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 |