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2013年1月11日云南省镇雄县发生特大山体滑坡灾害,造成赵家沟村民小组46人遇难和严重经济损失。基于数次滑坡现场调查和勘查所获得的基础数据,本文对滑坡特征及变形失稳机理进行了较系统的研究。(1)滑坡发育在崩坡积体中,坡体自后缘向前缘具有黏粒含量、密实度增加而孔隙度、透水性减小的特点;(2)滑坡后缘为飞仙关组强风化粉砂岩与崩坡积体的接触界面,滑动带为崩坡积体内含砾粉质黏土坡积层;(3)滑坡发生前,坡体后缘已发育张拉裂缝,前缘已发生小型鼓胀破坏,属典型蠕滑-拉裂变形破坏模式;(4)滑坡具有分块先后滑动特点,左、右及后缘边界坡体在主滑体后发生滑动,滑移过程中也存在分区现象;(5)滑带土为低液限含砾黏性土,呈液化流塑状态,抗剪强度低;(6)启程高速是斜坡应变能长期积累、瞬间释放的结果,滑程高速与滑坡体冲击液化有关,部分滑体存在临空飞行现象。建议加强滑源区两侧裂缝的变形监测和乌蒙山区类似坡体的灾害预警。 相似文献
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镇雄地区二叠系茅口组灰岩中部发育薄层状硅质岩夹层,本次工作对漆树湾及石场坝路线茅口组中部硅质岩夹层采取样品10件,并将样品磨制成薄片10片。对薄片进行镜下观察发现,硅质岩内普遍发育富液相气液两相流体包裹体。通过对所取10块硅质岩进行稀土元素分析测试,结果表明,稀土元素总量较低,LREE/HREE平均值范围为13.47~34.02;Ce/Ce~*平均值变化范围为0.29~0.51,为负异常;Eu/Eu~*平均值变化范围为1.19~1.31,为弱正异常。对比扬子地台南北缘二叠系层状硅质岩稀土元素特征发现,扬子地台西部镇雄地区层状硅质岩稀土元素地球化学特征与扬子南北缘层状硅质岩整体差异较大。但(La/Yb)_N,(La/Ce)_N等部分地球化学参数与扬子南缘相对接近,体现出二者具有一定的亲缘性。综合分析认为,镇雄地区二叠系茅口组硅质岩形成于受峨眉山玄武岩活动影响的陆表海环境背景,硅质岩以热水沉积成因为主。 相似文献
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云南省镇雄县锅厂勘查区含煤地层各煤层的硫分变化极大,特别是在纵向剖面上表现尤其明显,自下而上由特低硫煤变为中高~高硫煤,且有一定的规律可循。通过该区勘查所获的地质资料进行分析,发现沉积环境的变化是影响煤层硫分变化的重要因素。 相似文献
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殷跃平 《中国地质灾害与防治学报》2013,(1):4-5
导致46人遇难的云南镇雄"1·11"山体滑坡灾害引起了巨大的社会反响。2013年1月16日,国土资源部又派出第二批专家组赶赴镇雄滑坡灾害现场进一步开展调查,并会同云南省国土资源厅专家组,分析研究1月12日无人机对滑坡区域拍摄的高分辨率航空影像等精确资料,在开展实地勘察的同时,又走访了果珠乡高坡村赵家沟村民组近40名村民,经过调查研究,对镇雄滑坡灾害有了较为明确的认识。 相似文献
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云南镇雄地区新发现羊场超大型磷矿沉积环境及资源潜力分析 总被引:1,自引:0,他引:1
云南镇雄羊场磷矿是近年来新发现的超大型磷矿床,隐伏于羊场背斜核部。本文对羊场磷矿的矿床地质特征、成矿背景、沉积环境与沉积相、矿体特征及空间分布等进行了研究,认为矿床形成于早寒武世梅树村期,矿体赋存于梅树村组碳酸盐岩含磷岩系中;沉积环境为浅海碳酸盐台地干热潮坪环境(潮间-潮下带),沉积相为潮间-潮下间歇高能富白云岩、磷块岩相,由北西往南东海水逐渐变深,矿化变弱,矿体总体从聚磷盆地中心向周边有变薄趋势;矿床类型为海相沉积型层状磷块岩矿床。矿床形成过程为上升的海流把富磷的海水带到浅海地带时,由于温度升高和压力降低,使磷以磷酸钙的形式沉积于浅海地带的边缘上,形成规模巨大的磷矿;另外,沉积环境的旋回性变化伴随着生物、化学和物理作用对磷的溶解、迁移、富集和叠加改造再沉积的反复进行,致使磷矿层聚集存在多期和多层结构,矿层变厚矿石品位变富;在成矿后矿体受羊场背斜的叠加改造,使磷矿层再次变富变厚,矿床规模进一步变大。在钻探验证基础上,分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级品圈定了工业磷矿体,并系统估算了羊场磷矿全区控制+推断磷矿石资源量;同时采用综合地质要素法、三维空间定位模型预测法分标高段预测了磷矿石潜在资源,认为羊场地区有望成为世界级磷矿资源基地。通过地层对比和沉积环境特征分析,认为羊场背斜东约20.0 km的芒部背斜,为寻找隐伏磷矿的另一有利地段。 相似文献
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堰塘硫铁矿产于上二叠统峨眉山玄武岩组底部,与下伏下二叠统茅口组呈明显假整合接触。矿层层位稳定,找矿标志明显,外围具有较好的找矿前景。 相似文献
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滇东北镇雄煤田晚二叠世煤中硫的可选性 总被引:1,自引:0,他引:1
通过对云南省东北部昭通市镇雄干沟乡荣兴煤矿C5煤层原煤筛分浮沉实验的研究,分析了该煤层中全硫及形态硫在不同粒度级和密度级中的分布规律。结果显示,全硫和黄铁矿硫在各粒度级煤中分布较均匀,其含量在各密度级煤中的分布随密度级的增大而增大。该煤层的破碎解离性质较差,但其粒度小于3.0 mm时,可分离出含2.35%全硫的浮煤(浮煤产率达88%)。总体来看,高密度级中,黄铁矿硫>95%;低密度级中,黄铁矿硫<65%,有机硫占30%左右,但其全硫较低。因此,可通过物理方法使浮煤中的硫分降低。 相似文献
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