导读:本文包含了脆韧性论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:韧性,金矿,成矿,秦岭,样式,仲巴,穹隆。
脆韧性论文文献综述
陈峰,颜丹平,邱亮,杨文心,汤双立[1](2019)在《江南造山带西南段摩天岭穹隆脆韧性剪切与铀成矿作用》一文中研究指出在造山带构造体制转换环境下,铀元素的活化、迁移和沉淀富集过程多与脆韧性剪切带的递进发育过程紧密相关。鉴于此,详细的区域和矿田构造解析是正确理解铀矿床成因的关键。华南江南造山带及其周缘分布着大面积低温铀矿床,既有晚古生代铀矿床,又有后期迭加的新生代铀矿床,均受脆韧性剪切转换带控制。华南铀矿床成矿作用具有多期迭加成矿特点,以往对单个铀矿床成矿地质和赋矿特征的研究较多,但对铀成矿作用与区域地质、构造体制及其剪切转化关系的系统研究则较为薄弱,造成对矿床成因认识很不统一,制约了对这一区铀成矿作用的深入理解。为深入了解这类铀矿床的形成机制,本文选取了摩天岭穹隆376矿床和374矿床两种不同地质特征的代表性铀矿床开展研究。通过详细地构造解析,我们认为摩天岭穹隆至少发育了五期构造变形,分别为新元古代(~820Ma)(D1期)近东西向褶皱与同构造岩浆侵位、加里东期顶部向NW的逆冲(453~426Ma)(D2期)、后加里东期NE走向的正向韧性剪切(426~295Ma)(D3期)、燕山晚期-喜马拉雅期的脆-韧性伸展(87~47Ma)(D4期)及喜马拉雅期以来的构造隆升与剥蚀(47Ma~至今)(D5期);结合显微构造与电子探针分析,认为D3期和D4期为关键铀成矿期。通过系统野外调查,以构造地质解析为主线,对新元古代叁防花岗岩体及其周缘主要含矿构造与典型铀矿床的关系进行了详细解析,提出了摩天岭两种类型铀矿床由脆韧性递进变形控制的统一铀成矿模式,以期对华南铀矿勘查工作提供借鉴。(本文来源于《岩石学报》期刊2019年09期)
付于真,方维萱,刘家军[2](2019)在《陕西八卦庙含金脆韧性剪切带构造变形样式与构造变形序列》一文中研究指出西秦岭地区,在大地构造位置上处于古亚洲构造域、特提斯构造域和滨太平洋构造域交汇的特殊地段,是中国中央造山带构造集结部位。正是由于西秦岭处于中国大陆构造的主要地块与造山带聚集交接转换部位,在古亚洲、特提斯和环太平洋叁大构造动力学体系叁面围限这一特殊格局下,致使对西秦岭造山带中的金矿床成矿地质背景复杂、矿化类型多样,并导致关于西秦岭地区金矿床类型、成矿背景、成矿动力学体制及成矿模式的认识存在诸多分(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第17届学术年会论文摘要集》期刊2019-04-19)
王烁帆,曾祥方,王向腾,王清东[3](2019)在《云南景谷地震震源深度:新生断裂脆韧性转换带深度探讨》一文中研究指出地震深度能够约束地壳流变结构,成熟断裂的脆韧性转换带深度为10km左右,而存在于古老稳定地块的新生断裂上,地壳脆韧性转换带深度在地壳浅部数千米处.但是构造活动区新生断裂的相关研究较少,2014年10月7日云南景谷M_w6.1地震为此提供了一个较为难得的案例.本文使用基于Pn/Pg相对定位方法和CAP(cutand paste)方法分别反演得到了景谷主震和2次5级以上余震的震源起始破裂深度和矩心深度.主震的起始深度为9.5km,矩心深度为5.0km,主震破裂于深部然后向浅部发展,而2次余震可能表现为圆盘式破裂,其震源矩心深度与起始深度较为接近.综合大地电磁测深结果和区域流变结构,发现3次地震的深度与电性高低阻分界面和岩石强度拐点深度接近,由此可以认为这一新生断裂的脆韧性转换深度约为10km.此次景谷地震研究结果表明,构造活动强烈区新生断裂的脆韧性转换带深度与成熟断裂类似,不同于古老稳定地块新生断裂的流变结构.(本文来源于《科学通报》期刊2019年04期)
张永强,谈乐,刘小朋,李小明,王才进[4](2018)在《南秦岭陕西酒店金矿区闪长岩脉时代、脆—韧性剪切带与成矿关系探讨》一文中研究指出酒店金矿区位于陕西省安康北部金矿田西段,区内闪长岩脉、脆—韧性剪切带发育。目前该区内已发现同类型金矿床10余处。文章针对酒店金矿床中出露的闪长岩脉利用(LA-ICP-MS)进行锆石U-Pb同位素测年,其年龄值为(187. 5±3. 8) Ma,时代为早侏罗世。结合区内印支晚期—燕山早期脆—韧性剪切带与金矿化关系,认为该地区闪长岩脉中不含金,仅为金元素富集提供了有利的物理化学环境。金矿(化)体多产于闪长岩脉上、下盘迭加同时期脆—韧性剪切带形成的褶皱片岩中。(本文来源于《矿产勘查》期刊2018年05期)
张健[5](2018)在《南秦岭石泉—旬阳金矿带安康茨沟—早阳金矿区脆—韧性剪切带特征与找矿方向建议》一文中研究指出南秦岭石泉-旬阳金矿带,位于安康市石泉县、旬阳县北部,是秦岭重要的金矿带之一,从西向东分布有多个已经开采的金矿床,如羊坪湾金矿、黄龙金矿、鹿鸣金矿、长沟金矿、烂木沟金矿等,近年,在安康市汉滨区茨沟-早阳一带新发现一金矿床,是该矿带内金矿勘查工作的重大突破,然而其缺乏对控矿脆-韧性剪切带构造样式、蚀变岩相和金属矿物赋存状态等的研究,并且在该成矿带西段众多金矿区的研究中很少涉及显微构造的详细研究。本文依托于长安大学地调院“中国地质调查局整装勘查区基础地质调查与潜力评价工程项目“陕西石泉-旬阳金矿整装勘查区关键基础地质研究”与陕西省地质调查院“秦岭成矿带典型矿集区勘查成果集成与技术支撑研究”项目,以石泉-旬阳金矿整装勘查区已有的基础地质、矿产调查成果为基础,以茨沟-早阳一带金矿区地质矿产调研为重点研究对象,进行该区野外路线调查、探槽编录、剖面测量、钻孔岩心编录等,并进行室内岩石光片-薄片鉴定、相关样品测试分析等,借助韧性剪切带变形分析的宏观和微观构造研究手段,运用分形地质学、石英温度计、石英压力计等方法研究了区内脆-韧性剪切带变形特征,取得了一定的研究成果,得出以下相关研究认识:(1)针对茨沟-早阳一带研究区内,通过调研已经圈出受北西—南东向展布的脆-韧性剪切带控制、赋存于奥陶系洞河组第一岩性段(Odh~(1-2))上部的强蚀变黑云母石英片岩中层状、似层状与片岩片理(S_2面理)产状一致的6条金矿体和3条金矿化体。经人工重砂测量,自然金粒径在1.36mm—0.03mm,大部分粒径为0.15mm-0.38mm,属粗粒-巨粒金。自然金形态多为不规则状、片状、树枝状等。矿石自然类型为浸染状强变形含黄铁矿黑云石英片岩型,矿物成分较为简单,矿石中主要贵金属矿物为自然金,矿石矿物主要为黄铁矿、白铁矿、赤铁矿、褐铁矿等,占矿物总量约5%左右,脉石矿物主要为石英、绢云母、黑云母、石榴子石、绿泥石、碳酸盐矿物等。(2)通过路线、剖面、钻探等调查手段,研究区内识别出两条沿北西向展布,倾向45-65°,倾角45-60°,长约2500m,宽10-30m的BDSZ_1、BDSZ_2脆-韧性剪切带。两条脆-韧性剪切带走向与茨沟-早阳断层F_2一致,剪切带中岩性主要为洞河组第一段第二层(Odh~(1-2))深灰色黑云石英片岩。见S-C组构、糜棱岩化、石英晶内-晶间裂隙等强烈脆韧性变形构造,另可见石英透镜体、褶曲石英脉、膝折、层间揉皱等现象,发育褐铁矿化、硅化、绢云母化、碳酸盐化。该脆-韧性剪切带为中-高角度韧性逆冲推覆剪切带,部分地段迭加后期引张构造作用(显示为S-C组构之C面理),显示上盘下降的构造行迹。脆-韧性剪切带内两处拉伸线理产状平均值分别为117°∠25°和122°∠26°,指示了斜向逆冲推覆构造活动。(3)脆-韧性剪切带内不同部位普遍发育不同程度的绢云母面理置换、显微揉皱、S-C组构、石英波状消光、石英变形纹、石英机械双晶、糜棱岩化、早期石英细脉揉皱、黑云母残斑破裂变形、石英颗粒边界迁移重结晶、石英静态恢复重结晶等脆-韧性变形,据矿物结晶先后顺序和构造发育次序,可将脆-韧性剪切带的构造活动以及后期脆性变形过程分为六个阶段:(1)低温高压条件下韧性剪切作用阶段;(2)高温高压阶段;(3)高温低压阶段;(4)强烈的低温高压韧性剪切阶段;(5)低温脆性变形阶段;(6)引张拉伸环境低温热液活动阶段。金矿成矿期对应(4)强烈的低温高压韧性剪切阶段。六个阶段的划分使脆-韧性剪切带的构造活动以及后期脆性变形过程更加细化,区别出有利于金元素富集的阶段和有利于金元素沉淀成矿的阶段,即能够细致了解金成矿过程。(4)在贯穿脆-韧性剪切带BDSZ_2且垂直其走向的TC1901探槽剖面上连续采集7个薄片样品,在光学显微镜下统计颗粒边界迁移重结晶石英颗粒的周长和面积值,使用P-A(周长-面积)分形模型计算7个样品的分维值分别为1.1512±0.049、1.1458±0.0506、1.151±0.0578、1.2572±0.1664、1.12±0.1016、1.1196±0.0464、1.0506±0.036,将分维值换算成温度显示其变质温度在590-780℃。在整个TC1901探槽剖面上石英重结晶颗粒分维值显示出明显的趋势,即由南西向北东,分维值逐渐减小,所表征的变质温度也越高。这说明在研究区脆-韧性剪切带内,石英发生颗粒边界迁移重结晶时,从南西到北东方向温度逐渐变高,且均达到低角闪岩相。采用石英重结晶颗粒粒径模拟计算古差应力的方法得出的7个平均古差应力值范围为:6.89 Mpa~13.65 Mpa。(5)据地表宏观地质调查和光学显微镜下微观研究两个方面,对研究区内脆-韧性剪切带的研究,分析总结了成矿过程。强烈的韧性剪切在构造片岩中形成了局部扩容带,为成矿热液灌入提供了通道,岩石变形程度和金品位对比显示出岩石变形越强,金品位越高,绢云母含量越高,金属矿物含量越高。韧性剪切变形是多期次的,成矿热液的富集也是多期次的,只有这样才能形成高品位的矿石,同时也造成了脆-韧性剪切带内岩石及围岩中金含量普遍较高却不能都达到工业品位的现象。薄片中不透明矿物条带和光片中白铁矿条带分布的不均匀性,指示高应变带形成的强变形扩容带具有不均匀性,因此矿石的品位也具有不均匀性。(6)提出找矿预测建议。(1)BDSZ_1剪切带深部找矿,矿体在走向上和倾向上产状稳定,BDSZ_1剪切带内仅部分地段控制了矿体深部形态,并且脆-韧性剪切带延伸方向上利用探槽已经确定矿化带位置,因此推断这些矿化带的深部可能赋存矿体,圈出A类找矿预测区1个。(2)研究区南东段延伸的脆-韧性剪切带内找矿,研究区内脆-韧性剪切带只占整个茨沟-早阳预查区内脆-韧性剪切带的一部分,脆-韧性剪切带在研究区南东段沿145°方向一直延伸到预查区外,且已查明其内发育的构造样式和矿化蚀变与研究区相似,因此研究区南东方向脆-韧性剪切带延伸部位是下一步找矿预测的重点区域,圈出A类找矿预测区1个和B类找矿预测区2个。(本文来源于《长安大学》期刊2018-04-10)
韩珂,杨兴科,张健,胡国朝[6](2017)在《陕南汉阴黄龙金矿脆——韧性剪切带特征及其对成矿的控制作用》一文中研究指出黄龙金矿位于南秦岭石泉—神河韧性滑脱逆冲推覆带,矿区内主要出露下志留统梅子垭组一套变形变质岩,岩性主要为绢云石英片岩,岩层经历了多期构造变质变形,控矿构造和矿化蚀变较复杂,区内岩浆岩不发育。经野外调研发现,矿区内岩石片理化、褶皱变形和断层等构造发育,表明矿区内岩石地层经历过强烈的韧性剪切作用。通过对脆—韧性剪切带进行宏观和微观研究,依据矿区内构造(断层、褶皱、岩石片理化和糜棱岩化等)发育程度、规模和密度等标志,在黄龙矿区划分出3条次级脆—韧性剪切带,共同构成了控制黄龙金矿产出的区域脆—韧性剪切带RF4(DSZ2)。RF4(DSZ2)脆—韧性剪切带整体走向NW,与各矿段金矿体产状基本一致。研究认为,脆—韧性剪切带是黄龙金矿的重要控矿要素,黄龙金矿具有韧性剪切带型金矿特有的垂向矿化分带特征。(本文来源于《黄金科学技术》期刊2017年05期)
付于真,方维萱,刘家军[7](2017)在《陕西八卦庙金矿床脆韧性剪切带矿物地球化学特征研究》一文中研究指出西秦岭作为秦岭造山带的组成部分,是中国西部独具特色的金-有色多金属成矿区,分布着一系列受脆韧性剪切带控制的金矿床。陕西八卦庙金矿床是这类矿床的典型代表,近年来前人在矿床地质、矿物组成、同位素地球化学、矿物包裹体及矿床成因等取得了诸多成果,但对该类矿床中与金矿成矿密切相关的矿物的结构构造与化学成分特征涉及较少,尤其是这些矿物显微组构与构造动力学间关系尚需(本文来源于《中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集》期刊2017-04-18)
商咏梅[8](2015)在《西藏南部仲巴微地体脆—韧性剪切带变形特征分析》一文中研究指出“仲巴微地体”位于雅鲁藏布江构造带西段,内部发育普遍产生变形变质的奥陶系-叁迭系地层,在志留-二迭系接触部位发育一条的走向NWW的脆-韧性剪切带,宽200-1000m,长数十公里,总体倾向190°-220°,倾角在20°-40°之间,由南向北变形逐渐减弱。通过对仲巴微地体脆-韧性剪切带野外调查及室内显微构造分析,结合EBSD分析及构造解析方法,对仲巴微地体脆-韧性剪切带进行了较为详细的研究,初步得出了以下几方面的认识:(1)发育在脆-韧性剪切带内的糜棱岩中面理的总体倾向朝南,剪切带内糜棱岩发育拉伸线理,可见眼球状碎斑、压力影、不对称小褶皱、书斜、劈理折射等宏观构造;变形岩石显微镜下可见石英、方解石波状消光,机械双晶、眼球状构造、扭折等显微构造现象,石英、方解石颗粒重结晶作用明显,多为动态重结晶作用;以石英膨凸重结晶、亚颗粒旋转重结晶为主,见少量方解石静态重结晶;(2)在动力学方面,通过分形法计算得出研究区脆-韧性变形温度范围为330℃~570℃,古应力差值介于46.32~74.78MPa之间,应变速率介于8.03×10-13s-1~1.41×10-11s-1之间。(3)石英、方解石EBSD组构分析结合矿物变形温度计可知仲巴微地体脆-韧性剪切带中典型矿物的变形分为叁个阶段:由中高温时期的右行剪切→中低温时期的左行剪切→低温时期的左行剪切,变形温压环境是从高绿片岩相到低角闪岩相的变质环境→低绿片岩相的变质环境。(4)根据EBSD分析结合研究区构造背景,认为该脆-韧性剪切带的形成与特提斯洋向北俯冲作用相关,并经历了印度板块与欧亚板块的碰撞与青藏高原差异性隆升阶段,这叁次大型的构造活动均造成了该剪切带不同程度的剪切滑动。由俯冲带前缘强烈挤压,侧向伸展剪切形成顺层剪切,导致了脆-韧性剪切带的形成,在印度板块与欧亚板块的碰撞阶段,由碰撞-陆内继承性收缩挤压形成了北东-南西、近南北向挤压,此时剪切带滑动性质为挤压型剪切滑动,之后伴随青藏高原南部隆升,脆-韧性剪切带的再一次滑动。(本文来源于《中国地质大学(北京)》期刊2015-05-01)
李永勤,王瑞廷,丁坤,孟德明,谭雯[9](2015)在《陕西凤县八卦庙金矿脆韧性剪切带控矿特征及成矿模式探讨》一文中研究指出陕西凤县八卦庙金矿床是西秦岭已探明的超大型金矿床,矿床位于苏家沟-空棺沟复式向斜北翼之八卦庙次级倒转向斜北翼,主要赋矿岩性为星红铺组下段铁白云石粉砂质千枚夹条带状大理岩化灰岩。金矿体受北西向F13大断裂下盘的韧性剪带控制,形成石英脉型、构造蚀变岩型和蚀变糜棱岩型3种金矿化类型,而以构造蚀变岩型金矿化为主。韧性剪带剪切带从地表浅部向深部依次分为脆性区、脆-韧过渡区和韧性区,分别与石英脉型、构造蚀变岩型和蚀变糜棱岩型金矿化相对应。印支期,随着造山运动、地壳隆升,剪切带中深层次的韧性剪切变形的糜棱岩被抬升,依次与其上的脆-韧性及脆性剪切迭加,从而构成不同类型的金矿化迭加富集,形成金的贫矿体。印支—燕山期,随着岩浆作用活跃并开始沿北东向F22断裂上侵,驱使深部及两侧围岩中金离子活化,分别向F22断裂西侧的F21和东侧F23断裂迁移、聚集,对韧性剪切带形成的贫矿体迭加改造富集,最终就位构成金矿体。(本文来源于《西北地质》期刊2015年01期)
吴玉峰,杨富全,刘锋,周明,陈红琦[10](2015)在《新疆阿舍勒铜锌矿区脆韧性剪切带中绢云母~(40)Ar/~(39)Ar年代学及其地质意义》一文中研究指出新疆阿舍勒VMS型铜锌矿位于阿尔泰造山带西南缘的阿舍勒盆地,额尔齐斯深断裂的次级玛尔卡库里大断裂带以北,矿床赋存于下—中泥盆统阿舍勒组火山岩系中。矿床在主成矿期喷流-沉积阶段形成之后,遭受岩浆热液迭加、剪切变形作用改造以及表生氧化作用。片理、拉伸线理、S-C面理、旋转碎斑、黄铁矿不对称压力影、流劈理、石英带状消光及扭裂等剪切变形构造在矿区普遍发育。本文通过对脆-韧性剪切作用形成绢云母的40Ar/39Ar同位素测年获得等时线年龄和坪年龄分别为(251.6±2.9)Ma和(251.2±1.6)Ma,在误差范围内基本一致,从而限定矿区脆韧性剪切带形成时间为晚二迭世—早叁迭世,为额尔齐斯断裂区域大规模剪切-走滑活动后的局部剪切运动。阿舍勒铜矿主成矿期形成于早泥盆世末期—中泥盆世,晚二迭世—早叁迭世韧性剪切变形对矿床具有一定的改造作用。(本文来源于《地球学报》期刊2015年01期)
脆韧性论文开题报告
(1)论文研究背景及目的
此处内容要求:
首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。
写法范例:
西秦岭地区,在大地构造位置上处于古亚洲构造域、特提斯构造域和滨太平洋构造域交汇的特殊地段,是中国中央造山带构造集结部位。正是由于西秦岭处于中国大陆构造的主要地块与造山带聚集交接转换部位,在古亚洲、特提斯和环太平洋叁大构造动力学体系叁面围限这一特殊格局下,致使对西秦岭造山带中的金矿床成矿地质背景复杂、矿化类型多样,并导致关于西秦岭地区金矿床类型、成矿背景、成矿动力学体制及成矿模式的认识存在诸多分
(2)本文研究方法
调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。
观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。
实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。
文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。
实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。
定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。
定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。
跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。
功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。
模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。
脆韧性论文参考文献
[1].陈峰,颜丹平,邱亮,杨文心,汤双立.江南造山带西南段摩天岭穹隆脆韧性剪切与铀成矿作用[J].岩石学报.2019
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[3].王烁帆,曾祥方,王向腾,王清东.云南景谷地震震源深度:新生断裂脆韧性转换带深度探讨[J].科学通报.2019
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[5].张健.南秦岭石泉—旬阳金矿带安康茨沟—早阳金矿区脆—韧性剪切带特征与找矿方向建议[D].长安大学.2018
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[7].付于真,方维萱,刘家军.陕西八卦庙金矿床脆韧性剪切带矿物地球化学特征研究[C].中国矿物岩石地球化学学会第九次全国会员代表大会暨第16届学术年会文集.2017
[8].商咏梅.西藏南部仲巴微地体脆—韧性剪切带变形特征分析[D].中国地质大学(北京).2015
[9].李永勤,王瑞廷,丁坤,孟德明,谭雯.陕西凤县八卦庙金矿脆韧性剪切带控矿特征及成矿模式探讨[J].西北地质.2015
[10].吴玉峰,杨富全,刘锋,周明,陈红琦.新疆阿舍勒铜锌矿区脆韧性剪切带中绢云母~(40)Ar/~(39)Ar年代学及其地质意义[J].地球学报.2015