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銅陵地區徐村銅金礦床地質特征及找礦前景分析

2022-08-11 13:45:48古全德
世界有色金屬 2022年8期

銅陵礦集區位于安徽省的長江南岸,是長江中下游多金屬成礦帶中重要的銅金多金屬礦集區。銅陵地區先后發現了銅官山礦田

、獅子山礦田、新橋礦田、鳳凰山礦田

、沙灘角礦田

。隨著對銅陵研究的深入,在礦田之間發現了許多銅金礦床,例如舒家店銅礦床、蛤蟆嶺金礦

、徐村銅金礦等。徐村銅金礦床位于銅陵礦集區北東部,銅官山-鳳凰山-沙灘腳銅鉛鋅金多金屬礦帶的東端,鳳凰山巖體與沙灘角巖體結合部位。本文在前人的研究基礎上,結合本次工作成果,對徐村銅金礦床地質特征及找礦前景進行分析,為后期找礦提供依據。

1 區域地質背景

區內從早志留世至中三疊世漫長的地質歷史時期,沉積了以淺海相為主的碎屑巖及碳酸鹽巖,本區地層出露齊全、厚度基本穩定,巖性變化不大。區內構造發育,與成礦關系密切的主要褶皺有新屋里復向斜、戴公山背斜。

區內中生代燕山期,經歷了以斷裂為主的構造變動,導致了深處巖漿上涌,形成頻繁而劇烈的巖漿活動,產生了大量的中~中酸性為主的侵入巖系列。對礦床影響較大的侵入巖為橋頭楊巖體,成分為石英閃長玢巖、石英閃長巖等。

2 礦區地質特征

2.1 地層

礦區出露地層較為簡單,主要為三疊系下統和龍山組(T1h)、南陵湖組(T1n)、中統東馬鞍山組(T2d)、中統月山組(T2y)及第四系(Q)。龍山組(T1h)分布于查區南東邊緣,為灰~青灰色,泥質石灰巖風化后突出,與灰巖組成條帶狀。南陵湖組(T1n)分布較廣,上部為灰-黑灰色薄層-中厚層石灰巖,變質后為薄層~中厚層大理巖;中部為淺灰色~深灰色薄層~中厚層石灰巖,變質后為薄層-中厚層大理巖;下部為淡灰色-深灰色薄層、中厚層石灰巖,底部為淡灰色巨厚層狀礫巖,變質后為大理巖。馬鞍山組(T2d)分布在查區的中部,為中厚層狀-厚層狀石灰巖、白云質石灰巖。月山組(T2y)分布于查區北西部邊緣,為青灰色-灰色巨厚層狀白云質、石灰質礫巖。第四系(Q)分布在低凹處,主要為灰黃、淺褐色,由碎石、砂礫石、含礫輕泥質粘土、粘土質粉砂、粉砂質輕粘土等組成。

今天,考古讓更多的人認識到:秦嶺是中華民族的父親山,大巴山是秦嶺的姐弟山,兩山之間的漢江河是中華民族的母親河,漢江河畔的安康或為人文始祖誕生地。

2.2 構造

礦石結構主要有自形晶結構、半自形~他形晶粒狀結構、填隙交代結構,選擇交代結構、交代殘骸結構等;次要的有固溶體分離結構、膠狀結構、壓碎結構、重結晶結構等。礦石構造主要有塊狀構造、浸染星點狀構造;局部還見有次塊狀構造、脈狀構造、斑雜狀構造、膠狀構造、角礫狀構造等。

礦區位于仙人沖向斜北東段近軸部。向斜軸向北東50°左右,兩翼巖層倒轉,北西翼巖層傾向北西,傾角較陡,一般在50°~60°;南東翼傾向南東,傾角30°~50°。總體構造呈似扇形褶皺,軸部次一級褶皺發育。勘查區內未見大的斷裂構造,但小裂隙似較發育。

2.3 巖漿巖

測區從電阻率趨勢看,碳酸鹽巖、閃長巖的電阻率較高,礦化蝕變帶電阻率較低,風化殘積土電阻率更低,而碳酸巖的激化率很低,閃長巖的激化率較高,礦化蝕變帶的激化率很高,風化殘積土則與其母巖類型有關。

北部及東北部分布少量噴出巖,噴出巖以酸性為主,次為中性及基性巖,多屬堿鈣性巖。其中熔巖有玄武巖、安山巖、粗面巖及流紋巖等。

2.4 圍巖蝕變

區內含礦地層巖石主要為熱接觸變質作用,分布較普遍,局部強烈,受巖體與圍巖接觸帶控制,近接觸帶變質較強,遠離接觸帶則變質較弱。形成的變質巖主要為大理巖,深部少量角巖、角巖化巖石。近礦圍巖熱液蝕變較發育,常見圍巖蝕變主要為黃鐵礦化、碳酸鹽化、硅化、蛇紋石化、綠簾石化及高嶺土化、綠泥石化等蝕變。其中黃鐵礦化普遍發育于各種巖石,尤其以石英閃長玢巖為最,呈星點狀、浸染狀、局部細脈狀分布,并且特別富集于巖石節理裂隙中,與Au礦關系最為密切。

關于古箏的起源,有兩種說法。一說“分瑟為箏”,一對姐妹爭一架瑟,瑟橫斷成兩半,修補成了兩架箏,而“箏”取自“爭”的諧音。另一說是因為箏發音“錚錚”而得名。

3 地球物理特征

上述異常特征表明:區內呈帶狀規模較好異常可能屬層間接觸帶異常,而多條細脈異常推測為層間裂隙礦化引起。由視電阻率異常推測區內在200m左右基巖存在高、低不平現象。并在低阻高激化區域內存在有金屬硫化物可能性很大。

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3.1 激電中梯

礦區內侵入巖為石英閃長玢巖,為橋頭楊巖體的一部分。橋頭楊巖體主要沿向斜軸部侵入于三疊系地層中,呈北東向展布。區內巖體長大于2.7km,走向北東,與區域構造線一致,傾向北西,傾角25°~70°。巖體在礦區內呈3個巖枝或巖墻狀產出,出露面積為1.38平方千米,地表寬40m~150m。其巖性為石英閃長玢巖,呈淺灰-灰綠色(局部因含鉀長石較多呈淡紅色),斑狀結構,塊狀構造,基質為顯微粒狀結構,斑晶粒度一般0.06mm~5.5mm,基質粒度0.01mm~0.05mm,斑晶與基質之比為1:1~3:2。礦物成份有斜長石(60%)(局部含鉀長石較多)、石英(5%~10%)、黑云母(3%~4%),少量角閃石、透輝石。斑晶主要由斜長石、石英、黑云母等組成,基質主要由斜長石、鉀長石、隱晶質石英等組成。副礦物有磷灰石、榍石、鋯石、磁鐵礦等。

磁測圈定的磁異常主要分布在磁測區北段,即磁測異常平面分布圖中約150nT等值線所包圍的區域,相當于各測線的170-190號點左右之間,推測是含磁性巖體或巖脈引起,磁性體產狀不明顯,推測或者平緩或者陡立。被磁異常包圍的無磁性或較低磁性的區域,如178/20號點左右一帶可能為灰巖俘虜體,可作為找礦重點地段,在磁測梯度帶附近,巖體與灰巖形成的接觸帶位置應該是主要突破方向。

中間梯度法反映由視激化率和視電阻率所圈定的異常形態看出,兩者大致相互對應,顯示低阻高激化特點。激化率呈帶狀和多條細脈狀分布,激化率在1線65-69號點、2線63-67號點、5線至8線在36-45號點處都出現較大規模異常。3線至5線間沒有異常,視電阻率在低激化異常段明顯出現高阻隆起,ρs≤1000ΩM;而高激化率異常段出現低阻凹陷帶,ρs≤300-500ΩM。亦有個別點出現高阻高激化現象。

礦區內于2008年開展了激電中梯及高精度磁測等工作,取得了良好的找礦效果。

3.2 高精度磁測

老年人消費群體的特殊性要求投資者在開發養老社區時,投入比普通住宅項目要高30%-50%。目前中國一般老年人的經濟狀況和消費水平主要是與退休工資掛鉤。因此,養老地產的目標人群定位,現階段應是收入高中端群體。這部分老年人追求健康的需求大,支付能力強。

4 礦(化)體地質特征

礦區經歷了雪峰期、海西期的活動-穩定-再活動的構造演變,早寒武世至早三疊世構造變動處于相對穩定時期,形成海陸交互相、海相、濱海-淺海相的碎屑巖-碳酸鹽巖、硅質巖巨厚的古生代沉積蓋層,為銅、金、硫等礦化提供了有利圍巖巖性和原始“礦胚層”。中三疊世轉入褶皺、抬升階段,直至中侏羅紀經歷了擠壓-剪切作用。晚侏羅-白堊紀即印支期末-燕山期為華北地塊與揚子地塊碰撞后的拉伸擴張期,形成了區內巖漿活動、成礦作用的主要階段。

新屋里復向斜展布于新屋里-橋頭楊一帶,在龍潭肖-渭湖村一帶出露較好,局部發育雛形褶皺。區內長16km,寬5km,軸向北東50°~60°,軸面傾向南東,傾角60°~75°,樞紐向南西傾伏,傾伏角5°~15°。核部由三疊系中統東馬鞍山組組成,兩翼地層出露齊全,由泥盆系上統五通組至三疊系下統南陵湖組組成。北西翼巖層傾向南東,傾角較陡,一般在60°~80°,局部巖層倒轉;南東翼傾向南東,傾角50°~70°,為倒轉翼。為一倒轉扇形復式向斜,由鳳凰山向斜、仙人沖背斜、元寶山向斜組成。

礦床主要金屬礦物為黃銅礦、黃鐵礦、磁黃鐵礦;次為閃鋅礦、膠狀黃鐵礦等;少量方鉛礦、磁鐵礦、菱鐵礦等。黃銅礦呈他形晶,廣泛分布,交代黃鐵礦,被閃鋅礦交代。黃鐵礦半自形晶,被黃銅礦、閃鋅礦交代。黃鐵礦在礦床中廣泛分布,與磁黃鐵礦、鐵閃鋅礦等共生,受晚期黃銅礦、磁黃鐵礦、鐵閃鋅礦等礦物沿其晶體邊部或裂隙處交代溶蝕,局部地段黃鐵礦呈殘晶,出現于黃銅礦、閃鋅礦中。鐵閃鋅礦晶體呈四面體、立方體和菱形十二面體。鐵閃鋅礦與黃鐵礦、黃銅礦共生,并對黃銅礦、黃鐵礦有交代溶蝕。

5 控礦因素及找礦標志

5.1 控礦規律

徐村礦床共查明礦體14個,其中主礦體1個,次要礦體1個,零星礦體12個。主礦體形態嚴格受三疊系下統和龍山組及南陵湖組下段與石英閃長玢巖接觸帶控制,局部受大理巖裂隙控制,呈透鏡狀,走向北東,傾向北西,傾角為62°~68°,全礦床工業礦體銅平均品位1.56%。主礦體工程見礦厚度最大為14.80m,最小為1.76m,平均為6.22m;沿走向由南西向北東整體趨勢厚度逐漸減小趨勢,但變化小,即0線-4線厚度為8.32m~8.28m;沿傾向在-500m標高以上厚度為2.69m,在-500m標高以下為9.75m,從傾向變化上看有變厚的趨勢,厚度變化系數為94.01%,整體較穩定。

礦區圍巖條件優越,和龍山組、南陵湖組薄層~厚層狀石灰巖對大范圍強烈的巖漿活動捕獲和同化了的有利成礦圍巖;期后巖漿熱液選擇性的交代變質作用,沉淀富集了大量的黃銅礦和黃鐵礦等產物。區內繼承性多期次構造活動,尤其是印支-燕山期的褶皺、斷裂構造運動致使圍巖產生滑脫、破碎、層間裂隙構造,為含礦熱液的暢通運移、富集堆積構成有利成礦空間。以燕山期為主的巖漿活動形成區內大面積的石英閃長玢巖侵入體,在巖漿分異演化過程中析出豐富的含礦流體,系成為基本物質來源的成礦母巖。

劉海濤(1984—),男,漢族,碩士研究生,永川區委黨校(重慶 402160),講師,研究方向:馬克思主義理論與方法、公共管理。

5.2 找礦方向

(1)橋頭楊石英閃長玢巖體為含礦母巖,在巖體與碳酸鹽圍巖接觸帶處發生熱液交代作用,圍巖發生大理巖化、矽卡巖化、綠泥石化等。蝕變后的圍巖為含礦熱液提供了運移通道和成礦物質堆積的空間,在接觸帶處形成了有利的成礦條件。根據成礦條件,橋頭楊北接觸帶找礦潛力巨大。

(2)礦體嚴格受接觸帶控制,橋頭楊巖體向南東侵入,礦區深部工作程度較低,探礦工程控制深度僅為-700m,深部接觸帶找礦潛力較大。

(1)FRP布加固裂紋的等效旋轉彈簧剛度和裂紋閉合臨界載荷依賴于裂紋深度和FRP的材料參數等,FRP布加固裂紋的等效旋轉彈簧剛度值隨裂紋深度的減小以及FRP材料彈性模量和含量增加而增大.

(3)巖體外圍蝕變較強的部位,近巖體的層間裂隙構造發育地段,往往有利于成礦,為直接找礦標志。

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