地质力学的方法与实践 第五篇(上)――地质力学在矿产资源勘查中的应用

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出版者:地质出版社
作者:
出品人:
页数:194
译者:
出版时间:1998-08
价格:38.00
装帧:平装
isbn号码:9787116025516
丛书系列:
图书标签:
  • 土木
  • 地质力学
  • 矿产勘查
  • 地球物理勘探
  • 地质工程
  • 资源勘查
  • 地球科学
  • 工程地质
  • 勘探技术
  • 地质方法
  • 矿产资源
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具体描述

内 容 提 要

构造体系控矿规律问题,是地质力学基础理论和实际应用的重要问题之一。本书汇集了地质力学在矿产

资源勘查应用中的部分典型成果,主要包括:构造动力作用下岩石矿物形变相变与元素聚散的关系,成矿构

造应力场的模拟与控矿规律以及地质力学理论和方法对石油、煤田和金属矿产的勘查和预测的指导作用。本

书是对广大地球科学工作者从事矿产勘查、科研和教学实践工作成果的总结,实际资料十分丰富,特别是直

观性图件很多。

本书可供地学工作者,特别是从事构造和矿产勘查的地学工作者参阅。

地质力学的方法与实践 第五篇(上)――地质力学在矿产资源勘查中的应用 引言 在浩瀚的地球科学领域,矿产资源的勘查开发历来是人类社会赖以生存和发展的重要支撑。古往今来,无数的先辈以其勤劳和智慧,在地球深处探寻着宝贵的矿产,支撑起文明的进步。然而,矿产资源的分布并非随心所欲,它们往往受到地球内部复杂作用力的影响,与地质构造、岩石力学特性等因素紧密相连。地质力学,作为一门研究地质体在各种力学作用下行为规律的学科,为我们揭示这些深层联系提供了科学的视角和强大的工具。 本书第五篇(上)《地质力学在矿产资源勘查中的应用》正是将地质力学的理论精髓,深入浅出地应用于指导矿产资源的勘查实践。我们并非仅仅罗列勘查方法,而是力求阐释在地质力学原理指导下,如何更科学、更高效地认识矿产资源的赋存规律,从而提高勘查的成功率,降低勘查成本。本书将带领读者穿越纷繁复杂的地质现象,洞悉控制矿产资源形成与分布的内在力学机制,为矿产勘查工作者提供一套系统性的思维框架和实践指南。 第一章:矿产资源赋存的地质力学背景 本章将为读者奠定理解地质力学在矿产勘查中应用的基础。我们首先从宏观层面审视地球的构造演化,探讨板块构造理论如何影响地壳的应力状态和形变,从而为矿产资源的形成和富集提供背景。接着,我们将深入到地壳内部,解析各种地质构造,如断层、褶皱、岩浆活动带等,在地质力学作用下的形成机制。 地壳应力场与矿产形成: 详细阐述地壳内部应力场的分布特征及其随时间和空间的变化。我们将讨论拉张应力、挤压应力、剪切应力等不同应力状态如何诱发岩石的破裂、流变,进而影响矿物的沉淀和富集。例如,拉张裂隙往往是热液流体运移的重要通道,为斑岩铜矿、金矿等提供了赋存空间;挤压应力则可能导致岩石发生塑性变形,形成层控矿床或构造控矿带。 构造控矿的力学本质: 深入剖析各种地质构造与矿产形成之间的力学联系。我们将探讨断层的活动如何创造有利的导矿、容矿空间,岩浆侵入体的形态和定位如何受控于围岩的应力状态,褶皱构造如何形成有利的汇聚区或剥蚀区,从而影响矿产的富集。本书将通过具体的实例,说明如何运用地质力学原理,识别具有潜在成矿意义的构造样式。 岩石力学特性与矿产赋存: 探讨不同岩石的力学性质,如抗压强度、抗拉强度、弹性模量、泊松比等,对矿产赋存的控制作用。我们将分析岩石的脆性或韧性如何影响构造的形成方式,从而决定矿产的赋存形态。例如,脆性岩石容易形成断层和裂隙,成为矿产的直接赋存空间;而韧性岩石则可能发生褶皱或流变,形成层状或脉状的矿体。 第二章:地质力学在地质构造解析中的应用 本章将聚焦于地质力学如何革新我们对地质构造的认识,从而更精准地指导矿产勘查。传统的地质构造分析往往侧重于宏观形态的描述,而地质力学则深入探究其形成过程中的力学机制。 应力张量分析与构造形成: 介绍应力张量的概念及其在解析地质构造形成中的应用。我们将学习如何通过分析岩石中的裂隙、断层等构造要素,反演其形成时的应力状态,从而推断构造的演化过程。例如,根据不同优势裂隙的组合,可以判断出主要的挤压或拉张方向。 应变分析与构造变形: 探讨应变分析在地质构造研究中的重要性。我们将学习如何测量岩石的形变,如体积变化、形状变化、方位变化等,来定量地描述构造变形的程度和性质。这有助于我们理解岩石在构造运动中的响应方式,从而预测矿产可能的赋存部位。 构造演化模拟与预测: 介绍运用数值模拟技术,结合地质力学原理,对地质构造的演化过程进行模拟。通过建立地质模型,我们可以模拟构造在不同应力加载条件下的发展过程,预测未来的构造变形,从而为矿产勘查提供动态的视角。例如,模拟断层的活动历史,可以推断出哪些部位可能成为长期的导矿构造。 不整合面与矿产赋存: 重点研究不整合面作为一类重要的地质构造,其形成过程中的力学控制因素,以及与矿产赋存的密切关系。我们将分析剥蚀作用、差异沉降等因素如何在地质力学框架下解释不整合面的形成,并探讨不整合面如何成为矿产聚集的有利地带,例如,在不整合面上形成的砂岩型铀矿、层状铁矿等。 第三章:地质力学在金属矿产勘查中的应用 金属矿产的勘查,是地质力学应用的重要领域。本章将详细阐述地质力学原理如何指导各类金属矿产的勘查工作。 斑岩型铜矿与岩体侵位机制: 深入研究斑岩型铜矿的形成与岩体侵位过程中的力学控制。我们将讨论岩浆房在上升过程中的应力场分布,以及围岩的力学响应如何影响岩体的形态、破裂系统和热液流体的运移通道。通过分析围岩的构造特征,可以推断出岩体侵位的优势方向和范围,从而指导钻探部署。 火山岩型金矿与热液运移: 探讨火山岩型金矿的形成机制,特别关注热液流体的运移通道及其与构造的相互作用。我们将分析火山岩的裂隙系统、火山构造以及岩浆-热液耦合作用在地质力学上的体现,以识别富金矿化的构造部位。 浅成低温热液型金矿与构造解析: 侧重于浅成低温热液型金矿的勘查,强调其与构造的紧密关系。我们将学习如何通过地质力学手段,识别控制热液流体运移的断层、裂隙网络以及相交部位,这些部位往往是金矿化的富集区。 接触交代矿床与围岩响应: 关注接触交代矿床,如矽卡岩型铁矿、铜矿等。我们将分析岩浆与围岩接触带的温度、压力以及化学环境变化,在地质力学作用下如何诱发围岩的破裂、交代和矿物的沉淀。理解围岩的力学性质和构造背景,对于预测此类矿床的规模和产状至关重要。 脉状矿床与构造控矿: 专门探讨脉状矿床,如石英脉型金矿、多金属矿脉等。本书将详细阐述脉体充填的力学条件,包括裂隙的宽度、延伸方向、连通性等,以及如何利用地质力学原理,预测脉体的延伸方向和产状,从而提高勘查效率。 第四章:地质力学在非金属矿产勘查中的应用 非金属矿产资源,在国民经济中扮演着不可或缺的角色。本章将展现地质力学在煤炭、石油、天然气、地下水等非金属矿产勘查中的独特应用。 煤炭资源与构造应力: 深入分析煤层形成、埋藏和开采过程中的构造应力作用。我们将探讨褶皱、断层等构造如何影响煤层的厚度、连续性、瓦斯含量以及开采稳定性。地质力学分析有助于识别有利的开采区,预测煤层瓦斯赋存规律,指导煤矿安全生产。 油气藏与构造圈闭: 重点阐述地质力学在地质构造圈闭形成中的作用。我们将分析断层活动、地层沉降、岩盐构造等如何形成封闭油气藏的有利条件。通过应力场分析,可以预测断层的封闭性,评估圈闭的形成动力学过程,从而提高油气勘探的成功率。 地下水与构造水文效应: 探讨地质构造对地下水赋存、运移和补给的影响。我们将分析断层、裂隙带作为地下水的主要通道,以及不同构造应力状态如何影响地下水的压力和流速。地质力学模型有助于预测地下水的分布规律,为地下水资源的开发和保护提供科学依据。 建筑材料矿产与地质环境: 关注石灰石、砂岩、花岗岩等建筑材料矿产的勘查。本书将从地质力学的角度,分析这些矿产的赋存条件,如岩体的完整性、节理裂隙的发育程度,以及它们对采石场稳定性的影响。 第五章:地质力学勘查方法的实践与案例分析 本章将理论与实践相结合,通过具体的案例分析,展示地质力学方法在矿产资源勘查中的实际应用。 遥感与地质力学信息提取: 介绍如何利用遥感影像,结合地质力学原理,提取地质构造信息,如线状构造、环形构造等,并分析其与矿产的潜在关系。 物探方法与地质力学解释: 探讨如何将地震、电法、磁法等物探数据,与地质力学模型相结合,进行矿产异常的解释和预测。例如,通过分析地震剖面上的断层发育情况,结合力学模型,可以推断出构造控矿的潜力。 钻探设计与地质力学指导: 详细说明如何根据地质力学分析结果,优化钻探设计,提高钻探的针对性和效率。我们将探讨如何根据构造控矿的预测,选择钻探位置,以及如何通过钻探揭示的岩石力学特性,反演区域应力场。 综合案例研究: 通过选取几个不同类型的矿产勘查实例,系统展示地质力学方法的应用流程,包括构造解析、应力场反演、有利靶区预测、钻探验证等全过程。这些案例将帮助读者更直观地理解地质力学在矿产勘查中的实用价值。 结论 《地质力学的方法与实践 第五篇(上)――地质力学在矿产资源勘查中的应用》不仅是一部理论性的著作,更是一本指导实践的工具书。它将带领读者深入理解矿产资源与地球构造力学之间的千丝万缕的联系,掌握运用地质力学原理指导矿产勘查的科学方法。本书的出版,旨在为我国矿产资源勘查事业注入新的活力,提高勘查的科学性和效率,为国家经济发展和社会进步做出更大的贡献。我们相信,通过对地质力学精髓的深入掌握和灵活运用,勘查工作者必将能在地球深处,更精准地发现那些孕育着无限希望的宝藏。

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目录信息

目 录
第一章 构造动力作用下岩石矿物形变相变与元素聚散的关系
1.1概述
1.2岩石矿物形变相变与元素聚散的关系
1.2.1形变导致相变
1.2.2相变促进形变
1.2.3形变、相变与元素的聚散
1.2.4构造应力场演化和变形-成矿阶段的划分
1.2.5构造动力作用下元素迁移聚散的微观形变相变机制
1.3岩石流动与元素聚散研究的应用
1.3.1浙江诸暨璜山金矿
1.3.2701矿床
第二章 构造体系控矿的物理化学条件
2.1构造体系控矿的某些性质
2.1.1构造异常
2.1.2构造体系控矿的某些性质
2.2构造体系控矿的物理化学条件
2.2.1构造对成矿物理化学条件的影响
2.2.2褶皱构造对成矿元素聚散的控制作用
2.2.3断裂构造对成矿元素聚散的控制作用
第三章 构造应力场控矿规律
3.1成矿构造应力场及其控矿的基本原理
3.1.1成矿构造应力场
3.1.2构造应力场控矿的基本原理
3.2一些典型构造应力场中应变能和矿液运移势的研究
3.2.1模型及边界条件
3.2.2应变能和矿液运移势的获得
3.2.3实验结果分析
3.3构造应力场控矿的几个典型实例
3.3.1大别山商城―罗山地区成矿构造应力场模拟与矿产预测
3.3.2西秦岭金矿成矿构造应力场模拟与矿产预测
第四章 同成矿构造体系及其控矿作用
4.1同成矿构造控矿观点的形成
4.1.1关于同成矿构造体系控矿的探讨
4.1.2同成矿构造体系与成矿前构造的关系
4.1.3同成矿构造体系的鉴定准则
4.1.4同成矿构造体系与成矿期、成矿阶段的关系
4.2同成矿构造体系的控矿作用
4.2.1同成矿构造体系中主压性构造和伴生构造的控矿作用
4.2.2低序次同成矿构造的控矿作用
4.2.3叠加在老构造带上的同成矿构造及其控矿作用
4.3同成矿构造体系中矿化富集部位的分析
4.3.1从构造体系的总体分析应力集中的部位
4.3.2同成矿构造体系与成矿前构造复合部位是应力集中部位
4.3.3分析可被同成矿构造利用和改造的成矿前老构造带
4.3.4分析同成矿构造带的变异部位
4.3.5分析结构面的控矿作用
4.4同成矿构造与隐伏矿体的定量预测
4.4.1同成矿构造及其控矿规律
4.4.2隐伏矿体的定量预测
第五章 构造体系对矿产分布的多级控制作用
5.1不同类型的第一级构造带或构造体系对大矿化带或成矿区的控制作用
5.2构造体系对矿田的多级控制作用――以贵州大硐喇汞矿田和江西武山
铜矿田为例
5.2.1贵州大硐喇汞矿田构造体系多级控矿特征
5.2.2江西武山铜矿田构造体系多级控矿特征
5.2.3建立构造体系多级控矿模式
5.3新华夏系构造体系对我国东部石油的多级控制作用
5.3.1新华夏系第一级沉降褶皱带或坳陷带控制着油区的分布
5.3.2新华夏系沉降带内第二级和更低级的构造体系控制油气富集带和油田的分布
第六章 构造联合和构造复合及其控岩控矿作用
6.1联合构造的控岩控矿作用
6.1.1直线形联合构造与雁列矿脉型式
6.1.2弧形联合构造控矿
6.1.3复杂联合弧系控岩控矿
6.2 复合构造的控岩控矿作用
6.2.1复合叠加褶被及其控岩控矿作用
6.2.2复合叠加断裂及其控岩控矿作用
6.2.3大型构造带的复合及其控矿作用
6.3构造叠加与成矿叠加
6.3.1大厂锡多金属矿床
6.3.2白云鄂博铁铌稀土矿床
第七章 地质力学在赣南隐伏钨矿床预测中的应用
7.1成矿地质背景及成矿规律述要
7.1.1概况
7.1.2赋矿地层
7.1.3成矿花岗岩
7.1.4区域控矿构造格架
7.1.5脉状钨矿床的垂向与侧向变化特征
7.1.6构造-岩浆-成矿序列
7.1.7成岩成矿的动力机制
7.2隐伏钨矿床的定位预测
7.2.1预测准则与预测标志
7.2.2大比例尺隐伏钨矿床(体)的定位预测
7.2.3中比例尺隐伏钨矿床的定位预测
第八章 地质力学在石油勘探开发中的应用实例
8.1扭动构造体系对油气的控制
8.1.1旋回层与构造岩相带
8.1.2惠西扭动构造体系与油气的关系
8.1.3东滨扭动构造体系与油气的关系
8.2构造应力场与油气的关系
8.2.1成藏期构造应力场与油气关系
8.2.2现今应力场在油田开发中的应用
第九章 地质力学理论与方法在煤田预测、勘探中的应用
9.1应用构造体系预测和划分中国的聚煤区
9.1.1东北聚煤区
9.1.2华北聚煤区
9.1.3西北聚煤区
9.1.4华南聚煤区
9.1.5滇藏聚煤区
9.1.6台湾聚煤区
9.2地质力学理论指导煤田勘探取得成效的几个实例
9.2.1东北地区煤田预测找煤(实例之一)
9.2.2曲仁煤田地质力学预测找煤(实例之二)
9.2.3龙南煤田地质力学找煤(实例之三)
9.3应用地质力学掌握煤田规律,推动煤田地质工作向深度和广度发展
9.3.1研究构造体系、掌握构造体系的控煤规律
9.3.2应用地质力学理论与方法推动煤田地质研究向深度和广度发展
参考文献
英文摘要
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用户评价

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这本书的封面设计得非常大气,那种深沉的蓝色调配上醒目的橙色字体,一下子就抓住了眼球。初次翻阅时,我对其内容的深度和广度感到非常震撼。它不仅仅是在陈述理论,更像是在描绘一幅宏大的地质图景,层层递进,逻辑严密。作者似乎有着一种将复杂概念简单化的魔力,即便是一些初学者也能从中找到清晰的脉络。特别是对那些宏观尺度的地质构造现象的解析,读起来简直酣畅淋漓。那种仿佛身临其境,亲眼目睹地球内部力量运作的感受,是很多同类书籍难以提供的。我尤其欣赏它在阐述基本原理时所展现出的那种严谨与细腻,每一个论断都像是经过千锤百炼的真知灼见,让人心悦诚服。这本书无疑为地质学的爱好者和专业人士提供了一个极佳的思考平台,它激发了我对这门古老学科的全新热情。

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这本书给我的总体印象,是一种“厚重而又灵动”的结合体。它没有故作高深,用晦涩的术语将人拒之门外,但其内容的密度和专业性,又要求读者必须带着足够的热情和专注去对待。我特别欣赏作者在介绍一些前沿研究思路时所流露出的那种开放性和前瞻性,它不仅仅是对既有知识的总结,更像是一扇通往未来地质科学研究方向的窗口。阅读过程中,我多次停下来,思考书中所提出的挑战性问题,并尝试将书中的理论框架投射到我所关注的实际地质情境中去验证。这本书成功地激发了一种主动学习的内在驱动力,它不是被动接受的知识灌输,而是一场与大师思想的深度对话,让人受益匪浅,久久不能忘怀。

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这本书的排版和插图处理,也值得称赞。在如此厚重的学术著作中,能够保持视觉上的舒适感,实属不易。那些精心绘制的剖面图和力学模型示意图,清晰明了,与文字描述形成了完美的互补。我过去阅读一些类似书籍时,常常因为图示模糊不清而不得不反复对照文本,极大地影响了阅读的流畅性。但在这本书里,每一次观看插图,都像是获得了一次直观的辅助理解,极大地降低了理解复杂几何关系和应力场的难度。这种对读者体验的细致关注,体现了编者和作者团队的专业素养和匠心。对于需要大量依赖图解来把握空间想象力的学习者而言,这无疑是一大福音,它让原本抽象的力学概念变得触手可及,极大地提高了学习效率。

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说实话,当我打开这本书时,最初是带着一丝怀疑的,因为市面上这类主题的书籍实在太多,很多都沦为了公式和图表的简单堆砌。然而,这本书很快就打破了我的这种预设。它在理论构建上的平衡把握得恰到好处,既有坚实的数理基础支撑,又不失对实际地质现象的生动描述。我特别喜欢它在探讨一些经典模型时所采用的对比分析方法,通过不同学派观点的碰撞与融合,展现了科学发展本身的动态过程。这种“辩证”的视角,极大地提升了阅读的趣味性和深度。它不是简单地告诉你“是什么”,而是深入探究“为什么会是这样”,这种对成因的执着探求,是真正学术著作的魅力所在。读完前几章,我就知道自己手里握着的是一本不同凡响的力作,它重新定义了我对“地质力学”这一领域的认知框架。

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这本书的行文风格,我得说,非常具有一种老派学者的风范,那种不疾不徐,娓娓道来的叙事感,让人在阅读时能够沉浸其中,细细品味每一个推导过程。它没有采用那种碎片化的信息堆砌,而是构建了一个完整而自洽的知识体系。我发现,每一次深入阅读,都能在不同的层面获得新的领悟,这说明作者的文字功力深厚,信息密度极高,但又避免了晦涩难懂的弊病。对于那些追求知识体系完整性的读者来说,这本书绝对是案头必备的宝典。它不仅仅是知识的传递,更像是一种思维方式的熏陶,教会我们如何用一种更系统、更深刻的眼光去看待我们脚下的这颗星球,那种对自然规律的敬畏感油然而生。这本书的价值,绝非仅仅在于其提供了多少数据,更在于它塑造了一种探索世界的正确态度。

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