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流体参与的岩石破裂及其在热液成矿中的作用——以凤凰山铜矿床为例

第一章 绪论第8-11页
    1.1 选题意义第8-9页
    1.2 国内外研究现状第9-10页
    1.3 研究工作思路及主要研究成果第10-11页
第二章 理论综述第11-30页
    2.1 流体参与下的岩石破裂机制第11-23页
        2.1.1 爆发致裂和流化致裂第11页
        2.1.2 液压致裂第11-23页
            2.1.2.1 液压致裂机制第12-15页
            2.1.2.2 液压致裂中的流体压力变化第15-16页
            2.1.2.3 液压致裂中超压流体的保持与释放第16-20页
            2.1.2.4 液压致裂的模型和流量方程第20-23页
    2.2 分形理论第23-30页
        2.2.1 分形理论简介第23-25页
        2.2.2 分形理论在地质中的应用第25-26页
        2.2.3 分维数的计算第26-27页
        2.2.4 岩石破裂与分形第27-30页
第三章 角砾岩及其与热液矿床的关系第30-37页
    3.1 热液矿床中角砾岩的重要性第30页
    3.2 角砾的分类及形成机制第30-34页
        3.2.1 破碎动力来源分类第31页
        3.2.2 基本物理机制分类第31-33页
        3.2.3 形成方式和结构的分类第33-34页
    3.3 流体参与的角砾岩化的分形特征第34-35页
    3.4 流体参与的角砾岩化与成矿的关系第35-37页
第四章 凤凰山铜矿地质背景和矿床特征第37-55页
    4.1 区域地质背景及其区域成矿规律第37-43页
        4.1.1 大地构造背景第37-41页
        4.1.2 区域构造格架及其控矿规律第41-42页
        4.1.3 区域岩浆活动特征及其控矿因素第42-43页
    4.2 凤凰山矿田成矿地质背景第43-53页
        4.2.1 概况第43-44页
        4.2.2 矿田主要地层及其与成矿的关系第44-48页
        4.2.3 矿田主要构造系统第48-53页
        4.2.4 矿田岩体的地质特征第53页
    4.3 凤凰山(药园山)铜矿床的地质特征第53-55页
第五章 凤凰山铜矿岩石破裂特征及破裂机制的分析第55-73页
    5.1 凤凰山矿床的成矿特点第55-65页
        5.1.1 矿体的分布特征第55-59页
        5.1.2 控矿因素第59-65页
    5.2 角砾岩的分形统计分析及其意义第65-71页
        5.2.1 分维值的计算第65-70页
        5.2.2 分维值的解释第70-71页
    5.3 综合分析第71-73页
结论第73-74页
参考文献第74-83页

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