlanRL提出了土体冻结过程中水-热迁移耦合数学模型,从此进入多场耦合问题的研究阶段。Harlan(1973)、Sheppard(1978)提出冻土中热质迁移与水分迁移相互作用的流体动力学模型。苗天德等(1999),在连续流体力学混合物理论框架下研究了冻土力学-热学性质,建立起固、液两相介质伴有相变的水、热二场耦合模型。毛雪松对室内小型试件进行了水分迁移过程的水分场和温度场动态观测,并应用水热耦合模型对模型试件温度场、水分场进行数值模拟。考虑到盐渍土尤其是高氯盐渍土土体本身的复杂性

6、,本文通过室内动态试验,分析高氯盐渍土水热耦合规律,并研究水热变化对土体力学性能的影响。1 试样、试验设备和试验方法(1)试样取自青藏高原那曲河地区,该区地基土系由洪积、湖积和湖泊化学沉积的盐层及超氯盐渍土组成。土样天然含水量为1061%,易溶盐含量为1201%,主要成分为氯化钠和氯化钾。颗粒分析结果如表1。(2)试验设备采用西南交大自行研制的封闭式单向冻结特性测试系统(见图1、图2),在土样无破损的条件下,对土柱中的点位进行温度和含水量的动态观测。设备主要由三个系统组成:温度、水份及变形检测系统(温度传感器、水份传感器和百分表等);环境温度场建立系统(制冷压缩机及控制系统);绝热样品室

7、系统(尼龙试样套管、聚氨酯泡沫绝热层和石棉保温套)。土柱高25cm,直径10cm。全国的一些中、大型热液矿床所处的构造位置也基本如此。多宝山大型铜矿床位处嫩江大断裂的旁侧;锯板坑大型钨矿位处北东向丽水一北津湾大断裂的侧旁;柿竹园大型钨矿床位处江西新干一湖口深断裂向南西延至湖南境内的这一深断裂的西侧;河台大型金矿床位处广宁一罗定大断裂的西侧;玉龙大型斑岩铜矿田位处德钦一贡觉大断裂的西侧。世界上许多中、大型热液矿床所处的构造部位仍然疮本

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