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Enregistrement W175459856 · doi:10.4225/03/58b4b9ea22970

Structure and dynamics of intrusion-hosted magmatic ni-cu sulphide deposits: insights from analogue experiments & Voisey’s Bay (Canada)

2017· dissertation· en· W175459856 sur OpenAlexaboutno aff
Benoit-Michel Saumur

Notice bibliographique

RevueFigshare · 2017
Typedissertation
Langueen
DomaineEarth and Planetary Sciences
ThématiqueGeological and Geochemical Analysis
Établissements canadiensnon disponible
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésGeologyMaficGeochemistryIntrusionMagma chamberMagmaIgneous rockBrecciaMineralization (soil science)MagmatismBasaltTectonicsSeismologyVolcano

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

Magmatic Ni‐Cu±PGE sulphide deposits such as Voisey’s Bay (Canada), Noril’sk (Russia) and Jinchuan (China), are hosted in mafic magma conduits and/or intrusions. However, the physics and dynamics of these systems are poorly understood because of the high density (4200 kg/m3) and low viscosity (~0.01 Pa s) of sulphide liquid, and its immiscibility with respect to silicate magma. The aim of this thesis is to elucidate the plutonic, structural and dynamic controls on the genesis of intrusion‐hosted Ni‐Cu magmatic sulphide deposits. This research comprises fieldwork at Voisey’s Bay, analogue experiments on the withdrawal of sulphide liquid from magma chambers, and the application of new and previous analytical solutions to maficsulphide magmatic systems. Fieldwork consisted of structural mapping of the Voisey’s Bay Intrusion (VBI) and surrounding wall rock gneisses using field data, borehole data, televiewer data and structural core logging. To first order, the VBI consists of an upper chamber and a lower chamber, which are connected by a complex network of dykes. The geometry of the VBI and its associated ore bodies is controlled by a complex interplay of internal igneous and pre‐ to syn‐emplacement external tectonic processes. Wall rocks of the VBI were affected by at least three pre‐emplacement ductile deformation events, and two pre‐ to syn‐emplacement brittle deformation events. The locations of magmatic sulphide mineralization are strongly controlled by the interaction of dykes with pre‐ and syn‐emplacement wall rock structures. Wall‐rocks exerted a primary control on intrusion geometry, which affected magma flow dynamics and locally promoted the deposition of magmatic sulphide. The internal structure of the upper chamber of the VBI shows evidence for assembly from the top‐down by three major events of chamber construction fed by multiple pulses of magma. Only the final inputs of magma, associated with the feeder dykes of the VBI, contributed massive sulphide mineralization. The emplacement of the VBI occurred by floor depression, and was partly controlled by localized reactivation of pre‐emplacement wall rock structure. Analogue experiments, supported by theoretical considerations, indicate that dense sulphide liquid accumulated at the bottom of magma staging chambers can be mobilized and withdrawn from these chambers if it is entrained within relatively buoyant mafic magma. Under transitional flow conditions (Reynolds number, Re = 10‐1000), draw‐up of sulphide is highly sensitive to flow rates and the viscosities of the mafic magma. Draw‐up heights on the order of 1‐10 meters are predicted in highly dynamic inertial systems (Re > 1000), which is sufficient to explain the entrainment of large volumes of sulphide liquid into the upper parts of mafic magmatic systems. Because of its high density, low viscosity, its high thermal conductivity and its low solidus temperatures with respect to mafic magmas, sulphide liquid is mobile and can percolate downwards late in the emplacement history of an intrusive system. Sulphide percolation into brittle wall rock is partly controlled by its “critical accumulation height”, above which ponded sulphide is able to percolate downwards into wall rock anisotropies. Active deformation is necessary to produce larger scale (dm to 10m) injections of pure sulphide liquid into wall rock.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,506
Score d'incertitude au seuil0,981

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0010,001
Communication savante0,0010,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0010,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,014
Tête enseignante GPT0,214
Écart entre enseignants0,200 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations1
Publié2017
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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