矿产勘查学课件 第四章 矿产预测的理论与方法VIP

矿产勘查学课件 第四章 矿产预测的理论与方法

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第四章 矿产预测的理论与方法 (三)建立典型矿田(矿床)的综合模型 1.三合圩矿床综合模型 (1)矿床地质特征 三合圩矿床位于香花岭背斜北部倾伏端,为一隐伏锡多金属矿床,受北西向控岩控矿断裂与北东向控矿断裂复合控制,赋矿地层为泥盆纪跳马涧组,成矿母岩为燕山早期花岗岩株。矿体呈似层状、脉状,单层厚0.6~3m,最厚达7.89m,锡品位0.2%~0.6%,铅锌品位1%~2%,锑品位0.1%~1%。矿石为锡石硫化物型,由深部向地表具锡矿一锡锌矿一锡铅锌矿一铅锌锑矿的垂直分带,其它共生矿物尚有黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂等。围岩蚀变自上而下为铁锰碳酸盐化一硅化一绿泥石化一阳起石、透闪石化一电气石化,其中绿泥石化与锡矿关系最为密切。 第四章 矿产预测的理论与方法 (2)遥感影像特征 该矿床位于香花岭大型复式环形构造边缘,其分布区出现多层环形影像,并被多条东西及北西向线形影像穿切、交叉。 (3)地球物理特征 矿床分布区具有明显的局部负重力异常和局部正磁异常以及伽马能谱钾量异常,矿床的强围岩蚀变带与△Z磁异常峰值区对应,外侧弱蚀变体部位出现叠加的次级异常。 (4)地球化学特征 Sn、Pb、Zn组合异常出现在矿床上方,呈条带状分布,由矿床向外,Sn异常逐渐消失。出现Pb、Zn组合异常。据钻孔资料,由深部向上,异常组合为Sn、Zn—Pb、Zn—Sb、Pb。反映成矿元素随温度变化具垂直分带现象,并有多次矿化重叠。 第四章 矿产预测的理论与方法 2.香花岭有色、稀有金属矿田综合模型 以三合圩矿床实际模型为基础,以香花岭有色、稀有金属矿田的综合信息为依据,建立了该矿田的综合模型(见图4-5),并概括出下列综合预测(找矿)标志: 第四章 矿产预测的理论与方法 图4-5 香花岭有色、稀有金属矿田综合找矿模型 1-棋子桥组灰岩;2-黄公塘组白云岩;3-跳马涧组砂岩;4-源口组含砾砂岩; 5-塔山群砂板岩;6-控矿容矿断裂;7-香花岭序列花岗岩;8-含钨石英脉;9-矿体 第四章 矿产预测的理论与方法 (1)地质标志 A.成矿母岩为隐伏、半隐伏的燕山期多单元高侵位复式花岗岩株,当岩浆多次活动且岩株具有一定规模(大于1.5km)时,对成矿较有利。在花岗岩体内部应着重找稀有金属矿;在岩体内、外接触带上,着重找钨、锡矿,也要注意找铅、锌矿;在外带和远带,着重找铅、锌矿和锑矿。 B.在背斜区的二级NE、NW向断裂交汇部位常形成大、中型矿床,三、四级断裂、裂隙中多形成小型矿床和矿点。 C.有利的赋矿地层(岩性)是:寒武纪塔山群(∈t)砂板岩(常形成钨矿);泥盆纪跳马涧组(Dt)砂岩(常形成锡矿);泥盆纪黄公塘组(DJ)白云岩(常形成铅、锌矿)。 第四章 矿产预测的理论与方法 (2)遥感影像标志 矿田位于复式环形影像(构造)区,其中的次级中、小环形影像(构造)区与矿区和矿床对应。 (3)地球物理标志 A.矿田位于重力低值区和航磁高背景场区,其中的矿区和矿床位于高磁区和中、弱局部磁异常区。 B.重磁推断Ⅰ级复式封闭构造控制矿田,Ⅱ级控制矿区,Ⅲ级控制矿床,其中以全封闭构造对成矿最为有利。 C.矿田位于伽马能谱的高背景场区,矿区和矿床位于伽马能谱的剩余异常区,特别是钾量高值区最有利成矿。 第四章 矿产预测的理论与方法 (4)地球化学和重砂找矿标志 矿田位于多元素地球化学高背景场和重砂矿物异常密集分布区,矿区和矿床位于含量高、规模大、组分复杂、分带明显的化探和重砂异常区。当出现锂、铍、铌、钽等岩浆专属性矿物、黄玉、硼、萤石等射气矿物,透辉石、符山石等接触交代变质矿物的富集,以及Li、Nb、F、W、Bi、Mo等元素组合时,应注意找铌钽矿;出现射气矿物、接触交代变质矿物,以及高、中温矿物和元素组合时,应注意找钨、锡矿;出现射气矿物、接触交代变质矿物,以及中、低温矿物与元素组合时,应注意找铅、锌矿和锑矿。 第四章 矿产预测的理论与方法 (四)定性预测 所谓定性预测是指以所提炼的综合预测(找矿)标志为依据,对所要预测的矿产对象进行类比定位,将预测区划分出来。 定性预测时利用上述标志对香花岭有色、稀有金属矿田的边界进行了圈定,并且在该矿田范围内预测了隐伏矿床可能产出的地段(共划分出预测区10处,如表4-5所列)。其预测准则是: 第四章 矿产预测的理论与方法 表4-5 预测区划分表 第四章 矿产预测的理论与方法 1.有W、Sn、Pb、Zn等元素的岩石(或土壤)地球化学综合异常以及重砂组合异常,且异常轴与主构造相吻合。 2.有高航磁异常和低重力异常,地表对应有出露岩体或地下存在隐伏岩体。 3.有NE、NW向重磁反映吻合的断裂,有封闭构造或两组相交汇的构造。 4.有遥感环形影像,且环形影像和重磁反映的岩体相对应,它们的边界比较一致。 第四章 矿产预测的理论与方法 (五)

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