當前位置:首頁 » 復式別墅 » 上杭復式樓
擴展閱讀
密雲各小區物業電話 2021-11-11 13:16:57
深圳房價高 2021-11-11 13:13:25
拍賣糧證 2021-11-11 13:12:04

上杭復式樓

發布時間: 2021-10-26 17:01:59

復式樓一般買兩層還是怎麼買

  • 復式樓是一類樓型,實際為兩層樓,而非一層分成兩層,每層都有自版己獨立的標准層高,只是兩權層間有一個一樓直通二樓頂的共同的互通空間,從樓下能看到樓上的走廊和欄桿。

  • 在結構上是按兩層樓的結構來做,在房產面積中,算兩層的面積,一樓直通二樓頂的那個公共空間只算一層面積。

  • 面積計算方法是根據層高來計算的,層高低於2.2米,不計入產權。所以,一般復式樓都是按照單層面積來算,也就是開發商說的「買一層,送一層」。

❷ 復式樓一般多高啊一般比普通的貴多少

復式樓一般多要達到五米的的高度。復式樓售價在普通公寓和別墅之間,價格、面積也都在兩者之間。假設一個多形態的小區普通住的宅價格約在5000,那麼復式樓售價就約在8000,別墅要在10000以上。同區中的復式樓售價應該比普通商品房貴20%-50%左右。

❸ 為什麼復式房子比較便宜

復式房是把普通住宅分樓上樓下兩層使用,入戶不通過客廳可進出樓上卧室,樓上休息樓下活動,增加土地利用率,最大限度降底開發成本,其他方面可以參考下面內容:

1、土地利用率高

復式房最大的使用了土地面積,使原本只可以蓋一層的土地,蓋成兩層。把普通住宅分樓上樓下兩層使用,入戶不用通過客廳可直接進出樓上卧室,而樓上休息樓下活動,也增加了土地利用率,最大限度的降低了開發成本。

2、採光差

採光是衡量一個房子好壞的重要因素,復式房的面寬大,進深小,如果採用內廓式平面組合必然導致一部分戶型的朝向不佳,採光較差,而且復式的中空容易形成回聲噪音。這些都會影響到居住的舒適度!

3、樓層

為了使得空間最大化的利用,開發商往往會把每層的層高降低;如果復式房的層高過低,長期使用易產生局促弊氣的不適感。

4、上下不方便

復式樓上下樓是一個大問題,後期很多人都因為這個原因換房。復式房的交通面積比普通戶型的大,而樓梯的設計往往容易為了緊湊而顯得過於的局促,而如果家裡有老人和小孩的,就必須考慮其使用功能上的障礙了,畢竟老人和小孩上下樓梯都不方便。

(3)上杭復式樓擴展閱讀

復式房子缺點

裝修金額過高,因為復式房相當於兩層的房子,裝修金額自然比較高,總不能第二層什麼也不裝修,就用來堆放雜物,浪費空間,還不如不買復式房。因為復式房有二樓,屋主也想充分利用,就不可能不裝修。

復式房的裝修,是困擾很多業主的問題,因為他們在面對復式房的裝修時,會有2個難點擺在他們面前!第1個就是裝修的價格,這點其實和買房沒什麼區別!復式房本身的房價就非常高了,它的裝修也並不便宜,相比電梯房,復式房過高金額的裝修也是讓很多人無法承受的!第2點就是裝修的風格了。

❹ 想要買復式樓,請問復式樓都有哪些優缺點

其實大多數人如果能夠花同樣的價錢,能夠買到復式樓的話,當然大家絕對會願意。從2014年開始國家對於個別地區開始實施房地產管控,也就是說部分地方是不可以販賣這種復式結構的商品房。

在客廳處做一個旋轉的木質樓梯,2樓作為卧室和書房,1樓作為一個卧室加上衛生間。這樣的格局也是普遍的復式結構的格局,非常有居住的情調。就算家中有老年人的話,也非常的便捷,上下樓住著,也不會覺得生活有什麼不方便的地方。我想之所以國家禁止在做這種復式結構的商品房,可能是在納稅方面有一些說道。

❺ 復式房子好不好 詳解復式樓的優缺點及對比

事實,復式樓,實際為兩層樓,而非一層分成兩層,每層都有自己獨立的標准層高,只是兩層間有一個一樓直通二樓頂的共同的互通空間(一般是客廳,客廳頂直通二樓頂,層高達五米以上),從樓下能看到樓上的走廊和欄桿。
復式房優點:
1、戶內隔層為木結構,將隔斷、傢具、裝飾融為一體,既是牆,又是樓板、床、櫃,降低了綜合造價。
2、平面利用系數高,室內空間利用率高,通過夾件層復合,可使住宅的使用面積提高50%~70%。
3、由於復式設計的特點,復式住宅在空間使用率上要遠遠優於普通住宅。通過隔層,復式住宅相對於普通住宅多擴展出了50%甚至更多的使用空間。簡單的說,這是一種「向高度要空間」的設計思路。
4、上部層採用推拉窗戶,通風採光好,與一般層高和面積相同住宅相比,土地利用率可提高40%。
5、更加個性化的私人設計:通過對室內空間的再設計、再分割,可以融入更多的創意體現個性。在實際的設計中就有下層全部為家庭娛樂中心、而上層全部為非待客區域的設計,十分富有個性。

復式房缺點:
1、自然通風、採光較差
復式住宅面寬大、進深小,如採用內廊式平面組合必然導致一部分戶型朝向不佳。
2、層高的限制
復式住宅不是真正意義上的「兩層樓」。所以,在將空間分割成上下兩層後必然會使這兩層在層高上受到一些影響。雖然動靜分開了、儲物空間也大了,但是這些是以犧牲層高為代價的。
3、樓梯間占空間,會有些浪費
樓梯間可能會佔掉10-15平方,當然平層設計不好的也存在過道占空間的問題,相對來說復式浪費的更多一些。
4、增加裝修費用
增加的部分主要在樓梯,有些設計好的復式樓梯是混凝土結構的,在交房時就已經做好了,只需要多花個欄桿、扶手和貼面的費用,有些樓梯是需要住戶買現成的,這樣需要多掏很多錢。
5、層高過低,難於充分利用
如廚房只有2米高度,長期使用易產生局促憋氣的不適感;貯藏間較大,但層高只有1.2米,很難充分利用;
6、樓梯設計復雜
樓梯的設計在復式住宅中顯得尤為重要。如果想節省空間就要將樓梯設計得陡一些、窄一些,這樣就會給老人和小孩帶來很大的不便甚至危險。而將樓梯設計的寬了、平了又會佔用過多的室內空間。很難兩全。
7、安全性比較差
由於分割空間的需要,室內的隔斷、樓板均採用輕薄的木隔斷,木材的成本較高且隔音、防火功能差,房間的私密性、安全性較差。

❻ 一般復式樓幾錢一平

復式樓一般多要達到五米的的高度。復式樓售價在普通公寓和別墅之內間,價格、面積也容都在兩者之間。假設一個多形態的小區普通住的宅價格約在5000,那麼復式樓售價就約在8000,別墅要在10000以上。同區中的復式樓售價應該比普通商品房貴20%-50%左右。

❼  福建上杭縣紫金山銅金礦床

一、大地構造單元

紫金山礦區隸屬環太平洋成礦帶,位於閩西南上古生界坳陷之西南,雲霄-上杭NW向深斷裂帶與宣和NE向復式背斜的交匯處,上杭NW向的白堊紀火山-沉積盆地的東緣。

二、礦區地質

(一)礦區地層

研究區出露地層有新元古界下震旦統樓子壩群、上泥盆統天瓦棟組,石炭系林地組、黃龍組—船山組,白堊系石帽山群和沙縣組。

下震旦統樓子壩群(

):是該區的基底地層,為一套海相細碎屑岩,受輕度區域變質作用,厚度大於500m。

天瓦棟組(D3t):下段(D3T1)為白色厚-巨厚層石英礫岩、砂礫岩、砂岩、粉砂岩、泥岩等,厚305m;上段(D3T2)為紫紅-紫灰色中薄層粉砂岩、泥岩夾石英砂岩、砂礫岩,厚562m,與下伏地層呈角度不整合接觸。

林地組(C1l):下段(C1l1)為灰白色厚層石英砂礫岩、砂岩夾石英質泥岩及煤線,厚約290m,上段(C1l2)為白色中厚層砂岩、粉砂岩、泥岩、含礫石英砂岩及煤線,厚500m,與天瓦組呈斷層接觸。

黃龍組-船山組(C2):黃龍組(C2h)下部為白色硅質岩、上部為灰白色大理岩,產

類化石,厚150m。船山組(C2c)為白色—淺灰色厚—巨厚層中細晶大理岩、灰岩、產

類化石,厚318m。

黃龍組底部與林地組呈假整合接觸,接觸帶附近常夾火山岩及鐵錳、多金屬礦層、礦化層,是福建省鐵錳礦和鄰省廣東玉水一帶銅礦賦礦層位。

石帽山群(K1sh):下組下部為紫紅色厚層復成分礫岩夾雜砂岩、凝灰質砂岩、粉砂岩夾凝灰岩。上部為紫灰色凝灰岩、流紋岩、夾凝灰質泥岩、粉砂岩、英安岩、晶屑凝灰熔岩等;上組為粉砂質泥岩、紫紅色流紋質含角礫凝灰岩、凝灰質砂礫岩等。

沙縣組(K2s):上部為紫紅色中厚雜岩與復成分砂岩互層,中部紫灰色薄層凝灰質粉砂岩夾凝灰質含礫雜砂岩,下部紫紅色厚層復成分礫岩。

(二)礦區構造

斷裂裂隙構造是紫金山礦區的特徵性構造。可分為NE和NW向兩個主要組,是礦床中主要的控岩和導礦構造,NW向組構造是最重要的容礦構造,其次尚見NNE和EW向組,其中NNE向組則屬於破礦斷裂。

(三)岩漿岩

燕山期岩漿岩出露於礦區的中部,是礦區主要岩類,亦是銅金礦床的主要圍岩。岩漿岩為復式岩體,呈北東展布,長約8km,寬4km,由燕山早、晚兩個不同構造岩漿旋迴的多次侵入體組成。主體為燕山早期似斑狀中粗粒二長花崗岩(

)、中粒二長花崗岩(

)、細粒花崗岩(

)組成。似斑狀中粗粒二長花崗岩全岩Rb-Sr同位素等時線年齡143Ma;中粒二長花崗岩鋯石U-Pb同位素年齡(157±18)Ma。岩體中除石英外,其他原生礦物都已完全蝕變。中粒二長花崗岩也是最主要的礦化圍岩。

燕山晚期岩體為花崗閃長岩類,Rb-Sr年齡為102.2Ma。主要分布在礦區北東部,呈小岩株、岩枝和岩脈產出。其主要特徵為含角閃石,低硅,高鋁、鈣、鎂,δEu虧損不明顯,副礦物富含磁鐵礦,鋯石晶形較復雜。與之有成因聯系的火山、次火山岩發育。

燕山早期復式花崗岩的成因屬重熔型花崗岩;燕山晚期花崗閃長岩類成因則為同熔型花崗閃長岩。後者與區域白堊紀火山岩同期、同岩性、同岩源、同成因,與本區銅金礦化有成因關系。

(四)火山活動與火山機構

紫金山礦區的火山活動表現在明顯的火山機構、次火山岩的廣泛分布。隱爆角礫岩的傾角中等至緩,其發育程度隨著與火山中心距離的增大而減弱。這些英安玢岩-角礫岩帶與礦區主要銅金礦化帶分布基本一致,控制了銅金礦帶的展布。隱爆角礫岩內廣泛發育明礬石、石英、地開石等熱液礦物。英安玢岩和隱爆角礫岩相對集中發育地段[西北段3線(圖2-60)和7段附近],是銅金礦化發育的主要地段。因而,英安玢岩和隱爆角礫岩發育地段可作為重要的找礦標志之一。

礦區次火山岩發育,主要為英安玢岩,少量為石英斑岩。英安玢岩可分為4期:

多孔狀強硅化英安玢岩:僅在火山機構中部呈島弧狀產出。

英安玢岩:灰—灰白色,該期次火山岩-英安玢岩規模最大,分布最廣,主要產於岩筒中心,與隱爆角礫岩空間上緊密伴生,並有相近的產狀,是本區銅、金礦化主要成礦期。

流紋斑岩:粉紅色、脈狀,切穿礦體。

黑雲母英安玢岩:灰綠色,分布在火山機構中心北部,呈脈狀侵入第二次玢岩和隱爆角礫岩中。

圖2-60紫金山金銅礦床地質略圖Fig.2-60Geological sketch of Zijinshan gold-copper deposit

K1sh—石帽山群中酸性火山岩;

—燕山早期細粒白雲母花崗岩;

—燕山早期中細粒花崗岩;IB—隱爆角礫岩;ξμ—英安玢岩;λπ—流紋斑岩;1—火山作用中心;2—斷層;3—鑽孔

(五)礦床地質特徵

在紫金山銅金礦床(圖2-61)中,目前已發現金礦化帶三個,金礦體30多個,銅礦化帶四個,已圈出表內礦體78個。金礦化標高為730~930m,銅礦化標高在650m以下。主要礦化地段在西北礦段15~12線之間。銅礦體長為700~900m,延深與長度大致相當,為900~1000m,最大延深達1200m。

1.金礦化帶特徵

金礦體主要分布在Ⅰ號礦化帶,賦存在650m高程以上的氧化帶中,一般厚幾十厘米至幾米,延長幾十米至百餘米,延伸幾十至二百餘米,礦體邊界用化學分析品位圈定呈脈狀,部分呈扁豆狀、透鏡狀。金品位一般(3~5)×10-6,最高達30.24×10-6。各礦帶具一定的右行斜列特點。

2.銅礦化帶特徵

銅礦化帶中銅礦體主要賦存於650m高程以下的原生帶中,為隱伏礦體。礦帶主要由一系列密集的網狀銅礦組成。根據礦石組合,熱液蝕變類型,產出部位和圍岩性質,從南往北,自下而上分為4個礦化帶。各帶特徵如下:

Ⅳ號礦化帶:處於0礦化帶的下盤,由於埋深大,目前尚未完全控制,僅在少數深部鑽孔中見及。已知礦帶的最大垂直厚度約350m,礦體多在標高0~350m,礦體的累計厚度209.29m。礦體可能向北西延伸,與新屋下銅異常區相連接。礦體圍岩主要為碎裂蝕變中細粒二長花崗岩。蝕變類型為石英絹雲母化,次為石英明礬石化。該含礦帶的發現,進一步證實了礦體呈右行側列的產出規律。通過遠景鑽孔,基本控制了紫金山銅礦床賦存的最深部位,遠景樂觀。

圖2-61紫金山銅礦區西北礦段3線地質剖面圖Fig.2-61Profile of exploratory line 3 at northwest ore block of Zijinshan copper ore district

1—中細粒花崗(

);2—第二脈動次英安玢岩(ξμ2);3—第三脈動次英安玢岩(ξμ3);4—熱液角礫岩(Yb);5—銅礦體;6—金礦體;7—蝕變分帶界線;8—潛水面位置

0號礦化帶:位於礦區英安玢岩和脈狀隱爆角礫岩密集帶的下盤,主要分布於19~4線間。礦化帶中已圈定礦體18個,賦存標高360~630m,主礦體位於144~196m。礦化帶厚度一般200~280m,最大垂直礦化厚度450m。礦化帶中礦體累計平均厚度51.57m,礦體間間隔55~10m;走向長約800m,延伸600~800m,最大延伸1200m,往深部和淺部礦化明顯減弱。圍岩主要為碎裂蝕變中細粒二長花崗岩,次為隱爆角礫岩。蝕變類型為石英明礬石化,次為石英絹雲母化(明礬石、迪開石化)。該礦化帶是西北礦段最主要的礦化帶之一,其中銅礦金屬儲量約佔全區的23.33%。

Ⅰ號礦化帶:主要分布於15~4線間的英安玢岩和脈狀隱爆角礫岩密集帶內。目前已控制礦化帶長度約700m,寬約500m,礦帶總厚度210~250m。礦化帶中已圈定19個礦體,礦體平均總厚度100m,間隔5~10m,延深一般470~650m,最大延深850m。往北西和南東及200m標高以下銅礦化明顯減弱。主要礦化標高為400~700m。礦體圍岩主要為碎裂蝕變中細粒二長花崗岩和隱爆角礫岩,次為英安玢岩。主要蝕變類型為石英明礬石化。該帶銅金屬儲量約佔全區57.40%,是最主要含礦帶。

Ⅱ區礦化帶:該帶規模相對較小,礦體層數少、規模小、間隔大,銅礦體埋藏較淺,目前帶內已圈定大小銅礦體20個,主要分布於15~4線,往北東方向,部分礦體離地表僅10~50m。產於英安玢岩和脈狀隱爆角礫岩密集帶的上部。礦化標高基本在550~900m,礦化帶厚度180~318m,礦體間隔15~22m,平均17.5m,延深一般194~600m,最大延深650m,向東北有稀疏小礦體延伸並與中寮礦區相連。礦化圍岩主要為碎裂蝕變中細粒二長花崗岩,少量隱爆角礫岩。蝕變類型主要為石英-絹雲母-明礬石-迪開石化,次為石英明礬石化。該礦化帶內已控制銅金屬儲量約佔全區的19.27%。

上述各礦化帶中的銅礦體,一般呈似層狀、透鏡狀。巨厚礦體沿走向和傾向具有分支復合現象,個別礦體局部膨大往兩側迅速變薄或消失。礦體總體走向呈N40°W,傾向NE,傾角20°~50°,一般250~350,個別55°~15°。單個礦體一般為上部陡,下部緩。各礦化帶中一般是淺部礦體緩,深部礦體陡。礦體厚大部分,在剖面上自上而下向南西側伏,側伏角大致為15°~32°,總體為23°~25°;平面上則呈NEE—SSW向展布,與礦化帶的總體展布方向一致。

3.礦石礦物成分

金礦石礦物成分比較簡單,金屬礦物總量約佔1%~5%,主要為鐵的氧化物和氫氧化物,即褐鐵礦、針鐵礦和赤鐵礦,系黃鐵礦及其他硫化物氧化產物,占金屬礦物總量的95%以上;次為黃鐵礦、自然金、方鉛礦、自然鉛、斑銅礦、輝銅礦、銅藍等,偶含黃銅礦、錫石和閃鋅礦。脈石礦物主要為石英,以蝕變微晶石英形式出現;其次為迪開石、明礬石;有時還見有重晶石、絹雲母、電氣石及鋯石、磷灰石、金紅石等副礦物。

銅礦石中金屬礦物總量一般為3%~10%左右,屬高硫次火山淺成低溫熱液礦床礦物組合,主要礦物為藍輝銅礦、硫砷銅礦、銅藍及黃鐵礦等;次為斑銅礦、黃銅礦、砷黝銅礦、硫銅鍺礦以及少量硫鍺銅礦、錫黝銅礦、黝銅礦、似黃錫礦、硫錫銅礦、鐵銅礦、硫鉍銅礦、方鉛礦、閃鋅礦、輝銅礦等。脈石礦物主要為石英、明礬石和迪開石等;次要脈石礦物有白雲母、絹雲母、綠簾石、長石、重晶石和少量氯黃晶,副礦物有鋯石、鏡鐵礦、磁鐵礦、銳鈦礦、金紅石等,此外尚有少量砷華、自然金、水膽礬、孔雀石、銅藍等。礦石成分基本為原生礦物。

紫金山西北礦段次火山淺成低溫熱液礦化期可劃分為4個礦化階段。

第一階段為黃鐵礦階段。黃鐵礦多成單一的黃鐵礦脈。多與石英絹雲母化相伴產出,見穿插早期石英脈。

第二階段為硫砷銅礦階段。礦物共生組合為硫砷銅礦(Ⅰ)-藍輝銅礦(Ⅰ)-黃銅礦、斑銅礦-硫鍺銅礦-硫銅鍺礦-錫黝銅礦-砷黝銅礦-黝銅礦-硫錫鐵銅礦-方鉛礦-閃鋅礦-輝鉬礦。

第三階段為藍輝銅礦階段。共生組合為藍輝銅礦(Ⅱ)-硫砷銅礦(Ⅱ)-銅藍-鐵黃錫礦。

第四階段為黃鐵礦階段。除黃鐵礦外尚有少量迪開石、明礬石、重晶石、氯黃晶,主要以細脈充填於裂隙中,氯黃晶則多分布於孔洞中。

藍輝銅礦、硫砷銅礦、銅藍是主要的銅礦物。

4.礦石結構構造

礦石結構主要有他形-自形粒狀結構、包含結構、固溶體分離結構、環圈、揉皺、填隙結構等,礦石構造主要為脈狀、次為脈狀-浸染狀、角礫狀、斑點-斑雜狀及浸染狀。

5.礦石化學成分

金礦石基本為氧化礦石,成分簡單,17%的自然金賦存於充填裂隙的褐鐵礦細、網脈的脈壁,易於回收。

銅礦石的主要有益組分為Cu,含量變化於42.73%~0.5%之間,單礦體Cu平均0.59%~1.74%,全礦石平均1.08%,有99.28%的Cu呈藍輝銅礦、銅藍和硫砷銅礦產出。伴生組分為Au(平均0.17×10-6),Ag(平均2.8×10-6)、Ga、S等。有害組分As含量為0.02%~0.05%。

6.圍岩蝕變

礦區熱液蝕變強烈,蝕變范圍達數平方公里,垂深可達千餘米。礦區內幾乎所有岩石都遭受了強烈蝕變,並具明顯的「面型」和「線型」多期蝕變疊加特點。蝕變有硅化、地開石化、明礬石化、絹雲母化和黃鐵礦化等。

早期以「面型」硅化、絹雲母化、地開石化為代表,形成次火山岩——英安玢岩火山口邊緣的環狀硅化帽,同時使礦區內花崗岩普遍強烈蝕變,形成以石英、地開石、明礬石、絹雲母等蝕變礦物組成的蝕變岩石,絹雲母則分布在低標高處。晚期以「線型」地開石、明礬石脈產出,主要分布於NW向構造裂隙帶的角礫岩帶及兩側,其中明礬石與銅礦化空間關系密切,是主要的近礦圍岩蝕變。

熱液蝕變具分帶性,深部主要為石英-絹雲母帶,中間為石英-明礬石-地開石帶,上部為硅化帽(圖2-62)。

圖2-62紫金山銅金礦區蝕變分帶示意圖Fig.2-62sketch map of alteration zoning in Zijinshan copper and gold ore district

①強硅化帶;②石英-迪開石帶;③石英-明礬石帶;④石英-絹雲母帶

三、成礦條件

(一)穩定同位素

鉛同位素:張德全等對紫金山礦床作的方鉛礦、黃鐵礦、閃鋅礦礦石鉛同位素組成測定結果表明,硫化礦物中的鉛部分與中生代岩漿活動有關;還有一部分可能來自區域海西-印支構造層;Cu、Ag,特別是Cu,主要與燕山晚期中-酸性岩漿活動有關。

氧同位素:張德全等人和南京所的有關人員,曾對紫金山銅(金)礦床各類蝕變岩的氧同位素組成進行了測定。從中可以看出,英安玢岩石英斑晶中的δ18O與岩漿水熱流體的δ18OH2O相差甚微,表明其為深成岩漿。在主礦化階段大氣降水不斷混入,其礦化流體為岩漿水和天水的混合物,以天水為主,δ18OH2O出現負值。礦區氧同位素組成的這一特點,與礦區蝕變的垂直分帶大體吻合。另一方面,從δ18O的數值來看,各蝕變帶礦物與英安玢岩石英斑晶相比變化范圍很窄,這也表明岩漿為深成岩漿,但成礦流體介質水主要是燕山晚期火山-次火山岩漿加熱的大氣降水。

硫同位素:硫同位素測定表明,δ34S值從明礬石—方鉛礦依次降低。這種分配順序與硫酸鹽到硫化物的正常分析順序是一致的。從黃鐵礦的硫同位素組成來看,早期粗晶黃鐵礦系晚期粉塵狀黃鐵礦,δ34S值逐漸降低,變化范圍為5.1‰~—4.6‰,反映了本區岩漿岩主要為深成幔源型岩漿,但不排除有部分殼源重溶型岩漿的混入。

(二)流體包裹體及成礦溫度

紫金山地區各礦床(點)各類岩石的石英礦物中,包裹體非常發育,主要分為氣液包裹體(Ⅰ型),(氣相<50%);氣體包裹體(Ⅱ型),(氣相>50%);含液態CO2包裹體(Ⅲ型),液相包裹體(Ⅳ型)4種類型。此外,還發育有沸騰包裹體群,它反映了流體曾有過突然沸騰的歷史。

包裹體研究表明,礦體成礦溫度范圍為250~370℃,成礦流體具有低的鹽度和pH值,ww(NaCl)為0.87%~9.9%,pH值約3~4。成礦壓力為9~80MPa。

(三)礦床成因

本區的銅金礦床位於火山構造附近,與次火山岩-英安玢岩及隱爆角礫岩帶密切相關。礦區蝕變的二長花崗岩的全岩K-Ar同位素年齡為(91±2.7)Ma,這一熱液蝕變年齡,結合銅礦化及脈狀熱液蝕變明顯晚於成礦的次英安玢岩及隱爆角礫岩,說明紫金山銅金礦化的成礦作用相當於燕山晚期。銅金礦化與蝕變作用,發生在本區最發育的次火山岩及隱爆作用之後的火山熱液作用階段。原生銅礦物以藍輝銅礦、硫砷銅礦為主;銅礦化以脈狀為主;蝕變以硅化、明礬石化、地開石化為主。上述特徵與斑岩銅礦類型的礦化構造控制、礦石和圍岩蝕變類型、礦化體形態都有一定差異,因而,其成因類型可劃歸為燕山晚期陸相火山岩次火山岩-隱爆角礫岩期後熱液脈狀礦床。金礦則是在表生成礦期的次生富集成礦作用下形成的鐵帽型金礦。

(四)找礦標志

區域背景標志:礦床位於NW向雲霄-上杭深斷裂,上杭白堊紀陸相火山-沉積盆地東緣。銅金礦化是白堊紀同期火山作用晚期次火山熱液形成的。

深部岩漿標志:根據紫金山重磁異常,推測本地區可能隱伏有一個近百平方公里的中酸性岩體,該岩體應是現已出露的花崗閃長岩的主體部分(亦可為岩漿庫)。前述花崗閃長岩同位素年齡相當於燕山晚期白堊紀,而花崗閃長岩與本區的火山岩、次火山岩-英安玢岩為同期、同成分、同源。因此這一深部的中酸性岩體(岩漿庫)對本區強烈的圍岩蝕變和礦化作用有密切聯系。對長江中下游銅礦床和湘南一帶的錫多金屬礦床的物探資料研究表明,那裡的礦床深部都有較大的岩漿庫存在,而深部岩漿庫范圍基本包含了上部幾個礦田和礦化范圍。因此,紫金山地區物探推斷的隱伏岩體的分布范圍,是指導區域找礦的目標區。

地球化學標志:銅、金元素的化探異常,是最直接有效的Cu、Au找礦標志。

區域1∶20萬水系沉積物研究表明,本地區存在顯著的Au、Cu、Pb、Ag、Sn、Mo等地球化學異常,面積達幾十平方公里,異常強度Cu(100~150)×10-6,最高300×10-6,Au(10~100)×10-6,最高635.5×10-6。元素異常值為背景值幾倍至幾十倍。上述異常基本圍繞紫金山復式岩體分布(圖2-63),濃集中心明顯,多種異常互相重疊;Cu、Au異常分布范圍大致反映了銅金礦田的分布范圍。

中、大比例尺岩石地球化學異常可指示礦化帶、礦體的位置。

礦區內岩石一般含銅(50~40)×10-6,最高達2000×10-6,其中大於200×10-6的異常14處,南東部異常尚未閉合(圖2-64)。

西北部異常走向NW,與西北礦段展布一致。東南部異常值高,(400~800)×10-6高值異常圍繞24線、28線,分布於16線、36線,呈兩個北東方向的多中心高值帶;24~28線是異常較低(<200×10-6)值范圍,該位置恰為火山中心次英安玢岩岩筒分布區;16、36線可能為玢岩與花崗岩接觸帶;36線南端高值異常是全區面積最大的原生暈異常,位於隱爆角礫岩中。東南礦段工作程度低,異常強度大,與西北礦段類比,可望成為一個新的找礦區。

本區岩石大部分地段含Au>10×10-9,Au<10×10-9多為低標高地段。區內4個異常面積大,濃集中心明顯,大於100×10-9異常帶均呈北西向展布(圖2-65)。Sn、Pb、As、Bi、Mo和Ag可作伴生指示元素,綜合元素組合異常,是Cu、Au礦化有利的地化標志。

火山構造和次火山岩標志:勘查證明,銅金礦床產於紫金山火山機構鄰近,西北礦段的銅金礦帶和圍岩蝕變,受火山機構旁側NW向衍生的脈狀角礫岩和次英玢岩帶控制。次英安玢岩與區域白堊紀火山岩有相同的岩石成分,成礦的次英安玢岩和隱爆角礫岩常是區內火山作用最發育的一次。因此,次英安玢岩和隱爆角礫岩發育的地段,是尋找這類礦床的重要標志。

斷裂構造標志:礦區位於NE及NW兩組斷裂交匯處,尤其是兩組斷裂組成的格狀斷塊是本區銅金礦化富集的有利地段。紫金山礦田即有數條NE、NW向斷裂構造組成的NW走向的幾個礦化段,現勘查的西北礦段僅是礦的一部分。西北礦段的礦化明顯受一組NW向斷裂-裂隙帶控制,強烈礦化部分就成為NW走向的脈狀礦體。NE向斷裂(F1、F2、F3),可能對本區銅金成礦也起著重要作用。由圖2-60看出,F1斷裂上、下盤銅的礦化厚度大、較為富集,本區段的銅礦體主要分布在15線至14線范圍,亦即F1至F2斷裂間,就是一個佐證。

圖2-63紫金山地區Au、Cu、Sn、Pb、Ni元素綜合異常圖Fig.2-63Composite anomaly diagram of Au,Cu,Sn,Pb,Ni in Zijinshan area(為水系沉積物測量成果)

圖2-64紫金山礦區岩石Cu異常等值線圖Fig.2-64Contour diagram of Cu anomaly in Zijinshan ore district(等值線的數量級為10-9

圖2-65紫金山礦區岩石Au異常等值線圖Fig.2-65Contour diagram of Au anomaly in Zijinshan ore district(等值線數量級為10-9

蝕變標志:本區各種岩石蝕變強烈,蝕變范圍廣是礦化的宏觀特徵。有「面型」、「線型」蝕變形態;有多期硅化,地開石化、絹雲母化、明礬石化等各種蝕變疊加。燕山晚期低溫的硅化作用,是金礦化的重要標志;明礬石化蝕變是以藍輝銅礦-硫砷銅礦為代表的銅礦化重要標志;絹雲母化是以黃銅礦-斑銅礦為代表的銅礦化標志。

地表氧化帶、硅化鐵帽及古采礦遺跡:是本區找礦的重要標志。本區老硐已發現百餘處,老硐的展布明顯沿著礦化斷裂、裂隙帶展布,為找礦提供了一定的線索。

❽ 復式樓一般都買兩層還是怎麼買不過忽略中間隔層的話,整體復式樓有多高

美世來美嘉裝飾知道團隊為您源回答:

首先根據您的問題我們有如下回答:

復式裝修的整體來說沒有具體的標准,就大連房產市場來說,一般開發商打出這樣噱頭的一般層高都在5.4米以上,低於這個就不要購買了。因為層高如果低於這個,做成兩層的層高都不高,會顯得很壓抑,特別是對裝修方面來說,就很少存在吊頂。

當然層高越高越好,如果裝修准備的預算充足的話,層高越高,可操控的空間就越多。

但是這里要提醒的是,復式裝修比正常裝修要多很多的錢,裝修的時間也會相對長,因為裝修過程中需要打樓板,樓板養生等層序。水電也都需要從新走,所以需要慎重考慮!

美世美嘉裝飾為您回答,滿意請採納,有問題請追問