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真空盘式脱水机-研究矿液流向及运矿构造
发表日期:2018/11/19       点击:503

研究矿液流向及运矿构造

矿床的形成需要多种有利条件的配合。在内生矿床的形成过程中,含矿熔浆和矿液进入成矿地段是成矿的根本前提。因此,在一些矿田中,尽管在某些地段存在着一般看来有利成矿的构造条件,但实际上并未产有矿体;相反,在较为次要的有利构造部位却有矿体的产出。

为了剖析矿液运移的原始通路,一般根据构造在矿液流动和堆积中所起的作用,将构造要素划分为导矿构造和储矿构造。导矿构造是引导矿液自矿源地进入矿床范围的通道。储矿构造是包含矿体,决定其形态、产状和内部结构特点的构造。

在实际工作中,地质构造观测和热流体动力学分析是查明导矿构造和矿液流向的主要方法。当矿液流动时,其所处的压力状态有很大意义。矿液总是从高压带向低压带流动的,低压带包括各种成因的张裂隙带、破碎带和角砾岩带、断裂弯曲部位和交叉部位、褶皱剥离孔洞以及岩石渗透性升高地带。含矿溶液一般是趋向于集中到上述低压地段并形成矿石堆积的。


由于地质现象的复杂性,仅仅根据构造观测,包括矿体产状形态测量等,常不能查明矿液的流向,因此,近年来多采用构造-地球化学方法。

矿液自深部上升时,由于温度、压力逐渐降低和充填交代作用的不断进行,溶液成分也在不断变化。因此,沿着矿液通道由下而上,由中心向两侧,其蚀变矿化类型及有关的元素含量和组合情况也在不断变化,故常可根据下列标志来判断运矿构造及矿液流向:①矿化类型及矿化强度的变化;②蚀变类型及强度的变化,蚀变分带特点;③矿石构造类型的变化;④矿物晕及矿物结晶形态的变化;⑤元素含量(主要元素或微量元素)或元素比值的变化,一般情况下,随着矿液的运移,温度降低,这些比值依次递减,因而有助于查明矿液流向和通路;⑥矿物形成温度及某些矿物标型特征的变化。

成矿作用常常的脉动的(多阶段),有时也有叠加和再造作用。在这种情况下,研究矿液流向就更为复杂,更需要谨慎从事。

当矿液在地壳中流动到某一特定的空间时,其温度、压力、浓度等因素发生明显变化,导致成矿物质的大量沉淀,造成矿石堆积。在构成这个特定空间的诸因素中,构造起到重要作用。我们认为,凡是起到封闭矿液,使矿质在局部地段富集起来的构造作用和构造要素,可称为成矿构造圈闭。这种构造圈闭是相对而言的,参加圈闭的因素经常是构造和岩性两者共同起作用,因而实际上也是构造-岩性圈闭。

成矿构造圈闭按构造类型和强度可划分为:

(1)断层圈闭:包括单一断裂的转弯部分,单一断裂的多阶段活动部位因而是破裂张开较明显的部位,主断裂与次断裂的交接部位,两组断裂的交叉部位,断裂的分枝部位以及断裂与有利岩层的交接部位等;

(2)褶皱圈闭:包括背斜轴部的剥离孔洞,背斜轴部遮挡层下的有利岩性,背斜倾伏端,褶曲翼部的拗折部位,向斜轴部的张裂部位以及褶曲与各种断裂的交会部位。

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