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四川盆地三叠纪富钾卤水资源量评价方法

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

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