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阳山金矿带三维地质建模与成矿预测

摘要第4-5页
abstract第5-6页
1 引言第10-19页
    1.1 选题依据及意义第10页
    1.2 国内外研究现状第10-13页
        1.2.1 三维地质建模第10-12页
        1.2.2 成矿预测第12-13页
    1.3 工作区研究现状第13-15页
    1.4 科学问题第15页
    1.5 论文研究内容及技术路线第15-17页
        1.5.1 成矿地质背景及矿床特征研究第15-16页
        1.5.2 三维地质建模及可视化研究第16页
        1.5.3 阳山金矿带外围靶区圈定第16页
        1.5.4 安坝矿段深部靶区预测第16页
        1.5.5 葛条湾深部靶区圈定第16-17页
    1.6 论文构成及主要完成工作量第17-18页
        1.6.1 论文结构第17页
        1.6.2 主要工作量第17-18页
    1.7 论文创新点及研究意义第18-19页
        1.7.1 创新点第18页
        1.7.2 研究意义第18-19页
2 成矿地质背景第19-27页
    2.1 区域构造格架第19-22页
        2.1.1 褶皱第20-21页
        2.1.2 断裂第21-22页
    2.2 区域地层第22-25页
        2.2.1 碧口群(PZ1bk11)第22-23页
        2.2.2 泥盆系(D)第23-24页
        2.2.3 二叠系(P)第24页
        2.2.4 三叠系(T)第24-25页
        2.2.5 侏罗系(J)第25页
    2.3 区域岩浆岩建造第25-27页
        2.3.1 加里东-华力西期第26页
        2.3.2 印支期第26页
        2.3.3 燕山期第26-27页
3 矿床地质特征第27-53页
    3.1 岩石建造第27-29页
    3.2 岩浆岩建造第29-32页
    3.3 矿带构造第32-36页
        3.3.1 褶皱构造第32-34页
        3.3.2 断裂构造第34-36页
            3.3.2.1 NEE向断裂第35-36页
            3.3.2.2 NWW向断裂带第36页
            3.3.2.3 NS向断裂第36页
    3.4 安坝矿段第36-46页
        3.4.1 葛条湾矿段第41页
        3.4.2 泥山矿段第41-42页
        3.4.3 高楼山矿段第42-43页
        3.4.4 观音坝矿段第43-45页
        3.4.5 张家山矿段第45-46页
    3.5 矿石特征第46-47页
        3.5.1 矿石类型第46页
        3.5.2 矿石结构构造第46-47页
    3.6 矿化样式第47-49页
    3.7 围岩蚀变特征第49-53页
4 综合矿致异常信息提取第53-79页
    4.1 遥感图像解译与蚀变信息提取第53-58页
        4.1.1 岩性解译第53-56页
            4.1.1.1 线性构造第53-54页
            4.1.1.2 环形构造第54-56页
            4.1.1.3 破碎蚀变带第56页
            4.1.1.4 脉岩第56页
        4.1.2 蚀变信息提取第56-58页
    4.2 地球物理场特征第58-71页
        4.2.1 岩矿石地球物理特征第58-60页
        4.2.2 航空物探解译第60-61页
        4.2.3 地面地球物理探测第61-62页
            4.2.3.1 重力特征第61-62页
            4.2.3.2 磁场特征第62页
        4.2.4 深部地球物理特征解译第62-71页
            4.2.4.1 安坝-葛条湾矿段地质解译第62-68页
            4.2.4.2 外围物探解译第68-71页
    4.3 地球化学场特征第71-79页
        4.3.1 区域化探金异常分布特征第71-73页
            4.3.1.1 主要地层含金性第71页
            4.3.1.2 金异常分布特征第71-73页
        4.3.2 金矿带水系沉积物与地电化学测量第73-75页
            4.3.2.1 水系沉积物测量第73-74页
            4.3.2.2 地电化学测量第74-75页
        4.3.3 构造叠加晕时空结构第75-79页
            4.3.3.1 金矿带成矿地球化学背景第75-76页
            4.3.3.2 金矿化最佳地球化学标志组合第76-79页
5 三维可视化模型建立第79-96页
    5.1 建立空间数据库第79-83页
        5.1.1 资料收集及处理第79-80页
        5.1.2 数据预处理第80-81页
        5.1.3 空间数据库建立第81-83页
    5.2 三维可视化模型建立第83-93页
        5.2.1 地形模型建立第83页
        5.2.2 地层模型建立第83-90页
        5.2.3 矿体模型建立第90-92页
        5.2.4 构造模型建立第92页
        5.2.5 三维模型的应用第92-93页
    5.3 控矿规律第93-96页
        5.3.1 地层控矿规律第93页
        5.3.2 构造控矿规律第93-94页
        5.3.3 岩浆控矿作用第94页
        5.3.4 控矿因素的耦合作用分析第94-96页
6 成矿预测第96-119页
    6.1 多元信息综合找矿预测第96-97页
    6.2 找矿远景区预测第97-99页
        6.2.1 泥山-汤卜沟远景区第97-98页
        6.2.2 高楼山-阳山远景区第98-99页
    6.3 深部靶区预测第99-118页
        6.3.1 安坝矿段第99-109页
            6.3.1.1 三维找矿模型建立第100页
            6.3.1.2 找矿变量提取第100-103页
            6.3.1.3 地质体三维立方体提取第103-106页
            6.3.1.4 找矿标志单元统计第106-107页
            6.3.1.5 找矿信息量计算及靶区圈定第107-109页
        6.3.2 葛条湾矿段第109-118页
            6.3.2.1 构造晕叠加模式第110-111页
            6.3.2.2 盲矿体预测叠加晕标志第111-112页
            6.3.2.3 盲矿体预测结果第112-118页
    6.4 工程验证第118-119页
7 结论及建议第119-121页
    7.1 结论第119-120页
    7.2 存在问题及展望第120-121页
致谢第121-122页
参考文献第122-133页
附录第133页

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