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931.
太行山中段石湖金矿控矿构造分析   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
以幔枝构造成矿理论为指导,根据石湖金矿的地质特征、成矿物质来源、矿石品位变化、成矿控矿构造分析,指出石湖金矿区深部及外围均具较大找矿潜力。  相似文献   
932.
三维数字化矿山信息系统是地学研究的前沿领域,也是数字矿山的一个重要组成部分。本文就数字化信息系统在广西高峰锡矿三维空间分析及找矿预测方面进行了探索性研究与应用。研究表明,矿山数字化系统可为矿山地质找矿、采矿设计、矿山管理和井下安全提供全面的技术支持,为实现数字矿床的应用提供核心解决方案。  相似文献   
933.
丰源煤矿位于新疆呼图壁县白杨沟内,井田开采历史较长,存在大量老窑水富集区,且紧邻白杨沟河,故煤矿主井长期面临涌水问题,对主井进行了近两年的排水,涌水量仍未见明显降低,推测主井与白杨沟河、老窑水之间存在较复杂的导水通道。对丰源煤矿及其邻区开展了构造地质调查、水文地球化学分析、地球物理勘探等工作,对矿井突水通道位置和范围变化等情况进行了空间动态连通性分析,基本查明了影响矿井涌水量的主要因素,即:(1)NE向的断层F_4、F_5有一定阻水性;(2)NW向、近EW向节理、断层密集带构成了区域的优势导水结构面;(3)塌陷坑及河道衬砌严重破坏段为拉张塌陷区,构成了地表水和浅层潜水的主要渗漏补给区。  相似文献   
934.
李应波  王勇  杨帅 《吉林地质》2019,38(2):47-50
铁矿是国民经济的重要经济资源,铁矿的勘查对国民的发展有重要的意义,本文针对赵家沟铁矿的研究,提出了铁矿的找矿标志。  相似文献   
935.
胡传文  李碧 《吉林地质》2019,38(2):72-76
为了查明煤层瓦斯赋存的地质规律,探讨其控制因素,基于矿区地质资料和瓦斯化验结果,对贵州省织纳煤田织金矿区红梅煤矿可采煤层瓦斯分布特征进行了研究。研究结果表明,矿区可采煤层基本处于沼气带,且属于富甲烷煤层;在垂向上,煤层呈波动式,体现了沉积-水文-构造地质条件耦合作用;在平面上,具有向斜控气特征,正是在埋深背景上构造-水文地质条件耦合作用的结果。  相似文献   
936.
李蝶  邹灏  刘行  李阳  蒋修未  潘宏杉 《地质论评》2019,65(Z1):65-66
正四川盆地东南缘重晶石—萤石成矿带是我国重要的重晶石、萤石成矿带之一,具有丰富的重晶石和萤石资源(邹灏,2013)。红花岭重晶石—萤石矿行政隶属于重庆彭水苗族土家族自治县南部的汉葭镇,距县城15 km,大地构造位置为郁山背斜的北西翼近轴部位置。矿区内出露地层包括毛田组(∈3m)灰色厚层细粒白云质灰岩,南津关组(O_1n)灰至深灰色中厚层—厚层灰岩,分乡组(O_1f)灰色巨厚层块状灰岩,红花园组(O_1h)灰色—深灰色厚层灰岩,鲕  相似文献   
937.
湖南响涛源锰矿位于湘中桃江成锰盆地。盆地内发育一组NNW向同沉积断裂,形成了一系列断陷槽,控制了沉积岩相的分布,其中黑色页岩、含锰灰岩、碳酸锰矿为成矿最佳的岩性组合。矿石的化学组分多样,Co、Ni、Pb、Mo和Ba等丰度较高,Co/Ni、SiO2/Al2O3、(Fe+Mn)/Ti、Al/(Fe+Mn+Al)、Fe/Ti比值以及Co/Zn-(Cu+Ni+Co)和Fe-Mn-(Cu+Ni+Co)图解揭示锰矿成矿过程中有海底热水的参与;稀土元素配分模式、Ce、Eu异常表示锰矿形成于被动大陆边缘环境,并具有热水沉积特征;碳同位素结果显示出富集碳的轻同位素的特征,反映了响涛源锰矿成矿过程中深部热水沉积及生物作用的特征;氧同位素计算古温度为湘中响涛源锰矿床的低温热水沉积成因提供了有利的佐证。  相似文献   
938.
分析金属矿山地下采矿引起的地表变形规律,可为地表变形扩展范围的预测与矿山安全生产提供指导。以程潮铁矿为例,对地下采矿情况的调查以及地表GPS、水准和三维激光扫描数据分析,探讨采空区周界变化与移动线和陷落线对应关系,采矿推进与沉降漏斗扩展之间关系,采矿推进与采空区上方及周边测点的变形规律。其结果表明,从2006−2017年间,随着西区–325、–342.5、–358、–375.5、–393 m水平采空区向不断向东移动,西区移动线和陷落线的扩展主要集中在西区东北部,东部和东南部;沉降漏斗东部有新的漏斗中心发育,沉降漏斗曲线逐渐呈2个漏斗中心的特点。采空区正上方测点变形受地下采矿推进直接控制,当开采测点正下方的矿体时测点变形会明显加速,而采空区周边测点,变形加速则受多种因素影响,并基于监测结果,分析了采空区上覆岩体崩落,通过建立采空区周边岩体力学模型,解释了测点变形规律,所得成果可为其他类似金属矿山提供参考。  相似文献   
939.
The Hyde-Macraes Shear Zone in southern New Zealand contains the circa 10 million ounce Macraes gold deposit, one of the larger Phanerozoic orogenic gold deposits discovered to date globally. Approximately 50% of this 10 million ounce resource is hosted by 5 major ore shoots up to 400 m wide and 1500 m long in the Frasers area at the southern end of the mine. Higher grade (>1.5 g/t Au) ore shoots are located along and immediately below the Hangingwall Shear, the principal strand of the Hyde-Macraes Shear Zone at the Frasers deposit. They typically trend parallel to the intersection of the shear and foliation in the underlying schist, commonly where the foliation dips more steeply that the overlying Hangingwall Shear. Especially thick zones of higher grade mineralised rock are located between the Hangingwall Shear and underlying second order splay shears whose position correlates with minor right-hand bends in the strike of the overlying Hangingwall Shear. Lower grade (<1.2 g/t Au), but economically significant, ore shoots are located within mineralised schists below the Hangingwall Shear. Outer margins of these lower grade ore shoots are generally parallel to the strike of the foliation in the host schist. They are most extensive where open disharmonic folding has resulted in the strike of the foliation diverging from that of the overlying Hangingwall Shear. No correlation exists between the position of any ore shoots and gently dipping jogs in the Hangingwall Shear, despite mineralisation occurring during reverse movement on the Hyde-Macraes Shear Zone. Instead the angular relationship between various strands of the Hyde-Macraes Shear Zone at Frasers and foliation in underlying schists is the most consistent structural feature likely to predict the location, extent, and orientation of ore shoots within the Frasers segment of the Hyde-Macraes Shear Zone.  相似文献   
940.
赞比亚谦比西铜矿位于新元古代卢菲利安弧构造带内。矿体呈似层状分布于新元古代罗安组的砂页岩中。罗安组地层不整合于古元古代穆瓦系砂砾岩之上,穆瓦系砂砾岩不整合于下部谦比西花岗岩基底之上。锆石U-Pb测年结果表明谦比西花岗岩年龄为(1984±6)Ma~(1986±6)Ma;穆瓦系年龄上限为(1932±8)Ma。谦比西花岗岩岩石地球化学、稀土元素与球粒陨石配分特征均表现为S型花岗岩的特征。区域地质资料表明,可能由于古元古代班韦卢地块与坦桑尼亚太古宙克拉通碰撞作用诱发了卢菲利安古元古代花岗岩基底的形成;太古宙刚果克拉通于早元古代(2100~1800 Ma)期间活化,并形成一稳定块体。  相似文献   
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