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青藏高原東南部地區(qū)地殼電性結(jié)構(gòu)特征研究

發(fā)布時間:2017-09-17 06:43

  本文關(guān)鍵詞:青藏高原東南部地區(qū)地殼電性結(jié)構(gòu)特征研究


  更多相關(guān)文章: 大地電磁測深 藏東南 電性結(jié)構(gòu) 高導(dǎo)體


【摘要】:青藏高原是大陸板塊碰撞的典型地區(qū),它的形成是印度板塊和亞歐板塊相互碰撞的結(jié)果,兩大板塊至今仍然在以一定的速率相互擠壓碰撞。因此,青藏高原也被稱為研究地球內(nèi)部動力學(xué)和地質(zhì)變化的天然實驗室,尤其藏東南地區(qū)的深部結(jié)構(gòu)和物質(zhì)狀態(tài)是研究青藏高原動力學(xué)機制的關(guān)鍵點之一。本文以“大陸電磁標準網(wǎng)實驗研究(Sino Probe-01)”項目為依托,通過在藏東南地區(qū)采集的大地電磁測深剖面數(shù)據(jù),來研究其深部的地殼電性結(jié)構(gòu)以及物質(zhì)狀態(tài)的問題,并通過相關(guān)的數(shù)據(jù)處理流程和NLCG二維、三維反演方法,獲得了藏東南地區(qū)深部的電性結(jié)構(gòu)模型,此模型揭示出研究區(qū)上地殼普遍分布規(guī)模不等的高阻體,而中下地殼普遍分布高導(dǎo)體,平均厚度大于20公里,上地幔蓋層則以高阻體為主,呈現(xiàn)電阻率值縱向分層的特點。值得注意的一點是,中下地殼高導(dǎo)層并不是廣泛連續(xù)地分布,而是呈局部分布的形式,高導(dǎo)體之間連通性較差。此外,在甲?ā嗖紡堝e斷裂附近,有一條明顯的條帶狀高導(dǎo)體橫穿斷裂分布,此高導(dǎo)體前端已經(jīng)越過班公—怒江斷裂,在二維反演模型中,班怒斷裂北側(cè)高阻體底部約40公里處,存在一條低阻通道,電阻率值為十幾歐姆米,推測此低阻通道即為前述高導(dǎo)體的反映,其橫穿斷裂的分布情況可能與熱擴散效應(yīng)有關(guān)。另外,研究區(qū)內(nèi)在拉薩地塊東部分布近似南北向延伸的高導(dǎo)體,其周圍被高阻體包圍,南端則到達嘉黎斷裂。作者認為,藏東南地區(qū)中下地殼存在相對軟弱的高導(dǎo)體,這些高導(dǎo)體的存在可能使得下方地殼與上地幔蓋層不能強烈的耦合,因此,三維電性結(jié)構(gòu)水平切片中顯示的高導(dǎo)區(qū)域有可能是解耦的區(qū)域。此外,研究并沒有發(fā)現(xiàn)下底界面在80、90km左右且呈大規(guī)模條帶狀分布的下地殼流,而僅僅是厚度在20公里左右、相互之間連通性較差的中下地殼高導(dǎo)體,高導(dǎo)體有可能僅僅保持一種塑形蠕變的狀態(tài),并沒有明顯的“管流”痕跡,這種模型與東向逃逸的連續(xù)管道流模型并不相符。
【關(guān)鍵詞】:大地電磁測深 藏東南 電性結(jié)構(gòu) 高導(dǎo)體
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2016
【分類號】:P631.3
【目錄】:
  • 摘要5-6
  • Abstract6-10
  • 第1章 引言10-17
  • 1.1 研究目的與意義10-11
  • 1.2 項目背景11
  • 1.3 研究區(qū)地球物理研究概況11-15
  • 1.4 研究內(nèi)容與科學(xué)問題15
  • 1.5 研究預(yù)期結(jié)果15
  • 1.6 本文完成的研究工作15-17
  • 第2章 大地電磁測深理論基礎(chǔ)17-23
  • 2.1 方法綜述17
  • 2.2 大地電磁場特征與場源17-18
  • 2.3 大地電磁測深法的工作原理18-19
  • 2.4 電磁場的基本方程19-23
  • 第3章 大地電磁測深數(shù)據(jù)的采集、處理及分析方法23-41
  • 3.1 野外數(shù)據(jù)采集與處理23-26
  • 3.2 測深曲線數(shù)據(jù)質(zhì)量分析26-28
  • 3.3 阻抗張量分解28-34
  • 3.3.1 Line1阻抗張量分解結(jié)果29-31
  • 3.3.2 Line2阻抗張量分解結(jié)果31-34
  • 3.4 相位張量分析34-38
  • 3.5 感應(yīng)矢量分析38-41
  • 第4章 大地電磁測深數(shù)據(jù)反演41-56
  • 4.1 大地電磁測深數(shù)據(jù)反演綜述41-44
  • 4.1.1 一維反演41
  • 4.1.2 二維反演41-43
  • 4.1.3 三維反演43-44
  • 4.2 研究區(qū)Line1、Line2測線二維反演44-53
  • 4.2.1 二維反演前的研究工作44-46
  • 4.2.2 Line1測線二維反演結(jié)果46-50
  • 4.2.3 Line2測線二維反演結(jié)果50-53
  • 4.3 研究區(qū)三維反演53-56
  • 4.3.1 三維反演前的準備工作53-54
  • 4.3.2 三維反演結(jié)果54-56
  • 第5章 青藏高原東南部地殼電性結(jié)構(gòu)特征及其地質(zhì)涵義56-78
  • 5.1 研究區(qū)內(nèi)主要地體與主要地質(zhì)界線56-58
  • 5.1.1 拉薩-岡底斯地體56
  • 5.1.2 班公-怒江縫合帶56-57
  • 5.1.3 羌塘地體57-58
  • 5.2 青藏高原東南部地殼電性結(jié)構(gòu)二維反演結(jié)果分析58-60
  • 5.3 青藏高原東南部地殼電性結(jié)構(gòu)三維反演結(jié)果分析60-66
  • 5.4 青藏高原東南部地殼電性結(jié)構(gòu)三維模型可靠性驗證66-71
  • 5.4.1 三維反演部分測點擬合結(jié)果66-67
  • 5.4.2 二維反演與三維反演結(jié)果對比67-69
  • 5.4.3 青藏高原東南部地殼電性結(jié)構(gòu)一維bostick頻深轉(zhuǎn)換結(jié)果69-71
  • 5.5 基于電性結(jié)構(gòu)模型的區(qū)域物質(zhì)狀態(tài)研究71-78
  • 第6章 結(jié)論與建議78-82
  • 6.1 論文完成的主要工作78-79
  • 6.2 論文的主要成果79-80
  • 6.3 論文主要創(chuàng)新點80
  • 6.4 論文的不足及未來的工作展望80-82
  • 致謝82-83
  • 參考文獻83-88

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本文編號:867870

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