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  <title>地质博客</title>
  <link>http://blog.tom.com/yu_h_p</link>
  <description><![CDATA[一个地质及GIS工作者的博客，欢迎大家来交流！ ]]></description>
  <language>zh</language>
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  <pubDate></pubDate>    <item>
		<title><![CDATA[ 固体矿产勘查/矿山闭坑地质报告编写规范(DZ/T0033－2002D) ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/1565.html</link>
		<description><![CDATA[ <div style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 54.2pt; LINE-HEIGHT: normal; mso-layout-grid-align: none; mso-char-indent-count: 6.0"><a name="_Toc122401650">固体矿产勘查</a><font face="Arial">/</font>矿山闭坑地质报告编写规范(DZ/T0033－2002D) 代替DZ/T0033-1992 1&nbsp; 范围 本标准规定了固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的性质和用途、编写基本准则和编写要求，适用于固体矿产地质勘查报告和矿山闭坑地质报告的编写。 2&nbsp; 规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 GB／T 12719—1991&nbsp; 矿区水文地质工程地质勘探规范 GB／T 13908—2002&nbsp; 固体矿产地质勘查规范总则 GB／T 17766—1999&nbsp; 固体矿产资源／储量分类 DZ／T 0078一1993&nbsp; 固体矿产勘查原始地质编录规定 DZ／T 0079—1993&nbsp; 固体矿产勘查地质资料综合整理综合研究规定 3&nbsp; 固体矿产地质勘查报告的性质和用途 3.1&nbsp; 固体矿产地质勘查报告是综合描述矿产资源/储量的空间分布、质量、数量，论述其控制程度和可靠程度，并评价其经济意义的说明文字和图表资料，是对勘查对象调查研究的成果总结。地质勘查报告可作为矿山建设设计或对矿区进一步勘查的依据，也可作为以矿产勘查开发项目公开发行股票及其他方式筹资或融资时、以及探矿权或采矿权转让时有关资源储量评审认定的依据。 3.3&nbsp; 上述报告也是政府部门矿产资源管理工作和有关单位科研、教学的重要技术资料。 4&nbsp; 固体矿产地质勘查报告编写基本准则 4.1&nbsp; 固体矿产勘查分为预查、普查、详查、勘探四个阶段，每一勘查阶段工作结束，应编写相应阶段的地质勘查报告。勘查投资人确定各阶段连续工作，不编写中间报告的，应在该勘查项目结束时以全部勘查资料编写报告。勘查期间所放弃的勘查区块，应以放弃区块内已取得的资料为基础编写该放弃区块的报告。因项目中途撤销而停止地质勘查工作的，应在已取得资料的基础上编写地质勘查报告。 4.2 &nbsp;地质勘查报告必须客观、真实、准确地反映勘查工作所取得的各项资料和成果。其编写的基础是：地质勘查工作符合固体矿产地质勘查规范总则、有关矿种地质勘查规范及其他有关规范的技术要求；已取全、取准第一性资料，并经过了综合研究。 4.3&nbsp; 地质勘查工作与项目可行性评价应紧密结合，地质勘查报告中应包括地质勘查和可行性评价工作。可行性评价分为概略研究、预可行性研究、可行性研究三个阶段。评价程度为概略研究的，由勘查单位直接编入报告；评价程度为预可行性研究或可行性研究的，应在勘查报告中引述该项目预可行性研究报告或可行性研究报告的主要结论。 4.4&nbsp; 地质勘查报告的内容要有针对性、实用性和科学性。原始数据资料准确无误，研究分析简明扼要，结论依据可靠。要力求做到图表化、数据化。资源/储量的估算应采用计算机技术，提倡针对勘查工作的实际和适用条件，采用成熟的并经审定的新估算方法。提倡采用计算机技术编写报告。 4.5&nbsp; 地质勘查工作应按照有关地质勘查规范对各勘查阶段的要求（或勘查合同的约定）部署工作，并取得相应阶段的各项勘查数据资料。本标准所附固体矿产地质勘查报告编写提纲适用于勘探阶段，在勘查程度达不到勘探阶段的情况下使用该编写提纲时，可根据实际需要对所列项目进行增减、取舍，但所取得的勘查数据资料及有关文件必须全部进入报告，不应遗漏。 5固体矿产地质勘查报告编写要求 5.1&nbsp; 地质勘查野外工作结束前，应按照有关规范和勘查设计的要求，由勘查投资人或勘查单位上级主管部门组织，对勘查工作区的工作程度和第一性资料的质量进行野外检查验收。检查验收中发现的重大问题，应责成勘查单位在报告编写前解决。未经野外验收，不应进行报告编写。 5.2&nbsp; 在地质勘查报告编写前，报告编写技术负责人应结合矿种特点、勘查工作区实际情况以及勘查投资人的具体要求（供矿山建设设计的报告还应听取矿山设计单位意见），以本标准附录A为基础进行增减、取舍，拟定切合实际的报告编写提纲，送勘查投资人批准。批准后的报告提纲在使用中如须作重大变动，应将变动后的提纲送勘查投资人审核同意。 5.3&nbsp; 报告编写技术负责人根据批准的报告编写提纲组织编写工作，应制定出工作计划，并在执行过程中随时检查，发现问题及时解决，保证报告编写按时完成。报告编写中，应定期进行质量检查，对需研究的各类问题，应及时组织讨论，统一认识，将结果准确客观地反映在报告中，但属于学术上的不同观点不需在报告中论述。 5.4&nbsp; 地质勘查报告应由报告正文、附图、附表、附件组成。矿业权人为保守商业秘密或适应政府的地质资料汇交管理的需要，可酌情将正文内容合理分册编写，每册单独装订。 5.5&nbsp; 地质勘查报告名称统一为××省（市、自治区）××县（市、旗或矿田、煤田）××矿区（矿段、井田）××矿（指矿种名称）××（勘查阶段名称）报告。报告附图的图式、图例、比例尺等按照有关技术标准执行。 5.6&nbsp; 勘查工作中形成的原始资料，由报告编写技术负责人组织，按照有关技术标准的要求立卷归档。地质勘查报告按照政府有关矿产资源储量评审认定的规定，经初审后送交评审认定，并由报告编写技术负责人按照评审中提出的修改意见组织对报告的修改。评审认定后复制的报告，按照政府有关地质资料汇交的规定进行汇交。 5.7&nbsp; 地质勘查报告经评审认定后，应将评审认定文件作为附件附于报告中。 &nbsp;</div>
<div>固体矿产地质勘查报告编写提纲 A.1&nbsp; 绪论 A.1.1&nbsp; 勘查目的和任务 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 简述勘查目的和投资人、矿山设计单位对勘查工作的具体要求。 A.1.2&nbsp; 勘查工作区位置、交通 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明勘查工作区的区块编号、勘查范围和拐点经纬度、矿区位于所在县级城市的方位、直距、矿区边界和面积，经过矿区或邻近的（现有或拟建的）铁路、公路、水路等重要交通线以及矿区距最近的车站、码头、机场的里程（直距、运距）。 A.1.3&nbsp; 勘查工作区自然地理、经济状况 概述矿区地形地貌的主要特征、类型、绝对高度和相对高度，主要河流的最低侵蚀基准面、丰（枯）水期流量及最高洪水位等。根据有代表性的气象资料，说明矿区的气候特征、气温变化、降雨量、暴雨强度、蒸发量、相对湿度、风力、风向、雷电情况、雨季和冰冻期、冻土层深度等。说明区内的地震烈度，概述滑坡、泥石流等地质灾害情况。 简述区内经济概况，包括燃料、电力、供水水源、建筑材料、工业、农业、牧业、人口等。应说明供水水源地、电网名称，矿区距水源地、电网距离及供水、供电满足程度。 A.1.4&nbsp; 以往工作评述 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 简述矿床的发现、从发现至本次勘查所进行的地质、物探、化探等各项工作，按时间先后简述其工作情况、投入主要工作量、取得的主要地质成果等，并对其成果质量和勘查、研究程度进行评述。如属已开采的勘查矿区，应阐明矿山生产建设的规模、生产概况、累计采出矿量及已消耗的资源/储量。 A.1.5&nbsp; 本次工作情况 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明工作的起迄年月、简要经过、完成的各项实物工作量（插表）、投入资金总额、取得的主要地质成果、矿床类型及简要地质特征、总计资源/储量、首采区范围、开发前景。按不同的类型列出资源/储量表，并列出其平均品位（按国家规定应保密的矿种不必列出本表）。 A.2&nbsp; 区域地质 以1：50000比例尺的区域地质调查资料（1：50000比例尺未做地区，可用1：200000比例尺区调资料）为基础，简明扼要的说明矿床在区域构造中的位置，区域内对矿田（床）成因有影响的主要地层及岩浆岩种类、特征及分布、主要构造的特征及分布。 A.3&nbsp; 矿区（床）地质 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 详细说明矿区（床）所在范围内，对成矿作用有影响和对矿体有破坏作用的地层、构造、岩浆活动、变质作用、围岩蚀变；赋矿层位及矿化等特征。 A.4&nbsp; 矿体（层）地质 A.4.1&nbsp; 矿体（层）特征 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 综合叙述矿体（层）的总数目、总厚度、含矿率、空间分布范围、分布规律及相互关系等。分别说明主要工业矿体（层）的赋矿岩石、空间位置、形态、产状、长度、宽度（延深）、厚度、沿走向倾向的变化规律、连接对比的依据和可靠程度、成矿后断层对矿体连接的影响。矿体（层）多时，小矿体特征可列插表说明。 A.4.2&nbsp; 矿石质量 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 按矿石性质分带（氧化带、混合带、原生带），分别说明矿石的结构、构造、矿物成分、有用矿物的含量、有用矿物的粒度、晶粒形态、嵌布方式、结晶世代、矿物生成顺序和共生关系；说明矿石的化学成分，主要有用组分和伴生有用、有益、有害组分的含量、赋存状态和变化规律等。对于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详细论述。 A.4.3&nbsp; 矿石类型和品级 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 阐述矿体氧化带、混合带、原生带的分布范围。说明矿石的自然类型、工业类型、工业品级种类以及划分的原则和依据。对选冶性能有明显差异的各类矿石，应详细说明其所占比例和空间分布规律。 A.4.4&nbsp; 矿体（层）围岩和夹石 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明主要矿体（层）上下盘围岩的种类，近矿围岩的矿物成分、有用、有益和有害组分的大致含量、蚀变情况及其与矿体（层）的接触关系；说明矿体（层）内夹石（层）的岩性种类、分布规律、数量、有用、有益和有害组分的大致含量、夹石（层）对矿体完整性的影响程度。 A.4.5&nbsp; 矿床成因及找矿标志 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 简述矿床成因、成矿控制因素、矿化富集规律和找矿标志，指出矿区远景及找矿方向。 A.4.6&nbsp; 矿区（床）内共（伴）生矿产综合评价 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于在勘查主矿体的同时综合勘查的共生矿产、伴生矿产，应进行综合评价，说明其综合勘查的程度、规模、分布规律、矿石质量特征等。 A.5&nbsp; 矿石加工技术性能 A.5.1&nbsp; 采样种类、方法及其代表性 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明各种类型矿石加工试验样品的采样目的、要求（包括投资人、矿山设计单位对试验种类和数量的要求）、采样种类、采样方法、采样的工程种类及编号、样点的数目，并从矿石类型、样品空间分布、品位等方面评述样品的代表性。 A.5.2&nbsp; 试验种类、方法及结果 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明各种类型矿石加工技术试验种类，采用的加工、选矿方法及试验流程，并叙述所取得的各项试验成果。 A.5.3&nbsp; 矿石工业利用性能评价 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据矿石加工技术试验结果，做出矿石可选冶性能和工业利用性能的评价，说明矿石中有用组分回收利用和有害杂质处理的可能性，提出共（伴）生组分综合利用的途径。 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 对于矿石类型简单、或属于已开发矿床的深部（或走向）延伸部分矿体的勘查，矿石类型和已开发部分一致或相似，不需进行选冶试验，仅与邻近同类型生产矿山进行矿石类型、结构构造、物质成分等实际资料进行对比的，应对其矿石可选冶性，综合回收利用情况进行说明。 A.6&nbsp; 矿床开采技术条件 A.6.1&nbsp; 水文地质 A.6.1.1&nbsp; 简述矿区所处水文地质单元的位置；矿区地形地貌、水文气象特征；地下水的补给、迳流、排泄条件，矿床最低侵蚀基准面和矿井最低排泄面标高。 A.6.1.2&nbsp; 论述矿床开采疏干排水影响范围内各含（隔）水层的岩性、厚度、分布、岩溶裂隙发育程度；主要充（含）水层的富水性、导水性、水头高度、水质、水量、水温、补给条件及其与相邻含水层和地表水体的水力联系程度；构造破碎带、风化裂隙带及岩溶的发育程度、分布、含（导）水性及其对矿床充水的影响；地表水、老窿水对矿床充水的影响程度。 A.6.1.3&nbsp; 预测矿坑涌水量。确定矿床的充水因素及其水文地质边界，建立水文地质模型，选择合理的计算方法及水文地质参数，计算矿坑第一开拓水平的正常和最大涌水量，估算矿坑最低开拓水平的涌水量，并对水量可靠性进行评述，推荐作为矿山开采设计的矿坑涌水量。 A.6.1.4&nbsp; 矿区供水水源评价。对矿坑水的排供结合与综合利用的可能性及矿区内可作为供水水源的地表水、地下水、地热水、矿泉水的水质、水量进行初步评价。如矿区内不存在可作为供水的水源地，则应指出供水方向，并提出进一步工作的意见。对盐类矿床上、下可能存在的卤水资源也应进行评价。 A.6.2&nbsp; 工程地质 A.6.2.1&nbsp; 论述矿体（层）围岩的岩性特征、结构类型、风化蚀变程度、物理力学性质及各种软弱夹层的岩性、厚度、分布及其物理力学和水理性质；统计各类岩石的RQD值（岩石质量指标），评述岩体的质量；论述矿床范围内，特别是对矿床开采、工业场地布置有影响的断裂（破碎带）的规模、性质及分布、充填物的性质和胶结程度，坑内开采的矿床应论述矿体及其近矿围岩的节理的规模、产状、充填物的性质、节理密度、各类结构面（层面、节理裂隙面、断裂面、软弱层面）的组合关系，评述岩体的稳定性；论述风化带深度和岩溶发育带的发育深度，矿区内各类不良自然现象及工程地质问题。 A.6.2.2&nbsp; 结合矿床（可能）的开拓方案，对矿体及其顶底板岩石的稳固性、露天采场边坡的稳定性以及矿床的工程地质条件做出综合评价，预测可能出现的主要工程地质问题，提出防治意见。 A.6.3&nbsp; 环境地质 A.6.3.1&nbsp; 阐明矿区及其附近地震活动历史，地震烈度，地形地貌条件及新构造特征，对矿区的稳定性做出评价；评述矿区目前存在的崩塌、滑坡、泥石流等地质灾害和环境污染问题。 A.6.3.2&nbsp; 依据各种自然地质作用和采矿活动对地质环境可能造成的破坏和影响程度，评述矿区地质环境质量。 A.6.3.3&nbsp; 对矿床开采中可能引起的区域地下水位下降、山体开裂、滑坡、泥石流、地表沉降和塌陷、地表水及地下水的污染、放射性及其它有害物质的污染等环境地质问题进行预测评价，提出防治意见。 A.6.3.4&nbsp; 煤矿应叙述井内瓦斯、煤尘和煤的自燃等方面的基本测试结果，结合井田地质条件和井田内邻近生产矿井的有关资料，分析其变化规律，评述其对未来矿井的建设、生产可能产生的影响。 A.6.3.5&nbsp; 深埋矿床和地温异常矿床，应叙述井田、矿床的地温状况，恒温带深度、温度、地温梯度及变化；高温区的分布范围与分级、地温背景，热源。 A.6.3.6&nbsp; 放射性本底值较高的矿床，应对放射性背景值及其变化规律进行论述，划出对人体有危害的高背景值区。 A.7&nbsp; 勘查工作及其质量评述 A.7.1&nbsp; 勘查方法及工程布置 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明勘查类型、勘查手段、方法的选择、勘查工程布置原则、工程间距的确定及依据。对矿体（层）的厚度、矿石品位、矿产资源/储量等进行数值和变化系数的计算，或进行地质统计学方法的分析，说明使用的勘查工程间距对矿体（层）的控制程度，以及所采用的工程间距的合理性。 A.7.2&nbsp; 勘查工程质量评述 说明钻孔结构、岩矿心直径及其合理性；钻孔孔斜和方位角测定所采用的仪器及测量方法和质量评述；孔深校正、岩矿心采取的质量评述；钻孔封孔方法、封孔质量检查及评述；孔口立桩标记及钻探班报表质量、岩矿心管理工作评述；简易水文观测及其质量评述；水文地质孔的止水、抽水试验质量评述；地下水动态长期观测工作质量评述。 说明槽、井、坑探工程规格、质量。评述其取得的地质效果。 对质量存在问题，但又参与资源/储量估算的工程，应逐一进行质量评述。 A.7.3&nbsp; 地形测量、地质勘查工程测量及其质量评述 简述控制测量的等级和实测精度；采用的平面坐标和高程系统；地形测量的成图方法及质量。简述地质勘查工程的测量方法及质量。 A.7.4&nbsp; 地质填图工作及其质量评述 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明矿区地质图和地质剖面的测制方法及其精度。 A.7.5&nbsp; 物探、化探工作及其质量评述 简述地面物探、化探的工作方法、工作量、资料处理和地质解释方法、主要成果并做出质量评述。 说明测井的工作方法、工作量、地质解释方法、主要成果并做出质量评述。 A.7.6&nbsp; 采样、化验和岩矿鉴定工作及其质量评述 说明光谱分析、全分析、基本分析、组合分析、物相分析等样品的采集方法、规格及其确定的依据；采样工作质量及样品的代表性；采样工作的检查结果。样品加工及K值（缩分系数）选择的依据。 各种化验分析内检、外检情况及质量评述。 岩矿鉴定工作质量评述 自然重砂、人工重砂、单矿物、同位素年龄及稳定同位素（包括硫、铅、锶等）组成样、精矿样品等的加工、分析、鉴定工作质量的评述。 水样、岩矿物理力学性质测试样的采样、测试及其质量评述。 A.8&nbsp; 资源/储量估算 A.8.1&nbsp; 资源/储量估算的工业指标 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明有关工业指标的文件、文号，引述工业指标的内容。 A.8.2&nbsp; 资源/储量估算方法的选择及其依据 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 从矿体的形态、产状及勘查工程的布置方式等方面论述所选择的资源/储量估算方法的合理性及其依据，并阐述该方法的主要计算公式。 A.8.3&nbsp; 资源/储量估算参数的确定 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 论述参与资源/储量估算的面积、体积质量（体重）、单工程平均品位、块段平均品位、矿床平均品位、特高品位、矿体平均厚度等参数的测定、计算和处理方法。 A.8.4&nbsp; 矿体（层）圈定的原则 说明根据矿床地质特征、成矿控制因素及矿化规律等所确定的矿体圈定和连接、内外推的原则。 A.8.5&nbsp; 资源/储量的分类 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 根据矿体的勘查控制程度、地质可靠程度、可行性评价结果，对勘查工作所获得的资源/储量进行分类，说明各类型资源/储量的具体划分条件及其在地质空间的分布。 A.8.6&nbsp; 资源/储量估算结果 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 说明各种类型资源/储量估算结果、总资源/储量，各类型资源/储量所占矿床总资源/储量的比例。资源/储量估算结果可用附（插）表说明。 A.8.7&nbsp; 资源/储量估算的可靠性 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 抽取一定数量的块段用其他方法进行验算，根据验算结果来评述资源/储量估算的可靠程度。 A.8.8&nbsp; 共（伴）生矿产的资源/储量估算方法及结果 &nbsp;&nbsp;&nbsp; 分别说明各种共（伴）生矿产的取样方法、基本分析或组合样数目，块段平均品位、矿床平均品位的计算方法、资源/储量估算方法及结果。资源/储量估算结果可用插表说明。 A.8.9&nbsp; 资源/储量估算中需要说明的问题 A.9&nbsp; 矿床开发经济意义概略研究 A.9.1&nbsp; 论述国内、外资源状况，市场供求、市场价格及产品竞争能力； A.9.2&nbsp; 概述矿床的资源储量、矿石加工技术性能及矿床开采技术条件； A.9.3&nbsp; 概述供水、供电、交通运输、原料及燃料供应、建筑材料来源及其它外部条件的概况。 A.9.4&nbsp; 简要说明未来矿山生产规模、服务年限及产品方案； A.9.5&nbsp; 简要说明预计的开采方式、开拓方式、采矿方法、选矿方法、选矿流程等； A.9.6&nbsp; 论述评价方法的选择及技术经济指标（类似企业的经验指标或扩大指标）的选取； A.9.7&nbsp; 经济效益计算（附有关表格）及敏感性分析； A.9.8&nbsp; 简要说明企业经济效益和社会效益、环境保护问题； A.9.9&nbsp; 对建设项目进行综合评价，确定矿床开发有无投资机会、是否需要进一步勘查、是否制定长远规划或工程建设规划。 A.10&nbsp; 结论 A.10.1&nbsp; 对矿床勘查控制程度、地质报告资料的完备程度及其质量等做出概括的、结论性的评述。 A.10.2&nbsp; 总结矿床成矿基本规律，做出远景评价。 A.10.3&nbsp; 评价开采技术条件和地质环境问题。 A.10.4&nbsp; 指出矿床开采的经济效果。 A.10.5&nbsp; 总结地质工作中的主要经验教训及存在问题。 A.10.6&nbsp; 提出对今后生产地质勘查和矿山开采的建议。 注：结论之后附照片图版，照片图版也可单独成册。 A.11&nbsp; 附图 A.11.1勘查工作区交通位置图（也可作报告正文绪论部分的插图）； A.11.2矿区勘查工作程度图（绘出前人历次区调、勘查的范围并注明工作年限和勘查阶段）；A.11.3区域地质图； A.11.4矿区地形地质图（包括图切地质剖面图、地层综合柱状图、探矿工程分布位置）； A.11.5矿区实际材料图； A.11.6矿区测量控制点分布图； A.11.7物探、化探数据图、成果图； A.11.8采样平面图； A.11.9含矿地层及矿层对比图； A.11.10勘探线剖面图（有时可与资源/储量估算剖面图合并）； A.11.11矿体（层）纵剖面图； A.11.12砂矿和缓倾斜矿体（层）顶底板等高线和矿层等厚线图； A.11.13矿体（层）水平断面图或中段平面图； A.11.14构造控制程度图（附主要矿层底板等高线图）； A.11.15资源/储量估算水平投影或垂直纵投影图； A.11.16钻孔柱状图（全部钻孔）； A.11.17槽探、浅井、坑道工程素描图（全部工程）； A.11.18老硐（窿）分布图和新老坑道联系图； A.11.19地貌和第四纪地质图； A.11.20区域水文地质图； A.11.21矿区水文地质图； A.11.22矿区工程地质图； A.11.23矿区环境地质图； A.11.24井巷水文地质工程地质图； A.11.25钻孔抽水试验综合成果图； A.11.26水文地质工程地质剖面图； A.11.27地下水、地表水、矿坑水动态与降水量关系曲线图； A.11.28矿坑涌水量计算图； A.11.29矿床主要充水含水层地下水等水位（水压）图； A.11.30矿体直接顶（底）板隔水层等厚线图； A.11.31工程地质钻孔综合柱状图。 A.11.32岩石强风化带厚度等值线图； A.11.33中段岩体稳定性预测图； A.11.34露天采场边坡稳定性分区图； A.11.35外剥离量计算及剥离比等值线图； A.11.36等温线图。 A.12&nbsp; 附表 A.12.1测量成果表（包括三角点测量成果、各种勘查工程包括勘探线端点测量成果）； A.12.2钻探工程质量一览表、煤层综合成果表、封孔情况一览表； A.12.3采样及样品分析结果表（全部的基本分析、组合分析、内、外部检查分析、光谱分析、全分析、物相分析、单矿物分析等）；岩矿鉴定结果表、重砂分析结果表； A.12.4煤质化验成果表（可选性、煤岩、一般分析）； A.12.5矿石、岩石物理性能测定结果表、岩石力学试验成果表； A.12.6各工程、各剖面、各块段的矿体平均品位、平均厚度计算表； A.12.7矿石体重、湿度测定结果表； A.12.8资源/储量估算综合表； A.12.9块段资源/储量表、矿体资源/储量表、矿床总资源/储量表； A.12.10主要含水层钻孔静止水位一览表； A.12.11钻孔抽水试验成果汇总表； A.12.12钻孔水文地质工程地质综合编录一览表； A.12.13地下水、地表水、矿坑水动态观测成果表； A.12.14气象资料综合表； A.12.15风化带、构造破碎带及含水层厚度统计表； A.12.16矿坑涌水量计算表。 A.12.17井、泉、生产矿井和老窿调查资料综合表； A.12.18水质分析成果表； A.12.19土样分析试验结果汇总表； A.12.20瓦斯测量结果表； A.12.21地温测量结果表； A.12.22矿区环境地质调查资料汇总表。 A.13&nbsp; 附件 A.13.1矿石加工技术性能试验报告； A.13.2可行性研究或预可行性研究报告； A.13.3工业指标推荐报告； A.13.4有关确定工业指标的文件； A.13.5勘查许可证或采矿许可证（复印件）； A.13.6探矿权人或采矿权人对报告中资料真实性的书面承诺； A.13.7投资人或上级主管部门初审意见； A.13.8投资人的委托勘查合同书（或上级主管部门的项目任务书）、委托（预）可行性研究合同书、委托监理合同书； A.13.9勘查监理单位和监理人资格证书(复印件)、项目监理报告； A.13.10矿产资源储量主管部门对资源/储量的评审认定文件（本文件在报告评审认定之后补入）； A.13.11记录有矿床全部钻孔孔口坐标、测斜资料、样品化验分析数据的软盘或光盘；记录有矿床全部探槽、浅井、坑道工程测量数据和全部样品化验分析数据的软盘或光盘、记录有主要图件的软件光盘。 <u>&nbsp;</u></div>
<div>运用地质统计学方法估算资源储量的固体矿产地质勘查报告中 资源储量估算部分的编写提纲 B.1&nbsp; 资源/储量估算数据、信息可靠性评述 B.1.1组分样品的正确性 B.1.2样品的分布 B.1.3数据库的建立 基础数据库的名称、数目及其结构内容 B.2&nbsp; 工业指标 B.3&nbsp; 区域化变量 B.3.1区域化变量的选择； B.3.2区域化变量组合样的统计分布特征（对每一区域化变量从均值、估计方差、离散方差方面进行研究，并附区域化变量统计直方图） B.3.3区域化变量结论。 B.4&nbsp; 变异函数及结构分析 B.4.1试验变异函数和计算及理论曲线的拟合（ B.4.1不同方向的变异函数研究 B.4.2变异函数的确定 B.4.1区域化变量变异函数的理论模型的确定）； B.4.2结构分析 B.4.2.1区域化变量变异函数的解释及结构特征 B.4.2.2结构模型验证方法的选择及估值参数（块金效应、基台值、变程）的确定 B.4.2.3验证结果）。 B.5&nbsp; 克立格方法资源/储量估算 B.5.1资源/储量估算参数的选择与确定（面积、厚度、品位、密度）； B.5.2工业指标评述（边际品位及其确定）； B.5.3矿体边界的圈定及边界数学模型； B.5.4估值三维空间的确定； B.5.5资源/储量估计资源模型（块状模型、栅格模型等）； B.5.6待估块段和估计邻域的选择。 B.6&nbsp; 资源/储量估计及误差(精度) B.6.1资源/储量估计（结果）； B.6.2方差与误差分析； B.6.3有关问题的说明 主要从矿体边界、工业指标、各级品位的矿体分布、特异值等方面进行说明。 B.7&nbsp; 相关附图 B.7.1区域化变量统计分布类型图（直方图、正态分布图、对数正态分布图）； B.7.2沿钻孔孔迹、矿体走向和矿体倾向经验变异函数曲线图； B.7.3矿体变异函数套合结构模式图； B.7.5中段克立格估计图； B.7.6吨位/品位曲线图；方差与误差分布图。 B.8&nbsp; 相关附表 B.8.1计算变异函数的原始数据表； B.8.2代表性中段或块段克立格估计中间结果表； B.8.3克立格估值计算结果表。</div>
附录C（规范性附录） 固体矿产矿山闭坑地质报告编写提纲 C.1&nbsp; 第一章 概况 C.1.1 &nbsp;矿山交通位置、自然地理概况、所处区域构造位置简述。 C.1.2 &nbsp;矿山地质勘查简述：历次地质勘查、生产勘探工作的时间、勘查单位、主要工作量、资源/储量估算方法、获得的资源/储量类别和数量、勘查报告评审认定情况。 C.1.3&nbsp; 矿山开采简述：矿山设计时间、设计单位、生产规模、服务年限、生产管理、总采出矿量。 C.1.4&nbsp; 闭坑（停办）原因。 C.2&nbsp; 第二章 矿山地质简述 C.2.1&nbsp; 简述矿体地质特征：矿体分布、空间位置、规模、形态、产状等。 C.2.2&nbsp; 简述矿石质量特征：矿石结构构造、矿物成分、化学成分、有用、有益、有害组分含量、矿石类型、品位。划分氧化带、原生带的，应分带叙述。对于以物理机械性能为主要评价指标的，应论述这方面内容。 C.2.3&nbsp; 简述矿床开采技术条件：评述矿床主要充水因素、矿坑排水的主要来源、历年排水变化情况、主要灾害性水害发生原因及其对矿床开采的影响；采区岩体的物理力学性质及其稳定性、主要工程地质问题产生的部位、原因及其对矿床开采的影响；地震、地温、放射性及其他有毒有害物质的情况及其对矿床开采的影响。 C.2.4&nbsp; 简述矿石选冶技术条件。 C.2.5&nbsp; 矿山地质测量工作及其质量评述：生产勘探的方法、网度、生产探矿工程和采矿工程的地质编录、取样、测量、资源/储量估算等工作及其质量。 C.2.6&nbsp; 矿山生产过程中累计探明新增（或减少）资源/储量及其品位情况 C.3&nbsp; 第三章 矿山开采和资源利用 C.3.1&nbsp; 设计利用的资源储量、开采方式、开拓系统、采矿方法、选矿流程、历年采掘工作量、历年采出矿量、采矿回收率、选矿回收率等的述评。 C.3.2&nbsp; 损失矿量（包括正常和非正常损失）、损失率、贫化率，批准非正常损失矿量的机构、批准理由等情况的述评。 C.3.3&nbsp; 工业指标实际运用情况及合理性评述。 C.3.4 &nbsp;资源/储量注销概况。剩余资源/储量及剩余原因的述评。 C.3.5&nbsp; 对共生、伴生矿产的综合开采、利用情况及矿石加工工艺的评述。 C.3.6&nbsp; 通过矿山生产地质工作对地质情况的新认识、新发现，影响矿山开采的主要地质问题。 C.4&nbsp; 第四章 探采对比 C.4.1&nbsp; 探采对比：矿体形态变化、厚度变化、顶板及底板位移、品位变化、资源/储量对比（对比条件、绝对误差和相对误差）、构造变化的对比以及开采技术条件变化的对比。 C.4.2&nbsp; 对勘查方法、手段、勘查工程间距、勘探类型及其确定的合理性的评述。 C.4.3&nbsp; 对资源/储量估算方法的评述。 C.5&nbsp; 第五章 环境影响评估 C.5.1&nbsp; 地下水疏干范围、水位及其恢复程度等情况的评述。 C.5.2&nbsp; 采区地质环境变化，包括：采空区矿层顶板冒裂带高度、地面开裂、沉降、山体滑坡、坍塌等变形破坏范围及程度、露天采场及其边坡崩落范围等情况的评述。 C.5.3&nbsp; 水体污染及其自净情况的评述。 C.5.4&nbsp; 废弃物堆放情况与处理。 C.6&nbsp; 第六章 结&nbsp; 语 C.6.1&nbsp; 简要评述矿山生产的经济、社会、资源效益。 C.6.2&nbsp; 矿山闭坑资源/储量的核销结论及能否作为闭坑的依据。 C.6.3&nbsp; 剩余资源/储量的处理建议、废矿坑利用建议、环境及地质灾害治理建议。 C.7&nbsp; 附图 C.7.1矿山交通位置图； C.7.2矿区地质图（含地层柱状图、剖面图及矿体分布）； C.7.3矿山总平面布置图； C.7.4中段平面图； C.7.5资源/储量估算图（平面、剖面、投影图）； C.7.6探采矿体对比图； C.7.7矿山闭坑范围及其周边环境地质图； C.7.8其他图件 C.8&nbsp; 附表 C.8.1资源/储量总表（包括历次地质勘查、生产勘探的资源/储量增减）； C.8.2历年采出矿量、损失（包括正常和非正常损失）矿量、采矿回收率、损失率、贫化率统计表； C.8.3探采矿体形态误差对比表； C.8.4探采矿体顶板、底板位移误差对比表； C.8.5探采矿体厚度误差对比表； C.8.6探采矿体品位误差对比表； C.8.7矿体地质勘查资源/储量与采准（或备采）矿量对比及其误差表； C.8.8历年矿山排水量基本情况表； C.8.9矿山主要水害、工程及环境地质危害的基本情况统计表 C.9&nbsp; 附件 C.9.1采矿许可证（复印件）； C.9.2矿山投资人或上级主管部门对报告的审核意见； C.9.3矿产资源储量主管部门对报告的评审认定文件（本文件在报告评审认定之后补入） ]]></description>
		<eb:creationDate>2008-08-30 10:12:32</eb:creationDate>
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		<title><![CDATA[ 探矿权、采矿权有关软件 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/1177.html</link>
		<description><![CDATA[ <p><a href="http://www.ahgtt.gov.cn/uploadfile/downloadcenter/2007110000000412.rar" target="_blank">探矿权管理软件</a></p>
<p><a href="http://www.ahgtt.gov.cn/uploadfile/downloadcenter/2007110000000411.rar" target="_blank">采矿权管理软件</a></p>
<p><a href="http://www.yndlr.gov.cn/UploadFile/2008130153554110.rar" target="_blank">矿业权底图</a></p> ]]></description>
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		<title><![CDATA[ 〔转〕地质思维的物质观和时空观 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/567.html</link>
		<description><![CDATA[ <div align="center"><font style="FONT-SIZE: 20px" color="#ff0000"><strong>地质思维的物质观和时空观<br />许洪才 谷永昌 姚宝刚 赵永利<br /><font style="FONT-SIZE: 18px">来源：《河北地质学院学报》，1995，18（6）：618-622</font></strong></font></div><div><font style="FONT-SIZE: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质思维是地质现象在人脑中间接而概括的反映，如何分析地质现象是地质思维的重要内容。地质现象是在一定地质时期和一定空间范围内形成的，包括矿物、岩石、矿床、构造等现象的总和，它经历了形成、发展和演化的复杂过程。因此，要正确地分析地质现象，以及其形成原因，就必须遵循正确的物质观和时空观。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自然界的统一性在于其物质性，而物质又存在于一定的时空中，所以科学的物质观和时空观是研究一切事物形成、发展和演化的基础。物质的根本属性是经常处在不停地运动和发展变化之中，因而客观地质现象也不例外。它既有机械运动、生物运动形式，也有物理、化学运动形式。按物质观和时空观进行分析，地质现象形成、发展和演化可以划分为渐变型和突变型。二者的主要区别在于岩浆演化、构造演化、生物演化和沉积建造等时空上是否连续。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质作用多种多样，形成的地质现象也是多种多样，它们在演化时间上不是自在存在而是进入自为存在或称为自组织存在，它们的多样性统一在演化之中，而时空是它们活动演化的物质结构。尽管它们的特征及时空上存在许多差异，然而它们却按照一定的原理运动、发展和变化这些原理主要有层次原理、循环原理和重演原理它们存在于各种地质现象形成、发展和演化之中，具有一定的普遍意义。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1 层次原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 层次是表征物质系统内部结构不同等级的范畴，任何客观物质系统都可以依据不同的结构水平，划分为若干层次，这种划分是相对的，而且每一层次又具有其特殊的量和质。具体来说，地质学中的层次主要是指地质对象有序地分层，包括水平层次和圈层。由于时间、空间划分尺度不等，因此层次可大可小。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 就整个地球而言，科学家按照地球内部存在着的两个主要不连续面(古登堡面、莫霍面)，将其分为地壳、地幔、地核三个大的圈层。以孔拉蔼面为界，又将地壳分为硅铝层和硅镁层。根据物质成分及物理特征上的差异，又分为上地幔和下地幔。有人根据地壳演化结果及其在时空上的相互关系和转化，将其划分为八重态模式，即地台、膨胀期陆洼、收缩期陆洼、陆槽、海岭、膨胀期海洼、收缩期海洼、海槽。用它们代表由地球脉动引起的地壳生消和发展。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地壳历史及其发展演化有其特殊的规律性。根据地壳运动、生物演化特征及古地理的巨大变化，分为太古宙、元古宙、古生代、中生代、新生代，同时它们还可以划分为纪、世等年代地层单位。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 太古宙时期地壳运动强烈，原岩建造既有侵入岩、火山岩，又有沉积岩，经过多次变质变形，它们都以不同形式保存下来，通常是以花岗岩类岩石及其演变而来的片麻杂岩为主体，以及少量残存的变质火山—沉积岩石组成的片麻杂岩或花岗—绿岩地体。根据它们在时空上的包容、切割等接触关系及物质成分、结构构造等差异，可以划分为表壳岩、TTG岩系(英云闪长岩、奥长花岗岩、花岗闪长岩)、紫苏花岗岩、钾质花岗岩、辉长岩、基性岩墙。如重建冀东三屯营地区太古宙地质，提出了我国第一份太古宙高级变质区新一代的地质图。以新的变质变形理论为基础，以动态的方式重建岩石地层单位和构造演化序列，它们都依从于层次原理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 元古宙早元古代主要由变质微弱的火山岩、沉积岩组成。中、晚元古代除被冰雪覆盖的高山地区外，由于海侵和海退，因而使得沉积物在时空上有规律地分布。以天津蓟县中、上元古界剖面为例，由早至晚可以划分为12个岩石地层单位一组。岩性主要为石英岩状砂岩、黑色页岩、泥晶白云岩、含粉砂泥状白云岩、含砾长石砂岩、海绿石砂岩。<br />古生代时期按照地壳发展及古生物演化的特点，可分为早古生代和晚古生代。前者根据<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 古生物在时空上分布是否连续划分为寒武系、奥陶系、志留系。之后根据特殊动物群的化石及与相邻地层的关系划分为泥盆系、石炭系、二叠系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 中生代时期根据地壳升降运动、岩浆强烈活动和动、植物演化兴衰等特点，划分为三叠系、侏罗系、白垩系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 新生代时期根据生物的演化与地壳运动特点，划分为第三系和第四系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 层次原理在研究客观地质现象中具有动态特征划分的尺度总是相对于物质在时空上的客观特征及其变化例如，沉积物(岩)在水平方向上往往表现为侧向堆积，而在垂直方向上表现为上下叠覆关系，总体表现为普遍穿时。火山岩的形成方式由于既有沉积岩特点，又有侵入岩特点，因此在时空上不同的火山岩相．就反映了其发展、演化的状态与过程。变质岩依据原岩建造和温压、构造条件的不同，使其变质变形存在着明显的差异，在不同深度表现出层次性，由浅至探变质变形逐渐加强。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 变质岩、沉积岩、火山岩和侵入岩地质特征尽管不同，但是按照岩性特征、岩石组合类型在时空上的变化规律，可以划分为许多岩石地层单位(包括正式、非正式岩石地层单位)。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 沉积岩和火山岩可以划分为：群、组、段、层；侵入岩(花岗岩类)可以划分为侵入体、单元、超单元、超单元组合岩石谱系单位；变质岩根据原岩建造不同，除可以划分为上述岩石地层单位外，变质火山—沉积岩系构造岩石地层(狭义)单位可划分为岩群、岩组、岩段，变质侵入体构造岩石单位可划分为片麻岩套、片麻杂岩、片麻岩体。层次原理在研究大陆岩石圈构造上具有重要意义，它使中国及其邻区的大陆岩石圈在三维空间上呈现出极为复杂的多层次镶叠式结构。另外，它对沉积地层多重划分，基本层序调查、地层格架调查和地层模型研究以及层序地层学的研究,都有重要的指导作用。总之，层次原理反映了物质形成的先后顺序，以及物质发展、演化和分异的结果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2 循环原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所谓循环是指事物周而复始地运动或变化。自然界的存在和发展始终遵循着这个原理。循环是量的积累和质的飞跃，是波浪式前进和螺旋式上升。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 循环原理在地壳运动及其所形成的地质现象中比比皆是，如岩石的剥蚀、搬运、沉积下降、成岩变质、重熔上升，然后再次被剥蚀搬运，就是一个明显的循环运动。下面以中国大陆(范围主要限于阴山带与南岭带之间元古代以后的海水进退规程)海水<br />进退为例，说明循环特性存在于地质发展、演化过程中。主要有三次大规模的海进海退运动，其海相沉积物主要为泥质灰岩、页岩、砂岩和粉砂岩等。武寒纪一中奥陶世为第一次大海进，晚奥陶世一晚志留世为第一次大海退；第二次大海进为泥盆纪一中石炭世，第二次大海退为晚石炭世—晚二叠世；第三次大海进为早三叠世一中三叠世，第三次大海退为晚三叠世。每一次海进，方向大多是自南而北；每一次海退，方向大多是自北而南。每一次海进海退都形成了一个循环，但是每一次循环运动的范围是逐渐缩小的。第一次大海进，海水直达中国北方}第二次大海进，华北已是海陆交互的状态；第三次大海进，海水只限于秦岭以<br />南， 尔后侏罗纪及第三纪海进，则仅见于中国南部濒海的边缘地带。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我国不同时代的花岗岩类在时空分布上明显地受到不同时期板块构造活动的控制, 常呈带状分布，岩浆活动及其演化特点遵循着循环原理，随着地壳由硅镁质向硅铝质转化，花岗岩类岩石的成分由偏基性向酸碱性方向演化，花岗岩类的成因类型由简单到复杂，最终导致不同成因的花岗岩类在空间上互相叠置。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 表现地壳运动具有循环运动特征的大地构造学说有“多旋回学说”和“板块构造说”等。前者为我国地质学家黄汲清教授提出，他认为一个地槽系的褶皱运动，不是单旋回的，而是具有多次活动的特点; 后者利用地幔的对流，解释不同地质历史时期所形成的板块在洋中脊分离、扩大，在俯冲带和地缝合线俯冲、消失。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 不同地质历史时期的地壳运动，如岩浆侵入、火山喷发、沉积作用和变质作用等也具有循环性。如志留纪末发生的加里东运动、石炭纪中期发生的华里西运动，都使我国有些地方褶皱上升形成山地，同时伴有岩浆的侵入活动和岩层的形成。循环原理在成岩成矿作用中也具有明显表现，如具有周期性特点的蒸发岩的分布和碳酸盐岩的形成等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3 重演原理<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 所谓重演原理，是指不同地质历史时期同一地质作用及其所形成的地质现象多次重复出现。重演原理在地质历史发展进程中表现明显在我国不同时代火山岩的时空分布中就可见一斑。无论是太古代、元古代、古生代，还是中生代、新生代，都有火山喷发活动，但它们在形成环境上和变质程度上又存在着很大差别。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 太古宙火山岩通常经受了区域变质作用，形成各种绿片岩、角闪片岩、斜长角闪岩、变粒岩、片麻岩和混合岩等；元古代火山岩轻微变质，分布广泛，主要为变玄武岩、变安山岩、变流纹岩(或细碧岩、角斑岩)等组合。古生代火山岩多为海相、海陆交互相、局部为陆相。中生代火山岩主要为陆相火山喷发，海相和海陆交互相分布局限。新生代火山岩大部分是陆相。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 我国地质历史时期三次大的成煤期，即晚古生代的二叠纪，中生代的三叠纪、像罗纪，都反映了当时陆地森林生长繁盛，气候温暖湿润等多次重演特征。重演现象在地质体中形成的构造也较常见，主要有环带构造和条带构造。如变质分异条带、韵律条带矽卡岩，层状韵律条带基性超基性火成岩、韵律环带玛瑙和成分振荡分带的矿物等等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 自然界地质现象的存在和发展是各种规律综合作用的结果。层次原理通常反映地质现象的发展、演化部分或阶段性特征；循环原理反映地质现象发展、演化的一个完整过程；重演原理反映相同地质条件或环境及某些地质现象反复出现的特征。任何一个地质现象和作用发展、演化过程尽管长短、大小不一，但是它们都有这些规律存在，在表现方式上是各有侧重的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 层次原理、循环原理、重演原理是对立统一规律、量变质变规律和否定之否定规律在地球物质运动中的表现。如反映量变质变规律的火山喷发、古地磁极反向、恐龙灭绝、外星撞击地球、地震、地层的连续沉积与间断(即旋同性、阶段性)等；反映对立统一规律的地壳的上升与下降，板块的聚合与离散，沉积物的搬运与沉积等；反映否定之否定规律的生物演化，岩石的多次变质变形，构造的多次活动，古地理、古气候的多次变迁，沧海桑田等。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 总之，自然界的地质现象的存在和发展有着自己的规律性。有时尽管错综复杂、时间上不连续、空间上规模大小不同，但我们按照物质在组成、结构构造上量变规律和质变差异，整个与局部的关系以及时间上的演化特点，仍可发现地质现象形成、发展和演化的规律，其重要方法就是运用正确的地质思维，其主要内容就是以动态的观点研究不断演化着的地质现象，<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 通过系统思维、多向思维、历史的思维方法及创造性思维，科学而客观地反映它们在时空上的关系及其变化规律，减少盲目性和人为性，依据客观规律确定彼此之间的相互关系，最终达到认识和掌握地球上既往地质作用过程的本质的目的，为人类利用自然、改造自然服务。</font></div> ]]></description>
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		<title><![CDATA[ 地质思维的基本特征与方法 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/566.html</link>
		<description><![CDATA[ <div align="center"><font style="FONT-SIZE: 20px" face="Times New Roman" color="#ff0000" size="4"><strong>地质思维的基本特征与方法<br />孙士超<br />来源：《中南冶金地质》，1996（2）：112-119</strong></font></div><div><font style="FONT-SIZE: 16px">&nbsp;&nbsp;&nbsp; <font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Times New Roman" color="#0000ff" size="2">地质学是研究地球历史和发展的科学。学术思想源远流长，可上溯到2000年以前。地质学已有200年历史，各种学术思想无不打上科学技术发展和地质思维时代局限的“印迹”。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 认识地壳的某一方面发展规律通常要几年、几十年乃至几百年的时间。现在为人们接受的理论萌芽，往往在很久以前的地质文献中就出现过“闪光，只是当时科学技术条件限制，未能阐发或证明。当新的事实被发现，这些课题重新摆在人们面前的时候．领会它的全部含义并导致理论上的建树。在一定程度上取决于对地质科学历史的熟知还是无知；认识上是否有新的突破，在一定程度上取决于在前人的地质思维中寻找“蛛丝马迹。选择适当的突破口，接过前人的接力棒向新的理论高度冲刺，这是一个有成就的地质工作者必经的道路。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 实践也表明，在同一地质事实面前由于思维(洞察力)上的差异，能使一些人有所发现、有所建树，当然也使一些人长期无所作为。因此，掌握地质思维的基本特征与方法是地质科研工作的重要环节。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 那么，思考地质问题时应该遵循哪些思维规律和采用哪些思维方法将是本文所讨论的问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font><font size="2"><font face="Times New Roman"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#0000ff"><strong>1 地质思维的基本特征<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质学的研究对象是各种地质作用的最终产物。作用本身的实际过程人类自己没有经历过，这就决定了地质思维的基本特征是逆向、定性分析是推论的关键，思维成果具有相对性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.1 在地质论证过程中思维的逆向性<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在人类的科学研究活动中，总是在现有的物质基础上或在已知的概念中想象出不能被感知的具体形象，然后经过论证、实施将目的物的具体形象或新概念创造出来，这种思维走向称正向思维。然而，由于地质学的研究对象是各种地质作用的最终产物，作用本身的实际过程不能直接观察到，往往也无法重演。因此，地质学中的许多概念只能依据对地质作用产物的研究反演地质作用的过程和作用前的物质基础，然后经过实践和实验(包括模拟实验)的检验而建立和发展起来。这种思维走向称为逆向思维。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 例如，在地质史料中人类对岩石的认识。最初由德国魏尔纳(A.G.Wemer,1787)提出水成说。然后，经过英国郝屯(J.Hutton,1795)的野外实践检验，发现花岗岩、斑岩、暗色岩以岩墙、岩枝的形式插入围岩，推测这些岩石是岩浆冷凝形成的,提出了火成论。火成论突破了岩石的单一成岩理论，实现了人类认识岩石的一次飞跃。认为岩石既有水成来源，也有火成来来源。最后，经过英国霍尔(J.Hail)的玄武岩熔化一冷凝的模拟实验(1798)和白垩(含生物质灰岩)在封闭系统中加热生成大理岩的模拟实验(1805)，证实了岩石的岩浆来源和变质来源。确立了地壳上三大岩石类型的成岩理论，实现了人类认识岩石的又一次飞跃。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.2 在逆向思维中定性分析是推论的关键<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在整个逆向思维论证中，定性分析起着举足轻重的作用。同社会科学的侦破工作一样，现场取证(野外观察、初步判断)，推论(分析与综合、归纳与演绎)，再取证(野外取证、实验或模拟实验)，再推论，直到最后定案(定性)。在证据面前排除多种可能性、多种假象、伪证，认定一种可能性，即定性分析工作。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前述人类对三大岩石类型的认识是经过判断、推理和野外实践或实验(包括模拟实验)的检验。结果表明：沉积岩是沉积作用的产物；岩浆岩是岩浆作用的产物；变质岩是变质作用的产物。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 再如，大西洋两岸地质、古生物及海岸线的“拼合性”，在固定论和活动论激烈争论的日子里．是大陆漂移的结果&nbsp;还是中间有个陆桥&nbsp;这一定性工作从萌芽迄今已有几百年的历史。1620年，培根(F.Bagon)在世界新地图出现不久，便在《新工具)杂志上指出：“非洲西海岸与南美东海岸如此吻合，不大可能是偶然的巧合”。1628年．法国人普雷森(P.Francois)在一篇论文中认为新旧大陆是在诺亚洪水来临时期分开的”。1800年，洪堡德(V.Humboldt)说：“大西洋原来是一条河．诺亚方舟行驶其中”。在美国人丹纳(D.Dana 1873)提出固定论10年之后，斯尼德尔(A．Snider)编制了石炭纪古地理图。在说明书中指出：“煤形成时期大西洋两岸的植物化石群落如此雷同，并解释欧美两洲在成煤时期是连续的”。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1910年，德国人魏格纳(A．L．Wegener)从一幅世界地图上,偶然发现大西洋两岸的轮廓是对应吻合的。头脑中闪过大陆漂移的念头。1915年,出版了他的划时代的著作《海陆起源》，正式提出大陆漂移假说。魏氏的假说，当时并没有引起人们的注意，只是到了1922年《海陆起源&gt;一书第三版再版时，才引起一场大辨论。固定论，特别是地球物理工作者认为硅铝层在硅镁层上漂移是不可能的。杰费里斯(1925)计算了硅铝层底部的粘度为流动的临界粘度的1万倍，将漂移动力解释为地球自转离极力。经过计算也没有那样大的力量，并认为大西洋两岸陆地生物借助陆桥进行交流。现在的大西洋是大陆下沉过程中的残留物。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 非洲与南美洲是大陆裂开产生大西洋&nbsp;还是陆桥说维持的非洲与南美洲的固定论&nbsp;这一定性工作显然是问题争论的焦点，并且在动摇着传统地质学中的某些概念。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 定量分析是定性分析的补充，地质学的定性分析与生物学、天文学有类似的思维方法。既要引用数学、物理学、化学等基础科学的原理，又不限于这些原理；既要有必要的数理推导，又不能单纯的依靠这些推导。只有巧妙地将数理化基础科学原理与实际地质情况结合起来，查明地质概念的质的规定性才能够得到接近真实的认识。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.3 思维成果的真理性是相对的<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在地质论证过程中，定性工作是对地质作用最终产物的研究反演地质作用的过程和作用前的物质基础，并能与现代正在进行的地质作用或能用模拟实验简单证明的地质作用对比，这是一类用理性地质思维能够解决的地质问题。但是地质过程如同一项系统工程．其过程十分复杂，有些课题的研究对象缺少古今对比的条件或缺少模拟实验的可能性．这类地质问题结论的真理性只能具有相对意义，是一类利用现有地质概念或假说难以解决的地质问题。第三类地质问题是现有的地质概念或假说不能解释实践中出现的矛盾，使研究者陷入不可自拔的“逻辑悖论”之中，而解决这一类地质问题唯一途径是跳出旧学说的束缚，并随着时间的推移，新学说的创立，地质上旧有的矛盾得到解决．开始一个崭新的论证周期。诺贝尔奖金获得者格拉肖曾说过：“往往许多物理问题的解答并不在物理范围之内”。这对地质学也是适用的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 例如，从太陆漂移、海底扩张再到板块构造序列假说的出现，台槽说长期争论的一些问题在板块构造中找到了自己的位置。但是板块构造又向人们提出了新的问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; <strong>2 地质思维方法</strong><br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人类的思维活动分为理性思维和非理性思维两太部分。理性思维是以概念作为思维起点和思维细胞，通过判断、推理等思维形式来认识世界和表达思想，它的认识特点是以一般概括个别，舍去事物的个别形态，要求精确性、条理性和系统性，遵循一定的思维路线；非理性思维是以表象作为思维起点和思维细胞，通过想象、联想、直觉和灵感等思维形式把头脑中的表象外化为具体形象来表达思想和揭示真理，它的认识特点是以个别表现一般，保留直观性和生动性，没有固定的思维路线。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质上常用的理性思维表现形式有形式逻辑(抽象思维、分析与综合、归纳与演绎)和辨证逻辑；非理性思维最具典型的表现形式有想象、联想、直觉和类比。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1 理性地质思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 理性地质思维是运用已知的地质概念和原理解决所研究的地质问题，阐释地质作用的性质、形成过程及作用前的物质基础。是地质科研工作优先采用的思维方法。理性地质思维的具体步骤，首先是判断，然后是推理。判断是对所研究的地质问题，由局部到整体地进行野外地质调查，由个别到一般地进行典型解剖、综合、归纳出有条理的东西，作出理论上的判断。推理是用已知地质判断推演出带普遍性的结论。推理出一个或多个判断组成。而概念和判断的形成又要借助于一系列正确的推理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质概念的产生离不开形象思维，而地质概念的确立却是逻辑思维(运用形式逻辑和辨证逻辑)。因此，地质概念的产生和发展可以概括为以分析为主和以综合为主的两个阶段，三种认识状态。如下式：G----C----S<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; G：代表感性认识的具体材料，是直观的混沌的整体表象，未涉及认识对象的内部要素。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 阶段I：是从感性的具体材料蒸发出抽象的规定，把认识对象分解成部分，然后分析它们的部分特征或属性，揭示其中带有普遍性的质的规定性。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; C：代表分解后的抽象要素的总和，是破坏了内部联系、互相分割的部分特征或属性，为抽象思维的成果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 阶段Ⅱ ：是从抽象的规定上升到思维中的具体，把认识对象的部分特征或属性台整起来，恢复其内在的联系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; S：代表获得认识对象完整认识，使思维运动完成丁一个周期。在某种意义上又返回到了<br />认识的起点。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前述人类对岩石的三种认识状态是：魏尔纳所认识的岩石．大致相当于G，未涉及岩石的内部要素；郝屯、霍尔将岩石类概念分解为水、火、变属概念，抽象出岩石的质的规定性，否定了岩石的单一成因理论，保留丁沉积成因，肯定了岩石的岩浆来源和变质来源，大致相当于C；水、火、变统一于岩石类概念之下，恢复了岩石的内部联系，实现对岩石的全面、具体的认识，大<br />致相当于S。思维呈现出这种螺旋式上升的运动形式，源于人们对客观事物发展过程的认识。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质上用于判断、推理的思维表现形式分别有假言判断法、非此即彼与亦此亦彼法和分析与综合法、归纳与演绎法、剔除法。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1.1 假言判断法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 是判断某一类地质事件的性质、过程时需要假定条件。假定条件成立。推断的结论才能成立。例如，假定变质作用是在等化学条件下进行的，离开了等化学条件，变质岩恢复原岩工作便失击了前提和依据；利用硫同位素测定成矿物质来源，则假定地幔硫和陨石硫都没有分馏；利用同位素测定地质体形成年龄，则假定在欲测的时间里，母体、子体都没有跑掉或增加。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 判断这类地质问题时条件是假设的，实际上开放系统是存在的。一般来说，地壳相对稳定时期可保持相对封闭系统，而地壳剧烈运动时期则为开放系统，这就要求做变质岩恢复原岩工作；利用同位素测定成矿物质来源、成矿形成年龄时，则应坚持严谨的科学态度，实事求是地使欲测的地质环境与假定的地质条件相吻合，然后再去应用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1.2 非此即彼与亦此亦彼法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 非此即彼法是一种形式逻辑思维方法，如在平面几何学中的两条直线不是平行，即是相交；亦此亦彼法是一种辨证逻辑思维方法，如在物理学中光亦有微粒性，亦有波动性。在地质学中沉积岩或沉积矿床、岩浆岩或岩浆矿床、岩浆期后热液矿床的成岩、成矿作用是单一成因的，是一类非此即彼的地质问题；而层控矿床包含了原始沉积作用和后期热液改造作用的双重特点；某些花岗岩包含了岩浆作用和混合岩化的双重特点；复性断裂包含了多次构造运动的“纪录”。这类地质问题的地质作用产物是多成因的，反映了地质作用产物内部改造与反改造对立统一的辨证关系．是一类亦此亦彼的地质问题。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1.3 分析与综合法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 分析是选择地质作用产物的部分特征或属性，分析它们与地质作用形成过程的联系来认识地质作用的形成环境，或者分析它们之间的关系，从一部分特征或属性出发，用迂回、侧面的方法认识另一部分特征或属性，常采用二种研究方法：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1）、因果分析法。主要指用同位素、稀土元素配分、矿物包裹体、矿物标型特征等测试结果数据来确定岩浆期后热液矿床及其他热液矿床成矿过程中的温、压范围、pH、Eh、f02等物理化学环境及矿质来源和热液来源。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2）、相关分析法。是利用元素之间、矿物之间的互相关系，如元素的共生组合、矿物的共生组合是分析它们的成因联系；元素的伴生和矿物的伴生是分析它们的空问联系，然后从一部分元素或矿物的地球化学特征出发，去认识另一部分元素或矿物的地球化学特征及形成的地质环境。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 综合法是将地质作用产物的各个部分特征或属性台整起来和有机的联系起来，研究地质作用的形成原因、形成过程及作用前的物质基础，从整体上把握地质作用的本质和规律。如成矿模式是经过以分析为主和以综合为主两个阶段的认识后，人们对成矿作用的本质和规律性认识。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1.4 归纳与演绎法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 人们对地质作用的认识从对个别地质现象的观察上升到一般原理性的认识，然后将这些原理性的认识指导地质实践中的具体观察、分析，这就是归纳与演绎的过程。归纳是演绎的基础，所以演绎只能从归纳的结果之处展开。演绎的知识来源于野外地质资料的归纳结果，归纳又以演绎为指导。如进行面积性的地质工作中要分类整理沉积物的堆积类型、岩浆活动及岩浆岩的类型、变质作用及变质岩的类型、构造变动及构造体系的类型，以及矿产在平面上的展布规律和矿床类型。在此基础上归纳出本地区地史上发生的几次大事件和每次大事件的表现形式，然后将这些大事件统一在地史发展的时间序列之中，进而编制出一部本地区的地质发展史。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 演绎法的表现形式比较常用的由大前提、小前提、结论组成的“三段论”。大前提是一般原理，小前提是所研究的特殊地质事件，结论是将特殊地质事件归结到一般原理之下，得出新知识。现举例如下：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 例1、勘查金矿—“直言三段论<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大前提：由角闪质岩石组成的含金老地层。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 小前提：已知金矿床的同成矿构造体系是NS向构造，其NS向主压性结构面、NE、Nw 两组扭裂面，以及与成矿前断裂复合部位为含矿构造。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 结论：找金靶区应选择在已知金矿外围的老地层中及NS向构造体系中的有利部位。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 例2、大陆漂移— — “假言三段论”<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 大前提：(假言)地球上存在着大陆漂移的动力。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)魏格纳提出地球自转的离极力。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)李四光提出地球自转速率的变更。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (3)板块构造提出地幔对流。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 小前提：漂移的机制。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (1)魏格纳提出硅铝层在硅镁层上漂移。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (2)板块结构提出岩石圈在软流圈上漂移。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 结论：假如地幔对流成立或地球自转的速率在地质历史时期曾发生过变更成立，岩石圈便可在软流圈上漂移。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.1.5 剔除思维法<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 前述社会科学中的侦破工作．在定案时采用逐层逐个排除．这种常见形式逻辑思维方法称为剔除思维法。移植在地质学中主要用来厘定构造运动的期次和每次构造运动的性质。因为新构造运动能够在老构造层中留下“记录”；而老构造运动却不能在新构造层中留下“记录”。进而造成构造层愈老构造形迹愈复杂，构造层愈新构造形迹愈简单的事实。因此可以采用由新构造层向老构造层逐层剔除的方法来厘定构造运动的期次及每次构造运动的性质。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2 非理性地质思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 非理性地质思维是占人类思维活动绝大部分和尚待开发的一种思维表现形式。有人将人类的思维活动形象地比喻成冰山。露出水面的1／8属于(有)意识，是人类自己可以控制的：水下7／8属于无意识，是人类尚不能控制的思维活动。非理性地质思维最典型的表现形式是想象、联想、直觉和类比。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2.1 想象思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 想象思维是人脑在改造记 E表象的基础上创造新形象的心理过程，是人根据直接或间接的经验材料针对研究对象的一种形象化的构思或设想。这种形象化的构思或设想是大脑记忆所贮存的和对现场所记录的感觉印象．经过思维加工而成的。坦是它既不是感觉印象的仿造，也不是纯粹的逻辑演绎的结果。想象在某种程度上是离开了现实或“超越”现实。但想象的来源却总是客观现实。人们在想象时常常把构思和设想具体化，在头脑中形成形象或图景。想象从功能上分为再造性想象和创造性想象。再造性想象是根据地质上的语言和文字描述、数据、符号、图表再造相应形象的思维活动；创造性想象则是根据一定的目的、任务按照自己的创见，独立地在头脑中创造新形象的过程。它是帮助建立地质模型，提出假说。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质模型是人们基于想象和抽象之间对地质作用系统一种简化的印象，是改造大脑表象的规律性认识，如孤立岛状硅酸矿物结构模型。地质假说是对地质现象和地质规律的一种不完备，其基本规律尚待验证的学说。由于缺少证明．所以在思维中构造出一种假想过程的形象以及对这个过程的逻辑解释。它的形成是形象思维，但是证明都是逻辑推理。例如，提出大陆漂移—“异想地开”是想象．地幔对流、海底扩张则是逻辑证明；断裂成矿的真空抽吸作用是想象，构造角砾状铅矿石，铅矿矿液泼洒在构造角砾上是逻辑推理。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2.2 联想思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 联想思维是研究者集中思考所研究的地质问题与偶然间遇到的事物联系起来形成瞬间的心理活动，也可以看作想象的一种，是客观事物互相联系在人头脑中的反映。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1）、在时问上、空间上相关连的事物易形成相关联想，想到了事物发展的连动性。如对大洋中脊条带状磁异常的解释．人们开始习惯于重复过去的思路，认为负异常是二次场磁化的结果，这一认识一直围绕着当时的地球物理界。1963年．剑桥大学的凡茵(F.Vinc)和马修斯(D.Matthows)认识到与条带状磁异常空间上相关连的是海底扩张．时问上相关连的是地磁场在地质历史时期时曾发生过倒转，进而得出结论：条带状磁异常是海底扩张与地磁场在地质历史时期里曾发生过倒转的综合效应，这是联想的力量。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2）、有相似特点的事物易形成相似联想。如霍尔在一次参观玻璃工广后受到启发，成功的做出火山渣溶化一冷凝的模拟实验，有力的支持火成派。赵寅震(1989)在研究同成矿构造时用地震时断裂的形成与喷沙、冒水现象连续发生，即断裂张开之时就是喷沙、冒水之时，以及火山喷气成矿作用是沿着新生成的火山通道和新产生的断裂进行，形象地比喻了同成矿构造的含义。成矿前的断裂如果成矿时没有再活动是不可能成矿的，这种理论同样也适用于岩体的侵入与构造的关系。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3）、有对立关系的事物易形成对比联想。法拉第听到奥斯特发现电流通过电线使其附近的磁针发生偏转以后就想到既然电能转换成磁，那幺磁也就能转换成电，他沿着这个思路走了6年，才从实验中证实了磁可以转换成电。在许多实验中都因线圈在磁场中是静止的，没有实现磁向电的转换，后来他偶然间想到磁铁在线圈中一出一进．实验成功。接着他在几天时间内就制造出来了世界第一台发电机。地质学的岩石类概念的产生和发展是经历了“水”与“火”的考验，在长达70～80年的认识过程中确立下来的。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2.3 直觉思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 直觉思维是在感性认识的基础上不经过任何逻辑推理而产生的对客观事物的某种认识与理解。知其然，不知其所以然。但是它并非凭空而来，是知识长期积累到突然闻释放的结果。直觉思维在地质科研中的特点是坚信从复杂的实际材料中洞察出事物的本质和规律的正确性。把判断与假想巧妙的结台起来。魏格纳偶然问从一幅世界地图上发现大西洋两岸的轮廓是对应和吻台的，便假想是“大陆漂移”的结果，大陆漂移是通过直觉思维顿悟出来的新概念。魏氏坚定不移，为之奋斗终生。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2.2.4 类比思维<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 类比思维是在两类地质认识对象中某些属性相同，推知其他属性也可能相同的间接推理方法，是地质学的基本思维方法之一，通常是以现今正在进行的地质作用或模拟实验能够正演地质历史时期的某一地质作用结果，与地质历史时期的地质作用产物对比来推演地质历史时期地质作用的过程和作用前的物质基础。因此，也称“推今及古”的现实主义原则。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 类比法是一种或然性推理思维方法，其结论仍有待于进一步实践证明。在性质相同的两个对象问对比，认识对象对比的条件不充分，其结论具有很大的推测性。例如，利用月质学中的某些研究成果类比地球形成早期(46- 38亿年)的地质历史，固地球早期的地质作用产物已经消失殆尽，地球不具备对比条件；在性质不同的对象中进行类比，推导出相同的属性，其结论是真实的。例如，气球、潜水器、高山插入地幔的“山根”是三类性质不同的对象，但它们都受浮力原理支配。通过相似联想思维方法，推测高山插入地幔的“山根”是地壳均衡作用的结果。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font size="2"><font face="Times New Roman"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#0000ff"><strong>3 创造性地质思维<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 创造性地质思维与非创造性地质思维的根本区别在于：前者具有前所未有的地质思维成果．发现新问题和提出新概念，在心理功能上是依赖于创造性想象；而非创造性地质思维是依赖于习惯联想，是梳理和解释已形成的地质知识．即从固有的地质概念出发．经过各种各样形式的思维活动，在更清晰的程度上再现原有的地质概念，它没有产生新概念，但对清理旧知识、提高理解能力和地质概念的外延起着不可忽视的作用。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 当前，在思维与智慧的讨论中，形象思维报导的比较多，这就给人造成一种误解。认为形象思维是创造性思维唯一的表现形式，其实一个完整的创造性思维活动是理性思维与非理性思维彼此交叉、共同参与的过程。创造性思维作为一种功能来讲．是否能够得到充分发挥除了思维技巧以外，还受课题选择的前沿性制约。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 创造性思维是在一般思维基础上发展起来的．除了具有一般思维的特点以外．还具有自己的特点。有的学者提出创造性思维有以下五个特点：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1）、独立性。与他人不同，独具卓识。敢于向传统观念和旧知识挑战．提出怀疑并主动的否定自己，打破“自我框框”。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2）、连动性。具有由此及彼的思维能力。通常有三种形式：纵向连动，发现一个新问题．立刻纵深一步，探究其产生的原因；逆向连动，看到一个现象以后能想到与之相反的事物；横向连动，看到一个现象以后，能够想到与之相类似的事物。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3）、多向性。善于从不同角度想问题。在一个问题面前尽量提出多种设想方案。思维在一地受阻，马上转到另一方向。如漂移动力和漂移机制的多方位思考。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4）、跨越性。从思维的进程上常常省略某些思维步骤，思维呈现跨越式。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5）、综台性。善于选取前人智慧的精华部分加以综台、归纳。创造性地质思维活动是一种复杂的心理活动，对于它的演化过程是通过地质科学史上的重大发现创造过程的实例来剖析、研究和揭示创造性思维的规律性，再造创造性地质思维活动的实际演化过程。一般认为一个完整的创造性思维活动过程可分为以下几个阶段：<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1）、孕育阶段。在孕育阶段首先是创造者萌发创造意识．在地质科研活动中针对选题搜集各方面的资料，对前人的不同观点和认识方法进行系统分析、比较；然后在此基础上，为解决所研究的问题设计和组织实验或模拟实验，找出规律性的认识，历经辐射性思维和辐集性思维多次反复，选择突破口，用理论思维的方法寻找解决问题的方法。思维在逻辑的轨道上奔驰着，进入链状结构中作规律性的运转，多次寻求突破未能如愿，思想情绪逐渐转为高涨而感到疲惫不堪，问题尚未解决而搁置起来。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2）、搁置阶段。所有储存在左脑的记忆符号全部处于搁置状态；右脑形象思维开始自动，并活跃起来。想象在联想的田野上涉猎思维结点，发起辐集性的思维攻势。一旦受到某种刺激，一颗智慧的火花跃入思维中燃起。思维运动转入明朗阶段。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3）、明朗阶段。显意识与潜意识沟通，问题顷刻间得到解决。所有无意识思维．如想象、联想、直觉、灵感等各种思维形态差别十分微弱，很难作出具体区分。但从思维实践上看，直觉一联想和想象一联想一灵感常常分别协调在一起，使思路逐渐清晰，问题的本质逐渐明朗化，引发出顿然大悟。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 4）、验证阶段。在地质科研中发现的新问题、创立的新学说，都要在实践中检验(包括拟实验)、修正、完善。如大陆漂移一海底扩张一新全球构造，就是大陆活动论呈阶梯形认识的几个验证阶段。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; </font></font></font></font><font size="2"><font face="Times New Roman"><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><font color="#0000ff"><strong>4 结语<br /></strong>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地质科研工作是否能够获得成功，取决于选题、实验、思维技巧三个环节的紧密配合。研究对象、实验是科研活动的实体部分，而思维技巧或学术思想则相当于计算机的软件部分，是科研活动的灵魂和生命。人类对科学家取得一系列科学研究成果及转化为生产力的经验进行了反复地介绍和评论。但对科学家取得这些成果是怎样提出问题和思考问题的却很少有人问津。出现这种失常的现象，一是割断了“实体”与科研成果的联系；二是没有充分地认识到研究科研成果是怎样从科学家头脑中脱颖而出的，比研究科研成果本身具有更大的价值。获得科研成果的思路本身就是一种价值。因此，地质科学工作者应结合自己的自身体验不断的总结经验，相互自发和借鉴，并给以适当的指导。</font></font></font></font></font></div> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-10-14 18:58:36</eb:creationDate>
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		<title><![CDATA[ [转贴]一个美丽的童话的破灭：峨嵋山玄武岩成大铜矿 ]]></title>
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		<description><![CDATA[ <BR><strong><font color="#0000ff" size="3">[按]本文转自A geologist's blog的博客，不代表本人同意其观点或描述！</font></strong><BR>2001至2003年间，全国各大网站包括《中国基础研究网》、《中国有色金属信息网》、《中国矿业网》、《中国科技信息》、《国家科学数字图书馆》等相继发布重要找矿信息，称在我国西南广布的峨嵋山玄武岩区发现大面积自然铜矿化，堪与美国基韦诺(Keweenawan)铜矿相比，具有数百万至千万吨级铜金属找矿潜力。<div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 此信息一经发布，不但轰动全国，而且震惊世界。这对我们缺铜的大国而言，意义是何等重大呀！各种勘查与研究基金，如国调基金、973项目、国家自然科学基金、国家科技攻关项目纷纷介入，各类专业人员鱼贯加入，形成了一道蔚为壮观的风景线。</div><div>&nbsp;&nbsp; 然至今，时过境迁，许多网站再无后续勘查成果报道，且多将这一信息删除。名既得，钱落袋，曲已终，人各散。</div><div>&nbsp;&nbsp; 对找矿而言，说“不”的人要冒很大的风险，也要有非凡的胆略。否则，若找矿成功了，则说“不”的人将无地自容。而附和的人即便错了，也无关紧要，因为可以推到“工作程度不够，找矿方法不对”上去。</div><div>&nbsp;&nbsp; 我等无名之辈，乱说无大碍。在此论甚嚣尘上之时，我便发表了匿名评论，称陆相的峨嵋山玄武岩成不了大矿，与基韦诺铜矿的成矿条件根本不能相比。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 为什么呢？1、峨嵋山玄武岩为大陆溢流玄武岩，象稀粥一样薄薄地铺在大地上，自形成后大部分就裸露于地表；2、陆相玄武岩中有利于成矿的挥发分散失到空气中，缺乏使铜活化转移的营力；3、峨嵋山玄武岩为二叠纪，没有受到区域变质作用和强烈的动力变质作用，亦未浸泡于水体中，即使其中的铜背景值较高，亦不能大规模运移成矿。除了在表生作用下，于气孔和裂隙中形成星点状自然铜、辉铜矿、孔雀石、黑铜矿外，成不了大气候。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 美国基韦诺铜矿所赋存的玄武质火山岩系，遭受了绿片岩相区域变质作用；且年代久远，为晚元古代，后期构造作用也强烈；再说厚度巨大，特别是角砾岩（火山角砾岩和构造角砾岩等）发育，这就为水热对流循环萃取成矿物质成矿创造了良好的条件。且其上覆的晚元古代沉积岩中也有强烈的铜矿化，两者铜金属储量达1100万吨。</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 胡耀国等人在鲁甸小寨发现自然铜与沥青在一起，认为这是一个重大发现。殊不知，贵州有色地勘局于上世纪50年代在铜厂河就发现了自然铜与沥青赋存于一块的现象。胡耀国年轻不懂事，可我们那么多老专家怎么就想不起这事来呢？</div><div>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 其实，对于峨嵋山玄武岩区找铜的工作，云贵川三省的勘查工作者并没有少做工作，不少矿点均多次评价过，有的甚至打过钻，但最后都是无果而终。</div><div>&nbsp;&nbsp; 要打破前人的认识，不仅需要勇气，也需要有扎扎实实的工作，不能莽撞，更不能为了一已私利，胡来呀！否则，徒留笑柄！<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />评论(13)┆ 引用┆ 阅读(434)┆ 打印<br />&nbsp;<br />&nbsp;</div><div>文章评论</div><div>以下网友留言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场<br />刘继顺</div><div>2006-08-04 13:37:31<br />部分杂志和网站的文章</div><div>朱炳泉,张正伟,胡耀国.滇东北发现具工业价值的火山凝灰角砾岩层控型铜矿床.地质通报，2002，21（8-9）：21。<br />朱炳泉,胡耀国,张正伟,等.滇黔地球化学边界似基韦诺(Keweenawan)型铜矿床的发现.中国科学(D辑),2002，32（增刊）：49-59。<br />毛景文,王志良,李厚民,等.云南鲁甸地区二叠纪玄武岩中铜矿床的碳氧同位素对成矿过程的指示.地质论评，2003，49（6）：610-615。<br />朱炳泉，关于峨眉山溢流玄武岩省资源勘查的几个问题。2003，<br />李厚民、毛景文、徐章宝、陈毓川、张长青、许虹，滇黔交界地区峨眉山玄武岩铜矿化蚀变特征。地球学报，2004，25（5）：495-502。<br />张正伟,朱炳泉,张乾,等.峨眉山玄武岩组铜矿化与层位关系研究.地球学报，2004，25（5）：503-508。<br />胡瑞忠, 陶 琰, 钟 宏, 黄智龙, 张正伟，地幔柱成矿系统:以峨眉山地幔柱为例。地学前缘，2005，12（1）：42-54。<br />朱炳泉、戴童谟、胡耀国、张正伟、陈广浩、彭建华、涂湘林、刘德汉、常向阳，滇东北玄武岩中两阶段自然铜矿化的40Ar/39Ar与U-Th-Pb年龄证据。地球化学，2005，34（3）：235-247。</div><div>我国发现新类型铜矿，《科学时报》2002.7.19 马晓岚 夏萍周少平<br />中国科学院广州地球化学研究所研究员朱炳泉等依靠全新基础理论，在滇黔边境发现储量巨大、易于开采的新类型铜矿，近日有关专家组对这一成果进行了野外考察和论证。专家指出，我国铜资源紧缺，这一铜矿的发现，对国民经济具有重要现实意义。据介绍，朱炳泉及其研究组于去年底至今年5月间，开展了以鲁甸为重点，沿鲁甸、中水－迄车、威宁乌蒙山一线的野外工作，发现了一种具有远景的新类型铜矿床，并将其命名为沿河铜矿。这一厚度达20～90米的自然铜－氧化铜层控铜矿床，规模大，品位高（0.5％-20％），赋矿单个向斜面积达30平方公里。有关专家评价，这一新类型铜矿的发现过程表明，由同位素地球化学填图而发现的地球化学急变带理论可以为找矿发挥重要作用，为难识别、隐伏矿床寻找提供了新途径；这一发现也表明理论成果可以在短时间内转化为应用技术，依靠基础研究可以为国民经济建设做出重要贡献。这一发现是地球科学基础理论研究与找矿实践相结合的典型范例。我国著名地球化学家、矿床学家涂光炽院士说：“发现大规模自然铜成矿，以前在世界上只有一例——美国密歇根基韦诺超大型自然铜矿，这是第二例。这是一种新类型、新发现，值得关注。”科技部、中国科学院、中国地质调查局等部门对此高度重视。6月30日至7月5日，科技部部长徐冠华委托陈毓川院士、“973”计划“大规模成矿”项目首席科学家毛景文研究员等一行6名专家，由朱炳泉陪同赴云南鲁甸进行野外实地考察。陈毓川在考察后指出：“这一地区铜矿化具有相当规模，铂－钯也有前景。我国铜资源紧缺，大量依靠进口。鲁甸这个地方这种新类型的铜矿易采冶，可以在国民经济建设中马上发挥作用，因此要立即组织勘探，加快勘探步伐。滇黔川地区峨眉山玄武岩大面积分布，应作为今后最重要的铜镍铂钯找矿基地。朱炳泉为首的研究小组具有发现权。”近10年来，在国家有关部门的支持下，朱炳泉等提出了地球化学急变带理论，并展开了深入的研究。早在1992年，朱炳泉等人就开始对我国华南地区进行铅同位素地球化学填图工作，划分了地球化学省，发现了华南－扬子地球化学急变带。1995年和1998年朱炳泉等在《中国科学》等刊物发表文章，指出地球化学急变带对大型－超大型矿床的控制作用，并预测在滇东北沿地球化学急变带可以发现新的大型－超大型矿床。1998年他在师宗－弥勒带研究地球化学急变带与构造关系时，发现峨眉山玄武岩古火山口沿地球化学急变带分布，在古火山口与上覆宣威组煤系地层之间存在特殊类型的铜矿化。随着对地球化学边界理论研究的深入，根据峨眉山玄武岩的分布规律，该研究组预测在滇黔边境北西向的地球化学急变带上应能找到更大型的铜矿床。在“973”项目实施中，课题组随着全国1/200万化探异常图编制的进展和根据国土资源部物化探所发表的资料，推测滇黔边境存在的中国大陆最强的Cu、Ni、Pt、Pd异常是峨眉山玄武岩古火山口引起。根据野外工作、同位素地球化学加密填图以及相关地质资料，研究组圈定了鲁甸、中水－迄车、威宁乌蒙山、宣威、盘县五个沿北西向地球化学急变带分布的古火山口作为缩小的找矿靶区。 2001年8月，胡耀国博士后受其导师朱炳泉指派赴鲁甸进行野外工作，从当地农民交认的矿石中发现一块含沥青的自然铜矿石。朱炳泉认为这是一个重要线索。其后开展了深入的野外工作，发现了多个这一类型的铜矿床，并圈定了鲁甸古火山口相向斜构造环境中二层角砾凝灰岩夹一层气孔状熔岩以及宣威组地层的自然铜－氧化铜层控铜矿床。目前，朱炳泉等正在准备相关研究进展。据悉，他们的工作得到云南省支持，该省地调局已部署有关地区1/5万填图和矿区勘探工作。&nbsp;<br />&nbsp;</div><div>&nbsp;<br />&nbsp;</div><div>刘继顺</div><div>2006-08-04 13:40:01<br />云南在玄武岩中首次找到超大规模铜矿，《中国有色金属报》2003-06-19<br />新华社5月15日消息，云南省地调院将与中国科学院合作，对位于滇东北的玄武岩进行钻探，深入勘查一个具有大规模前景的铜矿。日前，有关方面在被认为不能生存大型金属矿藏的玄武岩中，找到具有超大规模前景的铜矿，在找矿理论和实践两方面都实现了重大突破。2002年6月，云南省地矿局领导人带领一批地质专家，奔赴滇东北金沙江流域，仔细查看了矿产露头和群众采矿点，证明确实有玄武岩型铜矿存在，而且呈层状分布，矿化面积大。与此同时，国家“973计划”大规模成矿项目研究的科学家，宣布应用地球化学急变带理论，在滇黔川交界带发现新类型铜矿。2002年8月，云南省地质专家再次深入矿化区，行程100多公里，对8个露矿点详细踏勘。根据收集到的第一手资料，对五万分之一填图和重点地勘查作出部署。国土资源部地调局很快决定投入300多万元资金将滇东北玄武岩地区列为地质大调查重点片区。云南省地调院与中国科学院合作，正在准备上钻机钻探，进行深入勘查。据悉，滇东北玄武岩地区含铜矿带包括云南省会译、鲁甸、巧家、永善等县，以及四川、贵州毗邻地区。含铜矿带分布面积大，而且有一个比较稳定的含铜层位。地质专家普遍对滇东北玄武岩铜矿前景看好，测这个地区铜墙铁壁矿远景储量可达几百万吨甚至上千万吨。</div><div>云南省玄武岩找矿获重大突破 新华网云南频道　2003-05-15<br />新华网云南频道5月15日（记者刘远达　杨跃萍）最近，云南省地调院与中国科学院合作，即将对位于滇东北的玄武岩进行钻探，对一个具有大规模前景的铜矿进行深入勘查。在被认为不能生存大型金属矿藏的玄武岩中，找到具有超大规模前景的铜矿，在找矿理论和实践两方面都是重大突破。玄武岩是一种分布最广的基性喷出岩，因其岩浆粘度小，流动性大，容易大量溢出地表，形成规模很大的岩流和覆盖层，在我国分布很广，四川、云南、贵州毗邻地区分布特别集中。玄武岩气孔往往充填有铜、钴、冰洲石等有用矿产，但传统地质理论认为，玄武岩不能大规模成矿。找矿实践表明，玄武岩中多是“鸡窝矿”，一般只有几千吨、几万吨。我国在四川玄武岩中找到的最大铜矿，也不过10万吨。云南省地矿局的专家从互联网上查到，科学家近几年对全球新发现的140多处矿点进行的对比研究中，察觉都与玄武岩有关。2002年6月，云南省地矿局领导人带领一批地质专家，奔赴滇东北金沙江流域，仔细查看了矿产露头和群众采矿点，证明确实有玄武岩型铜矿存在，而且呈层状分布，矿化面积大。与此同时，我国国家“９７３计划”大规模成矿项目研究的科学家，宣布应用地球化学急变带理论，在滇黔川交界带发现新类型铜矿。2002年8月，云南省地质专家再次深入矿化区，行程100多公里，对8个露矿点详细踏勘。根据收集到的大量第一手资料，对5万分之一填图和重点地勘查作出部署。国土资源部地调局很快决定投入300多万元资金，将滇东北玄武岩地区列为地质大调查重点片区。云南省地调院与中国科学院合作，正在准备上钻机钻探，进行深入勘查。据云南省地质调查院常务副院长、教授级高级工程师李文昌介绍，滇东北玄武岩地区含铜矿带包括云南省会泽、鲁甸、巧家、永善等县，以及四川、贵州毗邻地区。含铜矿带分布面积大，而且有一个比较稳定的含铜层位。地质专家普遍对滇东北玄武岩铜矿前景看好，预测这个地区铜矿远景储量可达几百万吨甚至上千万吨。滇东北玄武岩地区找到大型铜矿带，引起国际著名矿业公司的极大兴趣。加拿大艾芬豪矿业公司、太平洋矿业公司等迅即派出科学家前往考察，艾芬豪矿业公司立即决定投入800万美元，与云南地矿资源股份有限公司合作，进行风险勘查。目前，部分资金已经到位。</div><div>中国大陆成矿理论体系初见端倪提出4种找矿新技术方法和2种找矿新思路 科技日报（2005.01.21） 曹菲刘晓倩 于莘明<br />2005-1-21 本报北京1月20日电国家重点基础研究发展规划（“973”计划）第一个以矿产资源为目标的项目“大规模成矿作用及大型矿集区预测”，历经5载，初步提出中国中新生代大陆成矿理论体系，为预测大矿和大型矿集区奠定了理论基础；提出和发展了4项找矿新技术方法和2种找矿新思路；并在实验阶段圈定了5个矿集区尺度的找矿靶区，发现了一批矿化异常地，为我国经济发展、保障矿产资源供给将起到重要作用。这是记者从今天在京举办的中国地质科学院2004年科技成果汇报会上获悉的。该项目于1999年立项，项目组以中国东部、西南“三江”地区、东天山地区为重点工作区域，以地质、地球化学等综合研究和找矿技术为手段进行深入系统研究。初步理清了我国大陆地壳演化过程和地球运动的规律性，形成了符合我国地质构造特点的新的大陆成矿理论体系。通过对主要成矿区带大量岩石和矿石同位素年龄精测、地幔柱研究等，构筑地质历史演化时钟，以精确成矿年龄为依据，提出了低温流体和地幔流体成矿系统。通过对中国东部中生代埃达克质岩石的研究，发现铁、铜、金、钼矿床与其密切相关。根据中国东部中新生代陆内大规模成矿理论体系，科研人员研究确定出中国北方大规模成矿作用出现在约1.9-1.6亿年、1.4亿年和1.2亿年三个峰期；华南地区大规模成矿作用主要发生在1.7-1.5亿年和1.4-1.25亿年和1.1-0.8亿年三个时段，前一阶段以铜铅锡和钨矿化为主，后一阶段主要是锡金银铀矿化。提出我国造山带矿床可以分为同碰撞成矿、后碰撞成矿和大陆边缘造山带弧后伸展成矿三大类型：中国大陆成矿作用可以出现在区域大伸展、碰撞造山和俯冲造山及地幔柱等环境，但控制金属元素大规模堆积成矿的均为伸展作用。在不同背景下出现的伸展构造形式多样，形成的矿产资源组合丰富多彩。因此，可以认为伸展与成矿是中国大陆板内成矿的核心。科研人员经过5年反复试验，研究出适用于西部大面积覆盖区快速获取地球化学信息和筛选大型矿集区靶区的战略性深穿透地球化学技术、地球化学急变带预测大型矿集区方法、裸露区高精度遥感找矿技术、深部隐伏矿的定位技术；提出了华南地区寻找铀矿的新思想和新方向以及热夜型铂族金属矿床新模型与找矿新思维。在实验阶段，科研人员应用这些找矿新思路和新方法，准确的圈定了滇黔相邻区大型玄武岩型铜矿集区靶区、东天山沙岩型铀矿、扬子地块西缘四川会理米易-攀枝花热液-活化型铂钯矿靶区等5个矿集区尺度和大矿找矿靶区，直接引导了华南铀矿新一轮找矿高潮，这项研究将产生巨大的找矿和经济效益。<br />&nbsp;</div> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-20 22:05:59</eb:creationDate>
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    <item>
		<title><![CDATA[ [转贴]云南东川播卡金矿骗局始末（1） ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/564.html</link>
		<description><![CDATA[ <BR><strong><font color="#0000ff" size="3">[按]本文转自wulilum的博客，不代表本人同意其观点或描述</font></strong><BR>&nbsp;<BR>&nbsp; 10余年前，加拿大初级勘查公司Bre-X到印度尼西亚寻找金矿。随后，该公司称在印尼的Borneo 岛发现“世界上最大的黄金储量”-布桑金矿。此后，Bre-X被发现造假。此后，Bre-X公司总裁瓦尔舍（David Walsh）和项目开发经理古德曼（Michael de Guzman）相继死于非命，副总裁兼地质学家费尔德霍夫则被安大略证监委起诉，指控他犯下了8项违反《证券法》的罪名，包括4项内部人士非法交易罪以及4项允许发布误导新闻稿的罪名。2007年，就在丑闻被揭露10年以后，安省最高法院宣布费尔德霍夫无罪。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 布桑丑闻余音未了，加拿大矿业界又出丑闻。加拿大初级勘查公司西南资源公司涉嫌中国云南省播卡金矿储量造价。10年前的历史似乎在重演：又是加拿大的初级矿业公司，又是金矿。不同的只是10年前的这一幕发生在印度尼西亚，而此次则案发中国。目前，此案还远没有划上句号。<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 以下是播卡金矿的轨迹：<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2002年11月，加拿大初级公司西南资源公司与云南核工业209队合作成立云南金山矿业有限公司，开始在播卡金矿180平方公里范围内进行风险地质勘查。根据协议，西南资源公司在完成了预定的勘查投入后，将获得合作项目90%的权益。金山公司开始勘查后不久，西南资源公司就向外宣布在中国西南地区的云南省博卡金矿发现了品位惊人的金矿。<p align="left">&nbsp;&nbsp;&nbsp; 在多伦多证券交易所上市的西南资源公司，半年前还一直在２元左右的低价徘徊，消息一宣布，股票应声上涨，最高时曾达19加元，引起世界矿业界的关注。此后，世界上最大的黄金公司纽蒙特公司，以每股15加元的价格，购买了西南资源公司的股票，在西南资源公司占2%的股份。纽蒙特公司的入盟，打消了投资者的疑虑，西南资源公司股价应声上扬。10月3日达到了19.75加元/股，一日上升了18%。<p align="left">2004年3月24日，西南资源公司发布新闻公报，又公布了一批最新的见矿钻孔，进一步肯定了云南博卡金矿的价值。博卡金矿的昆阳群、会理群的地层分布区，被登记一空。其中许多是国外公司。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2005年6月，金山公司委托加拿大HATCH公司做出《云南省播卡矿床初步评估报告》。该报告根据当年截至4月份完工的67个钻孔数据计算出有150 吨的储量，品位达到2克/吨至5克/吨，可年产黄金7吨至12吨，可持续开采10至15年，堪称中国第一金矿。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年6月30日，根据独立的咨询公司的评估，博卡金矿被作为过去数年发现的最大的金矿之一。　<BR>　&nbsp; 2007年6月，公司总裁及最大的股东帕特森辞职，开始接受临床忧郁症的治疗。<BR>2007年7月4日，成立了由独立董事组成的特别委员会，开始跟踪复查博卡项目有关问题。<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年7月19日，西南资源公司在温哥华宣布，撤销了先前公布的博卡金矿的分析值，原因是公司在数据中发现了问题。　<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年7月20日，公告发布后，西南资源公司的股价应声下跌，引发恐慌性抛售。由6.3加元/股，一度下跌到1.25加元/股。7月20日星期五下午，收市于2.27加元 /股。与此同时，在云南勘查金矿的其他初级勘查公司，如亚洲现代、美星公司等，它们的股价，也同时大幅下挫。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年8月24日，西南资源公司向不列颠哥伦比亚省最高法院提交的一份文件称，帕特森更改了分析样品中的黄金含量，之后又公布了这些数据，其目的是提高股价，进而使其作为该公司的大股东从中牟利。　<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2007年8月27日，西南资源公司警示公众，该公司位于中国云南东川的博卡金矿的储量可能远低于先前公布的数值。该公司宣布，其正控告前任首席执行官约翰.帕特森涉嫌欺诈和内幕交易。该公司希望帕特森赔偿公司因此产生的亏损和损失。同时将被提起诉讼的，还包括博卡金矿的前任总经理张祖海。张在钻探结果事件引起猜疑后被公司解雇。　<BR>&nbsp;&nbsp;&nbsp; 8月27日，该公司在多伦多证券交易所交易的股价下跌至1.70加元。 ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-09-20 22:00:59</eb:creationDate>
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		<title><![CDATA[ 陆源沉积岩之泥质岩 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/563.html</link>
		<description><![CDATA[ <div ><span >泥岩</span></div><div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">    <tbody>        <tr>            <td>            <div >一种层理或页理不明显的粘土岩。矿物成分复杂，主要由粘土矿物（如水云母、高岭石、蒙脱石等）组成，其次为碎屑矿物（石英、长石、云母等）、后生矿物（如绿帘石、绿泥石等）以及铁锰质和有机质。质地松软，固结程度较页岩弱，重结晶不明显。常见类型有：①钙质泥岩。含适量碳酸钙，常见于大陆红色岩系和海洋、潟湖相的沉积岩层。②铁质泥岩。含较多的铁矿物，如赤铁矿、褐铁矿、针铁矿等，多见于红色岩层。③硅质泥岩。SiO2含量较高，不含或极少含铁质和碳酸盐质物，常与铁质岩、硅质岩、锰质岩相伴生。泥岩具吸水、粘结、耐火等性能，可用于制砖瓦、制陶等工业。<br /></div>            </td>        </tr>    </tbody></table></div><BR><strong>粘土岩（clay rock） <br /><br /></strong>　　粘土岩是一种主要由粒径＜0.0039mm的细颗粒物质组成的并含有大量<a href="http://baike.baidu.com/view/475392.htm" target="_blank">粘土矿物</a>的<a href="http://baike.baidu.com/view/7025.htm" target="_blank">沉积岩</a>。疏松未固结者称为粘土，固结成岩者称为泥岩和页岩。大多数粘土岩是母岩风化产物中的细碎屑物质呈悬浮状态被搬运到沉积场所，以机械方式沉积而成的。部分粘土岩是铝硅酸盐矿物分解的产物在原地堆积而成或在水盆地中通过胶体凝聚作用形成的，成分较纯，常常具有一定的工业价值。粘土矿物是粘土岩中最主要的矿物成分。粘土矿物很细小，它们的结晶大小一般不超过1—2微米。粘土矿物种类繁多，粘土岩中分布最广的是高岭石、水云母、蒙脱石、绿泥石、凹凸棒石等。 <br />　　粘土岩的化学成分取决于它的矿物成分和粘土矿物中吸附离子的成分。其主要化学组分是SiO2、Al2O3及铁的氧化物等。粘土岩的颜色取决于粘土矿物的成分、杂质矿物的成分、有机质及所含色素的颜色。单一成分的高岭石粘土、水云母粘土等，常呈白色、浅灰色，浅黄色等；某些粘土岩中含细分散状的铁的氧化物和氢氧化物，则呈红色、紫色、棕色、黄色或玫瑰色等；含<a href="http://baike.baidu.com/view/37938.htm" target="_blank">锰</a>的<a href="http://baike.baidu.com/view/11182.htm" target="_blank">氧化物</a>时则呈褐色或黑色；含分散状有机质和硫化铁时呈灰色或黑色；若粘土岩中含有较多的海绿石、绿泥石、孔雀石、蓝铜矿时，则呈绿色或蓝色。<br />　　粘土岩是分布最广的沉积岩，约占沉积岩总量的60—70%。粘土岩具有独特的物理性质，如可塑性、耐火性、烧结性、膨胀性、吸附性等等，因而在工农业方面有着广泛的用途。近年来，在黑色页岩和碳质页岩中还发现含有稀有元素和稀土元素，构成具有工业价值的矿床。粘土岩是重要的生油岩和油气藏的盖层，研究粘土岩具有重要的经济意义。<div ><span >页岩</span></div><BR><div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">    <tbody>        <tr>            <td>            <div ><a href="http://baike.baidu.com/pic/9/1177138905618257.jpg" target="_blank"><img title="点击查看大图" alt="" hspace="5" src="http://baike.baidu.com/pic/9/1177138905618257_small.jpg" align="right" vspace="5" border="0" /></a> 粘土岩的一种。成分复杂，除<a href="http://baike.baidu.com/view/475392.htm" target="_blank">粘土矿物</a>（如<a href="http://baike.baidu.com/view/143458.htm" target="_blank">高岭石</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/377160.htm" target="_blank">蒙脱石</a>、水云母、拜来石等）外，还含有许多碎屑矿物（如石英、长石、云母等）和自生矿物（如铁、铝、锰的氧化物与氢氧化物等）。具页状或薄片状层理。用硬物击打易裂成碎片。是由粘土物质经压实作用、<a href="http://baike.baidu.com/view/85945.htm" target="_blank">脱水</a>作用、重结晶作用后形成。常见类型有：①黑色页岩。含较多的有机质。②碳质页岩。含有大量已碳化的有机质，常见于煤系地层的顶底板。③油页岩。含一定数量的沥青，黑棕色，浅黄褐色等，层理发育，燃烧有沥青味。④硅质页岩。含有较多的玉髓、蛋白石等。⑤铁质页岩。含少量铁的氧化物、氢氧化物等。多呈红色或灰绿色。在红层和煤系地层中较常见。 </div>            </td>        </tr>    </tbody></table></div><br /> ]]></description>
		<eb:creationDate>2007-05-07 19:55:11</eb:creationDate>
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    <item>
		<title><![CDATA[ [转]非蒸发岩 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/562.html</link>
		<description><![CDATA[ <div ><span ></span></div><div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">    <tbody>        <tr>            <td>            <div >石灰岩<br /><br />limestone<br /><br />一种沉积<a href="http://baike.baidu.com/view/121537.htm" target="_blank">碳酸岩</a>。主要成分为方解石，有时含少量白云石，常混入石英、长石、云母和粘土矿物等。呈灰色或灰白色，性脆，硬度较小，用铁器易划出擦痕遇稀盐酸剧烈起泡。石灰岩按成因可划分为粒屑石灰岩（流水搬运、沉积形成）、生物骨架石灰岩和化学、生物化学石灰岩；按结构构造还可进一步细分，如竹叶状灰岩、鲕状灰岩、团块状灰岩等。石灰岩易溶蚀，故在石灰岩地区多形成石林和溶洞，称为喀斯特地形。它是烧制石灰和水泥的主要原料，也是制化肥和电石的原料，还被用于冶炼钢铁、制糖、陶瓷、玻璃、印刷等工业。 </div>            <div ><strong></strong></div>            <div ><strong>白云岩</strong><br /><br />在野外常用的名称有下列几种：<br /><br />①泥晶白云岩：由小于0.005 <a href="http://baike.baidu.com/view/92333.htm" target="_blank">毫米</a>的泥晶白云石组成，结<br /><br />构均匀，具显微层理，生物残体很少，有时可见介形类化石，多为原生白云岩。<br /><br />②微- 细晶白云岩：晶体大小不一，晶形颇佳，外貌颇似砂糖，野外可用砂糖<br /><br />状白云岩称之，往往由其他类型的白云岩重结晶而成。<br /><br />③藻白云岩：与藻灰岩相似，即由藻类化石组成的白云岩，我国元古代和震旦<br /><br />纪地层中的白云岩大多属于此类，可能是原生白云岩类型。<br /><br />④生物白云岩及生物碎屑白云岩：可见其中的化石残体，多由生物碎屑灰岩经<br /><br />白云岩化交代作用而成。<br /><br />⑤内碎屑白云岩：根据其中的碎属大小又可分为<a href="http://baike.baidu.com/view/571227.htm" target="_blank">砾</a>屑、砂屑、粉屑白云岩。它<br /><br />们常以夹层的形态见于一般白云岩层中。形成于浅海上部或潮间带以上的环境中，<br /><br />其碎屑即由波浪或水流冲击而成。<br /><br />⑥鲕状白云岩：这是一类次生的白云岩，即由鲕粒石灰岩经白云岩化作用而成。<br /><br />由于其孔隙度较大，常为石油或地下水的理想储藏层。<br /><br />就白云岩的成因而言。从其形成条件而言，可将白云岩分为三类：原生白云岩：原地沉积的白云岩，是在干燥炎热的气候（28℃～35℃）下蒸发作用而成。<a href="http://baike.baidu.com/view/94121.htm" target="_blank">盐度</a>高，<a href="http://baike.baidu.com/view/2630.htm" target="_blank">水</a>浅（0 ～3 米深的潮汐带上），PH值高于8.3 的咸化潟湖或<a href="http://baike.baidu.com/view/135302.htm" target="_blank">海湾</a>中形成，也可在陆上咸湖中形成，并常伴生有膏盐层。<br /><br />成岩白云岩：在碳酸钙沉淀过程中，被白云石交代而成，通常分布不连续，在石灰岩层中呈透镜体状或斑块状，有时也成层状分布，延伸一定距离。<br /><br />次生白云岩：或称后生白云岩，分布局限，常见于断裂构造带。 </div>            <div ></div>            <div ></div>            <div >铝质岩<br /><br />aluminous rock<br /><br />一种富含铝矿物的沉积岩。主要组成矿物是铝的氢氧化物（三水铝石、一水软铝石、一水硬铝石等），其次是石英、玉髓、菱铁矿、方解石及各种粘土矿物。其化学成分特点是Al2O3＞SiO2。风化后多为灰色， 含铁高时为灰褐色，具鱼卵状、豆状结构。当Al2O3＞40％，且Al2O3／SiO2＞2时，则构成铝土矿。按成因可分为两种类型：红土和红土型铝土矿；沉积型铝质岩和铝土矿。前者形成于热带或亚热带；后者多形成于海湖盆地。铝土矿可用来提炼金属铝，亦是重要的耐火材料。 </div>            <div ></div>            <div >            <div ><span >铁质岩</span></div>            <div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">                <tbody>                    <tr>                        <td>                        <div ><a href="http://baike.baidu.com/pic/39/11543356427735487.jpg" target="_blank"><img title="点击查看大图" alt="" hspace="5" src="http://baike.baidu.com/pic/39/11543356427735487_small.jpg" align="right" vspace="5" border="0" /></a> &nbsp; &nbsp; 含大量铁矿物的<a href="http://baike.baidu.com/view/7025.htm" target="_blank">沉积岩</a>，若其中铁矿物含量很高达到工业品位时，即为沉积铁矿。铁质沉积岩中常见的铁矿物包括<a href="http://baike.baidu.com/view/23079.htm" target="_blank">赤铁矿</a>、针铁矿、<a href="http://baike.baidu.com/view/8778.htm" target="_blank">褐铁矿</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/23118.htm" target="_blank">磁铁矿</a>等。赤铁矿是前<a href="http://baike.baidu.com/view/11119.htm" target="_blank">寒武纪</a>和显生宙铁质岩的重要组分。针铁矿是中生代铁质岩的主要组分，磁铁矿在前寒武纪铁质岩中大量存在，常与<a href="http://baike.baidu.com/view/129222.htm" target="_blank">燧石</a>呈纹层状互层；铁的碳酸盐主要以菱铁矿形式出现，在一些非海相的富含有机质的泥岩中，尤其是煤系中，菱铁矿常呈结核体或放射状球粒结构的菱铁矿产出；铁的硫化物包括黄铁矿和白铁矿。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 前寒武纪沉积铁质岩：主要由碧玉铁质岩、磁铁矿石英岩、燧石铁质岩等组成，其特征是磁铁矿、赤铁矿层与<a href="http://baike.baidu.com/view/500154.htm" target="_blank">碧玉岩</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/387231.htm" target="_blank">石英岩</a>、燧石岩共生，构成条带状或纹层状构造。我国鞍山式铁矿即为此类岩石经变质作用产物。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 海相沉积铁质岩：与海相沉积有关的铁质岩矿床有鲕状赤铁矿岩、鲕绿泥石铁质岩和菱铁矿岩等。鲕状赤铁矿岩常形成大型铁矿，如法国的洛林铁矿、美国的克林顿铁矿以及我国北方的宣龙式铁矿、南方的宁乡式铁矿。矿石主要由赤铁矿鲕粒组成，形成于滨海环境。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 菱铁矿岩分布于我国贵州、陕西等省，可构成一定规模的矿床，菱铁矿是典型的成岩矿物，因此菱铁矿矿床大多属成岩期形成的层控矿床。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 湖沼相铁质岩：产于某些中、高纬度的沼泽与湖泊中，矿石的结构有鲕状、结核状、球粒状、疏松土状等。矿石成分以针铁矿常见，其次是菱铁矿、蓝铁矿。古代的湖沼相铁矿常与含煤地层共生，矿石成分以菱铁矿为主。 <br /></div>                        </td>                    </tr>                </tbody>            </table></div>            </div>            <div ></div>            <div >            <div ><span >锰质岩</span></div>            <div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">                <tbody>                    <tr>                        <td>                        <div ><a href="http://baike.baidu.com/pic/39/1154335739828161.jpg" target="_blank"><img title="点击查看大图" alt="" hspace="5" src="http://baike.baidu.com/pic/39/1154335739828161_small.jpg" align="right" vspace="5" border="0" /></a> &nbsp; &nbsp; 富含锰矿物的沉积岩称为锰质岩，当锰含量达到工业品位时即构成锰矿石。含锰的矿物主要有锰的氧化物及氢氧化物、碳酸盐、磷酸盐和锰的硫化物等。软锰矿常呈鲕状或土块状集合体；硬锰矿呈葡萄状、鲕状或细晶集合体；水锰矿则呈鲕状或致密块状产出。菱锰矿主要呈结晶粒状或鲕状出现。锰方硼石是无水氯硼酸矿物，一股呈细粒集合体，具假鲕构造。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 海相沉积锰质岩：分布于古陆边缘的浅海近岸地带，矿层位于沉积间断面上的海侵层序的底部。矿体呈层状或透镜状，层位稳定。世界上一些大型锰矿，如苏联尼柯波尔第三纪锰矿床，澳大利亚葛罗特白垩纪锰矿床均属此类。我国此类矿床的已知成矿时代有前<a href="http://baike.baidu.com/view/135982.htm" target="_blank">震旦纪</a>、震旦纪、<a href="http://baike.baidu.com/view/20006.htm" target="_blank">奥陶纪</a>、泥盆纪、二叠纪和三叠纪。 <br /><br />&nbsp; &nbsp; 湖相沉积锰质岩可构成小型矿床，主要产于第四纪地层中，成因与热泉有关。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 现代海洋沉积铁锰结核：铁、锰结核在太平洋、大西洋、印度洋洋底有广泛分布。呈球状、半球状、饼状或不规则状，由核心和含矿包壳组成。核心的成分经常是熔岩和火山碎屑岩，结核的包壳呈同心圆状构造，主要由铁锰氧化物组成。来自洋底的铁锰结核，一般呈土黑色。在铁锰结核中还含有可综合利用的Cu、&nbsp;&nbsp;Co、Ni、V等元素，因而有很大的经济意义。<br /></div>                        </td>                    </tr>                </tbody>            </table></div>            </div>            <div >磷质岩<br /><br />phosphatic rock<br /><br />富含磷酸盐矿物的沉积岩。其主要含磷矿物为氟氯磷灰石、细晶磷灰石和胶磷矿，混入物有砂、粉砂、粘土、方解石和石英等。按五氧化二磷的含量可分为含磷沉积岩(P2O5＜8％）、磷质岩（P2O5 8％～18％）和磷块岩（P2O5＞18％）。常具层状、鲕状、豆状和结核状结构构造。按成因，磷块岩又可分为异化（地）磷块岩、正化（原地）磷块岩和生物磷块岩。地史上，震旦纪晚期至寒武纪早期、二叠纪、白垩纪至早第三纪是磷质岩的重要形成时期。磷块岩是重要的化肥原料。 </div>            </td>        </tr>    </tbody></table></div><div ><span >硅质岩</span></div><div width="90%"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%" border="0" class="htb wr">    <tbody>        <tr>            <td>            <div ><a href="http://baike.baidu.com/pic/39/11543111054417131.jpg" target="_blank"><img title="点击查看大图" alt="" hspace="5" src="http://baike.baidu.com/pic/39/11543111054417131_small.jpg" align="right" vspace="5" border="0" /></a> &nbsp; &nbsp; <a href="http://baike.baidu.com/view/7025.htm" target="_blank">沉积岩</a>中以<a href="http://baike.baidu.com/view/27254.htm" target="_blank">二氧化硅</a>为主要成分的岩石叫做硅质岩。其主要矿物成分是自生<a href="http://baike.baidu.com/view/35665.htm" target="_blank">石英</a>、<a href="http://baike.baidu.com/view/1557.htm" target="_blank">玉髓</a>和<a href="http://baike.baidu.com/view/23516.htm" target="_blank">蛋白石</a>。硅质岩有多种工业用途。如<a href="http://baike.baidu.com/view/129222.htm" target="_blank">燧石</a>以其硬度大，可作为研磨原料和硅质耐火材料；<a href="http://baike.baidu.com/view/131396.htm" target="_blank">碧玉</a>也以坚硬致密和色泽美丽作为细工石料。硅藻土因具有强烈的吸附性在日用化工、制糖业和净水工业等多种部门中都有广泛的用途。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 硅藻土主要由古代的硅藻遗体组成。主要化学成分是含水的SiO2。矿物成分主要为蛋白石—A。硅藻土具有典型的硅藻生物结构，具有微细的纹理。纯净的硅藻土呈白色，外观呈土状易于碎裂成粉末，易溶于碱而不溶于酸，吸附性强，熔点高。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 海绵岩主要由硅质海绵骨针组成，矿物成分主要为蛋白石。外貌为细粒状，呈灰绿色或黑色，疏松的海绵岩胶结程度较差，其中夹有粘土和砂。坚硬的海绵岩其内的骨针被蛋白石、玉髓等硅质矿物所胶结，以海相成因为主。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 放射虫岩主要由硅质放射虫介壳组成，具有质轻硬度小的特点。坚硬的放射虫岩中的放射虫介壳完全被氧化硅胶结。放射虫软泥广泛主要分布于现代热带海洋沉积中。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 板状硅藻土和蛋白土主要由棱角状或球粒状蛋白石质点组成，多数具有微孔构造，呈透镜体产出。板状硅藻土较硫松，呈粉状，颜色较浅。蛋白土坚硬，贝壳状断口，颜色较深，常呈暗灰或灰黑色。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 碧玉岩主要矿物成分是自生石英，可含有少量生物遗体，如放射虫、海绵骨针等。碧玉岩因含氧化铁而呈现各种颜色，常为红色、绿色或灰黄色，使岩石具斑杂状色调。<br /><br />&nbsp; &nbsp; 燧石岩主要由微晶石英和玉髓组成。岩性致密坚硬，具贝壳状断口。颜色因含杂质不同而变。显微镜下纯净燧石是一种无色的微晶石英集合体。燧石形成于三种不同类型的地层单元：碳酸盐岩中的燧石结核；稳定地区的层状燧石；超盐度湖泊环境的燧石。<br /></div>            </td>        </tr>    </tbody></table></div> ]]></description>
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		<title><![CDATA[ 地质灾害危险性评估技术要求 ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/561.html</link>
		<description><![CDATA[ 附件 ]]></description>
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		<title><![CDATA[ [转贴]区域环境地质调查总则（试行） ]]></title>
		<link>http://blog.tom.com/yu_h_p/article/560.html</link>
		<description><![CDATA[ 见附件！ ]]></description>
		<eb:creationDate>2006-04-29 20:55:58</eb:creationDate>
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