1樓:中地數媒
1.構造空間。
褶皺構造 礦區內最主要的褶皺構造形跡是此喚背斜,崗達概組和嶺麥溝組地層均被捲入,背斜軸走向約280°。岩層在褶皺過程中形成順層剪下形變,後期侵入的脈岩常發生構造透鏡體化。
斷裂構造 表現為斷層、破碎帶及節理等。
礦區內較大的斷層有3條,它們形成和活動時間較長,並且在成礦後仍有活動,但是它們與礦體無直接聯絡。破碎帶在礦區內也主要有3條,它們均位於此喚背斜附近,近於平行,走向北西,長700~1000 m,寬5~30 m不等。根據在一些地段錯斷背斜軸表明,其形成時間晚於褶皺。
在力學性質上,破碎帶具順向壓扭到反向扭張的特徵。破碎帶與礦體的關係甚為密切。礦區內節理裂隙也比較發育。
最發育的是南北和東西兩組。裂隙面多平直,斷續延伸,時而尖滅再現或分叉,在交叉部位常形成菱形結環,分別具壓扭和扭張雙重力學性質。這些節理裂隙中也常充填有菱鐵礦、方解石和黃鐵礦等成分的脈體。
2.熱液**。
目前對這一問題仍存在較大爭論,核心問題在於區域內及礦區內無較大的巖體出露,出露的脈岩規模甚小。根據對礦石礦物中流體包裹體成分及氫氧同位素研究(詳見典型礦例部分),筆者認為,含礦熱液**較為複雜,但主要來自深部巖體和地下水,二者組成了混合熱液。根據礦石及蝕變圍巖的同位素年齡分佈在 ma(鄭明華,1989;楊嶽清,1994)推測,熱液可能為燕山中—晚期構造-岩漿活動的產物。
3.成礦物質**。
礦石硫化物的硫同位素(δ34s)(表5-31)證實,其值不僅分散,而且均為正值,平均為,表明以硫化物為載體的成礦物質主要來自圍巖。
礦區分佈最廣的碳酸鹽中au、ag的丰度值普遍偏低,其中au為,ag為。但是,在其中所夾的火山碎屑岩中au的含量明顯偏高,一般在10×10-9~20×10-9,這在一定程度上指示了構成礦體的au可能與火山碎屑岩有關,即熱液流體在地殼淺部迴圈時可能從這類岩石中萃取au。
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