四川里伍銅鋅礦田控礦構造特征與找礦預測研究
本文選題:四川 + 伍銅。 參考:《成都理工大學》2015年博士論文
【摘要】:里伍銅鋅礦田是揚子地臺西緣眾多銅礦中典型而又獨特的一個大型銅多金屬礦田。里伍銅礦床自1958年勘探開發(fā)以來已歷經(jīng)50余年,逐漸步入危機礦山階段。本文以里伍銅鋅礦田為研究對象,在系統(tǒng)總結(jié)前人資料的基礎上,以現(xiàn)代成礦理論與礦田構造理論為指導,對礦田內(nèi)典型礦床進行了對比研究,以探討其成礦的差異性,并對賦礦地層進行了原巖恢復及大地構造環(huán)境探討。通過對礦田控礦構造解析研究,深度探討了構造與成礦之間關系;通過對主成礦期的厘定以及構造形跡時空演化特征的分析,探討了礦田構造的演化;通過對礦床地球化學特征與流體包裹體特征的研究,確定了礦田成礦物質(zhì)來源和礦田成因。在全面總結(jié)分析里伍銅鋅礦田成礦地質(zhì)背景、控礦地質(zhì)條件、成巖成礦時代、礦田成因和成礦規(guī)律的基礎上,構建了礦田成礦模式,并進行了隱伏礦體預測。(1)通過對礦田內(nèi)典型礦床的對比分析,將里伍銅鋅礦田控礦構造劃分為三級:一級控礦構造江浪穹窿背斜構造及不同年代地層之間拆離滑脫構造,控制了整個穹窿的構造框架,二級控礦構造控制了次級滑脫斷層分布繼而間接控制了主要類型礦石在穹窿的分布位置,三級控礦構造為片理控礦,直接控制礦體在地層中的產(chǎn)出位置。初始礦源層(火山-沉積構造)、韌性剪切-拆離滑脫帶是里伍銅鋅礦田最重要的控礦構造。(2)對賦礦巖系(里伍巖群)進行原巖恢復和大地構造環(huán)境探討后認為,里伍巖群形成于穩(wěn)定大陸邊緣小裂谷環(huán)境,是一套快速堆積的陸源碎屑夾雜少量“雙峰式”海相火山巖的巖石組合。(3)礦床同位素地球化學特征(硅、鉛等同位素及稀土元素)研究表明,里伍銅鋅礦田物源可能來源于含礦巖系,與穹隆東北部的文家坪花崗巖親緣性不強。同位素特征進一步揭示,礦田早期物源以地幔來源為主,晚期混染了地殼物質(zhì),如鋨同位素的初始值分別為3.65、2.32,0.69,驗證了殼;旌蟻碓础|S鐵礦微量元素Co/Ni比值(1.93-89.35)也顯示為內(nèi)生礦床成因。氫氧同位素(投圖)主要分布區(qū)為大氣降水與熱液交換區(qū),顯示早期以熱液為主,晚期混合了海水和大氣降水。研究認為,礦田內(nèi)的成礦物質(zhì)來源于早期火山活動(可能是來源于元古代海底火山噴發(fā)的熔巖),并在后期受到變質(zhì)作用及熱液作用的疊加。(4)在充分收集前人測年數(shù)據(jù)后,厘定礦田大規(guī)模成礦時間為149.6-101ma;诘V床地球化學特征、礦田以熱液充填交代成因礦石為主(含少量剪切型礦石)以及里伍巖群變質(zhì)老基底提供成礦物質(zhì)的地質(zhì)依據(jù),認為礦田成因為海相沉積-變質(zhì)熱液型。建立了礦田“三位一體”的成礦模式:火山-沉積構造(原始礦源層)+早期韌性剪切塑性流變(礦質(zhì)初步遷移富集)+晚期脆韌性滑脫(大規(guī)模成礦)三大主要因素疊加形成富礦。具體如下:(1)早元古代至古生代:早元古代“礦源層”形成,并在后期的多次火山活動中成礦物質(zhì)進一步富集。(2)印支晚期-燕山早期:在二疊紀末期,伸展環(huán)境下形成貧礦體,貧礦體中可見較為發(fā)育的順片理分布的受塑性變形的“剪切型礦石”。同期,峨眉熱地幔柱活動,地幔物質(zhì)上升將深源的cu多金屬元素帶到地殼堆積,并對早期形成的礦物質(zhì)承載基體產(chǎn)生進一步的熱液疊加作用,可能為里伍銅鋅礦田提供了一定的礦物質(zhì)。中生代時期,松藩-甘孜造山帶經(jīng)歷著古特提斯造山階段,其主要構造變形發(fā)生在晚三疊紀。在此時期,松藩-甘孜地體內(nèi)的花崗巖漿活動持續(xù)約30ma(219±8-185±3ma),導致了印支晚期-燕山早期(190-160ma)松藩-甘孜地區(qū)變質(zhì)核雜巖成穹事件的發(fā)生,形成了江浪、長槍等穹隆。江浪穹隆內(nèi)花崗巖體鋯石年齡(160.9-181.4ma)代表著區(qū)內(nèi)第一次大的動力、熱變質(zhì)作用事件,即江浪穹隆早期隆升事件,并伴隨著少量成礦物質(zhì)的產(chǎn)生(里伍礦床石英脈中含礦石英測年得到191±18ma年齡)和同期金紅石變斑的形成(184-190ma。(3)燕山中晚期(主成礦期):里伍銅鋅礦田大規(guī)模成礦階段(149.6-101ma。隨著江浪穹隆不斷抬升,早期韌性剪切轉(zhuǎn)變?yōu)榇囗g性斷層,由于溫度、壓力、物理化學環(huán)境的突變,韌性剪切帶中的成礦物質(zhì)發(fā)生沉淀聚集,并定位于重力滑脫帶中。此階段最重要的控礦構造為重力滑脫構造。(4)喜馬拉雅造山期:喜山期是松藩-甘孜地體的新特提斯造山期,區(qū)域上受造山帶陸內(nèi)持續(xù)擠壓抬升,在研究區(qū)內(nèi)主要形成逆沖推覆構造,具體表現(xiàn)為北東向的高角度逆斷層和北西向的左行走滑剪切斷層,其次還出現(xiàn)一些表部層次的脆性變形。此階段雖然有各種構造運動,但對已形成的富礦體改造影響不大。此期仍有少量成礦物質(zhì)形成。(5)在綜合前人資料及本次研究成果后指出,尋找“里伍式”礦田最重要的兩個要素為:初始礦源層(火山-沉積構造)、韌性剪切-拆離滑脫帶。并以此為基本原則劃出找礦遠景區(qū):(1)江浪穹窿內(nèi)遠景區(qū):在里伍巖群(賦礦地層)外圍為甲壩巖組,其具備與里伍巖群相似的背景,并且經(jīng)歷基本相同的變質(zhì)變形事件,有可能在合適的構造部位找到與“里伍式”相似的富銅礦床;(2)江浪穹窿外圍遠景區(qū):與江郎穹窿成因相似的恰斯、瓦廠、唐央、長槍、踏卡、三亞等一系列軸向nnw-sn的短軸穹隆體,從物源、成礦空間等來看,都與江浪穹窿有相似性,因此,在上述穹窿中也有可能形成與里伍銅鋅礦田類似的富礦床。
[Abstract]:In this paper , the ore - forming pattern of the ore - field is studied by means of comparative analysis of the geological background , ore - controlling geological condition , the petrogenesis age , the genesis and the ore - forming regularity of the ore field . Based on the geochemical characteristics of the deposit , the ore field is formed in the late Triassic . During the period of the Late Triassic period , the ore field is formed in the Late Triassic . The main tectonic deformation of the Late - Yanan - Ganzi orogenic belt is about 30 ma ( 219 鹵 8 - 185 鹵 3ma ) . ( 4 ) Himalayan orogenic period : The Himalayan orogenic period is the new Tethys orogenic period of Songfan - Ganzi area , which is mainly formed in the area of orogenic belt .
【學位授予單位】:成都理工大學
【學位級別】:博士
【學位授予年份】:2015
【分類號】:P618.4
【參考文獻】
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本文編號:1797691
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