小野妹渣
Scientist do you know how big the area to cover?Gordon Leslie Ada (born 6 December 1922) is an Australian microbiologist best known for his long leadership of the John Curtin School of Medical Research at the Australian National University where Peter C. Doherty and Rolf Zinkernagel performed their Nobel winning research in his Ada was born in 1922 in Sydney. He studied at the University of Sydney, graduating BSc in 1943, an MSc in 1946. After completing his Masters he went to London to work for the National Institute for Medical Research, staying in London until 1948. When he returned to Australia he conducted research at the Walter and Eliza Hall Institute of Medical Research under director Frank Macfarlane Burnet and was involved in the establishment of the Biochemistry and Biophysics Research Unit with Henry Holden. At the Hall Institute he initially worked on virology including the viruses influenza and Murray Valley encephalitis, and was awarded his DSc by the University of Sydney in 1959. From 1962 he worked on immune reactions, demonstrating that antigens are not present in antibody-producing cells, in support of the clonal selection 1968 Ada was appointed head of the Microbiology Department at the John Curtin School of Medical Research at the Australian National University, taking over from Frank Fenner. He held the position for 20 years; during his directorship the school became an international centre for the cellular immune response. He was also active in the World Health Organisation from 1971, his involvement lasting over 20 years. Ada left Australia in 1988 becoming Associate Director and then Director of Johns Hopkins School of Hygiene and Public Health in is currently a visiting Professor at John Curtin, and is involved with the development of a HIV vaccine and has written a popular science title on vaccinations, Vaccination: The Facts, the Fears, the Future published in Gorrie, (October 3, 1802 – June 29, 1855) physician, scientist, inventor, and humanitarian, is considered the father of refrigeration and air conditioning
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安全管理是实现安全最好的选择,安全管理的 毕业 论文写作过程中,适当的引用参考文献有助于提高论文的质量。下面是我带来的关于安全管理论文参考文献的内容,欢迎阅读参考!安全管理论文参考文献(一) [1] 李东,左莉. 我校学生安全意识和法纪观念的现状及对策研究[J]. 考试周刊. 2012(04) [2] 伏湘. 桥头堡建设背景下云南中等职业院校校企合作研究[D]. 云南师范大学 2013 [3] 于瓛. 完善高职院校二级管理模式研究[D]. 内蒙古师范大学 2014 [4] 刘丽萍. 基于协同创新理念的G学院校企合作研究[D]. 南昌大学 2014 [5] 方展画,王东. 美国校园危机管理探究--兼论国内高校突发事件的应对策略[J]. 大学 教育 科学. 2011(04) [6] 郭伟,王金荣,李碧华. 高职院校大学生安全意识现状与对策[J]. 广西教育学院学报. 2011(04) [7] 孟顺芬. 中学生厌学英语状况调研[D]. 云南师范大学 2011 [8] 丁晓霞. 楚雄民族中等专业学校发展策略研究[D]. 云南师范大学 2007 [9] 喻问琼. 日本防灾 安全教育 的 经验 和我国学校的安全教育[J]. 教育探索. 2011(07) [10] 王文湛主编.学校安全工作指南[M]. 光明日报出版社, 2005 [11] 陈向明着.质的研究 方法 与社会科学研究[M]. 教育科学出版社, 2000 [12] 李全庆. 学校安全教育的主要模式、驱动机制与路径选择[J]. 中国 安全生产 科学技术. 2011(06) [13] 施红斌,王廷玥. 大学生安全意识与安全技能调查 报告 --以江苏某高校学生为例[J]. 新疆职业教育研究. 2011(02) [14] 刘彦敏,赵建军. 浅析中小学生安全教育[J]. 现代农村科技. 2011(09) [15] 钟娜. 浅谈幼儿园安全教育[J]. 才智. 2011(11) 安全管理论文参考文献(二) [1] 谭恒. 21世纪以来中越边境民族地区幼儿教育发展研究[D]. 云南师范大学 2013 [2] 崔冀. 散居地朝鲜族学校教育发展现状[D]. 延边大学 2014 [3] 苟琳. 西部地区义务教育“成长性均衡”发展研究[D]. 云南师范大学 2014 [4] 张雄华. 临沧市L区农村中小学现代远程教育工程现状及发展研究[D]. 云南师范大学 2011 [5] 王海燕. 21世纪以来瑞典中小学可持续发展教育研究[D]. 云南师范大学 2014 [6] 赵曙. 边境教育安全视域下的国门学校发展研究[D]. 云南师范大学 2013 [7] 刘丹. 认同视角下的澳大利亚民族教育政策变迁研究[D]. 西北师范大学 2014 [8] 尹海燕. 加拿大民族教育政策变迁研究[D]. 西北师范大学 2014 [9] 伍秋婵. 民族自治县义务教育城乡师资均衡发展研究[D]. 云南师范大学 2014 [10] 昝赤玉. 网络环境下的“阳光部落”助学服务平台设计研究[D]. 江南大学 2014 [11] 杜晓华. 教会在石门坎的办学经验及现代启示[D]. 贵州师范大学 2014 [12] 朱静静. 云南边境民族学校与社区共享 文化 信息资源的策略研究[D]. 西南大学 2014 [13] 罗绒曲批. 四川藏区一类模式教学的困境与对策研究[D]. 四川师范大学 2014 [14] 金香花. 朝鲜族留守 儿童 放学后的生存与教育问题研究[D]. 延边大学 2014 [15] 关爱玲. 云南省建水县幼儿园教师生存与专业发展现状研究[D]. 云南师范大学 2014 安全管理论文参考文献(三) [1] 张芳芳,张永成,骆汉宾. 房地产企业施工阶段安全保障体系研究[J]. 土 木工 程与管理学报. 2013(04) [2] 卢阳. 谈我国建设工程安全生产管理问题与对策研究[J]. 山西建筑. 2012(30) [3] 曾力勇. 不确定条件下房地产企业投资决策模型研究[D]. 湖南大学 2007 [4] 马建军,陈凤林. 论以企业安全发展伦理为重点的企业安全文化建设[J]. 中共银川市委党校学报. 2012(04) [5] 刘卡丁,郑兰兰,周诚. 我国城市轨道交通安全保障体系研究[J]. 土木工程与管理学报. 2011(04) [6] 田原. 房地产开发企业安全管理[J]. 现代职业安全. 2011(08) [7] 曾力勇. 不确定条件下房地产企业投资决策模型研究[D]. 湖南大学 2007 [8] 吴贤国,张立茂,余宏亮,余明辉. 基于知识集成的地铁施工安全风险识别专家系统研究[J]. 施工技术. 2012(13) [9] 陈必安. 房地产企业综合竞争力分析与提升策略研究[D]. 天津大学 2009 [10] 张孟春. 建筑工人不安全行为产生的认知机理及应用[D]. 清华大学 2012 [11] 张登伦. 机电安装工程项目施工安全风险管理研究[D]. 中国矿业大学(北京) 2013 [12] 王原博. 日本煤矿安全监察与管理理念[J]. 陕西煤炭. 2011(02) [13] 姚崎. 房地产建设施工现场的安全管理[J]. 企业技术开发. 2011(01) [14] 余建强,周晓冬. 我国建筑工程安全标准体系的现状分析[J]. 工程管理学报. 2010(03) [15] T. Rivas,. Matías,J. Taboada,A. Argüelles. Application of Bayesian networks to the evaluation of roofing slate quality[J]. Engineering Geology . 2007 (1) 猜你喜欢: 1. 有关安全管理论文参考文献 2. 最新仓储管理论文参考文献 3. 安全管理论文参考 4. 安全管理论文参考文献 5. 有关安全管理论文参考文献
一个人淋着雨
(Consultant,Minoil Exploration,PO Box 325,Wandin,)
(Consultant,Continental Resources,197 Canterbury Rd,Canterbury,)
(School of Earth Sciences,University of Melbourne,Parkville,)
摘要澳大利亚大陆被一套大陆尺度的线性构造网所切割,它们与地质的、地球物理的和地貌的岩石圈表象有关。一系列有规律分布的线性构造集中带成为大陆尺度的走廊,但也可分解为单个的线性片段。这种分段过程可从大陆尺度到露头尺度。
西北澳的G3和G5重力走廊是古线性构造经受了从古元古代到全新世多次复活的例子。G5与元古宙Halls Creek活动带及其侧旁的Fitzmaurice活动带相一致。G5走廊可向海外延至Arafura盆地,影响到这种沉积系的构造—沉积史。G3与西北澳元古宙King Leopolol活动带一致,并可被追索到3000km以外的东海岸。
澳大利亚的主要矿物和油气资源优先分布于大陆尺度线性构造的交叉处。线性构造反映了基底的结构,并成为岩石圈内流体的流动通道。线性构造交叉处在地质构造上是有利地段,在合适的地球化学条件下成为油气和矿化流体运移、沉淀和成矿场所。
关键词线性构造基底构造复活澳大利亚金伯利
1引言和研究史
澳大利亚大陆上的大型线性构造及其与区域构造的关系首先被地质前辈所认识[7]。他认为,澳大利亚的基底结构与一套大陆尺度的地貌构造上的线性构造网络密切相关。他把这种线性构造称为地壳内的“屈服带”(zones of yielding),并认为它们起着含矿流体的有利通道的作用。他的地貌构造工作主要是利用澳大利亚“Great Relief Model”,这是澳大利亚政府1942年委托Hills为防卫而做的一个澳大利亚地形比例模型。Hills发现,主要矿床趋于优选地沿区域线性构造分布,特别是线性构造的交叉处。
O'Driscoll[16]通过对线性构造的详细调查,深化了Hills的工作,O'Driscoll在这方面的著作可追溯到1960年,他明确证实了线性构造与矿产的关系。他的以线性构造为基础的构造模式是1975年Roxby Downs的奥林匹克坝Cu-Au-U矿发现的基础[19,15]。图1是一幅澳大利亚的扩散的布格重力影像,由O'Driscoll通过在洗相过程中摆动底片而获得的。这产生了与现代计算机成像相似的模糊效应;而很好地显示出了几条大陆尺度的线性构造。他常把这种构造叫“走廊”,因为线性构造呈具两条平行边界的带出现。
Campbell[1]指出了沿着南澳的北北西向Port Campbell-Netherby Trough线性构造和东澳中部Cooper-Eromanga盆地[2,14]。线性构造与油气的空间关系。北美地质学家,如Norman[11]和Foster[6]证明了线性构造可用来解释与潜在的和已证实的油气藏有关的基底构造。本文是作者对西北澳线性构造调查的博士论文的部分成果。
图1澳大利亚扩散的布格重力图(据O'Driscoll,1980)
示影响西北澳的几组主要的重力线性构造,沿其走向低角度观看时清晰可辨
2澳大利亚线性构造格局
澳大利亚大陆被一套大陆尺度的线性构造网络所切割,它们最早形成于古元古代,并经历了多次复活事件。O'Driscoll公布了10个大的重力走廊[13],每个都长达百到千公里,并认为是连续的带。另一方面,Hills趋向于认为区域线性构造是分段的,他尝试把各段联合起来以分辨其在大范围内的排列性质。作者的研究表明,大陆尺度的走廊是线性构造分布的集中带(图2),虽然在大陆尺度上显示为走廊,但可分成许多单个的线性段。这种分段性可从大陆尺度到露头尺度,是线性构造尺度不变性的体现[8],产生“线中有线”的效应。据许多资料汇集的545条大型线性构造的走向玫瑰花图[3,4]显示出,其优选方向为NWW—NW和NNE—NE的两组正交系,以及一个S-N向的次要方向。西北澳的NNE向Halls Creek活动带(HCMZ)和NWW向King Leopold活动带(KLMZ)就是这种情况。它们成一个正交系,并经历了从古元古代到全新世的复杂的活动史[18]。
图2几条沿大陆尺度重力走廊集中排列的线性构造
走廊是重力、磁和地形线性排列的集中带,显示连续延展达数千公里
3大陆尺度线性构造的长寿性和复活性实测
O'Driscoll[15]的扩散重力影像上清晰可见G3与G5走廊(图1)。在西北澳,这些线性构造与前寒武和显生宙的深源边界和主要构造单元相符(图3)。下面列举几个例子,说明这些大型线性构造早在元古宙已活动,并经复活而影响到显生宙的构造—沉积史,有时甚至影响到现代。
走廊
NWW向的G3走廊是一条大陆尺度的NWW向线性构造集中带。O'Driscoll[15]和El-liott[3~5]解释出其从西北澳一直延伸到东海岸悉尼附近(图1)。在西北澳,这一走廊与KLMZ吻合(图3),这是一条复活的活动带,其裂谷作用、走滑作用、逆冲作用和岩浆活动持续达1800Ma以上[18]。在其复活的历史中,G3曾作为沿澳大利亚大陆西北缘的冈瓦纳晚古生代—中生代裂谷的一个转换带[18]。二叠—三叠纪断层的展布表明,这一时期的断层作用是成吕德氏系的右行剪切(图4)。断层作用明显集中于重力所解释的G3走廊内。
图3西北澳的区域构造要素
示主要构造走向与重力解释的大陆尺度的线性构造的一致性
图4Canning盆地北部二叠—三叠纪断层作用的略图
它们集中于G3重力走廊南缘,其SN走向的断层显示了沿NWW的G3的右行剪切
图5Arafura盆地构造略图(据McLennen等,1990修改)
NE向Malita地堑向G5的西缘尖灭,而转为NNE向的Calder地堑
走廊
G5走廊是一条重要的重力不连续带,成NNE带穿过西北澳和北澳(图1)。这一走廊与HCMZ及其旁侧构造Fitzmaurice活动带(FMZ)相一致(图3),两者均为多次复活的古基底活动带[17,18]。Bonaparte盆地的东部线性边界与G5走廊的东缘相近。更向北直到海岸外的Arafura盆地,G5走廊可在航磁图上分辨出成双边的基底不连续带[3,4]。其西界与Arafura盆地边缘的Lyndoch Bank断层带相一致(图5),这是一个具复活史的前寒武纪断层带[10]。200m等深线的错开说明了基底断裂对近代的影响。用海洋卫星影像和区域构造资料,可以分辨出横过澳大利亚板块的NNE基底断裂的影响,可能直达印尼的伊利安查亚[5]。
4经济含义
在有利的地球化学条件下,大量的矿物和油气趋向于沿线性构造的边界集中分布,特别在交叉处有较多的发现。在澳大利亚的一些大型矿床和大陆尺度的线性构造的联合图(图6)上,显示了矿床与线性构造交叉处的密切的空间关系。主要的澳大利亚油田也显示了类似的分布,优选地位于交叉处(图7)。
在西北澳,主要的矿床和油气田也与区域线性构造交叉处相符(图8)。NS1线性构造是在陆上用卫星影像解释出来的,到海中它沿Vulcan地堑中的南北向航磁线性构造延伸[12]。NS1与NW向的G11[3,4]的交叉处为Jabiru、Challis、Puffin和Montara油田。在陆上,NS1与G3的交叉处有Canning盆地油田和Ellendale及Noonkanbah含金刚石的钾镁煌斑岩。Cadjebut和Blendevale的密西西比型Pb-Zn矿床位于G3与G5的交叉处,世界级的Argyle金刚石矿位于G5、G11与G12的交叉处。
图6主要矿床与大陆线性构造空间相关的示意图
AG—Argyle金刚石矿;B—Bendigo Au矿;BH—Boken Hill Ag-Pb-Zn矿;C—Cobar Cu-Au矿;CJ—Cadjebut Pb-Zn矿;CH—Coronation Hill Au矿;G—Groote Eylandt Mn矿;K—Kalgoorlie Au/Kambal-da Ni矿;MI—Mt Isa Pb-Zn矿;O—Olympic Dam Cu-Au-U矿;T—Telfer Au矿
图7主要油田与大陆线性构造空间相关的示意图
B—Bass Strait;C—Canning盆地;E—Cooper-Eromanga;N—西北陆棚;P—Petrel/Tern;SR—Scott Reef;ST—Sunrise/Troubadour;T—Timor海
图8西北澳的大型矿床和油气田与大陆线性构造交叉处相关的示意图
AG—Argyle金刚石矿;B—Blina油田;C—Challis油田;CJ—Cadjebut Pb-Zn矿;E—Ellendale金刚石矿;J—Jabiru油田;N—Noonkanbah金刚石矿;SH—Sorby Hills Pb-Zn矿
在较小的尺度上,金伯利高原东南的Halls Creek区的主要矿床(G3/G5交叉处),空间上与据卫星影像线性分析得出的区域性构造走廊一致[3,4]。从卫星资料分辨出的交叉区域构造走廊,HCl、HC2和HC3,是优选线性排列的带。在野外,NE向HC1走廊与NNE向HCMZ(G5)成低角度相交,由一套平行断层、水系、NE向山脉和早元古花岗岩集中带所显示;说明了其长寿性。HC2和HC3的交叉不太确切,如果不用卫星影像则很易忽视。它们在野外主要表现为一系列断层。两个最大的矿床,Koongie Park Pb-Zn-Cu矿和Sally Malay Ni-Cu矿[9],就发观于区域线性构造交叉处。
5结论
有序排列的线性构造集中带被称为大陆尺度的走廊,在许多情况下成连续带切过整个国家。许多这种走廊的古老性由其在古元古代的表象所证实;它们的长寿性由其在漫长时期内的复活所体现。研究表明,这些大陆尺度的线性构造是构造、岩浆和沉积活动的集中带,控制了沿走廊的区域构造和沉积史,如G3和G5。盆地边界的优选排列说明断层活动集中沿着或平行于作为区域深源枢纽带的线性构造。线性构造和矿床及油气田间的空间相关性可在所有尺度中体现,从大陆尺度到局部的尺度。据线性构造理论对奥林匹克坝Cu-Au-U矿的发现,表明这一技术对找矿预测的巨大潜力。在各级尺度上,在有利的地质和地球化学条件下,矿床趋向于与线性构造,特别是其交叉处,密切相关。
线性构造作为能量释放带(如岩浆活动、断层作用等等,以及流体流动带),其交叉处有利于矿物资源的形成和聚集。这可能是由于交叉处是长期的构造活动带。因而,它们是破裂孔隙度增大带,成为深壳和地幔流体的通道,以及不同化学组分的流体的潜在的混合带。在油气探查中,线性构造交叉处将是破裂孔隙度增大处(迁移通道),是剥蚀和沉积的活跃处(含油建造),是高热流处(成熟)和构造活动带(圈闭的形成)。
(宋媛译,宋鸿林校)
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