摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第1章 引言 | 第10-21页 |
1.1 选题依据 | 第10-12页 |
1.2 研究概况及进展 | 第12-18页 |
1.2.1 成盐理论及资源量评价方法的国内外研究现状 | 第12-15页 |
1.2.2 四川盆地以往的研究程度 | 第15-17页 |
1.2.3 存在的问题 | 第17-18页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第18-20页 |
1.3.1 研究内容 | 第18-19页 |
1.3.2 技术路线 | 第19-20页 |
1.4 论文的主要创新点 | 第20-21页 |
第2章 四川盆地区域地质背景与富钾卤水分布状况 | 第21-34页 |
2.1 区域地质概况 | 第21-25页 |
2.1.1 四川盆地地理条件 | 第21-22页 |
2.1.2 区域地层层序 | 第22-25页 |
2.2 四川盆地区域构造特征 | 第25-32页 |
2.2.1 四川盆地地貌特征 | 第25-26页 |
2.2.2 四川盆地地表变形特征 | 第26-27页 |
2.2.3 四川盆地基底特征 | 第27-28页 |
2.2.4 主要断裂带 | 第28-30页 |
2.2.5 构造单元划分 | 第30-32页 |
2.3 四川盆地深层富钾卤水的分布状况 | 第32-34页 |
第3章 四川盆地富钾卤水的成因模式与成矿要素 | 第34-57页 |
3.1 富钾卤水的地球化学特征 | 第34-46页 |
3.1.1 常量组分地球化学特征 | 第34-41页 |
3.1.2 微量组分地球化学特征 | 第41-42页 |
3.1.3 同位素地球化学特征 | 第42-46页 |
3.2 富钾卤水成因模式的探讨 | 第46-54页 |
3.2.1 原生海水封存变质说 | 第46-47页 |
3.2.2 原生海水封存变质说疑问的探讨 | 第47-50页 |
3.2.3 富钾卤水形成的综合成因模式 | 第50-54页 |
3.3 富钾卤水成矿要素探讨 | 第54-57页 |
第4章 深层富钾卤水的资源量评价方法 | 第57-74页 |
4.1 资源量评价方法概述 | 第57-58页 |
4.2 容积法及其缺点 | 第58-60页 |
4.3 三维地质体模拟法 | 第60-67页 |
4.3.1 三维地质建模技术 | 第60-61页 |
4.3.2 地质参数模拟 | 第61-66页 |
4.3.3 三维地质体模拟法的算法设计 | 第66-67页 |
4.4 矿床模型法 | 第67-73页 |
4.4.1 矿床模型法的基本原理 | 第67-72页 |
4.4.2 主成分分析法计算标志权 | 第72-73页 |
4.5 资源量计算方法的比较 | 第73-74页 |
第5章 资源评价软件设计与资源量评价实例 | 第74-104页 |
5.1 资源评价软件说明与设计 | 第74-82页 |
5.1.1 软件功能说明 | 第75-79页 |
5.1.2 软件架构 | 第79-82页 |
5.1.3 软件修改 | 第82页 |
5.2 容积法评价实例——川西平落坝构造资源量评价 | 第82-85页 |
5.2.1 评价方法的确定 | 第83页 |
5.2.2 计算参数的确定 | 第83-84页 |
5.2.3 平落坝构造容积法评价结果 | 第84-85页 |
5.3 矿床模型法评价实例——川南自流井、观音场、邓井关构造评价 | 第85-92页 |
5.3.1 评价方法的选择 | 第86-87页 |
5.3.2 模型区和预测区的划分 | 第87页 |
5.3.3 评价要素与变量赋值原则 | 第87-89页 |
5.3.4 资源量计算 | 第89-92页 |
5.4 三维地质体模拟法评价实例——川中磨溪构造资源量评价 | 第92-99页 |
5.4.1 数据收集及数据预处理 | 第92-93页 |
5.4.2 三维地质体模拟法评价 | 第93-99页 |
5.5 重点储卤构造资源量评价结果分析 | 第99-104页 |
5.5.1 川西平落坝构造的评价结果分析 | 第100页 |
5.5.2 川南地区各储卤构造资源量评价的结果分析 | 第100-102页 |
5.5.3 川中磨溪构造资源量评价结果分析 | 第102-104页 |
结论及存在问题 | 第104-106页 |
结论 | 第104-105页 |
存在问题与进一步研究方向 | 第105-106页 |
攻读学位期间取得的成果 | 第106-108页 |
致谢 | 第108-109页 |
参考文献 | 第109-113页 |