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实践证明,苏州西郊覆盖区,相对较强的磁异常可由磁铁矿引起,弱小和低缓磁异常也同磁铁矿或与磁铁矿伴生的金属矿有关。如小茅山铜矿,旺米山铁锌矿,潭家桥铜硫铁锌矿的磁异常不但是找铁矿的标志,也是找金属矿的标志。一、陈家桥(小茅山)磁异常该异常最大异常强度为1700γ,呈北西向分布,具有接触带磁场特征。由于该接触带发现有小茅山铅锌矿和石塘山铅锌矿以及铁矿,被列为有希望见矿的乙类磁异常。1966年布孔,1967年验证,发现含铜磁铁矿和磁黄铁矿,磁测计算埋深为64米,验证结果为51米。最新勘测结果表明该矿为浅而富的铜铅锌矿。到1985年底为止,矿石产品产值4000万元,上缴利润2000万元,相当于总投资的7倍。 相似文献
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金属矿物探新方法与新技术 总被引:7,自引:1,他引:7
简要概述金属矿物探新方法、新技术.主要包括:(1)地面高精度重力勘查技术;(2)地面高精度磁测技术;(3)瞬变电磁法勘查技术;(4)可控源音频大地电磁法;(5)三频激电法;(6)井中声波透视;(7)地下电磁波法等. 相似文献
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地质资料二次开发旨在提高对矿体地质特征的认识程度下,应用新的地质思维对已有地质资料重新进行有效合理的加工、整理、分析,充分挖掘其中蕴含的深层次成矿信息,从而达到更真实、客观、全面、系统地反映地质体特征,进而准确地进行成矿预测的目的。下鲍银铅锌矿山在找矿勘探时对地质资料重新整理,利用现有的采切工程对矿体的新认识,再次进行系统而又全面的分析,找出疑点,成功地发现了主矿体的盲矿段。 相似文献
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采空塌陷是地下开采矿山主要的地质灾害之一,矿山关闭后采空区土地资源如何开发利用至关重要。以苏州小茅山矿山采空区勘查研究与应用为实例,从采空区的地质环境条件特征分析入手,采用系统搜集资料,实地地质测绘,地球物理勘探验证,综合研究分析评价的"四步骤"方法,对采空区场地土地适宜性进行了评价。 相似文献
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苏州花岗岩岩体中稀有元素含量远高于克拉克值,在岩体中Ta/Nb比值从下向上逐渐升高,边缘相中Ta含量要比内部相高出4~5倍,氧同位素分析表明边缘相样品δ18O的亏损是受到雨水交换作用的强烈影响。综合考察苏州花岗岩边缘相的雨水交换与富集稀有元素的岩浆体系之间的关系,可以认为苏州花岗岩在演化结晶至晚期时,在顶部和边缘与雨水热液作用,导致岩浆物理化学条件改变,使稀有元素络合物发生解体,从而发生Ta矿化作用。 相似文献
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对于地面实测的重磁异常剖面,在准确知晓其对应地质剖面中地质体的密度及磁化强度等物性的前提下,结合区域地质条件、区内地质背景及剖面上(周边)钻探(坑道开采)资料,建立初始地质剖面模型,利用重磁异常精细正反演,可较准确地确定剖面上的地层、岩矿等地质体界线。对于已开采的(磁)铁矿,可以通过正演,计算出磁异常并与实测异常进行比较,确定是否有剩余异常存在,从而判定是否有(磁)铁矿体存在。以梅山铁矿为例,对其重磁异常资料重新进行数据处理及精细正反演计算,结合地质及物性资料进行地质解释,利用其成果布设钻孔,取得了明显的地质找矿效果。 相似文献
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苏州善安浜钽铌矿床产于苏州花岗岩向北延伸呈局部隆起的钠长石花岗岩中,上钽下铌特征十分明显,由上而下分为3个矿体。其中Ⅰ矿体是主矿体,为钽矿体,伴生铌;Ⅱ矿体为铌矿体,伴生钽;Ⅲ矿体为铌矿体。主要有用矿物为铌钽铁矿,呈粒间嵌存于钠长石花岗岩基质中,占总量的95.04%。铌钽铁矿的嵌存关系与云母、长石最为密切,占93.99%,极少数与锆石连生。 相似文献
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苏州软土地区的基抗支护工程 总被引:1,自引:0,他引:1
苏州是我国典型的软土地区,其坑支护难度较大。基坑支护类型的钢板桩支护、悬臂式、锚杆锚拉式、钢筋砼内支撑梁式钻孔灌注桩排桩支护、土钉墙支护、组合结构支护等。止水帷幕有压密注浆、高压旋喷桩、水泥土搅拌桩等。降水多采用轻型井点或管井降水。土方开挖是基坑工程的有机组成部分,对挤土桩,须重视地应力释放问题。监测技术与信息化施工得到了广泛应用,但系统性、完整性、规范性尚欠缺。介绍了部分典型工程实例。 相似文献
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从矿床地质特征、矿石的物质组分及其赋存状态、矿石的可选性、开采条件、开采方案、矿山建设与环境保护、开发前景与经济效益等方面,对苏州超大型钽铌矿的开发可能性问题,进行了系统和概要的论述。认为,该矿的潜在价值极大,对基开发必须带来良好的社会效益和经济效益。 相似文献
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通过对黄铁矿在阳山高岭土矿床阳东矿区的分布、产状及与其共生矿物的生成关系分析,并根据矿物成因学原理,对阳东矿区中黄铁矿的化学成分、晶胞参数、晶体形态等矿物的标型特征的研究,得出该矿区黄铁矿属中低温热液成因,可分为5个世代,热液活动是多期次的,至少5期;黄铁矿的形成为高岭土形成提供酸性介质的条件;高岭土中的黄铁矿不含砷。 相似文献
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通过城市活动断层数据库建立断点与断层的拓扑关系,结合遥感解译、物探、钻探、地质地貌等多项专题数据的成果,综合判定断层的空间位置与展布特征。精确定位后的断层F_1与资料收集确定的断层最大直线距离达到1 km;F_2向西南延伸了11.2 km,与目标区初定断层最大直线距离为2.4 km;F_3向北东延伸约6.7 km,与目标区初定断层最大直线距离为0.8 km;F_4向东延伸约5.7 km,与目标区初定断层最大直线距离约1.6 km。断层精确定位对城市规划、工程场地的选址、提高城市土地利用率、城市的抗震设计都有一定的指导意义。 相似文献