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81.
拉玛格尔(Ramagiri)金矿区位于印度半岛南部太古代绿岩带中。金矿化作用发育在绿岩带的中部,与高度叶理化和片理化变质安山岩建造中的灰色石英脉体有关。矿脉和围岩中都存在的矿物为黄铁矿,白钨矿和毒砂。少量副矿物为黄铜矿、铁白云石、菱铁矿、绿帘石和电气石。早期的工作已经证明,在印度半岛南部的太古代绿岩带中金和白坞矿存在有一定的关系。基于这样的观点,我们研究了拉玛格尔金矿区的白钨矿的分市,为将来金矿的勘查提供靶区。沿着六条测线以一定规则采集了676个土壤样品,经淘洗后每个样品中都见有细粒白钨矿。并对两条测线上的样品进行了金分析。初步研究结果表明,在空间分布上,白钨矿异常与金异常关系密切,因此白钨矿异常可以作为确定地质和地球化学勘查金靶区的工具。从区域上看,在金的勘探初期阶段,利用白钨矿异常这种方法相对快速,对划定金详查地区卓有成效。  相似文献   
82.
石狩金银矿床位于日本九州鹿儿岛东北部,该矿床于1981年发现,地质及物探工作起了重要作用。经开采证实石狩矿床是太平洋西部的一个重金矿床。从1985年7月~1988年12月,总计开采了21.7t的金和14.3t的银,在本湖(Honko)矿带,估测矿石储量为1.4×10~6t(平均品位70g/t即98t金);在最近发现的山田(Yamada)矿带,估测矿石储量为2×10~6t(平均品位20~25g/t)。本矿区基底岩石是白垩系四万十(日本最清澈的一条河即Shimanto)超群沉积岩,覆盖层为第四纪火山岩。金矿床为石英—冰长石脉型,其中伴有金银矿、硒银矿—辉硒银矿、深红银矿和蒙脱石等。为了确定金的矿化时代,测定了含矿冰长石的K—Ar年龄为更新世(0.84±0.07~1.01±0.08Ma);气液包裹体研究表明基底岩中金的沉淀温度是210℃。其上覆火山岩中金的沉淀温度小于200℃;石英脉中δ~(18)O变化范围为8.8‰~6.8‰。高品位金矿化作用直接与绿泥石化和绢云母化作用有关。在石狩脉系上部50~100m处,有一个层状粘土矿物和石英—蒙脱石蚀变带。该蚀变带围饶矿化中心分布,形成近水平的强烈泥岩化层。蚀变带的外面由方石英—蒙脱石和一些未蚀变岩石所组成。由重力测量确定近地表构造,由重力高确定基底岩块隆起,施拉贝格(Schlumberger)电测深,有效地估计了基底埋藏深度和确认了电阻率的结构。而电阻率和激发极化测量,又指出了与矿化作用有关的热液蚀变带的分布。土壤中Hg、CO_2、Rn的地球化学测量,有效地追踪了断裂构造带。高品位的金矿化区位于本湖区的沉积岩和火山岩的不整合面上。高品位金的矿化作用由两个方面造成的。一方面,当高温热液上升,由于沸腾导致金的沉泛;另一方面,在不整合面附近,上升的地下高温热液与地下水相遇,使成矿热液温度迅速降低和发生氧化作用,有利于金的进一步沉淀。  相似文献   
83.
84.
85.
车载飞艇智能扫描定位监控系统研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
阐述了突发公共安全事件现场监控的重要性,讨论了一种基于移动指挥车和飞艇的扫描定位监控系统,实现了系统的各种功能。  相似文献   
86.
青岛地区雨季大部分开始于6月下旬,本文利用1982—1983年6月15日至8月31日的日本传真数值预报资料建立0、1数重回归的MOS预报方程作青岛市区的晴雨预报。  相似文献   
87.
对建造在高烈度区大跨度桥梁,其抗震安全性分析是桥梁设计中重要环节,特别是对结构复杂的异形空间桥梁体系。杆系模型计算效率较高,但不能反映关键构件局部受力和变形;局部构件的边界条件确定困难,而且难以准确模拟荷载传递过程,不能满足实际工程需要,而多尺度模型为兼顾计算精度和效率提供了可能。本文基于多尺度模型和杆系模型的方法,对大跨度空间Y型拱桥的动力特性进行分析,验证了桥梁多尺度建模方法的精确性与可靠性;在此基础上,开展大跨度空间Y型拱桥结构地震反应分析,探讨了大跨度拱桥地震响应规律以及关键构件局部受力和变形特征,对其抗震性能进行合理评估。  相似文献   
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