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四川攀枝花徐家溝礦區釩鈦磁鐵礦地質特征與找礦標志研究

2019-02-10 19:08:27吳榮道
世界有色金屬 2019年15期

吳榮道

(四川省冶金地質勘查局成都地質調查所,四川 成都 610203)

1 地層

礦區出露地層簡單,僅出露震旦系上統(Z2):為礦區內最老地層,在勘探線(P32、P33)上的攀枝花輝長巖體底部有產出,受后期侵入的閃長巖、花崗巖影響及構造破壞,該層殘缺不全,且普遍變質,巖性為大理巖[1]。

2 構造

礦區位于揚子準地臺“康滇地軸”中段的攀枝花斷裂帶上。區內構造較發育,主要表現為斷裂構造、巖體原生流層構造等,其中斷裂構造是區內最主要的構造,為區內巖漿來源的主要通道,控制著區內基性~超基性巖體的出露,同時控制著礦體的產出與分布[2]。

2.1 斷裂構造

礦區范圍為內斷裂構造較發育,從其展布形態大致可劃分為南北向斷層、近東西向斷層兩組。其中南北向斷層多為區域性深大斷裂,該組斷層控制著區內基性~超基性巖體的出露與展布,并控制著礦體的產出與分布;近東西向斷層為區內次要斷層,多為南北向斷層的次級構造,該組斷層多為成礦后期斷層,對區內鐵礦體沒有明顯破壞作用,僅對礦體具有簡單的錯斷作用。

(1)南北向斷層。礦區范圍內主要見有F317、F404、F413等,分述如下:F317斷層:為區域性逆平移斷層,斷層東盤為花崗巖或閃長巖,花崗巖較破碎;斷層西盤為輝長巖和含鐵輝長巖,局部見斷面擦痕,該斷層控制著區內含鐵輝長巖的出露與展布。F404斷層:為逆斷層。斷層東部礦體向東傾,西部礦體向西傾,有斷面擦痕,斷面上有鈣質薄膜,局部具有鐵質染化現象。F413斷層:為區域性斷層。該斷層由北向南延伸至礦區內,在礦區內具有扭轉現象,局部對區內含礦輝長巖具有錯段現象,但對礦體無破壞作用。

(2)北北西向斷層。礦區范圍內主要見有F401、F406、F410、F411、F412等,該斷層對區內礦體無破壞作用,僅對礦體具有簡單的錯段作用。

2.2 輝長巖體原生流層構造

巖體在形成過程上,由于巖漿具有良好的分異作用,自然形板狀斜長石呈面狀定向排列或由淺色或暗色礦物相對集中而形成細微條帶組成火成頁理,使巖體具有明顯的流層狀或條帶狀構造。產狀基本為北東走向,傾向北西,向深部延深一般都稍變緩。由于后期斷裂構造變動使徐家溝兩側的傾向相反,在勘探線(P100)北東部分形成一個向北傾覆的“背斜”,“背斜”軸大致與斷層(F404)一致。

3 火成巖

(1)侵入巖。礦區范圍內出露巖石均為侵入巖,主要有含釩鈦磁鐵礦輝長巖、花崗巖、石英閃長巖。①含釩鈦磁鐵礦輝長巖體。徐家溝含釩鈦磁鐵礦輝長巖體為攀枝花層狀輝長巖體一部分。礦體賦存于輝長巖體中下部,呈層狀、似層狀產出,產狀與輝長巖體基本一致。含釩鈦磁鐵礦輝長巖體占礦區面積的90%以上。輝長巖體在礦區部分呈北東~南西向展布,縱向慣穿礦區南北,在巖體下部(東側)與石英閃長巖、花崗巖呈斷層(F317)接觸。巖體中見較多斜長巖脈及少量花崗巖脈、輝綠巖脈呈不規則狀侵入。礦體賦存于層狀輝長巖體中、下部,呈層狀、似層狀產出,礦體產狀與巖層產狀一致。②石英閃長巖(δ5)。主要分布于礦層(F317)東側,呈巖脈、巖墻產出。由斜長石、堿性長石、石英組成,巖體在礦區勘探線(P94、P96)一帶風化強烈,其余地段不明顯。礦區鉆孔(P31-8)中與閃長巖體接觸帶近地表處見閃長巖體對Ⅵ、Ⅷ礦體形成破壞作用,其余地段對礦體破壞不明顯。在礦區鉆孔(P31-8、P32-8)石英閃長巖體中見殘余粗粒輝長巖透鏡體。③花崗巖(γ5)與混合巖。花崗巖主要分布礦區東側,近礦體(F317)附近較破碎,巖石發生嚴重綠泥石化與碳酸鹽化,見后期輝綠巖脈穿插。呈巖墻產出,與大理巖、輝長巖接觸處普遍具有同化混染作用,相應產生各種混合巖。巖石有花崗閃長巖,黑云母花崗巖及經同化混染的石英閃長巖、閃長巖及各種圍巖俘虜體經過變質的產物。礦物主要為酸性斜長石、中性斜長石,角閃石較多。

(2)巖脈。①斜長巖脈。分布普遍,脈長數米至10m左右,寬十幾厘米~幾米,呈不規則狀穿插于含釩鈦磁鐵礦的輝長巖體中下部,對底部鐵礦有破壞,改造作用。②花崗巖脈(γ5)。分布于輝長巖體邊緣帶,為白色細粒花崗巖。由正長石、石英、酸性斜長石及云母組成。③輝綠巖脈(βμ)。為礦區生成最晚的一種脈巖,分布較普遍。主要分布于花崗巖體中及部分斷層中。礦物成分由輝石與基性斜長石組成,具有明顯的輝綠結構,綠泥石化強烈。

4 礦床成因及找礦標志

4.1 礦床成因

攀枝花層狀輝長巖體通過多家對巖石化學,礦物及稀有分散元素地球化學特征的研究,多認為巖漿是一種過渡型堿性橄欖玄武巖漿,與峨眉山玄武巖巖漿屬于同一類型的巖漿。同位索資料研究表明,這種巖漿直接來源于上地幔。為過渡型堿性橄欖玄武巖巖漿。過渡型堿性橄欖玄武巖漿進入上部巖漿房之后,是以分異作用為主導因素的巖漿演化過程。這種演化過程受溫度、壓力和氧逸度的影響。在分異方式上,有提出深淵分異和就地分異并存,有提出只有就地分異。前者認為富礦體是深淵分異巖漿巖期貫入形成,就地分異形成中貧礦和表外礦。后者認為巖漿分異大致可分為兩個階段。無論提出那種分異方式都認為其屬晚期巖漿分異礦床。

4.2 找礦標志

(1)巖體規模。本區形成釩鈦磁鐵礦的基性、超基性巖體,凡是礦床規模大者巖體規模一般都較大。區內幾個大型、特大型礦床賦存的巖體面積大于20km2~100km2,厚度1744m~3989m。

(2)地質構造。本區形成釩鈦磁鐵礦的層狀基性、超基性巖體呈南北帶狀分布,在走向上分東西兩支,東西兩支各有若干巖體分布,縱向上的分布似具等距性。據南北帶狀分布的巖體與南北向斷裂形影相隨及巖體自身也呈南北向延伸的特點,巖漿上侵受南北向斷裂或斷裂帶控制是無凝的。

(3)巖漿分異。含釩鈦磁鐵礦層狀基性、超基性巖體均分異良好,具良好的層狀構造和條帶狀構造。韻律旋回發育,一般都可劃分出四級韻律旋回:即I級韻律反應出整個巖體總的變化及演化特征;Ⅱ級韻律表現為巖石色率、巖石類型、結構構造、礦物組合、巖石化學、有益組分韻律式變化和旋回重復;Ⅲ級韻律是表現礦物成分(如斜長石的An值、橄欖石的Fo值)、礦物含量及伴生組分的波動;Ⅳ級韻律反映條帶和層理的重復。攀枝花巖體劃分為2個Ⅰ級韻律旋回。礦體賦存于各I級韻律旋回底部或下部。

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