研究區位于北祁連加里東金、銅、鉛鋅、鉻、鐵、鎢成礦帶之昌馬—九個泉加里東期銅、金成礦亞帶上,該區域已發現金多金屬礦床數十處,如旱峽口東、祭公臺、金灣子梁金礦床等,顯示出巨大的找礦潛力
。鑒于此,本文以玉門市大風溝金多金屬礦床為研究對象,研究其控礦構造,為進一步指導區域找礦勘查提供參考。
導向安裝后,車站與中心應及時組織驗收,對安裝不符合要求或未按圖紙施工等問題進行匯總,及時提報建設總部整改。
礦區出露地層相對簡單,主要為石炭—二疊系羊虎溝組(CPy)和下志留統骯臟溝組(圖1)。石炭—二疊系羊虎溝組以砂質板巖夾粉砂巖為主,呈北西—南東向展布,平面上總體呈波狀分布。骯臟溝組是礦區主要出露的地層,根據巖性又可分為骯臟溝組粉砂質板巖Sa
(Sl)、骯臟溝組礫屑砂巖Sa
(Ss)、骯臟溝組雜屑粉砂巖Sa
(St
)和骯臟溝組泥質粉砂質板巖Sa
(SlSt
)巖性組合
。總體上,骯臟溝組與區域構造跡線展布形態一致,呈北西—南東向展布。另外,在溝谷低洼區域以及地勢較低的區域分布有少量的殘坡積層。

礦區構造發育,以斷裂為主,可分為四組:近東西向、北西向、北東向和近南北向。其中,在近東西向、北西向和北東向斷裂破碎帶中均發現有金礦化。同時,含金破碎帶已逆斷層為主,多發育在下志留統骯臟溝組中上段地層(Sa
)中,地表多發育褐鐵礦化、硅化等蝕變,多呈紅色條帶。
礦區內中酸性脈巖極為發育,主要為閃長玢巖,多分布在下志留統骯臟溝組粉砂質板巖中,在脈巖兩側多伴隨有斷裂破碎帶發育,且靠近斷裂破碎帶一側普遍發育褐鐵礦化,呈黃褐色,而遠離斷裂破碎帶一側蝕變不發育。同時,巖脈的展布方向基本與區域構造跡線一致,出露寬度差異較大,一般介于1m~30m之間。根據現階段有限的深部工程揭露成果等顯示,金礦(化)體主要發育在閃長玢巖脈與斷裂破碎帶的交匯部位,故認為礦區內的金礦化與閃長玢巖脈存在成因聯系。
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(1)地層及巖性控礦:根據前人大量的研究資料表明,下志留統骯臟溝組中上段地層中的Au背景值可達2.61×10
,遠高于地殼克拉克值,說明Au元素在沉積成巖過程中該區域已經初步得到富集。因此,區域內下志留統骯臟溝組既是礦源層,又是該區域有利的賦礦地層。
AuⅠ-Ⅰ礦體:礦體呈透鏡狀賦存于斷裂構造中,呈近東西向展布,礦體產狀162°∠74°,含礦巖性為構造角礫巖,原巖為碎裂褐鐵礦化砂巖、碎裂石英脈等組成,圍巖蝕變以褐鐵礦化、硅化等,金屬礦物以黃鐵礦為主。礦體平均品位為1.21×10
,礦體厚度1.83m。該礦體在深部見碎裂細粒砂巖,視厚度1.18m,其間石英脈發育,深部含礦圍巖發育黃鐵礦化及弱硅化,深部礦體品位0.44×10
,與地表礦體對應較好。
AuⅠ-Ⅱ礦體:礦體走向延伸80m,平均品位為3.20×10
,礦體厚度1.40m,礦體呈透鏡狀賦存于F8斷裂構造中,呈北西-南東展布,礦體產狀為216°∠81°,含礦巖性為構造角礫巖,原巖為碎裂褐鐵礦化砂巖、碎裂石英脈等組成,圍巖蝕變以硅化、高嶺土化等,金屬礦物以黃鐵礦為主。
褐鐵礦化:褐鐵礦化在礦區內也較為發育,主要在地淺表發育,空間上位于粉砂質板巖內或者閃長玢巖脈周邊,常在地表形成紅褐色的氧化蝕變帶,是良好的間接找礦標志。
AuⅢ礦體:礦體走向延伸80m,品位為3.17×10
,礦體厚度1.47m,礦體透鏡狀賦存于F10斷裂中,呈北東向展布,礦體在西側呈北東東向展布,產狀154°∠66°,在東側近東西向展布,礦體整體走向為北東東向。含礦巖性為構造角礫巖,原巖為碎裂褐鐵礦化粉砂巖、碎裂石英脈等組成,礦化蝕變以褐鐵礦化、硅化、高嶺土化,少量赤鐵礦化等。
礦石結構主要為假象結構、交代結構等。其中,假象結構主要為自形的黃鐵礦氧化為褐鐵礦,但仍保留黃鐵礦的晶形。
高嶺土化:礦區內還可見少量的高嶺土化,多分布在閃長玢巖脈兩側,以粉末狀為主。
礦石的構造主要有塊狀構造、角礫狀構造(圖3)、碎裂狀構造、星點浸染狀構造、細脈浸染狀構造,其次為不規則團塊狀構造。

礦區圍巖蝕變發育,蝕變空間范圍與斷裂破碎帶具有高度一致性。礦區內已有的礦化主要有黃鐵礦化、褐鐵礦化和孔雀石化等。其中,礦區內的硅化、黃鐵礦化和褐鐵礦化與金礦化關系密切,多種蝕變類型疊加的區域是良好的找礦部位。
硅化:礦區硅化較為發育,且分布范圍較廣泛,根據分布形式等可分為兩種類型:一種以石英脈為主,多呈細脈狀、網脈狀、團塊狀等充填在巖石裂隙中,該類硅化與金礦化無明顯的成因聯系;另一種以硅化熱液滲透交代圍巖原有礦物位置,使得巖石普遍硬度增高,形成帶狀的硅化蝕變巖,局部可見晶型相對完好的石英晶洞,該類蝕變與金礦化具有較明顯的成因聯系。
礦體受地層及構造的雙重控制,賦存在下志留統骯臟溝二段(Sa
)中的近東西向及北東向斷裂構造中,含礦巖性主要為粉砂巖、粉砂質板巖及其角礫巖,主要蝕變礦化有硅化、碳酸鹽化、黃鐵礦化、褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化等
。金礦化與硅化、褐鐵礦化、黃鐵礦化關系密切,地表以褐鐵礦化、黃鉀鐵礬化為主要特征。金礦化在硅化、黃鐵礦化同時發育的地段相對富集,在上述礦化單一發育地段相對較弱;地表以赤鐵礦化、褐鐵礦化、硅化及黃鉀鐵礬化同時發育為礦化富集的標志,在僅有硅化或赤鐵礦化、褐鐵礦化時金礦化較弱(圖2)。
黃鐵礦化:礦區內黃鐵礦化較為發育,主要為熱液活動形成的黃鐵礦,多以單體或者集合體的形式出現,主要為星點狀、團塊狀、浸染狀,多分布在蝕變斷裂破碎帶中,是礦區內主要的載金礦物。與硅化疊加的區域,金礦化相對較好,其含量一般與金礦化呈正相關關系。
AuⅡ礦體:地表控制長度240m,控制最大斜深94m。平均品位為1.37×10
,礦體厚度1.67m,礦體呈似層狀賦存于F4斷層破碎帶中,礦體在西側呈近東西向展布,在東側呈北西-南東向展布。礦體產狀198°∠63°,含礦巖性為構造角礫巖,原巖為褐鐵礦化碎裂粉砂巖、碎裂石英脈等,礦化蝕變主要為褐鐵礦化、弱硅化等,金屬礦物以黃鐵礦為主。在地表該礦體從向東礦體厚度有變窄現象,品位基本未變;再向東礦體寬度逐漸變寬,但品位變低至礦化。
在我國農業機械化生產進程中,跨區作業也逐漸成為違規特點的經營作業方式,因為我國地域遼闊,南北區域的農業生產條件差異大,北方地區大部分都是以一年為一個循環,南方地區有的會達到一年三個循環,這種差異給跨區域作業帶來了契機,在給農戶自身帶來收益的同時,也擴大了農業的作業范圍。要實現這一收益,就一定要轉移農機裝備,這樣,就導致農機裝備具備了流動性。給監理工作和農機安全帶來困難和隱患。
孔雀石化:孔雀石化與礦區內發現的銅礦化有關,多分布在閃長玢巖脈的裂隙中,以星點狀、團塊狀、浸染狀等形式分布在斷裂破碎帶中。
金礦體和蝕變破碎帶中,多見有后期形成的石英團塊、細脈,同時伴有黃鐵礦化、褐鐵礦化、硅化,說明金礦化與黃鐵礦化、褐鐵礦化、硅化關系極為密切。地表氧化帶中的金礦體,均產于構造破碎蝕變帶的褐鐵礦化、硅化地段,而原生金礦多富集于黃鐵礦化、硅化帶中。
(2)巖漿巖控礦:礦區內已發現的金礦化均賦存在閃長玢巖脈與斷裂破碎帶的交匯部位,顯示出該區域金礦化受巖漿巖控制的特征。因此,區域內閃長玢巖可能是大風溝金多金屬礦床形成的主要動力源、熱源以及部分礦源。
礦體主要賦存在下志留統骯臟溝組粉砂質板巖、粉砂巖(Sa
)地層中,受近東西向和北東向斷裂構造控制,在礦區內圈定金礦體3條,分別為AuⅠ-Ⅰ、AuⅠ-Ⅱ、AuⅡ和AuⅢ。
貧困和饑寒時刻困擾著章學誠,耗費了他大量寶貴的時間和精力,但章學誠還是利用點滴時間發憤治學,正如他自己所言,他的許多文章都是在“車塵馬足之間”寫成的。他之所以能做到這樣,是因為受其“學以明道”的使命感所驅使。
(3)構造控礦:前文已述及,礦區內的金礦化主要賦存在閃長玢巖與斷裂破碎帶的交匯部位,礦體受斷裂破碎帶控制極為明顯,尤其是壓扭性逆斷層,是主要的控礦構造。此外,礦區內順地層發育多組北東向和近東西斷裂破碎帶,在該類破碎帶中也發現了金礦化,也是主要的控礦構造之一。
本實驗中,設定K-Means算法的聚類個數為10.由表2可以看出,在聚類評價指標ACC和Purity上,IOCAP算法的各項指標優于其他算法,但在NMI指標上,要差于Spectral算法.K-Means算法和Spectral算法需要事先指定聚類個數,且由于K-Means聚類過程中有較大的波動,導致算法很不穩定,因此存在一定的限制.因此,IOCAP算法在Digits數據集上的聚類效果較好.
功能性腹痛(functional abdominal pain,FAP)是兒科常見的功能性胃腸病,最早見于羅馬Ⅱ標準。羅馬Ⅲ標準仍將其作為一種獨立疾病,歸類于功能性腹痛病(FAPDs)范疇。2016年,羅馬Ⅳ標準沿用了FAPDs的分類,但將FAP更名為功能性腹痛‐非其他特指(FAP‐NOS),作為臨床研究用病名。本病發病率較高,全球約3.5%兒童確診,國內4~18歲兒童的發病率為0.5%~7.5%,其中女童更為多見[1‐2]。其發病機制復雜,與內臟高敏感、胃腸動力異常、心理因素及食物不耐受等因素具有相關性[3‐4]。
參照網絡游戲的設置,利用在線課程平臺將課程按照能力模塊劃分為若干技能點,讓學生利用闖關的形式在游戲中逐漸掌握知識點,這種形式可以大大提升學生的學習興趣,顯著提高課程的參與度,使學生獲得較好的學習效果[3-6]。
(4)熱液蝕變與礦化:大風溝金多金屬礦區內的熱液活動特征極為明顯,礦區內圍巖蝕變范圍受構造控制極為明顯,展布方向與斷裂破碎帶高度一致。礦區內的主要熱液蝕變包括硅化、絹云母化等,與金礦化關系密切的礦化主要有黃鐵礦化、褐鐵礦化等。總體上蝕變礦化對金的富集成礦有明顯的控制作用。
綜上所述,甘肅省玉門市大風溝金多金屬礦床具有較好的成礦地質背景條件,金礦(化)體明顯受控于構造和地層的雙重作用。
根據礦體空間賦存規律以及礦石特征,初步識別出地層巖性、巖漿巖、構造以及熱液蝕變等四種控礦構造,為進一步開展區域找礦勘查工作提供參考。
[1]矯潤田,張秦川.甘肅省大風溝金礦地質特征與找礦標志[J].資源信息與工程,2020,35(04):8-10.
[2]李永慶,崔凱.土壤地球化學測量在玉門市大風溝金礦中的應用[J].世界有色金屬,2020(09):37-39.
[3]陳國忠,龔全勝,梁志錄,張愿寧,麻紅順.西秦嶺甘肅段特大型金礦床的地質地球化學特征及其成巖成礦年齡[J].西北地質,2017,50(04):91-104.