中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第15-23页 |
1.1 选题依据及意义 | 第15页 |
1.2 国内外研究现状 | 第15-19页 |
1.2.1 国外研究现状 | 第16-17页 |
1.2.2 国内研究现状 | 第17-19页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第19-21页 |
1.3.1 研究的主要内容 | 第19-20页 |
1.3.2 技术路线 | 第20-21页 |
1.4 论文的主要工作量 | 第21-22页 |
1.4.1 资料收集 | 第21页 |
1.4.2 图件数字化 | 第21-22页 |
1.4.3 航磁、重力向上延拓图 | 第22页 |
1.4.4 欧拉反褶积深度解算图 | 第22页 |
1.4.5 重力剖面反演及三维密度和磁化率反演 | 第22页 |
1.4.6 三维地质建模 | 第22页 |
1.5 主要研究成果与认识 | 第22-23页 |
第2章 鞍山-本溪地区地质背景 | 第23-45页 |
2.1 大地构造背景 | 第23-35页 |
2.1.1 地质构造特点 | 第24页 |
2.1.2 断裂构造 | 第24页 |
2.1.3 构造层划分 | 第24-29页 |
2.1.4 构造变形 | 第29-35页 |
2.2 地层发育特征 | 第35-38页 |
2.2.1 太古宙地层 | 第35-36页 |
2.2.2 古元古代辽河群地层 | 第36页 |
2.2.3 中元古代地层 | 第36页 |
2.2.4 新元古代地层 | 第36-37页 |
2.2.5 古生代地层 | 第37-38页 |
2.2.6 中生代地层 | 第38页 |
2.2.7 新生代地层 | 第38页 |
2.3 火山岩 | 第38-39页 |
2.3.1 太古宙变质火山岩 | 第38页 |
2.3.2 古元古代变质火山岩 | 第38-39页 |
2.3.3 白垩纪火山岩 | 第39页 |
2.3.4 第四纪火山岩 | 第39页 |
2.4 侵入岩 | 第39-40页 |
2.4.1 太古宙变质深成岩 | 第39页 |
2.4.2 元古代侵入岩 | 第39-40页 |
2.4.3 中生代侵入岩 | 第40页 |
2.5 变质岩 | 第40-42页 |
2.5.1 太古宙变质岩 | 第40页 |
2.5.2 古元古代变质岩 | 第40-41页 |
2.5.3 中元古代变质岩 | 第41-42页 |
2.5.4 中生代变质岩 | 第42页 |
2.6 构造 | 第42-45页 |
2.6.1 断裂构造发育 | 第43页 |
2.6.2 构造与成矿的关系 | 第43-45页 |
第3章 鞍山-本溪地区地球物理特征 | 第45-56页 |
3.1 岩石物性特征 | 第45-47页 |
3.2 区域重力特征 | 第47-51页 |
3.3 区域航磁异常特征 | 第51-56页 |
第4章 鞍山-本溪地区深部地质结构研究方法 | 第56-81页 |
4.1 深部地质结构推断解释方法 | 第56-58页 |
4.1.1 地下地质的地质推断解释方法 | 第56-57页 |
4.1.2 地下地质综合推断解释方法 | 第57-58页 |
4.2 欧拉反褶积法 | 第58-63页 |
4.2.1 欧拉反褶积方法 | 第58-60页 |
4.2.2 欧拉反褶积应用 | 第60-63页 |
4.3 密度反演方法及应用 | 第63-65页 |
4.3.1 密度反演方法 | 第63-65页 |
4.4 磁化率反演及应用 | 第65-81页 |
4.4.1 磁化率反演方法 | 第65-75页 |
4.4.2 磁化率反演应用 | 第75-81页 |
第5章 复杂地区三维地质建模方法 | 第81-98页 |
5.1 三维地质建模概念与方法 | 第81-82页 |
5.1.1 三维地质建模概念 | 第81页 |
5.1.2 三维地质建模方法 | 第81-82页 |
5.2 基于剖面的三维地质建模方法 | 第82-89页 |
5.2.1 三维地质建模剖面类型 | 第82-84页 |
5.2.2 基于剖面三维地质建模流程 | 第84-89页 |
5.3 分块三维地质建模方法 | 第89-98页 |
5.3.1 分块三维地质建模 | 第89-90页 |
5.3.2 分块三维地质建模优势 | 第90-91页 |
5.3.3 分块建模流程 | 第91-93页 |
5.3.4 分块三维地质建模系统 | 第93-95页 |
5.3.5 三维地质建模数据库 | 第95-98页 |
第6章 鞍山-本溪地区三维地质特征 | 第98-118页 |
6.1 鞍山-本溪地区三维地质特征 | 第98-107页 |
6.1.1 深部地质结构 | 第98-99页 |
6.1.2 鞍山-本溪地区太古代结晶基底埋深 | 第99-103页 |
6.1.3 青白口系-古生界褶皱变形特征 | 第103-106页 |
6.1.4 鞍山-本溪地区三维断裂构造特征 | 第106-107页 |
6.2 断裂构造深部地质特征 | 第107-109页 |
6.2.1 寒岭-偏岭岩石圈断裂带 | 第107-109页 |
6.2.2 海城-草河口岩石圈断裂 | 第109页 |
6.3 本溪地区中生代花岗侵入体深部地质特征 | 第109-118页 |
6.3.1 侵入岩体基本特征 | 第109-110页 |
6.3.2 密度及重力异常特征 | 第110-114页 |
6.3.3 侵入岩体深部地质结构反演 | 第114-116页 |
6.3.4 侵入岩体深部地质结构特征 | 第116-117页 |
6.3.5 侵入岩体与铁矿的关系 | 第117-118页 |
第7章 含铁建造三维空间展布规律 | 第118-133页 |
7.1 含铁建造空间展布的控制因素 | 第118-121页 |
7.1.1 含铁建造的组成 | 第118页 |
7.1.2 鞍山-本溪地区含铁建造形成的沉积环境 | 第118-119页 |
7.1.3 太古代铁矿成矿规律 | 第119-121页 |
7.2 含铁建造的三维空间展布规律 | 第121-127页 |
7.2.1 含铁建造的盖层发育情况 | 第121-126页 |
7.2.2 深部铁矿发育模型 | 第126-127页 |
7.3 含铁建造空间展布的影响因素 | 第127-133页 |
7.3.1 隆升剥蚀作用对铁矿的控制作用 | 第127页 |
7.3.2 岩浆侵入对铁矿控制作用 | 第127页 |
7.3.3 构造作用对含铁建造分布及铁矿富集影响 | 第127-128页 |
7.3.4 郯庐断裂系对含铁建造空间展布规律的影响 | 第128-130页 |
7.3.5 龙岗地块基底结构 | 第130-133页 |
第8章 结论与认识 | 第133-135页 |
8.1 结论 | 第133页 |
8.2 创新点 | 第133-134页 |
8.3 展望 | 第134-135页 |
参考文献 | 第135-148页 |
作者简介及在学期间所取得的科研成果 | 第148-149页 |
致谢 | 第149页 |