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挤压应力作用下的构造变形数值模拟研究--以江西相山盆地研究为例

摘要第1-5页
Abstract第5-11页
前言第11-22页
 一 选题依据第11-16页
  1 构造数值模拟研究进展第11-13页
  2 构造-流体成矿系统研究第13-15页
  3 相山铀矿田的研究需要第15-16页
 二 研究内容与主要思路第16-18页
  1 主要研究内容第16-17页
  2 具体方法技术与思路第17-18页
 三 主要工作量和研究成果及创新点第18-22页
  1 主要工作量第18-19页
  2 主要研究成果第19-21页
  3 主要创新点第21-22页
第一章 数值模拟方法及褶皱构造变形的数值模拟实验第22-39页
 第一节 数值模拟方法分类第22-24页
 第二节 数值模拟软件FLAC第24-29页
  一 FLAC简介第24-25页
  二 理论基础第25-26页
  三 FLAC计算的数学原理-有限差分方法第26-27页
  四 FLAC的特征及应用范围第27-29页
 第三节 挤压应力作用下褶皱构造变形的数值模拟实验第29-39页
  一 单层褶皱变形及其影响因素第29-31页
  二 单层褶皱过程中最大主应力、水平应变及其影响因素第31-36页
  三 相山盆地挤压应力作用下多层褶皱数值模拟第36-37页
  四 褶皱构造应力应变形的认识第37-39页
第二章 相山盆地区域构造背景和地质概况第39-54页
 第一节 相山盆地的大地构造位置第39页
 第二节 江西相山盆地主要区域构造概况第39-49页
  一 应力场演化史第40页
  二 区域构造第40-42页
   1 相山矿田断裂构造及其演化第41页
   2 断裂构造级别的划分第41页
   3 断裂构造格架第41-42页
  三 邹-石构造及其控矿作用第42-47页
   1 邹-石断裂带空间形态特征第42-45页
   2 构造矿化带蚀变第45-46页
   3 容矿构造第46-47页
  四 相山西部地区主要构造类型分布第47-48页
  五 火山热液活动期次第48-49页
 第三节 相山矿田的铀源分析第49-54页
  一 壳源第50-51页
   1 铀主要来源于火山围岩本身第50-51页
   2 铀主要来源于火山盆地基底第51页
  二 幔源第51-52页
  三 双混合来源第52-53页
   1 部分铀来自于深部岩浆后期热液第52页
   2 部分铀来自于地壳第52-53页
  四 成矿流体中的水来源于大气降水第53-54页
第三章 相山盆地剖面构造-流体耦合数值模型第54-66页
 第一节 地质模型的建立和参数、边界条件的选取第55-59页
  一 地质模型的建立第55-56页
  二 模型的物质属性和边界条件第56-57页
  三 机械变形和流体运移的本构方程第57-59页
 第二节 模拟结果分析第59-63页
  一 断裂带附近应力场分布及沉积方向应力变化第59页
  二 成矿流体的汇聚与断裂带和褶皱之间的关系第59-61页
  三 引张区域的空间变化第61-62页
  四 剪切应变第62-63页
  五 流体孔隙压力变化第63页
 第三节 数值模拟结果的地质意义第63-66页
  一 火山岩侵位机制第63-64页
  二 张性空间和断裂带的发育第64页
  三 剪切变形与容矿空间第64页
  四 流体流量和流速的变化第64-66页
第四章 相山盆地平面数值模拟模型第66-78页
 第一节 体积应变、剪切应变与成矿第66-67页
  一 体积应变与矿化第66页
  二 剪切应变与矿化第66-67页
  三 成矿有利部位探讨第67页
 第二节 平面模型数值模拟实验第67-74页
  一 地质模型的物质参数和边界条件第68-69页
  二 模拟结果分析第69-74页
   1 体积应变变化和分布第69-71页
   2 剪切应变变化和分布第71-72页
   3 孔隙压力变化第72-73页
   4 张性断裂发育区域第73-74页
  三 模拟结果的意义第74页
   1 剪切应变、体积应变与张性断裂区发育第74页
   2 体积应变与孔隙流体压力之间的关系第74页
   3 挤压应力、体积应变与渗透率第74页
 第三节 资源潜力和勘探结果第74-78页
  一 模拟结果综合分析第74-75页
  二 资源潜力第75-76页
  三 主要靶区预测第76-78页
   1 根据航磁和地磁找矿信息第76页
   2 南北向断裂构造的发现第76页
   3 钻孔资料信息第76-77页
   4 矿化蚀变找矿信息第77页
   5 数值模拟结果第77-78页
结论第78-80页
参考文献第80-90页
附录:博士期间发表和待发表的论文第90-91页
致谢第91-92页

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