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在变质岩中寻找金矿的重要找矿标志.pdf
在变质岩中寻找金矿的重要找矿标志 1、变质层控矿床的构造控制 在变质矿床中,几乎全部的受变质矿床,部分的变成矿床, 其矿层(体)大都呈层状一似层状产出, 与围 岩呈整合接触关系, 且受一定层位和岩性控制, 形成于一定的时代, 并集中分布于特定的构造部位。 鉴于这类矿床的特点, 常被通称为变质层控矿床, 且规模巨大, 并出现一些超大型矿床, 在国民经济中占 极其重要的地位, 也是地质找矿的战略目标。 变质层控矿床在我国分布广泛, 如太古宙时期与绿岩带有关的块状硫化物铜多金属矿床、硅铁建造中的磁铁 矿床和金矿床;早元古宙时期硅铁建造中的铁矿床、镁质大理岩中的硼一铁、菱镁矿、铜铅锌矿, 变浊积岩系中 的铅一锌矿床, 变火山岩系中的含钴硫铁矿床, 含碳质变质岩中的石墨矿床、磷矿床、富铝变质岩系的蓝晶石矿 床等;中晚元古宙时期变基性熔岩中铁铜、铜镍、金矿床, 碳酸盐岩中的铜、铅、锌矿床, 磁铁矿一赤铁矿床, 变 碎屑岩中磷矿床、硅质岩系中铌、铀矿床等。 此类矿床在经受多期变形变质改造后, 其矿层(体)一般均遭受不同程度的置换和改造, 使其形态和位态 等都产生复杂的变化, 原来保持稳定层序的层状一似层状矿层体, 不仅形成了复杂的褶皱构造型式, 而且成矿 物质产生了一定的迁移和富集。因此评价勘查这类矿床时, 要特别强调构造对矿体富集和产状形态的控制。要注 意: 1.1、选定多期褶皱的复合部位为重点工作地段 包括变质层控矿床在内的变质岩层, 在经受多期重褶变形后, 由于构造发育的不均衡性, 在不同的构造地 段, 形成了不同的构造类别。以一期为主的褶皱类型称作简单构造类别,由多期重褶(一般有2至3 期为主)的 褶皱类型称作重褶构造类别。国内外大量资料表明, 变质层控矿床, 往往在多期重褶向斜形地段或褶皱的核部厚 度增大, 储量集中, 品位增富, 是此类矿床的重点工作地段。 1.2、进行构造序列对比, 决定主塑性流变阶段形成的褶皱转折端, 寻找厚大矿体 尽管在同一构造带的不同地段,构造变形特征呈现差异, 但构造序列的演化却有相似之处, 大致经历了塑 性递增到塑性递减的构造序列演化。在塑性流变阶段, 褶皱内部的物质发生流动变位, 即由褶皱翼部向轴部特别 是槽部增厚, 往往可由数米增厚至数十米到数百米。因此在构造研究过程中,应当注意构造序列研究, 特别是塑 性流变阶段形成的褶皱转折端, 寻找厚大矿体。 1.3、利用小型褶皱构造规律, 推导大、中型褶皱构造, 合理布置勘探工程 小型褶皱和大型褶皱的关系表现在下列几个方面: 一是同期产出的小型褶皱和大型褶皱之间, 具有褶皱样式的相似性, 褶皱方位的一致性、褶皱组合的规律 性和空间分布的等间距性, 可用小型褶皱的统计规律来揭示大型褶皱构造特征; 二是不同期形成的褶皱, 具有不同式样和方位特征, 不能用小型褶皱来推导不同期的大型褶皱; 三是当不同期褶皱相互叠加时, 则其叠加褶皱的干涉型式和早期褶皱的变位规律大致相似。因此根据上述小 型褶皱规律, 不仅可以推断大、中型褶皱构造样式, 还可以分析矿体在三度空间的展布格局, 做出符合实际的地 质设计剖面, 合理布置勘探工程。 1.4、查明轴面片理和层理的交切关系, 运用褶皱包络面特征进行深部矿体预测 变质层控矿床在褶皱变形过程中, 形成了广泛发育的紧密褶皱和轴面片理。大量实际资料表明, 层理和片理 的关系, 在褶皱转折端处相互交切, 在翼部近于平行。当发现与层理交切的片理和与层理一致的片理共存于一处 时, 说明该区有紧密同斜褶皱的存在。当两者近于直交时,处于褶皱转折端处, 近于一致时, 则处于褶皱翼部。 据此, 在查清矿体界面及其层理和片理相互关系时, 则可以判别矿体所处构造部位,并进行深部矿体预测。 在多期褶皱变形所形成的多级组合的复杂褶皱群系中, 矿层产状的建立, 多级褶皱轮廓的描绘, 都是通过 建立不同级别的褶皱包络面逐步确定的。因此根据不同比例尺的图件要求, 用不同级别的褶皱包络面对矿层(体) 进行圈联,即对不同级别的次级褶皱作归并处理, 反映矿层(体)总体产状特征, 以期对勘探工程进行合理布置 和施工。 2、剪切带成矿作用及普查标志(以金矿为例) 近年来, 随着金矿研究的深入, 发现变质岩区的众多脉金矿、浸染状金矿以及含金石英脉等都与韧性剪切 带和糜棱岩化有关。强烈的韧性剪切变形与变质作用, 不仅使富含二氧化硅的岩石强烈破碎并糜棱岩化, 形成一 些凝胶状二氧化硅溶液,
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