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青海东昆仑大灶火区域镍矿定量预测与评价

发布时间:2017-10-14 14:16

  本文关键词:青海东昆仑大灶火区域镍矿定量预测与评价


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【摘要】:夏日哈木矿区地处柴达木盆地南缘大灶火区域内,位于全国19个重点成矿区带之一的东昆仑成矿带西段。夏日哈木铜镍矿于2011年发现,是青海东昆仑地区发现的首例岩浆熔离型铜镍硫化物矿床。本研究以布伦台-大灶火地区结合夏日哈木典型矿床所在位置,划分研究区范围。结合经典成矿理论,对区域矿产时空分布及成矿特征、夏日哈木典型矿床的镍矿成矿特征进行分析,总结夏日哈木式与基性超基性岩有关的铜镍硫化物型矿床成矿系列,从而构建区域镍矿找矿模型。基于找矿模型,对区域成矿地质特征进行分析,并提取成矿有利信息,基于物(地球物理)、化(地球化学)、遥(遥感)资料数据,分析区域致矿要素(矿化特征),并提取找矿有利信息。最后,基于找矿模型及提取的信息变量构建区域镍矿定量预测模型,圈定找矿远景区,并对其进行评价。本研究取得的主要成果和创新点有:(1)以找矿理论为指导,构建基于成矿系列的区域镍矿找矿模型通过对东昆仑大灶火区域的成矿地质特质及夏日哈木典型矿床的成矿特征分析研究,总结了夏日哈木式与基性超基性岩有关的铜镍硫化物型矿床成矿系列,从而构建了区域镍矿找矿模型,为下一步利用地、物、化、遥数据资料分析区域的成矿特征,提取成矿有利信息提供基础。(2)基于背景场的化探异常分离化探异常主要指的是天然物质中所含化学元素的异常表现,是找矿最直接的标志。对于不同的背景场,化探异常应有所不同。本研究通过区域构造背景对区域的化探背景场进行分离,然后在不同的背景场上分析其化探异常,可以更为有效和客观的反映不同的背景场内的化探异常。(3)区域镍矿定量预测评价基于区域镍矿的找矿模型及通过成矿特征和矿化特征分析提取的地、物、化、遥找矿变量信息,构建区域镍矿的预测模型,并在该模型指导下采用综合信息叠加法对大灶火地区镍矿进行预测,圈定找矿远景区共11个,并对圈定的远景区进行评价,将其划分为A类找矿远景区1个,C类找矿远景区10个。
【关键词】:夏日哈木镍矿 异常分析 综合信息 定量预测 找矿远景区
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:P618.44
【目录】:
  • 中文摘要5-6
  • Abstract6-11
  • 1 引言11-27
  • 1.1 选题背景与选题依据12-13
  • 1.2 项目依托与研究意义13-14
  • 1.3 研究现状与问题14-22
  • 1.3.1 区域地质矿产调查及研究进展14-18
  • 1.3.2 矿产资源预测方法研究现状18-20
  • 1.3.3 铜镍硫化物型矿床的研究现状20-22
  • 1.3.4 存在的问题22
  • 1.4 研究内容与技术路线22-24
  • 1.4.1 主要研究内容23-24
  • 1.4.2 研究技术路线24
  • 1.5 实物工作量和主要创新点24-27
  • 2 区域成矿地质特征与找矿模型27-44
  • 2.1 区域构造28-31
  • 2.1.1 大地构造单元划分28-29
  • 2.1.2 区域构造特征29-31
  • 2.2 区域地层31-34
  • 2.2.1 古元古代31
  • 2.2.2 早古生代31-32
  • 2.2.3 晚古生代32-33
  • 2.2.4 中生代33
  • 2.2.5 新生代33-34
  • 2.2.6 第四纪地层34
  • 2.3 岩浆作用34-36
  • 2.3.1 侵入岩34-35
  • 2.3.2 火山岩35-36
  • 2.4 区域矿产时空分布特征36-37
  • 2.5 区域控矿因素分析37-38
  • 2.5.1 地层与成矿37
  • 2.5.2 构造与成矿37-38
  • 2.5.3 岩浆作用与成矿38
  • 2.6 夏日哈木典型矿床概述38-40
  • 2.6.1 矿体特征39-40
  • 2.6.2 矿石特征40
  • 2.7 区域镍矿成矿系列及找矿模型40-43
  • 2.7.1 区域镍矿成矿系列41
  • 2.7.2 基于成矿系列的找矿模型41-43
  • 2.8 本章小结43-44
  • 3 区域成矿地质条件及有利信息提取44-53
  • 3.1 区域地质成矿特征分析44-45
  • 3.2 地质成矿有利信息提取45-51
  • 3.2.1 地层条件45-46
  • 3.2.2 构造条件46-50
  • 3.2.3 岩体条件50-51
  • 3.3 本章小结51-53
  • 4 区域地球物理特征及有利信息提取53-72
  • 4.1 分析方法53-58
  • 4.1.1 分析原则53-54
  • 4.1.2 数据处理方法及原理54-58
  • 4.2 重力数据处理及特征分析58-61
  • 4.2.1 研究区重力异常特征58-59
  • 4.2.2 重力推断地质构造59-61
  • 4.3 航磁数据处理及特征分析61-65
  • 4.3.1 研究区磁异常特征62-63
  • 4.3.2 航磁推断地质构造63-65
  • 4.4 基于地球物理的成矿有利信息提取65-71
  • 4.4.1 基于重力的成矿有利信息提取65-66
  • 4.4.2 基于航磁的成矿有利信息提取66-67
  • 4.4.3 基于重磁的岩体分布信息提取67-68
  • 4.4.4 基于重磁的线性构造信息提取68-71
  • 4.5 本章小结71-72
  • 5 区域地球化学特征及有利信息提取72-94
  • 5.1 分析方法72-77
  • 5.1.1 化探数据背景场及异常场分析方法72-74
  • 5.1.2 元素共生组合规律分析方法74-77
  • 5.2 研究区地球化学特征77-90
  • 5.2.1 化探元素统计特征78-81
  • 5.2.2 元素相关性分析81-83
  • 5.2.3 研究区地球化学异常特征分析83-90
  • 5.3 地球化探综合地质分析90
  • 5.4 基于地球化学的成矿有利信息提取90-93
  • 5.4.1 主成矿元素组合异常91-92
  • 5.4.2 相关元素异常高值分布信息提取92-93
  • 5.5 本章小结93-94
  • 6 区域遥感特征及有利信息提取94-113
  • 6.1 分析方法94-99
  • 6.1.1 构造信息提取94-96
  • 6.1.2 蚀变异常提取96-99
  • 6.2 遥感数据处理及特征分析99-106
  • 6.2.1 线环构造信息提取及解译101-103
  • 6.2.2 蚀变异常提取103-106
  • 6.3 基于遥感的成矿有利信息提取106-111
  • 6.3.1 遥感推断线环构造106-107
  • 6.3.2 遥感推断岩体107-111
  • 6.4 遥感与重磁推断岩体分布综合分析111-112
  • 6.5 本章小结112-113
  • 7 区域镍矿定量预测与评价113-128
  • 7.1 预测模型建立113
  • 7.2 找矿远景区圈定及优选113-121
  • 7.2.1 找矿远景区的圈定113-116
  • 7.2.2 找矿远景区的优选116-121
  • 7.3 镍矿资源量预测评价121-124
  • 7.3.1 面金属量法的原理121-123
  • 7.3.2 镍矿资源量估算123-124
  • 7.4 不确定性评价124-126
  • 7.4.1 不确定评价方法原理124-125
  • 7.4.2 不确定性评价应用125-126
  • 7.5 本章小结126-128
  • 8 结论128-130
  • 致谢130-131
  • 参考文献131-146
  • 附录146-148

【参考文献】

中国期刊全文数据库 前10条

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本文编号:1031522


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