构造对成矿的控制作用
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中国铌钽矿成矿规律中国铌钽矿成矿规律是指在中国地质构造环境下,铌钽矿所形成的成矿规律。
铌钽矿是一种富含铌和钽的矿物,是重要的工业原料,广泛应用于电子、国防、航空航天等领域。
中国是世界上最大的铌钽资源国家之一,铌钽矿资源具有极大的潜力和市场价值,因此研究中国铌钽矿成矿规律具有重要的理论和实践意义,可以有效地指导铌钽矿资源的勘探和开发。
中国铌钽矿主要分布在岩浆岩、花岗闪长岩、辉长岩等岩石中,具有亲铌亲钽的特征。
中国铌钽矿成矿规律主要受到岩浆作用和构造运动的控制。
下面从这两个方面对中国铌钽矿成矿规律进行详细阐述。
一、岩浆作用的控制岩浆作用是中国铌钽矿成矿的重要因素之一。
岩浆作用主要包括岩浆侵入和深部结晶两个过程,并且伴随着热液或气液相分离的作用,使得富铌钽的矿物被富集在岩浆中。
岩浆中的铌钽矿主要存在于角闪石、黑云母、长石等矿物中,其成矿作用主要受到以下因素的控制:1. 岩浆成因类型重要。
岩浆成因类型决定了岩浆化学成分、熔体性质和成矿物质途径。
中国岩浆主要是钙碱性和铝质A型,这种类型的岩浆中亲铌亲钽元素的含量较高,因此有利于铌钽矿成矿作用的发生。
2. 岩浆组成、特征和演化重要。
岩浆的成分、性质和演化规律直接影响铌钽矿的成矿作用,以及矿物的形成和变质作用。
矿物的形成与岩浆流体中的离子浓度、氧化还原态、pH值等因素有关,而这些因素都受到岩浆组成、特征和演化规律的影响。
3. 岩浆侵位环境和时间重要。
岩浆侵入的时间、深度和速率等因素,均会对成矿作用产生影响。
岩浆侵位环境对于铌钽矿成矿非常重要,沉积盆地、断层和岩石体系等因素均可能成矿。
二、构造运动的控制构造运动是中国铌钽矿成矿的另一个重要因素。
构造运动包括碰撞造山、扩张裂谷等过程,其主要作用是改变矿床形式、矿物组成和地质结构,从而使铌钽矿矿床得以形成。
构造运动对矿床形成的影响主要体现在以下方面:1. 岩脉重要。
构造裂隙和岩脉是铌钽矿成矿作用的重要路径,其扩展形成了富含铌钽的矿脉和晶体脉。
构造与成矿的关系矿床的形成需要多方面有利的地质和物理化学因素的结合,构造是其中的重要因素。
在具有足够成矿物质和含矿流体的前提下,构成对成矿经常起到基本的、甚至是主导的作用。
构造与成矿的关系,按其作用规模可以划分为若干级别。
全球性构造带控制全球性成矿带的形成和分布,大区域或区域构造控制区域成矿带的形成和分布,而矿田和矿床构造则控制着矿床和矿体的形态、产状和空间分布。
在已有的研究矿田构造的文献中,对于构造的控矿作用,只是讲到其作为成矿的地质构造环境、矿液运移的通道、矿石堆积的场所和成矿后的构造破坏等四个方面的作用,而缺乏对构造控矿作用全面的历史分析。
从成矿作用的全过程看,我们将构造对成矿的控制作用归纳为以下七个方面:(1)作为矿床形成的地质构造环境。
如各种类型的构造盆地常是堆积沉积矿床包括火山沉积矿床的有利构造环境,而构造-岩浆-热液活动带则是多种内生矿床的产出地带。
(2)构造运动为成矿作用提供能源,还可以作为含矿流体运移和聚集的驱动力;实际地质资料和有关模拟实验均表明,岩石中的水、油、气等的动态在很大程度上是受构造因素控制的。
(3)有构造作用形成的各种孔洞、空隙和渗透带等是含矿流体运移的主要通路,一般将这类构造称为导矿或运矿构造。
岩浆或变质成因热液向上部运移时需通过导矿构造,而地表水和浅层地下水向深处运移并沉淀成矿也需要导矿构造作为通道。
(4)各种构造形成的开发空间,如断层和裂隙的启张部位、各种空隙和疏松破碎带以及地表分布的各样洼地等均可作为内生矿床或外生矿床的就位场所,因而在一定程度上决定着矿床的形态、产状和空间位置。
(5)岩石的应力状况和应变作用影响着成矿的物理化学参数。
这些参数在构造应力场的不同部位是有差别的,因而对矿质在介质中的赋存状态和运移机理以及矿质沉淀都起着不同的作用。
(6)在不同的构造类型中可以发生不同的成矿方式,形成不同的矿床类型。
例如,矿床在断层或裂隙中充填后形成脉状矿床。
(7)构造的多期次、多阶段活动是导致成矿作用脉动性的基本因素,是划分成矿期和成矿阶段的重要依据,这在汽化热液矿床中表现尤为明显。
萤石矿矿床特征控矿因素萤石矿床特征指的是萤石矿床在地质条件下所表现出来的一系列特点和特征。
控矿因素则是指影响萤石矿床形成和分布的地质因素。
一、萤石矿床特征:1.萤石矿床多呈片状或脉状产出,有时也会呈层状产出。
这与萤石在地质过程中一般是从热液或热液气体中析出的有关。
2.萤石矿床的分布通常与岩浆活动和构造活动有关。
例如,萤石矿床常常分布在接触变质或岩浆侵入岩中,因为这些地方有较高的温度和压力,有利于矿化作用发生。
3.萤石矿床通常具有不同的赋存形态,包括晶间赋存、脉状赋存和层状赋存。
晶间赋存是指萤石与宿主岩石的晶间填充物或背构造岩浆矿石中的矿物;脉状赋存是指萤石以脉状矿体形式分布在宿主岩石中;层状赋存是指萤石以层状矿体形式出现在沉积岩或火山岩层中。
4.萤石矿床的成矿年代较长,往往与岩浆和热液活动有关。
例如,许多萤石矿床形成于古生代、中生代和新生代火山活动期间。
二、控矿因素:1.地质构造:构造活动对萤石矿床的形成和分布起到了重要的控制作用。
在构造发育的地区,由于构造活动引起的裂隙、断裂等缝隙的出现和扩展,有利于热液活动和矿物沉淀,从而形成矿床。
2.岩性:一些特定的岩石类型对萤石矿床的形成与分布也有一定的控制作用。
比如,碱性岩浆对萤石的矿化作用有促进作用,因为碱性岩浆中富含萤石的成分,有利于形成矿床。
4.温度和压力:温度和压力是影响矿化作用和矿床形成的重要因素。
通常,较高的温度和较大的压力有利于热液活动和矿物沉淀,从而形成矿床。
综上所述,萤石矿床具有多样化的特征和特点,其形成和分布受到多种因素的控制。
研究和了解这些特征和控矿因素,对于寻找和评价萤石矿床具有重要的意义。
冬瓜山铜矿床构造控矿分析及探矿实例本文对冬瓜山铜矿床的主要成矿控制因素进行了分析,着重分析了地质构造对矿体的控制作用,得出矿体的产出大部分严格受层间滑脱构造控制的结论。
根据实际探矿效果,对60线以北详查地段利用坑内钻探矿提出建议。
标签:冬瓜山铜矿控矿因素构造坑内钻探矿0引言冬瓜山铜矿床位于扬子准地台东北部下扬子台坳繁昌~贵池断褶束带中部,顺安~大通复向斜次一级褶皱青山背斜的北东段。
矿区地块处于不同构造体系的复合部位,由于多期次构造运动,使得区内长江两岸古生代与新生代的地层产生了一系列浅状褶皱和断裂带。
西北侧为位于长江北岸,北东向展布的下扬子断裂带;北部为东西向展布的铜陵~南陵隐伏深断裂;南侧为木镇~南陵断陷盆地。
区内出露地层有下、中三叠统,深部经工程揭露可见了上泥盆统~上二叠统。
冬瓜山矿床为一大型矿床,金属量93.7万t,平均品位1.01%,平均含硫为20.11%,平均含金0.33g/t目前,该矿床南段48线~58线已进入全面回采阶段,58~60线也控制到B级,控制网度为50×50米。
冬瓜山铜矿床成矿控制因素分析如下:1沉积地层对铜矿化的控制作用冬瓜山铜矿床主要赋矿层位C2+3对成矿控制作用主要有:存在原始沉积层、有易被交代成矿的岩性和有利的岩性组合等三个方面。
原始沉积层主要是中石炭纪沉积初期沉积的黄龙组下部白云岩段中所夹的1~3层胶状黄铁矿层。
胶状黄铁矿具草莓状、团状结构,与白云岩相间组成层纹状构造。
造岩矿物Q型聚类分析,胶状黄铁矿与同钻孔中的白云岩共群,也与远离岩体不含矿地层中的白云岩共群,其相关系数达到90%。
表明胶状黄铁矿与白云岩为同时沉积。
矿床内见有被交代残留的层纹状胶状黄铁矿,并出现硬石膏及少量菱铁矿,胶状黄铁矿是硫铁矿的矿坯层。
对铜矿体而言,则起到重要的沉淀剂或催化剂作用,促使岩浆后期的含铜热液交代而形成重要的铜矿体。
碳酸盐岩是有利的成矿围岩,本矿区内白云岩、硬石膏层等蒸发岩比碳酸盐岩更为有利。
矿田矿床构造的研究内容和研究方法构造是控制矿床形成和分布的重要因素,历来就受到从事找矿勘探和矿山地质工作的人们的广泛重视。
近年来,由于典型矿床的深入研究,矿产预测工作的开展和成矿理论的探讨,矿田构造的研究工作有了较大的进展,国内外有关矿田构造方面的文献日益增多,在大量实际资料的基础上加强了综合研究,开辟了一些新的研究方向,开始形成一套系统的研究内容和方法。
矿田构造学正逐步成为矿床学和构造地质学之间的一门分支学科,它对研究成矿理论和解决矿产勘查工作中的实际问题日益发挥着重要的作用。
现根据实际工作中的体验剂学习有关的体会,试图就矿田矿床构造研究的主要内容和方法加以探讨,重点放在内生金属矿床方面。
矿田构造是指在矿田范围内,控制矿床的形成和分布的地质构造因素的总和。
矿床构造是指决定矿体在矿床中分布规律及矿体心态,产状特征的地质构造因数的总和。
在矿田构造和矿床构造的含义中,即包括构造形迹和岩石组构特征,又包括控矿构造的形成机制和发展历史。
如果说研究成矿大地构造有助于认识在大区域内矿床形成和分布的规律,对找矿工作有重要意义;那么,研究矿田构造则可掌握控制矿床和矿体形成、改造、产状和分布的地质构造因数,对于详查、勘探和采矿有重要的意义。
对内生矿床来说,构造对成矿的控制作用表现在:(1)构造活动生成的各种裂缝、孔洞、空隙和高渗透带等是含矿流体在岩石中流动的通道(导矿或运矿结构)。
(2)上述各种构造成因的裂隙孔洞是矿质沉淀和堆积的场所(储矿或含矿构造),因而影响矿床、矿体的空间分布和形态、产状。
(3)构造活动是矿液汇集、运动的原因和动力之一。
尤其是地壳深部的构造,对于固态岩石经强烈变质转化为熔浆,以及分散在岩层中的水分聚集成热液等过程,起了重要的作用。
(4)多数矿床的形成是一个漫长的地质过程,成矿期间的构造活动是在矿田范围内划分不同成矿期和成矿阶段的基础,是造成矿床、矿体范围内矿化强度不均匀性和矿石分带的一个重要因数。
地质构造演化对砂岩型铀矿成矿控制作用——以新疆库米什盆地为例陈奋雄;王成渭;陈黎昀【期刊名称】《新疆地质》【年(卷),期】2008(26)2【摘要】库米什盆地为中新生代叠合盆地,构造演化经历了拉张断坳(T3-J2)、挤压隆升(J3-K2)、区域沉降(E-N1)、挤压走滑(N2-Q)四个阶段.在铀成矿历史中,构造运动通过改造目的层,影响地下水动力状况,进一步控制层间氧化带的发育和铀矿化形成.分析认为:库米什盆地层间氧化带发育经历了古层间氧化带和新构造运动以来的现代层间氧化带两个阶段,与之相关的铀矿化亦经历了初始铀矿化阶段和再富集两个阶段.该区是铀成矿的有利地段,构造演化与砂岩型铀成矿关系的分析对天山中部中新生代盆地铀矿找矿具有借鉴意义.【总页数】4页(P176-179)【作者】陈奋雄;王成渭;陈黎昀【作者单位】核工业216大队,新疆,乌鲁木齐,830011;核工业216大队,新疆,乌鲁木齐,830011;核工业216大队,新疆,乌鲁木齐,830011【正文语种】中文【中图分类】P542【相关文献】1.巴音戈壁盆地构造演化及其对砂岩型铀矿成矿的控制作用 [J], 张成勇;聂逢君;侯树仁;王俊林;邓薇;张良2.准噶尔盆地沉积环境‒构造演化对砂岩型铀矿成矿的控制作用 [J], 胡小文;杨晓勇;任伊苏;吴兆剑;杜高峰;黄婷婷3.松辽盆地新生代构造演化对砂岩型铀矿成矿的控制作用——来自磷灰石裂变径迹的证据 [J], 吏成辉;程银行;王铁军;王少轶;张天福;程先钰;张夏炜;李艳锋4.沉积盆地水文地质与砂岩型铀矿成矿关系——以松辽盆地开鲁坳陷砂岩型铀矿为例 [J], 陈振岩;满安静;陈星州;熊耀华;邵建欣;王雷;孙平5.松辽盆地北部构造演化对砂岩型铀矿床成矿的控制作用 [J], 席海银;范月野;王广婷;张杨因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
地质构造对矿产资源分布的影响地质构造是指地壳中的各种构造形态和其所作用的力学性质。
它是地球表层地壳内外力作用和热力作用的综合结果,是地质环境的重要组成部分。
地质构造的形成和演化与地球内部的运动密切相关,对矿产资源的分布具有深远的影响。
首先,地质构造对矿床的形成起到了重要的控制作用。
地壳中存在不同形态的构造单元,例如断层、褶皱和岩浆岩等。
在强烈的构造应力作用下,岩石会发生变形和破裂,形成断层和褶皱。
断层的形成使矿床的形成得以实现。
在可以形成矿床的地质构造环境中,矿物质富集和沉淀,从而形成富集矿床。
例如,断层带的形成与矿床的形成有着密切的联系。
沿着断层带,岩石破裂并发生位移,使矿物质富集,形成金属矿床或非金属矿床。
其次,地质构造对矿产资源的分布具有一定的空间规律。
不同类型的矿床分布在不同的地质构造环境中。
例如,金属矿床主要分布在造山带、隆起带和岛弧带等构造环境中,而煤炭和石油等沉积矿床则主要分布在盆地和海沉积盆地等构造环境中。
地质构造对矿床的分布具有一定的控制作用。
在构造复杂的地区,不同类型的矿床可能同时存在。
因此,在勘探和开发矿产资源时,需要结合地质构造的特征进行综合分析和评价。
另外,地质构造对矿产资源的成因和演化过程也有重要影响。
地质构造的发育和演化过程中,会发生多种地质作用,例如地壳运动、岩浆活动和沉积作用等。
这些地质作用对矿床的成因和演化起到了重要的作用。
例如,在岩浆活动过程中,熔融岩浆中的矿物质随着岩浆的升华和冷却沉淀,形成岩浆矿床。
而在沉积作用中,矿物质通过水流的运输和沉积,形成沉积矿床。
因此,地质构造对矿产资源的成因和演化具有重要影响。
此外,地质构造对矿床的保存和破坏也起着重要作用。
地质构造的演化过程中,会发生多次的岩石变形和破裂,导致矿床的保存和破坏。
例如,断层的发育会导致矿床的断裂和分离,使矿床的规模和可采资源量大大降低。
另外,构造运动还可以形成高温高压等地质环境,促使矿物质的迁移和重排,从而改变矿床的成分和性质。
构造对成矿的控制作用
1.不同规模和级别的构造对成矿的控制
(1)岩石圈断裂:切穿岩石圈达到软流圈,常成为岩石圈活动区与稳定区的界线,沿此界线可出现基性超基性岩带,有时有金伯利岩、拉斑玄武岩和混杂岩分布,一般而言,岩石圈断裂控制了区域性或全球性成矿带的分布。
(2)地壳断裂:切穿地壳,达到莫氏面,常成为活动区和稳定区中次一级构造单元边界。
沿此界线可出现中性岩或酸性岩带,以及有关的成矿带(亚带)。
(3)基底断裂:切穿硅铝层,达到康氏面。
常成为第三级构造单元的边界。
沿此边界可出现酸性和碱性岩带及有关矿化。
(4)盖层断裂:切割沉积盖层,达到变质基底顶面,对浅层热卤水的迁移聚集及层控矿床的形成具有重要控制作用。
(5)层间滑动断裂:深浅不一,规模不等,大型的与巨型隆起凹陷相伴生,小型的与浅层褶皱相联系,对深层或浅层热卤水的迁移聚集以及不同规模的层控矿床的形成具有重要控制作用。
2.不同时期和期次的构造对成矿的控制
(1)成矿前构造
成矿前断裂常具有控岩控矿作用:包括控制沉积岩、火山岩堆积以及在岩层发生褶皱时的断裂;控制岩浆岩侵入或侵入时发生的断裂,在矿化作用前发生的断裂。
池三川研究了成矿前构造的主要标志:断层角砾被原生矿石矿物或有成矿关系的脉石矿物所胶结;断裂带内见不到新鲜的断层泥或镜面,若有断层泥也已遭受蚀变和矿化;断裂带和围岩均遭受不同的热液蚀变,但性质是统一的,在已蚀变的碎裂岩和围岩之间只有粒度粗细之分;围岩的热液蚀变分带严格受断裂控制,蚀变岩石的产状和断裂有依存关系;断裂带内的金属矿物呈脉状产出;在断裂带
内或两侧脉岩内,见到原生金属矿物浸染矿化。
断裂带上盘的蚀变为成矿前断层泥所阻挡,除断层泥微遭蚀变外,上盘蚀变较下盘差。
矿体或蚀变带明显切过断裂带;矿体产状严格受断裂产状控制或产于其中;断裂带内见金属矿物和近矿蚀变交代角砾现象。
成矿前的褶皱构造对一些内生金属矿产有明显控制作用,在褶皱过程中,背斜的上层面拉张,下层面被压缩,向斜反之。
由于元素地球化学性质的差异,因而在褶皱过程中离子半径大的元素向拉伸带运移,而离子半径小的元素向压缩带运移。
(2)成矿期构造
成矿期断裂时成矿过程中发生的,国内外有学者提出液压致裂理论,认为含矿溶液在其运移的过程中可造成岩石破裂,同时断裂的形成又为矿液的迁移聚集提供了有利条件。
两者具有相辅相成的作用,成矿期同时形成的几组断裂所控制的矿脉常具有互错互切互穿插包裹等现象。
(3)成矿后的构造
成矿后的褶皱可使先成成矿物质产生塑性流动,使先成矿体受到明显改造,矿层产状及厚度均可产生很大变化,其结果可使先成矿体变贫破坏或改造富集。
成矿后的断裂活动常将先成矿体破坏挫失,形成盲矿体。
3.不同构造类型和型式对成矿的控制
(1)褶皱对成矿的控制
背斜构造:对形成内生矿床比向斜有利,特别是成岩成矿前或成岩过程中形成的背斜构造,在背斜轴部由于应力集中和岩层组合上的差异,易形成剥离空间,两翼则产生层间破碎,形成有利于岩浆和矿液运移和充填的构造条件,多见鞍状矿体或似层状矿体产出。
除此以外,背斜中有利的成矿构造部位还有:倾伏背斜的倾伏端,倒转背斜的翼部,背斜轴线沿走向转折处,以及与背斜伴生的断裂和裂隙构造。
向斜构造由于构造变形时所处的位置较深,所受围岩压力较大,伴生构造不及背斜发育,因而对内生矿床的控制作用较背斜比差,但向斜构造对沉积矿床的形成较为重要,有利于沉积作用的进行及成矿物质的集中。
世界上大型风
化壳富铁矿床均产于向斜构造的中心部位。
向斜构造中有利于形成内生矿床的部位是复式向斜中的次一级背斜,向斜构造的扬起端及转折端,向斜与断裂构造的交切部位等。
(2)断裂对成矿的控制
断裂构造要素及组合形式对成矿的控制,在内生成矿作用中,一般根据断裂构造对矿液流动和堆积所起的作用,将构造要素划分为导矿构造、配矿构造和容矿构造。
导矿构造是含矿熔浆或热液进入矿田范围的通道。
各种类型的深断裂是幔源物质或深层热卤水的导矿构造;一些低角度的推复构造及大型层间破碎带常常是浅层热卤水的导矿构造。
导矿断裂并不完全是构造通道,构造通道往往只是导矿断裂的一部分。
特别是各类深断裂的交汇部位,由此而控制矿田在矿带中成有间距地分布。
配矿构造是矿液从导矿构造出来后向成矿地段运移的构造,他们经常是与导矿构造交叉或连接的断裂、裂隙或层间破碎带。
对矿液上升很有利的配矿构造是在导矿断裂一盘、有向上分叉的断裂或层间破碎带;容矿构造是矿液沉淀和聚集的构造部位或构造圈闭。
在容矿构造处由于物理化学条件的变化,矿液流速减缓而形成滞留或涡流,在封闭半封闭的状态下逐渐冷却、浓缩。
沉淀堆积成矿。
断裂的性质分为压型、张性、扭性、亚扭性、张扭性断裂。
压性和亚扭性断裂面是不透水面在成矿过程中起屏蔽作用,一般不利于成矿。
成矿前的压性和亚扭性断裂常具舒缓波状,在成矿期叠加剪切活动可产生局部引张空间,形成有利于矿液充填交代的构造条件。
完全张性断裂一般含矿性差,由于空隙较大而沿走向和向下延伸较小。
控制的矿体规模也较小。
剪性断裂及其过渡类型压剪性及张剪性断裂均是热液脉状矿床的有利控矿构造。
(3)裂隙对成矿的控制
各种节理、霹理裂隙构造常常是断裂和褶皱的派生产物。
其中节理常见于脆性岩石、霹理常见于塑性岩石。
(4)侵入接触构造对成矿的控制
侵入接触构造类型按形态有平直的、波状的、港湾的、锯齿的、岩枝状的和
顺层贯入的,按接触带与围岩的关系可分为整合的、交错的及超覆式接触三种类型。
其中超覆式接触构造的下盘更有利于盲矿体形成;按侵入接触构造的性质可分为:简单接触构造,通常含矿较差,常依靠岩体边缘带中的冷缩裂隙和钟状构造起控矿作用;混染接触构造,岩体与围岩具一定程度的同化混染作用,常形成各种矽卡岩,所伴生的羽状裂隙,也是有利的控矿因素。
自岩石内部向外可分为五带。
侵入岩主体带、内接触带常形成内接触带矽卡岩及浸染状矿体、正接触带有延伸较大的板状和脉状矿体、外接触带常形成似层状或头静止矿体、正常围岩带可形成层控矿床。
(5)火山机构和构造对成矿的控制
许多矿床都与火山活动有关,对火山机构和火山构造的认识,是预测和寻找这类矿床的基础。
火山机构系指火山活动期间所形成的各种产物以及这些产物在空间的分布情况及形态特征,这些产物包括火山管道相、次火山岩相及喷发相。
火山构造包括火山口、破火山口、火山颈、火山锥、角砾岩筒放射状张裂及环状断裂等。
火山机构和构造对成矿的控制,陡倾斜面状火山通道,通常是一种深断裂,常含有铁矿浆喷溢,形成大型铁矿床,例如智利拉科铁矿;陡倾斜线状火山通道,通常是两组或两组以上深断裂的交汇线,相应的成矿物质组合有含金刚石的角砾云母橄榄岩等。
若成矿物质从深部岩浆房上升至近地表,可形成次火山岩相及有关的斑岩铜矿床。
火山口附近的放射状张裂和环状、半环状张裂中,常有火山热液型Au、Ag等矿产充填,是重要的火山矿田含矿构造-物质组合之一。
远离火山口的火山盆地,常有各种火山沉积矿床赋存。