湖北大冶铁矿
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湖北大冶铁矿地质特征及控矿因素分析(一)区域地质概述(1)区域地质特征鄂东南地区在大地构造位置上,处于淮阳山字型构造前弧西侧与新华夏系构造体系(以梁子湖北北东向断裂带和大磨山—鄂城隆起带为主)的复合地段。
大致与传统构造区划的下扬子褶皱带西部大冶复式向斜构造部位相当。
区内西南角大磨山一带有元古界板溪群及震旦纪地层零星出露。
古生界和中生界及中下三叠世地层广泛分布于本区,除志留系、泥盆系为一套砂页岩建造外,其余均为碳酸岩建造,夹有少量碎屑岩及煤层。
上三叠及其后的中生代地层分布于本区北部和西部。
西部梁子湖一带中生代断陷盆地广泛分布侏罗纪砂页岩及白垩纪中酸性、中基性火山岩建造。
新生界为陆相红色碎屑岩堆积。
主要分布于长江沿岸及梁子湖、大冶湖盆地附近。
岩浆岩主要为燕山期,与铜铁矿产有关的多期侵入的中酸性复式岩体、规模大小不等,有三十多个,其中主要的自北向南依次有鄂城、铁山、金山店、阳新、灵乡、殷祖六大岩体,同时还有铜山口、丰山洞、阮家湾等许多小岩体分布。
(2)地层矿区内出露的地层主要为三叠系下统大冶群,其次为二叠系上统大隆组和龙潭组。
大冶群碳酸盐类岩石在铁山火车站以北,由于燕山期铁山岩体的改造而不同程度变质为大理岩。
由于多次区域构造变动,特别是铁山岩体侵入时热力和动力等因素的作用,在大理岩中形成复杂的摺叠层,造成标志层不清,地层层序不明。
但矿区地层区内与区外的地层完全可以对比,即他们的大部分均属下三叠统大冶群,次为上二叠统的大隆组与龙潭组。
由于矿区内变质岩系地层中未见到古生物化石,所以在地层对比中主要依据的是变质前后的岩性特征、组合特点、残存的原岩结构与构造标志(如缝合线,层理度等)。
(3)岩浆岩铁山岩体东西长24公里,南北宽5公里左右,面积约120平方公里,成北西-南东纺锤形。
经前人76年1:5万铁山幅地质测量确认,铁山岩体是燕山期多次岩浆活动侵入形成的复式岩体。
矿床范围内出露的岩浆岩有四种岩浆岩,属铁山侵入体南缘中段部分,根据野外穿插关系和间接证据、适当参考同位素年龄数值确定上述四种岩浆岩形成顺序自早而晚为:中细粒含石英闪长岩、黑云母透辉石闪长岩、正长闪长岩和斑状含石英闪长岩。
大冶铁矿实习报告班级:021132姓名:蒋晓鹏指导老师:吕新彪杨振1.区域地质简介黄石国家矿山公园大冶铁山铁(铜)矿床位于湖北省东南部大冶市。
黄石国家公园是我国首座国家矿山公园。
大冶矿区共由6个大矿体组成,自东向西依次为尖山、、、尖林山、龙洞和铁门坎,储量比较丰富。
6个矿体除龙洞矿体向南倾斜和尖林山矿体呈隐伏平卧状外,其他都向北北东倾斜。
单个矿体长360-920m,倾斜延深100-550m不等。
厚10-80m,局部可达180m。
鄂东南成矿区内寒武系至第四系地层广泛出露(缺失中、下泥盆统和上侏罗统),古生界和中生界下三叠统主要分布于成矿区中部广大地区。
鄂东南矿集区位于长江中下游成矿带最西端,大地构造位置属于扬子板块东北缘,北临大别造山带,南与九岭-幕阜隆起带毗邻。
鄂东南矿集区地质及矿产简图(据Hu et al., 2014)区内的构造变形主要由印支-燕山期构造运动所形成。
印支期形成一系列褶?皱束和叠瓦式的逆冲滑覆构造带,主要表现为北西西至东西向的弧形褶皱及走向逆冲?断裂,上覆以滑片;燕山期形成北北东向的隆坳带,叠加褶皱、断裂,并辅以箕式盆地。
在三角形区内,印支与燕山期构造直交叠加。
区域岩浆岩包括鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等主要侵入体和众多的岩?体群。
侵入岩出露面积达612平方千米,伴生铜、铁、金等多金属矿床。
2.矿区地质概况地层区内出露地层主要为上二叠统大隆组和龙潭组以及下三叠统大冶群。
其中龙潭组( P2L) 20~60m主要出露在矿区最南部边的松山煤田等地可分为三个岩性段:上段为保安段薄层硅质岩、粘土页岩;中段为下窑段厚层含燧石条带灰岩;下段为炭山湾段杂色砂质页岩、粘土岩夹炭质页岩及薄层煤。
但在八卦山该组地层为含燧石结核的结晶灰岩及大理岩。
大隆组(P2d)以黑色薄层、致密、性脆而节理发育的硅质岩或硅质页岩为主,夹有粘土质或炭质页岩,厚15 m,与下伏龙潭组为整合或假整合接触。
下三叠统大冶群(T1dy)是区内分布最广的地层,与其下伏的大隆组地层成假整合接触。
大冶铁矿实习报告一、实习单位介绍大冶铁矿是中国最大的铁矿生产企业之一,成立于1969年。
位于湖北省大冶市,拥有丰富的铁矿资源和先进的生产设备。
公司秉持创新、务实的企业精神,致力于精细管理和环境保护,以提高产能和质量,与国际市场保持竞争力。
二、实习背景作为一名矿业工程专业的学生,我有幸在大冶铁矿进行为期两个月的暑期实习。
此次实习旨在提升我的专业知识和实践技能,并增加对矿山运营的了解。
三、实习内容1. 矿山勘探和开采在实习期间,我参与了大冶铁矿的矿山勘探和开采活动。
通过与工程师们的交流和观察,我深入了解了矿山的地质结构和矿石分布情况。
还学习了使用一些现代化的勘探设备,如地质雷达和无人机,以提高勘探效率和准确性。
2. 矿山设备维护我还有机会参与矿山设备的维护和保养工作。
从检查设备的工作状态到更换零件和润滑油,我学到了如何保证设备的正常运行和延长其使用寿命。
这对于提高生产效率和减少成本非常重要。
3. 安全生产管理大冶铁矿一直以来都非常重视安全生产。
在实习期间,我参与了一些安全培训并学习了如何正确佩戴和使用个人防护设备。
我还有幸亲眼目睹了大冶铁矿的安全管理体系,并深入了解了各种应急预案和安全标准。
这让我对矿山安全管理有了更深入的理解。
四、实习收获通过此次实习,我不仅学到了大量的专业知识和实践经验,还培养了团队合作和解决问题的能力。
与公司工作人员和其他实习生的合作让我了解到了职场中的合作与沟通的重要性。
此外,我还深入了解了矿山业务和行业发展趋势,对未来的职业规划有了更清晰的认识。
五、感谢与展望在此,我要向大冶铁矿及其员工们表示诚挚的感谢。
感谢他们给予我这次宝贵的实习机会,并提供了良好的学习和成长环境。
同时,我对未来怀有美好的期望,希望自己能够在矿业领域取得更多的进步与成就。
六、总结通过这次实习,我对矿业行业有了更深入的了解,也锻炼了自己的实践能力。
大冶铁矿的管理模式和企业精神给予了我很多启发和学习的机会。
我相信,通过不断学习和实践,我能够成为一个更优秀的矿业工程师,并为行业发展做出自己的贡献。
一、实习背景大冶铁矿位于湖北省黄石市铁山区,是中国著名的露天铁矿之一。
本次实习旨在通过实地考察和调研,了解大冶铁矿的地质特征、矿床成因、开采工艺等方面的知识,为今后的学习和工作打下坚实基础。
二、实习目的1. 了解大冶铁矿的地质特征、矿床成因及开采工艺;2. 掌握露天矿床的勘探、开采、选矿等基本知识;3. 培养实践能力,提高团队协作精神。
三、实习内容1. 区域地质背景大冶铁矿位于鄂东南地区,处于扬子准地台下扬子台褶带西端。
该地区构造复杂,岩浆活动发育。
大冶铁矿所在的铁山矿田位于鄂东南三角形构造岩浆岩区的中心,处于印支期构造的大冶向斜的南翼与燕山期鄂城一大磨隆起带的中脊以及姜桥一下陆断裂褶皱带的交切部位。
2. 矿区地质(1)地层:铁山矿区内出露地层以中下三迭统大冶灰岩为主,次为二迭系乐平统硅质页岩层。
(2)构造:矿区构造复杂,深部有山坡一枫林穿壳断裂横贯区内,区内盖层与深部连通,成为深部物质向盖层运移的活动中心。
(3)岩浆岩:铁山矿区岩浆活动发育,主要有花岗岩、闪长岩等。
3. 矿床地质特征(1)矿体特征:大冶铁矿共由6个大矿体组成,自东向西依次为尖山、狮子山、象鼻山、尖林山、龙洞和铁门坎。
(2)矿石特征:大冶铁矿矿石品位较高,以磁铁矿为主,部分为赤铁矿。
(3)成矿期和成矿阶段:大冶铁矿成矿期主要在元古代,成矿阶段分为磁铁矿阶段和赤铁矿阶段。
4. 成矿条件和成因分析(1)成矿条件:大冶铁矿成矿条件优越,主要有以下几点:1)丰富的矿产资源:大冶铁矿资源储量丰富,品质优良;2)良好的地质构造:矿区地质构造复杂,有利于成矿;3)适宜的成矿环境:鄂东南地区气候适宜,有利于成矿。
(2)成因分析:大冶铁矿成因主要为岩浆热液成因,即岩浆热液在地下循环过程中,将矿物质带入地表形成矿床。
四、实习心得体会1. 通过本次实习,我对露天矿床的勘探、开采、选矿等基本知识有了更深入的了解,为今后的学习和工作打下了坚实基础。
2. 实习过程中,我学会了如何与团队成员协作,共同完成任务,提高了团队协作能力。
大冶铁矿地质及矿化特征研究大冶铁矿是中国著名的大型铁矿床之一,位于湖北省大冶市。
自20世纪初发现以来,一直是中国重要的钢铁生产基地之一。
随着经济和技术的发展,大冶铁矿的地质和矿化特征也受到了越来越多的关注和研究。
大冶铁矿属于中生代侏罗系下统的实属岩系,主要由砂岩、泥岩和硅质岩组成。
矿区地形起伏较大,最高点海拔约为500米。
地质构造复杂,主要由北北西走向的断裂构造、西北东南走向的褶皱构造以及东南西北走向的韧性剪切断裂构造组成。
大冶铁矿矿体主要产于硬质热液蚀变带中的砂岩中。
矿区内主要含有磁铁矿、方铅矿、黄铜矿、白钨矿、黄钨矿等矿物。
其中,磁铁矿是最主要的矿物,占矿体总储量的80%以上。
其次是方铅矿、黄铜矿等。
磁铁矿矿物学和地质特征研究表明,大冶铁矿的矿床类型属于变质型热液磁铁矿矿床。
磁铁矿主要不同于一般海相沉积磁铁矿,它是在硬质热液蚀变带中形成的。
大冶铁矿矿区的地质构造对矿床生成和矿床分布起到了至关重要的作用。
矿区内的断裂构造是矿床形成的主要控制因素。
在硬质热液蚀变作用下,断裂和节理等构造裂隙很容易被填充和富集矿物,形成矿床。
因此,在勘探和开采中需要充分考虑地质构造因素。
大冶铁矿开采历史悠久,已经有近百年的历史。
在经历了历代的开采和改造之后,矿区内的铁矿资源得到了有效的保护和合理的利用。
在目前的生产中,已经实现了从地下采矿到露天采矿的转型。
矿区科学合理的规划和管理,有助于保障储量的保持和利用效率的提高。
总之,大冶铁矿是中国重要的铁矿矿床之一,其地质和矿化特征的研究不仅对于深入了解其内在规律,指导矿床勘探和开采,而且对于中国铁矿资源的整体开发也具有重要的参考意义。
在保障资源的可持续利用和环保方面,在未来发展中需更加重视科学的地质特征研究以及生产调控。
2023年7月,我有幸来到我国著名的大冶铁矿进行为期一个月的实习。
大冶铁矿,位于湖北省黄石市铁山区,是中国近代钢铁工业的缩影,具有深厚的历史文化底蕴。
此次实习,旨在让我将所学理论知识与实际生产相结合,提高自己的专业技能和综合素质。
二、实习内容1. 参观学习实习期间,我参观了矿区的各个生产环节,包括采矿、选矿、运输等。
通过参观,我对铁矿山的生产流程有了直观的了解,对矿山生产过程中的安全问题有了更深刻的认识。
2. 现场实习在实习老师的指导下,我参与了采矿、选矿等实际操作。
在采矿过程中,我学习了钻探、爆破、铲装等技能;在选矿过程中,我了解了破碎、磨矿、浮选等工艺。
通过现场实习,我掌握了铁矿山生产的基本技能。
3. 学术交流实习期间,我参加了大冶铁矿举办的学术交流活动,与矿业专家、学者进行了深入探讨。
通过交流,我了解了矿业领域的前沿动态,拓宽了视野。
三、实习体会1. 理论与实践相结合通过实习,我深刻体会到理论知识与实践操作相结合的重要性。
在实习过程中,我将所学知识应用于实际生产,提高了自己的动手能力。
2. 安全意识的重要性在铁矿山生产过程中,安全问题至关重要。
通过实习,我认识到,安全意识应贯穿于生产全过程,确保人身和财产安全。
3. 团队协作的重要性铁矿山生产涉及多个环节,需要各部门、各岗位的紧密协作。
通过实习,我明白了团队协作的重要性,学会了与他人沟通、协作。
1. 专业技能提升通过实习,我掌握了铁矿山生产的基本技能,为今后从事相关工作打下了基础。
2. 综合素质提高实习过程中,我锻炼了自己的沟通能力、组织能力和解决问题的能力,提高了自己的综合素质。
3. 职业规划明确通过实习,我对铁矿山行业有了更深入的了解,明确了今后的职业规划。
总之,此次大冶铁矿实习让我受益匪浅。
在今后的学习和工作中,我将继续努力,不断提高自己,为我国矿业事业贡献自己的力量。
大冶铁矿实习报告一、实习背景介绍大冶铁矿位于中国湖北省,是该地区最大的铁矿石开采和加工企业之一。
作为一名矿物资源专业的学生,我有幸获得了在大冶铁矿进行实习的机会。
通过这段实习经历,我深入了解了矿业生产的整个流程,提升了自己的专业技能。
二、实习工作内容1. 矿床勘探在实习的第一个月,我参与了大冶铁矿的矿床勘探工作。
我们团队前往不同的矿区,进行地质勘探和采样。
我学会了使用石油钻机进行钻探,并使用各种仪器和设备进行地质勘查。
这个过程需要耐心和细心,因为准确的地质信息对于决定后续开采步骤非常重要。
2. 矿石开采在经过矿床勘探之后,我们的团队开始进行铁矿石的开采工作。
这是一个复杂而艰苦的过程,需要合理地排序和组织采矿设备和人员。
我参与了爆破和矿石破碎的工作。
这个过程中,我学到了一些关于安全操作和矿石处理的技巧。
3. 矿石加工一旦铁矿石被开采出来,它们需要进一步加工才能变成可用的铁矿石产品。
在实习的后期,我加入了矿石加工车间的工作。
我学会了使用颚式破碎机和磨矿机等设备,将矿石破碎和磨细。
这个过程需要密切的操作和细致的观察,以确保矿石的合格率和质量。
4. 设备维护在整个实习期间,我还参与了大冶铁矿的设备维护工作。
这包括设备清洁、润滑和维修等任务。
我学到了如何正确使用各种工具和设备,并了解了设备维护对于提高生产效率和延长设备使用寿命的重要性。
三、实习心得体会通过在大冶铁矿的实习经历,我对矿业生产有了更加深入的了解。
首先,我意识到准确的地质勘探对于矿石开采的成功非常重要。
只有掌握了地质信息,才能制定出合理的开采计划。
同时,实习也让我认识到铁矿石加工过程中的许多细节和技巧。
正确的操作和观察能够提高产品的质量和利润。
此外,我还领会到设备维护的重要性。
定期维护设备能够降低故障率,延长设备寿命,对于整个生产过程都有积极的影响。
此外,这次实习还增强了我的团队合作和沟通能力。
在与团队成员和工作人员一起完成任务的过程中,我学会了与他人有效地合作,并相互支持和协作。
1. 湖北大冶铁山铁(铜)矿床位于鄂东南大冶县(图2-1)。
区域地质:鄂东南地区位于中下扬子陆块的西段,北与桐柏-大别造山带相接,南与九岭-幕阜隆起带毗邻,处于岳阳-九江前陆褶冲带的东端前缘部位。
本区北东以襄广断裂与桐柏-大别造山带相隔;西以鄂城-嘉鱼断裂与宝康-武汉前陆褶冲带及宜昌-武昌过渡褶皱带分割;南以坑口-排市断裂为界,构成一个三角形构造-岩浆岩区(图2-1)。
区内的构造变形主要由印支-燕山期构造运动所形成。
印支期形成一系列褶皱束和叠瓦式的逆冲滑覆构造带,主要表现为北西西至东西向的弧形褶皱及走向逆冲断裂,上覆以滑片;燕山期形成北北东向的隆坳带,叠加褶皱、断裂,并缀以箕式盆地。
在三角形区内,印支与燕山期构造直交叠加,又被铁山-四棵、毛铺-两剑桥断裂分割成三个梯形块体,形成铁山-黄金山、殷祖-筠山、大幕-枫林三个逆冲滑覆构造带。
燕山运动伸展导致的引张作用使岩浆活动强烈,形成区内鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等主要侵入体和众多的小岩体群(图2-1,图2-2),侵入岩出露面积达612平方千米,伴生铜、铁、金等多金属矿床。
图2-1 鄂东南地区区域地质略图(据杨明银等,1995)1.重力异常推断中间岩浆房;2.闪长岩;3.花岗岩;4.火山岩;5.磁法差值法推断岩浆上升通道;6.Ⅰ级断裂;7.推断Ⅰ级断裂;8.Ⅱ级断裂;Ⅳ1.铁山-黄金山逆冲滑覆构造带;Ⅳ2.殷祖-筠山逆冲滑覆构造带;Ⅳ3.大幕-枫林逆冲滑覆构造带矿区地质概况:矿区内出露的地层主要是三叠系下统大冶群。
其次为二叠系上统大隆组和龙潭煤系。
大冶群分为七个岩性段,均已接触变质。
本矿区经历了复杂的构造变动。
褶皱构造有NWW向秀山向斜、铁山背斜;近SN向尖山背斜、麻雀脑背斜。
重要的断裂构造亦有NWW向及近SN向两组。
前者以棺材山压扭性断裂带及F25断层为代表;后者以尖山压扭性断层为代表(图2-2)。
岩浆岩:铁山岩体东西长24km,南北宽5km,面积120km2。
大冶铁矿发展历史论文大冶铁矿是中国最早开发、生产铁矿石的地方之一,其发展历史可追溯至三国时期。
大冶铁矿地处湖北省的荆楚平原,地质资源丰富,因此自古以来就有铁矿开采的传统。
在宋代,大冶铁矿曾是中国北方最大的铁矿石产区之一。
到了清代,大冶铁矿成为了国家重要的军事工业基地,为中国古代军事生产做出了重要贡献。
20世纪初,大冶铁矿开始引进现代化的矿山开采设备,逐步实现了工业化生产。
随着中国工业化进程的加速,大冶铁矿也迅速发展,成为中国重要的铁矿石生产基地之一。
改革开放以来,大冶铁矿又迎来了新的发展机遇。
国家对于工业生产的重视和对技术的不断升级,使得大冶铁矿在国内外市场上都拥有了更大的发展空间。
同时,大冶铁矿还积极响应国家环保政策,加大了生产过程中的环保投入,实现了经济效益和环保效益的双赢。
经过几千年的发展历程,大冶铁矿已经成为了中国乃至世界上最重要的铁矿石开采基地之一,其发展历程充分展示了中国矿业工业的发展历史,也为中国工业化进程作出了重要的贡献。
可以说,大冶铁矿的发展历史已经成为了中国工业发展史上的一个重要篇章。
在21世纪,大冶铁矿继续积极响应国家政策,推动绿色、可持续发展。
通过引进先进的生产技术和设备,大冶铁矿不断提高资源利用效率,减少环境污染,实现了经济效益和环保效益的良性循环。
与此同时,大冶铁矿还积极参与国际合作,拓展国际市场。
通过与国际友人的交流合作,大冶铁矿逐渐在国际市场上确立了自己的地位,为中国在世界上的经济地位和声誉做出了重要贡献。
作为中国矿业工业的先行者和标杆,大冶铁矿在也在推动行业转型升级,加快了智能化、数字化生产的步伐,为中国矿业从传统向现代化转型提供了有力的支撑。
大冶铁矿的发展历史,为我们提供了宝贵的经验和借鉴。
它告诉我们,只有不断创新,不断改革,才能应对经济社会的变革和挑战。
同时也提醒我们,要不断加强环境保护意识,实现经济发展和环境保护的良性循环。
大冶铁矿的发展历史同时也鼓舞着我们,它告诉我们,只要坚定信心,不断努力,就一定能实现中国梦,实现中华民族的伟大复兴。
湖北大冶铁山铁(铜)矿床一;区域地质背景;包括矿床产出的大地构造位置,区域地质、构造、岩浆岩,以及已发现的矿床情况。
1. 矿床产出的大地构造位置;湖北大冶铁矿位于鄂东南地区,地处中下扬子陆块的西段北与桐柏-大别造山带相接,南与九岭-幕阜隆起带毗邻,处于岳阳-九江前陆褶冲带的东端前缘部位。
本区北东以襄广断裂与桐柏-大别造山带相隔;西以鄂城-嘉鱼断裂与宝康-武汉前陆褶冲带及宜昌-武昌过渡褶皱带分割;南以坑口-排市断裂,构成一个三角形构造岩浆岩。
如图1-1图1-1 鄂东南地区区域地质略图1.重力异常推断中间岩浆房;2.闪长岩;3.花岗岩;4.火山岩;5.磁法差值法推断岩浆上升通道;6.Ⅰ级断裂;7.推断Ⅰ级断裂;8.Ⅱ级断裂;Ⅳ1.铁山-黄金山逆冲滑覆构造带;Ⅳ2.殷祖-筠山逆冲滑覆构造带;Ⅳ3.大幕-枫林逆冲滑覆构造带1.区域地质;该地区经历了三个构造演化阶段,分别是前震旦纪基底的形成,主要有变质的花岗岩英云闪长岩,白云母石英片岩,与沉积盖层不整合解除关系。
沉积盖层主要为白云岩和硅质岩,最后大量的岩浆活动和矿化为特征。
2.区域构造;区内的构造变形主要由印支-燕山期构造运动所形成。
印支期形成一系列褶皱束和叠瓦式的逆冲滑覆构造带,主要表现为北西西至东西向的弧形褶皱及走向逆冲断裂,上覆以滑片;燕山期形成北北东向的隆坳带,叠加褶皱、断裂,并辅以箕式盆地。
在三角形区内,印支与燕山期构造直交叠加,又被铁山-四棵、毛铺-两剑桥断裂分割成三个梯形块体,形成铁山-黄金山、殷祖-筠山、大幕-枫林三个逆冲滑覆构造带。
4. 区域岩浆岩;包括鄂城、铁山、金山店、灵乡、殷祖、阳新等主要侵入体和众多的岩体群。
侵入岩出露面积达612平方千米,伴生铜、铁、金等多金属矿床。
见图1-2图1-2 鄂东南地区地质构造略图1.中侏罗统;2.下侏罗统;3.上三叠统;4.中、下三叠统;5.石炭二叠系;6.震旦系;7古界;8.新华夏压性断裂;9.山字型压性断裂;10.山字型倾伏背斜;11.山字型翘起向斜;12.推测山字型倾伏背斜;13.推测山字型翘起向斜;14.东西向倾伏背斜;15.东西向翘起向斜;16.东西向压性断裂;17.燕山早期闪长岩;18.燕山中期闪长岩;19.隆起和凹陷界线;20.地质界线二.矿床地质特征;包括该矿区地质,矿体特征,矿石特征,矿石矿物特征。
1.矿区地质;、矿区范围内出露的主要地层为三叠系下统大冶群灰岩、白云岩建造,其次二叠系、统大隆组长兴组龙潭组地层二叠系与三叠系呈平行不整合接触关系。
根据岩性及层理特征;变质残余结构岩石化学成分等可将矿区三叠系下统大冶群变质地层划分为七个岩性段;灰黑色竹叶状大理岩,白云质大理岩黑白相间大理岩夹层黄褐色白云质大理岩,白色薄层细齿状大理岩,灰白色薄层大理岩,含灰黑色角砾团块大理岩浅绿色薄层含石榴石透辉石条带大理岩浅灰色薄层与中厚层互层状含香肠构造大理岩灰黄色灰黑色斑点角岩泥质角岩夹有泥灰岩透镜体变质程度较浅上铁山岩体东西长24km,南北宽5km,面积120km2。
出露形状呈纺锤形。
铁山岩体是燕山期多次岩浆活动形成的复式岩体。
已查明有四次侵入活动,由老至新依次为中细粒含石英闪长岩、中粒黑云母透辉石闪长岩、正长闪长岩和斑状含石英闪长岩。
各次岩浆岩特征见表4-1。
用钾氩法测定同位素年龄值为138Ma(斑状含石英闪长岩)和150Ma(黑云母透辉石闪长岩)。
大冶铁山铁(铜)矿床由六大矿体组成,自西向东依次为铁门坎、龙洞、尖林山、象鼻山、狮子山和尖山矿体,总长4300m,其中尖林山矿体为盲矿体。
矿床范围内出露的岩浆岩有种岩浆岩属铁山侵入体南缘中段部分根据野外穿插关系和间接证据适当参考同位素年龄数值确定上述四种岩浆岩形成顺序自早而晚为中细粒含石英闪长岩,黑云母透辉石闪长岩,正长闪长岩和斑状含石英闪长岩前者属燕山早期如图1-图4-3 大冶铁山矿区地质图1.第四系;2.第七段具花斑构造的大理岩;3.第六段大理岩夹少量白云质大理岩;4.第五段大理岩常具细齿状缝合线;5.第四段大理岩含角岩石香肠断块;6.第三段石榴石-透辉石大理岩;7.第二段夹角岩条带大理岩;8.第一段页岩夹泥灰岩有时角岩化;9.中细粒含石英闪长岩;10.黑云母透辉石闪长岩;11.闪长玢岩;12.煌斑岩脉;13.钠长岩脉;14.花岗斑岩脉;15.矽卡岩;16.矿体;17.隐伏矿体;18.NW向及NWW向压性断裂;19.NNE向压性断裂;20.推测断层;21.正常和倒转地层产状。
2. 矿体特征;沿接触带藕断丝连地延长4300米,矿体产状与接触面产状相吻合,走向NWW,除尖林山矿体为隐伏矿休外,其余均出露地表,由于断层错动,铁门坎矿体和龙洞矿体不相连。
象鼻山矿体和狮子山矿体也基本不连,除龙洞矿体倾向SW 外,其它矿体总体倾向有变化,一般上部倾向NE深部转向SW 。
转折范围大致在72米到200米之间,矿体倾角变化较大有的地段近于水平,如尖林山东段矿体有的地段又近于直立,如狮子山西段,一般矿体倾角为30一80度之间,矿体沿走向延长300一800米,沿倾向延深最大500米最30米,一般斜深100一400米。
一般厚度30一80米,矿体形态在不同地段有较大差异,有似层状、透镜状、囊抹等、矿床范围内多数地段矿体与围岩呈接触明显的界线。
图4-4 21勘探线剖面图(象鼻山矿体)1.残坡积层;2.第六段大理岩;3.第六段白云质大理岩;4.第五段大理岩;5.第四段含角岩石香肠断块大理岩;6.闪长岩(局部矽卡岩化);7.铁矿体;8.矽卡岩;9.煌斑岩图4-5 35勘探线剖面图(尖山矿体)1.第二、三段石榴子石大理岩;2.闪长岩(部分蚀变);3.矽卡岩;4.铁矿体3.矿石特征;包括组成矿石的矿物的构造、结构、组成、及矿物本生的一些性质。
下面对该矿床一些典型的岩石做详细的见绍。
(注另对一些围岩也作了描述)矿石名称;菱铁矿-磁铁矿矿石(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;灰黑色,块状构造,主要为菱铁矿,其风化后表面有褐红色氧化物,含量10%。
磁铁矿,铁黑色,具有磁性,含量50%此外还有少量的黄铁矿和黄铜矿,雌黄铁矿,三者呈共生关系,含量为5%。
脉石矿物;主要为方解石,无色或白色,三组解理,硬度小,含量5%。
呈细粒分散状分布在矿石中。
矿石名称;含铜磁铁矿矿石(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;黑色微带黄色,斑杂构造,主要矿石矿物为磁铁矿和黄铜矿,黄铁矿。
磁铁矿—黑色,中粗粒,占据了矿石的绝大部分,具有磁性,含量65%。
黄铜矿—铜黄色,中粗粒,金属光泽,条痕绿黑色,解理不发育,呈斑杂状分布在磁铁矿周围。
含量为20%。
黄铁矿—浅黄色,条痕绿黑色,断口参差状,含量为10%。
脉石矿物为;为石英和不明矿物,石英硬度大,无解理,含量5%。
矿石名称;铁帽(褐铁矿)(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;褐红色,因表面被氧化所致。
蜂窝状构造,主要的矿石矿物为褐铁矿(针铁矿和水针铁矿尾主要成分)—褐红色,条痕黄褐色,疏松多孔状,含量95%,脉石矿物为孔雀石—蓝色,隐晶质,呈团状分布在褐铁矿中。
含量为5%。
矿石名称;金云母-透辉石矽卡岩(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;灰绿色,块状构造,鳞片粒状变晶结构,块状构造,主要矿石矿物为金云母,透辉石,方解石。
金云母,浅黄色,鳞片粒状集合体,含量50%。
透辉石,暗绿色,细粒,含量30%。
脉石矿物为方解石,无色或白色,含量20%。
矿石名称;条带状透辉石-石榴石大理岩(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;灰绿色,中细粒变晶结构,块状构造,主要矿石矿物为透辉石,石榴石。
透辉石,浅绿色,细粒,含量70%。
石榴石,褐色,粗粒,20%。
脉石矿物为方解石,白色,含量10%矿石名称;大冶灰岩(见图矿石产地;湖北大冶矿石描述;暗灰色,中细粒结构条带状构造,主要矿石矿物为磁铁矿,黑色,细粒,含量为15%。
脉石矿物为方解石,无色,含量为85%4.矿石矿物特征;包括矿物名称,颜色,晶形,光泽,解理,分布等。
矿石矿物名称;磁铁矿矿石矿物描述;铁黑色,条痕黑色,单晶呈八面体,半金属光泽,不透明,物解理,高硬度,相对密度大,性脆,具有强磁性。
矿石矿物名称;黄铜矿矿石矿物描述;铜黄色,但往往带有暗黄,条痕绿黑色,金黄色,金属光泽,不透明,中等硬度,解理不发育,性脆,能导电。
矿石矿物名称;黄铁矿矿石矿物描述;浅黄色,表面有锖色,常见的晶形为立方体,五角十二面体,条痕绿黑色,强金属光泽,不透明,无解理,断口参差状,高硬度,相对密度大,性脆,矿石矿物名称;褐铁矿矿石矿物描述;主要为针铁矿和水针铁矿,褐色,条痕黄褐色,相对密度中等,疏松块状。
矿石矿物名称;菱铁矿矿石矿物描述;褐色,菱面体状,玻璃光泽,解理完全,硬度中等,其粉末加HCL加热剧烈冒泡。
三. 成矿作用及成因分析;包括成矿5要素和矿质富集作用;a. 成矿5要素;包括成矿物质来源、介质(运输工具)、能量、通道、沉淀场所。
1. 成矿物质来源;主要来至上地幔或地壳发生部分熔融的岩浆汇集的矿质元素和三叠大冶群碳酸盐层。
成矿物质来源与岩浆源密切相关,成矿岩浆属于幔源安山玄武质熔浆与地壳熔融所产生的同熔型混合熔浆源,成矿物质主要源自岩浆,成矿流体具有初始混合岩浆水性质。
2. 介质(运输工具);岩浆和岩浆热液。
3. 能量;主要是上地幔或地壳发生部分熔融的岩浆汇集的能量,来至放射元素的衰变。
4. 通道;在矿床的附近发育有梁子湖凹陷带的断裂,且该地区褶皱发育。
迭加在接触带上的NWW向张性断裂倾向北及其派生的NW向断裂(倾向南)控制了该区矿体形态和产状,平面上矿体呈X形,剖面上呈V字形如图()铁门坎地段矿体平剖面示意图另外在接触面附近存在着一组成矿的近东西向的缓倾斜的压扭性后被张开断裂带,这组断裂带原来可能是沿接触带的NWW 向陡倾科压扭性断裂。
这可能是岩浆上侵的主要通道。
5.沉淀场所;岩体侵入接触带(面)构造和围岩层层隙。
前者是岩浆侵入冷凝后,由于热胀冷缩,在接触面上腾出空间,其次围岩是碳酸岩变质的大理岩,空隙多,且由于岩浆的侵入使岩层发生滑动产生层间空隙,为后期成矿提供场所。
具体说明;该岩体的冷凝收缩、岩体侵入本身热力场以及岩体侵位侧向挤压作用产生的北西-南东向构造压应力的双重作用,为矿液的上升和充填-交代开辟了通道和空间。
岩体接触带(面)上沿成矿前和成矿时的两组追踪张裂面,或“X”共轭裂隙、或沿接触带(面)二组断裂面叠加复合以及翻卷背斜转折端虚脱等部位,为矿体的充填定位起了重要控制作用。
铁山岩体南缘侵入接触带(面)从上到下呈波状弯曲,经历了“压性-张性-再挤压-再张裂”的构造变形演化。
侵入接触带(面)总体向南倾斜,且呈凹凸不平状,这种形态特点控制了铁山矿区矿体的分布、矿体形态及产状。
尤其是向岩体内部凹进的槽形“洼兜”控矿最显著,并对矿化强度起了重要的控制作用。