孫玉珍
(湖南辰州礦業股份有限公司沃溪坑口, 湖南沅陵縣 419607)
湘西沃溪金銻鎢礦床是一個有百余年開采歷史的大型多金屬伴生礦床,礦區在區域上位于江南古陸中段,雪峰隆起帶由北轉為東西向轉折部位的東南側,賦存于上元古界板溪群馬底驛組紫紅色絹云母鈣質板巖中。礦床成因屬中低溫變質熱液石英脈型,含金銻鎢石英脈充填于紫紅色絹云母板巖、含鈣絹云母板巖的斷裂構造中,沿斷裂兩側的圍巖由紫紅色褪色為黃白色、黃褐色、淺肉紅色等,稱之為退色蝕變帶,絹云母化、硅化、黃鐵礦化、碳酸鹽化等蝕變類型均存在于退色蝕變帶內,分布在礦脈兩側,共同構成重要的找礦標志。退色化蝕變帶厚度一般0.2~2 m,最厚可達20 m以上,退色帶規模愈大、程度愈強、礦化愈強。
礦體的產出型態可分為層脈和網脈兩種類型,礦石類型有含金石英(輝銻)脈礦石、石英網狀細脈型(網脈)礦石、蝕變板巖型礦石3種,其中后兩種礦石類型均含退色化蝕變,約占資源儲量總量的40%,但因其普遍存在于石英層脈兩側,對其的研究往往容易受到忽視。
礦區地層普遍表現為淺變質,但礦體兩側圍巖的退色化蝕變只發育在有限的范圍(0至數十米),且近礦圍巖退色化蝕變強,向兩側則逐漸減弱乃至消失(見圖1);另外,在礦體沿走向尖滅以后,圍巖退色化蝕變消失,但容礦裂隙構造面表現完整,上下盤圍巖變質程度并無差異,說明沃溪金銻鎢礦床退色化蝕變是在圍巖變質以后形成的。印支運動使圍巖發生了變質,礦床形成應在其后,近年來有分析認為沃溪礦床成礦期屬燕山期,證實了這一觀點:退色化蝕變是在圍巖變質以后形成的。

圖1 礦體、蝕變、圍巖的接觸關系
沃溪礦床礦體產狀與圍巖基本一致,局部小角度相交,似層狀的容礦裂隙、節理礦體的產狀及層脈分支復合的特征都嚴格受構造控制,但在走向上尖滅后圍巖蝕變普遍消失、僅留下構造面的特征說明熱液來自于傾向方向,而非走向方向。
另外,隨著深部探礦的開展,發現了V7、V8盲礦體、深部往東新的層脈盲礦體;根據礦體產狀及坑探對礦體的控制情況,從剖面圖上可以看出,沃溪礦床層脈礦體往深部具有復合趨勢(見圖2);另外,據近年研究表明:礦床成因應與基底熱液或巖漿活動有較密切的關系。退色化蝕變指示成礦熱液主要來自于深部。
圍巖退色化蝕變的形成是巖石在壓應力作用下產生微裂隙,與含礦熱液進行物質與能量交換的結果,同一層間裂隙不同部位退色化蝕變厚度與強弱的變化反應出了這種構造應力的差別,上、下盤退色化蝕變厚度與強度的波狀起伏變化表明層間裂隙具有扭性特征(見圖3)。成礦期在走向方向上的剪應力使得上盤(下盤)圍巖局部密度大,滲透性弱,退色化蝕變厚度小,退色程度弱,而下盤(上盤)圍巖脆性大,退色化蝕變較厚、退色程度強。

圖2 深部礦脈趨于復合

圖3 -460 m中段V8沿脈退色化蝕變帶走向上的波狀變化
通常主要注意的是石英主層脈,而忽略了對退色化蝕變的觀察與分析。位于石英層脈兩側的退色化蝕變,其厚度、退色化的強弱與層脈一樣嚴格受構造控制,這對于我們分析判斷容礦構造的變化、解釋礦床成因,發現新的探礦靶區就顯得非常重要。如在礦區-410中段V8北出現的厚大退色化蝕變礦體,退色化厚度超過20 m,但該地段石英主層脈僅剩下構造線,銻鎢礦化微弱,根據石英主層位的變化最初認為是到了礦體的末端,筆者通過對沃溪大斷層的推斷,結合圍巖蝕變仔細分析后認為:厚大蝕變帶的出現,主要原因是沃溪大斷層距該段礦體較近,對容礦構造進行了較大的改造,受其影響,在該地段向北仍可能形成良好的容礦空間,最終通過在-435 m中段的探礦發現了工業礦體。預計在該地段往深部、往北部仍有良好的找礦前景。因此,當退色化蝕變的厚度與形狀發生劇烈變化時,表明控礦構造對容礦構造的作用發生了的變化。
沃溪金銻鎢礦床是在圍巖變質以后形成的,屬后生熱液礦床,成礦熱液主要來源于深部;層間裂隙具有扭性特征;退色化蝕變的厚度、退色化的強弱與石英層脈一樣嚴格受構造控制,在礦區深部的北部與東南部出現厚大退色化蝕變帶,說明成礦時期控礦構造對容礦裂隙的改造發生了變化,存在新的找礦遠景。
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