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二六一大队与核工业地质研究院携手研究相山矿田
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作者:徐杰 来源:核地知与行 年份:2008 文献类型 :期刊文章 关键词: 核工业地质 核工业地质 相山矿田 相山矿田 研究院 研究院 地质项目 地质项目 合作 合作 找矿 找矿
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描述:10月1日,核工业北京地质研究院院长李子颖带领有关专家与二六一大队领导一同前往相山矿田居隆庵项目工地.就相山矿田的找矿形势及方向进行了深入研究与分析。交流中,两个单位领导就目前部分地质项目取得的合作
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江西省相山矿田横涧-岗上英矿床构造控矿特征分析
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作者:张鸿 陈正乐 杨农 来源:地质力学学报 年份:2009 文献类型 :期刊文章 关键词: 次花岗斑岩 次花岗斑岩 控岩构造 控岩构造 控矿构造 控矿构造 构造演化 构造演化 横涧 横涧 岗上英矿床 岗上英矿床
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描述:厘定了控岩构造系统,通过分析构造裂隙特征及其与铀矿化的关系,划分了成矿前、成矿期、成矿后构造体系,初步认为矿区的构造演化可分为三期6个阶段。
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二六一大队召开相山矿田“十二五”勘查找矿部署研讨会
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作者:刘云浪 来源:核地知与行 年份:2010 文献类型 :期刊文章 关键词: 勘查工作 勘查工作 相山矿田 相山矿田 找矿 找矿 部署 部署 相山地区 相山地区
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描述:为全面贯彻实施“地矿立局”主战略.认真规划大队“十二五”时期找矿勘查工作,促使大队在相山地区取得新的突破.9月15日.二六一大队在南昌锦江之星宾馆组织召开了相山矿田“十二五”勘查找矿部署研讨会。
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江西临川地区相山铀矿田构造应力场分析
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作者:陈正乐 杨农 王平安 宫红良 韩凤彬 周永贵 邵飞 唐湘生 徐金山 喻建发 来源:地质通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田 相山铀矿田 构造应力场 构造应力场 构造控矿 构造控矿
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描述:析和计算机的反演计算,确定了相山铀矿田多期次构造活动的变形特征及其主应力方向;并根据构造变形叠加关系及其成岩时代的确定,推断了应力作用的期次和时代。为此,将相山铀矿田的构造应力场划分为3期6个阶段
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相山铀矿田矿区E级GPS控制网投影变形的探讨
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作者:刘杨 周世健 朱煜峰 来源:江西科学 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: GPS GPS 投影变形 投影变形 长度变形 长度变形 尺度强制约束 尺度强制约束
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描述:矿区GPS控制网在数据处理过程中,经过了高斯投影必定产生高斯投影变形和高程面归算变形。基于相山铀矿田的GPS网建网工程实例,结合矿区施工控制网的高斯投影变形理论和矿区施工测量的特点,分析其原因及变形
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模型找矿在相山矿田山南矿区接替资源勘查中的应用
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作者:邵飞 余西垂 吴三 邹茂卿 唐相生 喻建发 来源:东华理工大学学报(自然科学版) 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 模型找矿 模型找矿 接替资源勘查 接替资源勘查 综合信息 综合信息 斑岩型铀矿 斑岩型铀矿 山南矿区 山南矿区
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描述:各类铀成矿信息,对矿区深部及近外围隐伏矿体进行了预测,并进而建立了综合信息预测模型。实践证明,山南矿区应用模型找矿,实现了矿区接替资源的快速突破。
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相山矿田居隆庵矿床钍矿物特征研究
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作者:孟艳宁 范洪海 孙志富 陈璋如 来源:矿物岩石地球化学通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 钍的赋存状态 钍的赋存状态 钍矿化蚀变特征 钍矿化蚀变特征 铀钍混合 铀钍混合 居隆庵矿床 居隆庵矿床
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描述:和萤石化。本文还总结了钍(铀)矿物的赋存位置。
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二六一大队与中核抚州金安铀业有限公司签订“合作开发相山矿田
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作者:刘云浪 来源:核地知与行 年份:2010 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山矿田 相山矿田 合作开发 合作开发 铀矿床 铀矿床 江西省核工业地质局 江西省核工业地质局 协议 协议 抚州 抚州 金 金 中核集团 中核集团
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描述:11月27日,二六一大队与中核抚州金安铀业有限公司在南昌签订了“合作开发相山矿田居隆庵铀矿床协议”。中核集团副总经理邱建刚、中核集团金原铀业公司总经理杜运斌、中核集团地质局副局长王成,核工业江西矿冶
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赣中相山铀矿田逆冲推覆构造系统及动力学机制
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作者:周玉龙 高琰 曹寿孙 吉高萍 来源:世界核地质科学 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田 相山铀矿田 逆冲推覆构造 逆冲推覆构造 动力学 动力学
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描述:造系统由前缘断层、反冲断层、主滑脱带(主干构造)、推覆体和构造窗组成。推覆移动距离达3~4.5 km。推覆构造主要形成时代为晚侏罗纪,即燕山晚期。
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基于多元统计的相山铀矿田微量元素地球化学特征分析
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作者:刘国奇 夏菲 潘家永 巫建华 陈少华 刘帅 来源:矿物岩石地球化学通报 年份:2011 文献类型 :期刊文章 关键词: 相山铀矿田 相山铀矿田 微量元素 微量元素 判别分析 判别分析 聚类分析 聚类分析
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描述:合以上两个方面,相山铀矿田的成矿物质来源与围岩无直接关系,成矿的热液系统分为高温热液系统和低温热液系统。