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吹吹再吹
首页 > 论文问答 > 矿床地质特征和成矿条件论文题目怎么写

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一、Primitive型原始型块状硫化物矿床是最古老、最原始的火山喷气成因块状贱金属硫化物矿床,它以富含铜或锌,或者两者兼有为特征。该类矿床只含微量的铅,但一般伴生金和银。在富锌的硫化物中相对富银,但富铜的矿床则含金较富。容矿火山岩系成分变化范围广泛,从以基性玄武质岩石为主到以酸性流纹质火山岩为主。火山岩从分异良好的拉斑玄武岩系到钙碱性火山岩系。但无论火山岩系成因如何,这些火山熔岩具有明显连续沉积的特点,整个厚度可达12km。在这些含矿火山岩系之下的基底,一般是由镁铁质构成的稳定地块,主要为玄武质成分,它们很可能由于沿深部断裂产生的裂隙喷发作用形成的。与成矿区火山岩共生的沉积岩是未成熟的硬砂岩和火山碎屑岩,以及化学沉积岩(如燧石岩、含铁建造各种相)。从含矿火山岩系和矿床沉积的构造环境看,可以见到铁镁质到长英质的不同成分火山岩空间上共生,并且明显属于两个或更多构造旋回的产物,这代表一种大规模火山作用的特征,属大地构造旋回最初阶段的产物,矿床则明显产于经受了同构造变形的深凹陷盆地中。原始型锌-铜块状硫化物矿床主要在太古宙产出,如加拿大地盾苏必利尔构造省基韦廷绿岩带中最大的贱金属块状硫化物矿床。这种原始型锌-铜块状硫化物矿床,在显生宙早期的造山带亦可出现,如在加利福尼亚西沙斯塔地区泥盆纪火山岩中产出的块状硫化物矿床。但需要指出的是,在显生宙早期造山带形成的原始型块状硫化物矿床,较前寒武纪的矿床无论在规模和数量上都小得多。迄今,在显生宙晚期还没发现原始型块状硫化物矿床的很好实例。原始型或称铜-锌型块状硫化物矿床的典型剖面由上向下为:最顶部层状硫化物含铁建造,向下为块状黄铁矿和块状闪锌矿;再向下是条带状黄铜矿,最下部为网脉状矿石和枕状熔岩边缘的细网脉状矿石。含矿岩层的顶板常为燧石层或沉积岩层,构不成矿体,含矿层底板则为蚀变的火山岩系。块状硫化物矿体内部各矿层之间,以及与上、下盘岩层之间,地质体彼此为截然的接触界线。在块状硫化物矿床的下部,常形成网脉状和细脉状矿体。这些细网脉状矿体一般在同生流纹质火山岩中产出。矿石矿物主要为黄铁矿和黄铜矿。在矿体底板的枕状基性火山熔岩内,或在枕状熔岩间隙,有时也形成脉状和网脉状矿体,并可构成工业矿体。在过冷却条件下,枕状熔岩边部常形成玻璃质,这一过程使铁无法在硅酸盐结构中继续保持平衡,而呈固溶体形式析出。当从下部上来的溶液通过岩石时,与枕状熔岩边缘的铁和铜结合生成黄铁矿和黄铜矿,形成的硫化物沿枕状火山熔岩的边缘分布。细网脉状矿体之上,主要形成块状、条带状含铜黄铁矿。黄铜矿和磁铁矿常构成条带状矿石,含铜可高达25%,是构成块状硫化物矿床的主体。最上部是由黄铁矿和闪锌矿组成的块状或条带状矿石,有时亦出现条带状燧石层。当矿石中条带状构造发育时,构成硫化物含铁建造,它代表着化学沉积岩的特征。当矿石主要由块状黄铁矿和块状闪锌矿构成时,可含锌高达30%,铜达5%。另一个重要的地质特征是,由于强烈的爆破作用,使块状硫化物矿体破碎,并在矿体附近或矿体顶部形成角砾状矿石或角砾岩。这些角砾一般呈现明显棱角状,表明是在块状硫化物矿体固结成脆性体后形成的碎屑。砾石中常出现块状黄铁矿和块状闪锌矿,对这种矿石的成因起先人们无法理解。为什么有些角砾全是闪锌矿,而有些全是黄铁矿呢?当时认为是交代作用的结果。事实上,它是矿石形成后爆破作用产生的角砾岩。二、Kuroko型第二类矿床为“多金属”型或称“黑矿”型富锌-铅-铜的块状硫化物矿床。该类矿床一般在比较浅的克拉通盆地形成,氧化程度相对较高,伴生的沉积岩中碎屑岩数量有所增加,这些碎屑岩主要来自克拉通,并且富含碳酸盐和硫酸盐。这些盆地在沉积过程中明显地受张裂作用控制,火山岩一般具有玄武岩-流纹英安岩“双峰”式组成特征。与原始型火山岩相比,这种矿床火山岩系更富硅-铝质,突出特征是伴生的碎屑岩石和含石英的斑状岩石比较丰富。这类矿床以富含铅、锌为特征,含有少量的铜,并且伴生组分银较金更重要。在较老矿床中脉石矿物以富含碳酸盐为特征,而在较年轻的矿床中,脉石矿物中硫酸盐相对富集,如层状石膏-硬石膏、重晶石等。从整体上看与该类矿床相伴生的火山岩系,较“原始型”矿床更富长英质,玄武岩一般很少与矿体共生,只在矿体下盘深部产出。与矿体直接共生的火山岩主要是中性和长英质火山岩,以及斑状次火山岩、角砾岩和各种火山碎屑岩。火山岩主要属钙碱性火山岩系。与该类矿床相伴生的火山岩爆破作用明显,这种作用形成于浅部地下,并形成穹状中心。浅成流纹质岩穹由长英质熔岩和斑状次火山岩构成,它们是这种火山作用的主要代表产物。在火山-沉积作用过程中,产生的外碎屑沉积作用较之“原始型”铜-锌矿床要更加广泛和强烈。结果,该类矿床中的碎屑沉积岩的数量远远超过了化学沉积岩(如燧石和含铁建造),以及火山碎屑沉积岩等,这种火山爆发碎屑岩的广泛出现则代表一种浅海相的环境。该类矿床代表着活动陆缘构造环境火山作用的产物,但较“原始型”铜-锌矿床,明显形成于活动陆缘发育的更晚期阶段,其火山作用的明显构造特点是:伴随火山穹及克拉通边缘地区的塌陷作用,形成特定的沉积环境。结果使浅水物质和以火山作用形成的产物在凹陷槽内一起堆积。当外力碎屑沉积岩和火山碎屑沉积岩广泛出现时,代表着一种浅海相环境。当然,该类矿床也可在深海盆地形成。因此,在矿床形成的地区常可见到砂岩、页岩、灰岩及白云岩等沉积岩,并且出现重要的硫酸盐。当硫酸盐出现时,表示矿床形成于更加氧化的环境,但在深海区则为还原环境。黑矿型矿床的另一个特点是,在块状硫化物矿体上部没有含铁建造硫化物相,但在整个硫化物矿层之上可以出现铁含量较高的含铁建造。两者空间上紧密共生,但具有截然的接触界线。从成矿时代特点看,这种类型的矿床在古元古代以前没有出现,主要产出在中元古代以后。但矿床形成的最重要时期是显生宙。如加拿大奥陶纪的巴瑟斯特矿床、日本第三纪的黑矿矿床等。三、Cyprus型塞浦路斯型块状硫化物矿床亦称之为“含铜黄铁矿”型矿床。该类矿床的基本特征是以铜为主,含少量的锌,基本不含铅。伴生的金相对于银较其他类型块状硫化物矿床更高。该类矿床形成的地质背景目前还有争议。该类矿床形成于明显受洋壳的裂谷作用和大洋扩张中脊裂谷系统控制的深海盆地环境。容矿岩石主要由大洋壳岩石组成,主要为超镁铁质火成岩、枕状玄武质熔岩和岩墙及安山岩等,其上覆盖少量深海沉积的沉积岩,整个火山-沉积岩石组合构成蛇绿岩套。块状黄铜矿-黄铁矿透镜状矿体产在深海海底裂隙喷发作用形成的玄武质枕状熔岩中。与现代大洋中脊裂谷系统比较,这些熔岩相当于现代大洋拉斑玄武岩。与其他火山喷气成因块状硫化物矿床不同的是,与该类矿床共生的火山岩系,长英质火山岩极少或缺失。伴生沉积岩主要是化学沉积物,如燧石、含铁化学沉积岩、含锰化学沉积岩。碎屑岩偶见,但有时出现凝灰岩与玻璃质碎屑角砾岩和枕状角砾岩互层。蛇绿岩套火山熔岩岩层厚度较前两类火山喷气成因块状硫化物矿床所伴生的火山岩系的厚度要薄得多。这很可能表明:该类矿床形成于张性地壳裂谷性质的盆地,主要在下降盆地环境形成的矿床,其沉降深度要浅。矿床主要形成于中生代,且以侏罗纪为主,如塞浦路斯、土耳其、阿曼等国家。近年在红海深处热卤水盆地底部发现的类似胶状,富含金属的沉积物很可能是现代形成的该类矿床的例子。但这些沉积物中较同类型其他矿床具有较高的锌。黑矿矿体与下伏的基性火山枕状熔岩及上覆沉积岩具有截然的接触关系。块状含铜黄铁矿上覆盖的沉积岩层,主要由泥碳质页岩夹玄武质火山灰组成,呈薄层纹状,其中含有氧化铁和氧化锰。这些岩石属化学沉积岩,块状硫化物矿床上部常呈角砾状,大的块状黄铁矿角砾被其他硫化物基质胶结。下部为块状含铜黄铁矿,铜品位达4%。该类矿床的底盘岩石一般具有强烈的蚀变。它形成于块状硫化物之前,而上盘岩石往往是形成于块状硫化物之后的沉积物,所以,蚀变极其微弱或不具蚀变。四、Besshi型别子型矿床亦称铜-锌黄铁矿型块状硫化物矿床,主要是以日本的Besshi矿床而命名的。其突出特点是:矿床赋存在碎屑沉积岩与玄武岩近于相等的地层层序中,矿床具有明显的沉积特点,并且岩石的变质程度高,容矿岩石几乎全属角闪岩相,硫化物常与角闪岩相岩石互层。而前3种矿床类型则以绿片岩相为主。矿床的地质特点在许多方面介于原始型和含铜黄铁矿型矿床之间。和原始型矿床一样,Besshi型矿床也可以在不稳定的沉降盆地中形成,矿区具有很厚的硬砂岩和火山碎屑岩,并且岩层明显遭受到同造山运动的变形作用的改造。容矿的硬砂岩和页岩,经强烈的变质、变形作用形成片麻岩。另外,Besshi型矿床与含铜黄铁矿相似,也与拉斑玄武质火山岩或深成岩共生,并且同样缺乏明显分异的钙碱性或酸性火山岩。容矿火山岩主要为层状玄武岩或层状辉长岩,经强烈变质作用形成角闪岩相。矿床的成矿地质环境一般都靠近构造交界处,如在洋底与岛弧间,洋底与克拉通间或洋底与大陆壳间。矿体常为层状,形态规则,与围岩整合接触,并且具有明显的接触界线。成矿时代与第三类矿床相似,均在新元古代产出,而古元古代和太古宙不出现。五、地质环境所有类型的VMS矿床的共同特征是它们形成于伸展的构造背景中,包括大洋海底扩张和弧环境(图7-3)。在现代海底中正在形成的VMS矿床也是主要形成于大洋扩张的洋脊和弧环境(Herzig et ,1995)。但是在地质记录中,VMS矿床主要形成于大洋和大陆初生弧、裂谷弧和弧后环境(Allen et ,2002;Franklin et ,1998),这主要是因为在与俯冲有关的地质活动中,很多古代大洋海底是俯冲板片的一部分,因此,很少有完整的蛇绿岩套作为俯冲洋壳的残留物保存下来。在古老的增厚地壳的沉陷过程中,常常沿转换断层缝合带发育初生或者早期的弧裂谷(Bloomer et ,1995)。在大洋弧的底部古老岩石中,很容易看到这些早期超俯冲地体。在这些地方,VMS矿床主要与孤立的厚层玄武岩和玄武质安山岩系列顶部的侵入流纹质杂岩有密切的空间关系。在加拿大,以双峰式铁镁质岩为主的火山口环境的典型例子是Manitoba Snow Lake地区赋存于古元古代岩石中的Stall和Rod VMS矿床(Bailes et ,1999)。太古宙的KiddCreek矿床所处的科马提岩-玄武流纹岩环境,被认为是与下伏的地幔柱有关的早期原始弧环境(Wyman et ,1999),或者是与地幔柱上方的岩石圈的部分熔融有关的非弧环境的VMS矿床(如冰岛)环境。同样,处于KiddMunro科马提岩中的富镍的Potterdoal块状硫化物矿床是另外一个罕见的与科马提岩有关的VMS矿床。图7-3 VMS矿床形成的地球动力学背景在弧地体的理想演化过程中,初始弧的伸展时期是VMS矿床形成的一个重要时期。这个时期,形成双峰式铁镁质岩系列占优势的火山口。这是洋弧环境中最有利于VMS矿床形成的弧环境。以双峰式铁镁质岩石为主的火山口环境的VMS矿床主要有太古宙的Noranda和古元古代的FlinFlon矿区。与之相比,大陆边缘的裂谷环境有利于形成富火山碎屑双峰式长英质岩石的伸展环境。最有名的例子是加拿大太古宙Wabigoon地体的Sturgeon Lake地区(Whalen et ,2004),以及大不列颠哥伦比亚Wrangellia地体中加里东期的Buttle Lake VMS矿区(Barrett et ,1996)。另外的例子还有瑞典的古元古代Skellefte矿区和坦桑尼亚寒武纪Mount Read VMS矿床,它们都形成于大陆边缘弧环境。大洋和大陆边缘弧的进一步伸展形成弧后盆地。在大洋弧环境,成熟的弧后蛇绿岩也可以赋存VMS矿床,如加拿大古元古代的Birch-Flexar-Coronation矿区、塞浦路斯、阿曼和土耳其特提斯蛇绿岩。世界上最有经济意义的VMS矿床主要发育于大陆弧后背景,这些地区岩石主要以双峰式硅质碎屑铁建造为主,如加拿大的New Brunswick(van Staal et ,2003)、西澳大利亚的太古宙Golden Grove(Sharpe et ,2002),以及俄罗斯乌拉尔地区等(Herrington et ,2002)。在汇聚伸展背景或者继承弧环境,汇聚的大洋-海底弧所引起的地壳增厚导致俯冲板片下降角度的改变以及沿板块边界俯冲作用的停止或者碰撞板块方向的改变(Ziegler,1992;Hamilton,1995),从而在古老弧中形成走滑盆地。值得注意的是,与这些继承弧盆地有关的岩浆作用可能与斑岩成矿系统有关。这些盆地主要沉积水下和陆相的双峰式火山岩,因此有可能产生多种类型矿床的成矿作用,包括VMS矿床和浅成低温矿床。最著名的实例是大不列颠哥伦比亚地区下侏罗系Hazelton组,它是Eskay Creek富AuVMS矿床的围岩(Barrett et ,1996,Nelson et ,2004)。当这些走滑断层系统在大陆边缘环境发育的过程中,如现代加利福尼亚海湾Guaymas盆地,走滑盆地开始沉积陆源沉积物,形成硅质碎屑岩作为VMS矿床的围岩,如三叠纪的大不列颠哥伦比亚的WindyCraggy和阿拉斯加的Green'sCreek矿床(Peter et ,1999)。这些矿床属于Besshi类型的矿床。另外一些产于硅质碎屑岩中的VMS矿床是沿现代沉积海底扩张系统分布,如Middle Valley(Goodfellow et ,1999)。
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固体矿产详查报告编写提纲提纲, 固体, 矿产, 编写1、绪论 1 工作目的任务列出任务书或委任书的文号,并说明任务要求。2 位置、交通说明矿区地理位置、地理坐标、行政辖区、工作范围、面积、距矿区最近的车站、码头及主要城镇的名称和距离(附位置交通图)。3 自然地理与经济地理简要说明矿区地形、地貌、水系、绝对高度及相对高度、基岩裸露情况、气候条件、人口、居民点等自然地理以及工业、农业、矿产开发等经济地理概况。4 以往工作评述说明历次工作的单位、时间、内容、使用的方法手段、主要工作量、质量、成果、结论及存在的主要问题。5 本次工作情况简要说明本次工作的起止年月、简要经过、完成的各项工作量(列表)、总额、取得的主要成果。2、矿区地质1 区域地质背景简要说明矿区(床)所处的大地构造位置、区域地质基本特征、区域矿产分布的一般规律。2 矿区地层详细说明矿区(床)地层层序、厚度、时代、岩性、岩石物性、岩相等特征及其与矿产分布的关系。3 矿区构造说明矿区(床)构造基本形态及其复杂程度;列表说明控制矿床、矿体(层)形成,破坏矿体完整和影响井田(矿区)的较大褶曲、断层的性质、产状、形态、落差、褶幅、复合关系及分布范围。4 矿区岩浆活动说明矿区(床)岩浆活动情况,岩浆岩的种类、时代、分布情况;岩体的形态、产状及其与矿床生成、破坏的关系。5 矿区变质岩说明矿区(床)各种变质岩类、变质作用和围岩蚀变的特征及其与矿体(层)富集分布的关系。6 矿区地球物理、地球化学特征说明矿区(床)岩(矿)石物性特征和地球物理、地球化学异常特征及其找矿意义3、矿床特征1 矿体(层)说明矿床分布范围,矿体(层)数量、总厚度,列表说明工业矿体(层)的产状、形态、长度、延深、厚度、品位及其变化系数。2 矿体(层)围岩及夹石说明矿体(层)顶、底板围岩和矿体(层)内部夹石、古隆起、砂矿基底、冲刷和陷落柱等的数量、规模、形态、岩性、矿物成份、化学成份特征及其对矿体(层)连续性和矿石质量的影响。3 矿石质量说明各矿体(层)各类矿石的矿物成份,结构构造、共生关系和生成顺序;列表说明矿石化学成份、主要有益级份和有害组份含量,简要说明其变化规律。以物理机械性能为主要评价指标的矿产,则应对其物理机械性能进行叙述。4 矿石类型和品级说明矿体(层)的淋失带、风化带、氧化带、混合(过渡)带、次生富集带、燃烧带和原生带的特征及其分布规律。5 矿石加工技术性能1矿石加工技术性能试验简要说明各类矿石采样种类、方法及样品代表性、以及加工、试验种类、方法和试验结果。2矿石工业利用性能评价根据试验结果,说明矿石中有用组份回收利用和有害杂质处理的可能性,提出综合利用的途径。对邻近有同类矿床的生产矿山,可进行类比评价,说明类比结果。6 矿床类型及找矿标志简要说明矿床探矿因素、成因类型、工业类型、矿体(层)富集规律和找矿标志,评价矿床的发展远景。7 其他有益矿产的综合评价简要说明矿区(床)范围内其他共生有益矿产综合评价的结果,提出综合勘探和综合利用的意见。4、矿区(床)开采技术条件1 矿区水文地质1区域水文地质条件简要说明矿区(床)在区域水文地质单元中的位置,区域含、隔水层的分布及其特征。2矿区水文地质条件说明矿区含(隔)水层的岩性、厚度、分布及埋藏条件。说明矿区构造破碎带、风化带、岩溶带的分布规律、发育程度、导水性、含水性及其对矿床充水的影响。说明矿区(床)主要充水含水层的富水性、水质和地下水的补给、迳流、排泄条件及其与地表水(含老窿积水)和含水层的水力联系。说明矿区(床)主要充水因素,初步确定矿区(床)水文地质勘探类型,指出矿区(床)开采的主要水文地质问题。并说明矿坑涌水量预测结果。2 矿区(床)供水条件简要说明可供利用的供水水源的水量、水质和利用条件。3 矿区工程地质1说明工程地质岩组特征,矿体(层)及其顶、底板和软岩、软弱夹层的岩性、物质组份、水理性能、结构构造、蚀变、风化程度及其分布变化规律和力学强度(列表)。2断裂构造工程地质特征说明断层、节理、裂隙及软弱结构面的特征、发育程度及其组合关系、岩溶发育程度、分布规律等。3工程地质条件初步评价综合评述矿体顶、底板和采矿工作系统范围内岩、矿石稳固性、露采边坡稳定性、砂矿顶板和底板基岩可挖性,指出影响开采的主要工程地质问题及其可能出现的危险地段。4 环境地质及生产安全条件1环境地质简要说明矿区及其周围的地震、山洪、泥石流、滑坡等活动状况,预测其对矿区可能产生的影响。2生产安全条件说明对人体有害的元素、地下热水、放射性、瓦斯和其他有害气体的成份、含量、强度、分布规律及其对生产、人身安全可能产生的影响。说明恒温带深度和地温梯度,预测地温正常区和异常区分布范围。说明可燃矿产的自燃情况和可燃性(测试结果列表)及其对生产可能产生的影响。5、详查工作及质量评述1 详查工作布置的合理性论述矿产勘探类型、工程布置原则、工程间距和手段、方法选择的合理性。2 地形和工程测量及其质量扼要说明测量坐标系统、控制等级、地形和工程测量方法、范围、面积及质量。3 地质填图质量说明矿区、矿床地形地质图或第四纪地质地貌图的比例尺、填制方法及其质量。4 探矿工程质量说明钻探、坑探等探矿工程各项质量情况(列表说明)及其对地质效果的影响。5水文地质、工程地质工作及其质量说明水文地质和工程地质工作内容、方法和质量及其对矿区(床)评价的影响。6 物探和化探工作及其质量说明物探(包括测井)化探的方法、比例尺(点距)、参数测定、异常的圈定解释和主要成果质量。7 采样、测试工作及其质量1采样工作说明各类样品的采集、加工方法及其质量。2岩矿鉴定工作说明岩矿、煤岩、重砂鉴定的质量。3化验、分析工作说明各种样品分析项目、化验测试方法、内外检数量(列表)及其质量评述。4其他测试工作说明影响生产安全的有害元素、放射性、瓦斯和其他有害气体、自燃、地温等测定方法及其质量。说明物理性能样品种类、测定方法和质量。6、资源/储量计算1 资源/储量计算的范围及工业指标说明矿床资源/储量计算的边界、垂深(标高)、工业指标及其确定依据。2 计算方法说明资源/储量计算方法、计算参数及其确定依据,说明圈定矿体(层)及确定矿石类型的原则。3 资源/储量类别和块段划分说明资源/储量类型和块段划分的条件。4 资源/储量计算结果列表说明各类别资源/储量计算结果及其所占比例。5 其他伴生组份和共生矿产的资源/储量计算方法及结果(列表)7、矿床技术经济初步评价1 矿床开发的基本条件说明国家或地方对该矿产的需求程度、矿床资源/储量规模、矿石加工选冶性能、开采技术条件以及交通、电力、供水等条件,指出矿床开发的可能性。2 技术经济评价说明评价方法的选择和评价指标的选用及其依据,从未来矿山经济(微观)角度初步评述矿体(区)开发的经济可行性(已做国民经济宏观效益分析的,应叙述其结果),提出是否进行勘探的意见。8、结论1 详查工作程度及主要成果2 详查工作主要经验和问题3 对今后勘探工作建议附图一、一般应附图件1、区域地质图(附剖面图,必要时附地层综合柱状图或区域主要矿产分布图)2、矿区(床)地形地质图(含地层剖面和地层综合柱状图及工程分布图)3、勘探线剖面图(或含储量计算剖面图)4、含矿岩系柱状对比图及矿体(层)对比图5、矿体(层)顶、底板等高线图(或含储量计算图)6、储量计算图(水平或垂直纵投影图)7、坑道平面图或矿体水平切面图(中段平面图)8、物探、化探成果图(包括平面图和综合剖面图)9、区域水文地质图(含水文地质剖面和柱状图)10、矿区水文地质图(含柱状图)及水文地质剖面图11、钻孔抽水综合成果图12、矿区实际材料图13、矿区测量网(点)展开图14、矿区(床)采样分布图15、钻孔柱状图或钻孔柱状表二、必要时应附的图件1、矿区(床)地貌和第四纪地质图2、矿区(床)基岩地质图3、矿区(床)构造图4、矿区(床)纵剖面图5、岩石风化带厚度等值线图6、矿体(层)纵投影图(或含储量计算图)7、矿体(层)水平投影图(或含储量计算图)8、矿体(层)厚度或品位等值线图9、其他有益矿产储量计算有关图件10、物探参数定量解释图和变化规律图或柱状曲线对比图11、矿区工程地质图(含柱状图)及工程地质剖面图12、矿区岩溶发育程度图13、矿区地表水质等值线图14、井巷水文地质工程地质图15、钻孔简易水文地质观测曲线对比图16、矿床主要充水含水层地下水等水位(水压)线图17、地下水、地表水、矿坑水动态与降水量关系的曲线图18矿坑涌水量计算图(附剖面图)19、对人体有害的元素、放射性或瓦斯含量等值线图20、老窿分布图及生产矿井平面图21、槽、坑道、井地质素描图和物探成果图22、工程地质钻孔综合柱状图(或典型钻孔工程地质编录柱状图)附表1、探矿工程(钻、坑、井、槽)质量一览表(不含矿体(层)综合成果时,应另编矿体(层)综合成果表)。2、矿石、岩石物性性能及其他有关测定的结果表。3、储量计算表。包括:工程、剖面、块段的平均品位、平均厚度计算表;块段及矿体(层)储量计算综合表、矿区(床)储量计算总表;其他有益矿产储量计算有关表格。4、其他应附的表格。图册含照片图版等。附件1、主管部门下达的储量计算工业指标。2、矿石选、冶、加工试验

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yellowmoon27

概述   地质毕业论文是指地学类专业学生毕业前,为了全面表述学业水平而撰写的一篇综合性学术论文或某一领域的专业论文,要求论点新颖,论据充分,论证过程合理、科学,数据翔实可靠,结论明确。  岩浆岩的观察与描述  对岩浆岩的观察,一般是观察其颜色、结构、构造、矿物成分及其含量,最后确定其岩石名称。肉眼鉴定岩浆岩,首先看到的就是颜色。颜色基本可以反映出岩石的成分和性质。   对岩浆岩进行肉眼鉴定:  第一步是要依据其颜色大致定出属于何种岩类  比如,若是浅色,一般为酸性岩(花岗岩类)或中性岩(正长岩类);若是深色,一般为基性岩或超基性岩。由酸性岩到基性岩,深色矿物的含量逐渐增多,岩石的颜色也就由浅到深。同时还要注意区别岩石新鲜面的颜色和风化后的颜色。还可根据其中暗色矿物与浅色矿物的相对含量来进行描述,如暗色矿物含量超过60%者为暗色岩,在30—60%者为中色岩,在30%以下者为浅色岩。  第二步是观察岩浆岩的结构与构造  据此,便可区分出是属深成岩类、浅成岩类或是喷出岩类。根据岩石中各组分的结晶程度,可分为全晶质、半晶质和玻璃质等结构。不仅要对全晶质的结构区分出显晶质或隐晶质结构,还要对其中的显晶质结构岩石按其矿物颗粒大小,进一步细分出等粒、不等粒、粗粒或细粒等结构。对具有斑状结构的岩石要描述斑晶成分、基质的成分及结晶程度。假如岩石中矿物颗粒大,呈等粒状、似斑状结构,则属深成岩类;假如矿物颗粒微细致密,呈隐晶质、玻璃质结构,则一般皆属喷出岩类;假如岩石中矿物为细粒及斑状结构,即介于上述两者之间,属于浅成岩类。观察岩石中矿物有无定向排列,进而就能推断岩石的形成环境,含挥发组分多少以及岩浆流动的方向。若无定向排列称之为块状构造;若有定向排列,则可能是流纹构造、气孔构造或条带状构造。深成岩、浅成岩大多是块状构造;喷出岩则为流纹构造和气孔构造等。对于岩石中有规律排列的长柱状矿物、气孔捕虏体等均要观测其方向。  第三步是观察岩浆岩的矿物成分  矿物成分是岩石定名最重要的依据。岩浆岩类别是根据SiO2含量百分比确定的,而SiO2含量可在岩石矿物成分上反映出来。假如有大量石英出现,说明是酸性岩;如果有大量橄榄石存在,则表明是超基性岩;如果只有微量或根本没有石英和橄榄石,则属中性岩或基性岩。假如岩石中以正长石为主,同时所含石英又很多,就可判定是酸性岩;倘若以斜长石为主,暗色矿物又多为角闪石,属于中性岩;若暗色矿物多系辉石,则属基性岩。对于岩石中凡能用肉眼识别的矿物均要进行描述。首要的是描述主要矿物形态、大小及其性质。  沉积岩的观察与描述  沉积岩是分布于地表的主要岩类。它种类繁多,岩性变化较大。野外识别沉积岩,其最显著的宏观标志就是成层构造,即层理。据此,很容易与岩浆岩、变质岩相区别。根据沉积岩成因、结构和矿物成分,可进一步区分出次一级的类别。凡具碎屑结构,即碎屑粒径大于2—005毫米,被胶结物胶结而成的岩石,是碎屑岩;凡具泥质结构,即粒径小于005毫米,质地均匀、较软,有细腻感,常具页理的岩石是粘土岩;凡具化学和生物化学结构,多为单一矿物组成的岩石,是化学岩和生物化学岩。由于各类沉积岩的岩性差别,因此在鉴定方法上也不相同  1、碎屑岩的肉眼鉴定  鉴定碎屑岩时着重观察其岩石结构与主要矿物成分。首要的是看碎屑结构。抓住这一特征,就不会与其他岩石相混淆了。要仔细观察碎屑颗粒大小:粒径大于2毫米是砾岩,2—05毫米是砂岩,05 —005毫米是粉砂岩。粉砂岩颗粒肉眼难以分辩,用手指研磨有轻微砂感。按砂岩的粒径又可定出粗砂岩(2—5毫米)中砂岩(5—25毫米)和细砂岩(25—05毫米)。对于砾岩,还应注意观察其颗粒形状,颗粒外形呈棱角状者是角砾岩,系圆状或次圆状者为砾岩。其次,看碎屑岩的矿物成分(碎屑颗粒成分和胶结物成分)。砾岩类的碎屑成分复杂,分选较差,颗粒较大,一般不参与定名;砂岩,主要矿物成分有石英、长石和一些岩石碎屑。在碎屑岩中,常见的胶结物有铁质(氧化铁和氢氧化铁)、硅质(二氧化硅)、泥质(粘土质)、钙质(碳酸钙)等。铁质胶结物多呈红色、褐红色或黄色。硅质最硬,小刀刻不动。钙质滴稀HCI起泡。弄清楚了结构和成分,就可为碎屑岩定名。例如,碎屑矿物成分以石英为主,其含量超过50%,长石和岩屑含量均小于25%的砂岩,叫做石英砂岩。也可按其胶结物命名,如可称某岩石为铁质石英砂岩。碎屑岩中可见化石,但一般保存较差。   火山碎屑岩的鉴别比较困难。因为,它在成因上具有火山喷发和沉积的双重性,是一种介于岩浆岩与沉积岩之间的过渡型岩石。常常是以其成因特点、物质成分、结构、构造和胶结物的特征来区别于碎屑岩。  2、粘土岩的肉眼鉴定  鉴定粘土岩的主要依据是其泥质结构。粘土岩矿物颗粒非常细小,肉眼仅能按其颜色、硬度等物理性质及结构、构造来鉴定。它多具滑腻感,粘重,有可塑性、烧结性等物理性质。若是纯净的粘土岩,一般为浅色的土状岩石。层理是粘土岩中最明显的特征,因此,人们就按粘土岩层理(倘层理厚度小于1毫米称页理)及其固结程度进行分类,将固结程度很高、页理发育,可剥成薄片者称作页岩。页岩常含化石。粘土岩中以页岩为主。将那些固结程度较高、不具页理,遇水不易变软者称泥岩。最后,再根据颜色与混入物的不同进行命名,如可称作紫红色铁质泥岩、灰色钙质页岩等。  3、化学岩和生物化学岩的肉眼鉴定  此类岩石中分布最广和最常见的有碳酸盐岩、硅质岩、铁质岩和磷质岩,尤以碳酸盐类岩石分布为广。有无生物遗骸是判断属于生物化学岩或是化学岩的标志。化学岩成分常较单一。它们多为单矿物岩石,故此,可按其矿物的物理性质进行鉴定。   化学岩具有化学结构,即结晶粒状结构和鲕状结构等;生物化学岩具生物结构,即全贝壳结构、生物碎屑结构等。   综合上述,在观察和描述沉积岩时应注意:   要描述岩石整体的颜色,区分岩石是碎屑结构、泥质结构或结晶结构和生物结构等;   据其矿物成分、颗粒大小及颜色上的差异,观察岩石的层理,注意层面上波痕、泥裂等构造特征;   要描述组成岩石的主要矿物、碎屑物及胶结物等成分。   对砾石的形状、大小、磨圆度和分选性等特征要描述,并要确定胶结类型,以及胶结程度。   对沉积岩命名时应遵循“颜色+胶结物+岩石名称”的法则。此外,还需注意沉积岩体形状、岩层厚度及产状、风化程度、化石保存情况及其类属。  变质岩的观察与描述  我国区域变质岩系十分发育,时代自太古宙到期中生代均有出露。其变质岩石类型十分复杂,主要有片麻岩、粒状岩石(变粒岩、浅粒岩)、片岩、千枚岩、变质硅铁质岩、大理岩、变质铁镁质岩及区域混合岩等。有关原岩建造主要有超基性到酸性喷出岩(包括熔岩、凝灰岩)、硬砂岩、各种沉积岩及不同性质的侵入岩。上述变质岩类均属不同的原岩建成造经受不同时期、不同类型区域变质作用的结果。区域变质作用的主要类型大致可分为地壳演化早期造盾阶段的区域中高温变质作用,及造盾阶段之后与造山运动有关的区域动力热流变质作用、区域低温动力变质作用和埋深变质作用。不同成分的原岩经受不同类型的区域变质作用,在一定的温高压力条件下,形成各具特征的矿物和常见矿物共生组合,并因之分别构成不同温压条件的麻粒岩相、角闪岩相(高角闪岩 、低角闪岩相)、绿片岩相(高绿片岩相、低绿片岩相)、蓝闪石片岩相(蓝闪绿片岩相、蓝闪石—硬柱石片岩相)及次绿片岩相(浊沸石相和葡萄石—绿纤石相)。我国区域层状变质岩系按大地构造运动可分为12期,从太古宙迁西期—新生代喜马拉期变质岩系均有。所以,变质岩系的发生和发展与大地构造环境和地壳演化有密切的关系。在全球构造位置上,我国处于欧亚板块、太平洋板块及度板块的结合部位,地质环境差异较大,发展历史很不相同,因而区域地质各具特色,造成变质岩石类型复杂,岩石相对难以识别。   在野外鉴别变质岩的方法、步骤与前述岩浆岩类似,但主要根据是其构造、结构和矿物成分。这是因为,变质岩的构造和结构是其命名和分类的重要依据。第一步可先根据构造和结构特征,初步鉴定变质岩的类别。譬如,具有板状构造者称板岩;具有千枚构造者称千枚岩等。具有变晶结构是变质岩的重要结构特征。例如,变质岩中的石英岩与沉积岩中的石英砂岩尽管成分相同,但前者具变晶结构,而后者却是碎屑结构。第二步再根据矿物成分含量和变质岩中的特有矿物进一步详细定名。一般来讲,要注意岩石中暗色矿物与浅色矿物的比例,以及浅色矿物中长石和石英的比例,因这些比例关系与岩石的鉴定有着极大关系。例如,某岩石以浅色矿物为主,而浅色矿物中又以石英居多且不含或含有较少长石,就是片岩;若某岩石成分以暗色矿物为主,且含长石较多,则属片麻岩。变质岩中的特有矿物,如蓝晶石、石榴子石、蛇纹石、石墨等,虽然数量不多,但能反映出变质前原岩以及变质作用的条件,故也是野外鉴别变质岩的有力证据。关于板岩和千枚岩,因其矿物成分较难识辩,板岩可按“颜色+所含杂质”方式命名,如可称黑色板岩、炭质板岩;千枚岩可据其“颜色+ 特征矿物”命名,如可称银灰色千枚岩、硬绿泥石千枚岩等。   在野外,还要观察地质体产状、变质作用的成因。比如,石英岩与大理岩两者在区域变质与接触变质岩中均有,就只能根据野外产状和共生的岩石类型来确定。假如此类岩石围绕侵入体分布,并和板岩共生,则为接触变质形成;假如此类岩石呈区域带状分布,并和具片状或片麻状构造的岩石共生,则为区域变质所形成。   对变质岩我们也应描述岩石总体颜色,注意其岩石结构。若为变晶结构,则要对矿物形态进行描述。注意观察岩石中矿物成分是否定向排列,以便描述其构造。用肉眼和放大镜观察可见的矿物成分应进行描述。若无变斑晶,就按矿物含量多少依次描述;若有变斑晶,则应先描述变斑晶成分,后描述基质成分。至于其它方面,如小型褶皱、细脉穿插、风化情况等,亦应作简略描述。在为变质岩定名时,应本着“特征矿物+片状(或柱状)矿物+基本岩石名称”的原则。如,可将某岩石定名为蓝晶石黑云母片岩。

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