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      標題: 各種構造對成礦的控制作用解讀 [打印本頁]

      作者: 我愛一葉子    時間: 2021-6-5 16:06
      標題: 各種構造對成礦的控制作用解讀
      構造對成礦的控制作用
      (, 下載次數: 197)

      1.不同規模和級別的構造對成礦的控制
      (1)巖石圈斷裂:切穿巖石圈達到軟流圈,常成為巖石圈活動區與穩定區的界線,沿此界線可出現基性超基性巖帶,有時有金伯利巖、拉斑玄武巖和混雜巖分布,一般而言,巖石圈斷裂控制了區域性或全球性成礦帶的分布。
      (2)地殼斷裂:切穿地殼,達到莫氏面,常成為活動區和穩定區中次一級構造單元邊界。沿此界線可出現中性巖或酸性巖帶,以及有關的成礦帶(亞帶)。
      (3)基底斷裂:切穿硅鋁層,達到康氏面。常成為第三級構造單元的邊界。沿此邊界可出現酸性和堿性巖帶及有關礦化。
      (4)蓋層斷裂:切割沉積蓋層,達到變質基底頂面,對淺層熱鹵水的遷移聚集及層控礦床的形成具有重要控制作用。
      (5)層間滑動斷裂:深淺不一,規模不等,大型的與巨型隆起凹陷相伴生,小型的與淺層褶皺相聯系,對深層或淺層熱鹵水的遷移聚集以及不同規模的層控礦床的形成具有重要控制作用。
      2不同時期和期次的構造對成礦的控制
      (1)成礦前構造成礦前斷裂常具有控巖控礦作用:包括控制沉積巖、火山巖堆積以及在巖層發生褶皺時的斷裂;控制巖漿巖侵入或侵入時發生的斷裂,在礦化作用前發生的斷裂。
      池三川研究了成礦前構造的主要標志:斷層角礫被原生礦石礦物或有成礦關系的脈石礦物所膠結;斷裂帶內見不到新鮮的斷層泥或鏡面,若有斷層泥也已遭受蝕變和礦化;斷裂帶和圍巖均遭受不同的熱液蝕變,但性質是統一的,在已蝕變的碎裂巖和圍巖之間只有粒度粗細之分;圍巖的熱液蝕變分帶嚴格受斷裂控制,蝕變巖石的產狀和斷裂有依存關系;斷裂帶內的金屬礦物呈脈狀產出;在斷裂帶內或兩側脈巖內,見到原生金屬礦物侵染礦化。
      斷裂帶上盤的蝕變為成礦前斷層泥所阻擋,除斷層泥微遭蝕變外,上盤蝕變較下盤差。
      礦體或蝕變帶明顯切過斷裂帶;礦體產狀嚴格受斷裂產狀控制或產于其中;斷裂帶內見金屬礦物和近礦蝕變交代角礫現象。成礦前的褶皺構造對一些內生金屬礦產有明顯控制作用,在褶皺過程中,背斜的上層面拉張,下層面被壓縮,向斜反之。由于元素地球化學性質的差異,因而在褶皺過程中離子半徑大的元素向拉伸帶運移,而離子半徑小的元素向壓縮帶運移。
      (2)成礦期構造:成礦期斷裂時成礦過程中發生的,國內外有學者提出液壓致裂理論,認為含礦溶液在其運移的過程中可造成巖石破裂,同時斷裂的形成又為礦液的遷移聚集提供了有利條件。兩者具有相輔相成的作用,成礦期同時形成的幾組斷裂所控制的礦脈常具有互錯互切互穿插包裹等現象。
      (3)成礦后的構造:成礦后的褶皺可使先成成礦物質產生塑性流動,使先成礦體受到明顯改造,礦層產狀及厚度均可產生很大變化,其結果可使先成礦體變貧破壞或改造富集。成礦后的斷裂活動常將先成礦體破壞挫失,形成盲礦體。
      3不同構造類型和型式對成礦的控制
      (1)褶皺對成礦的控制背斜構造 對形成內生礦床比向斜有利,特別是成巖成礦前或成巖過程中形成的背斜構造,在背斜軸部由于應力集中和巖層組合上的差異,易形成剝離空間,兩翼則產生層間破碎,形成有利于巖漿和礦液運移和充填的構造條件,多見鞍狀礦體或似層狀礦體產出。除此以外,背斜中有利的成礦構造部位還有:傾伏背斜的傾伏端,倒轉背斜的翼部,背斜軸線沿走向轉折處,以及與背斜伴生的斷裂和裂隙構造。向斜構造由于構造變形時所處的位置較深,所受圍巖壓力較大,伴生構造不及背斜發育,因而對內生礦床的控制作用較背斜比差,但向斜構造對沉積礦床的形成較為重要,有利于沉積作用的進行及成礦物質的集中。世界上大型風化殼富鐵礦床均產于向斜構造的中心部位。向斜構造中有利于形成內生礦床的部位是復式向斜中的次一級背斜,向斜構造的揚起端及轉折端,向斜與斷裂構造的交切部位等。
      (2斷裂對成礦的控制
      斷裂構造要素及組合形式對成礦的控制,在內生成礦作用中,一般根據斷裂構造對礦液流動和堆積所起的作用,將構造要素劃分為導礦構造、配礦構造和容礦構造。導礦構造是含礦熔漿或熱液進入礦田范圍的通道。各種類型的深斷裂是幔源物質或深層熱鹵水的導礦構造;一些低角度的推復構造及大型層間破碎帶常常是淺層熱鹵水的導礦構造。導礦斷裂并不完全是構造通道,構造通道往往只是導礦斷裂的一部分。特別是各類深斷裂的交匯部位,由此而控制礦田在礦帶中成有間距地分布。配礦構造是礦液從導礦構造出來后向成礦地段運移的構造,他們經常是與導礦構造交叉或連接的斷裂、裂隙或層間破碎帶。對礦液上升很有利的配礦構造是在導礦斷裂一盤、有向上分叉的斷裂或層間破碎帶;容礦構造是礦液沉淀和聚集的構造部位或構造圈閉。在容礦構造處由于物理化學條件的變化,礦液流速減緩而形成滯留或渦流,在封閉半封閉的狀態下逐漸冷卻、濃縮。沉淀堆積成礦。
      斷裂的性質分為壓型、張性、扭性、亞扭性、張扭性斷裂。壓性和亞扭性斷裂面是不透水面在成礦過程中起屏蔽作用,一般不利于成礦。成礦前的壓性和亞扭性斷裂常具舒緩波狀,在成礦期疊加剪切活動可產生局部引張空間,形成有利于礦液充填交代的構造條件。完全張性斷裂一般含礦性差,由于空隙較大而沿走向和向下延伸較小??刂频牡V體規模也較小。剪性斷裂及其過渡類型壓剪性及張剪性斷裂均是熱液脈狀礦床的有利控礦構造。
      (3)裂隙對成礦的控制
      各種節理、霹理裂隙構造常常是斷裂和褶皺的派生產物。其中節理常見于脆性巖石、霹理常見于塑性巖石。
      (4)侵入接觸構造對成礦的控制
      侵入接觸構造類型按形態有平直的、波狀的、港灣的、鋸齒的、巖枝狀的和順層貫入的,按接觸帶與圍巖的關系可分為整合的、交錯的及超覆式接觸三種類型。其中超覆式接觸構造的下盤更有利于盲礦體形成;按侵入接觸構造的性質可分為:簡單接觸構造,通常含礦較差,常依靠巖體邊緣帶中的冷縮裂隙和鐘狀構造起控礦作用;混染接觸構造,巖體與圍巖具一定程度的同化混染作用,常形成各種矽卡巖,所伴生的羽狀裂隙,也是有利的控礦因素。自巖石內部向外可分為五帶。侵入巖主體帶、內接觸帶常形成內接觸帶矽卡巖及浸染狀礦體、正接觸帶有延伸較大的板狀和脈狀礦體、外接觸帶常形成似層狀或頭靜止礦體、正常圍巖帶可形成層控礦床
      (5)火山機構和構造對成礦的控制
      許多礦床都與火山活動有關,對火山機構和火山構造的認識,是預測和尋找這類礦床的基礎?;鹕綑C構系指火山活動期間所形成的各種產物以及這些產物在空間的分布情況及形態特征,這些產物包括火山管道相、次火山巖相及噴發相。火山構造包括火山口、破火山口、火山頸、火山錐、角礫巖筒放射狀張裂及環狀斷裂等?;鹕綑C構和構造對成礦的控制,陡傾斜面狀火山通道,通常是一種深斷裂,常含有鐵礦漿噴溢,形成大型鐵礦床,例如智利拉科鐵礦;陡傾斜線狀火山通道,通常是兩組或兩組以上深斷裂的交匯線,相應的成礦物質組合有含金剛石的角礫云母橄欖巖等。若成礦物質從深部巖漿房上升至近地表,可形成次火山巖相及有關的斑巖銅礦床。火山口附近的放射狀張裂和環狀、半環狀張裂中,常有火山熱液型Au、Ag等礦產充填,是重要的火山礦田含礦構造-物質組合之一。遠離火山口的火山盆地,常有各種火山沉積礦床賦存。






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