矿田构造4矿调2013

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1、第四章断裂构造的控矿作用概述断裂的形成及其形变特征断裂构造对成矿的控制韧性剪切带及其对成矿的控制推覆构造、剥离断层对成矿的控制同生构造对成矿的控制一、概述断裂构造,包括各种断层和裂隙,是地壳中常见的构造形式之一,与成矿关系极为密切。断裂对内生成矿的控制不只是成矿流体的通道和停积场所,而且是矿质活化迁移的主导因素之一。对外生矿床,断裂构造影响沉积环境,控制矿床的空间分布和保存条件。在变质矿床形成过程中,断裂活动可导致成矿组分随热液迁移富集,形成富矿体。成矿后断裂使矿体受到明显改造。◆1、断裂的形成及其形变特征(表)断裂的形成主要是挤压、引张和剪切应力作用的结果。野外常见压扭性、张扭性。小构造一般

2、压扭性多数为逆断层,张扭性多数为正断层压性/压扭性断裂形态特征:舒缓波状结构、尖灭再现结构、交叉平滑曲线结构,矿体厚度变化不大,延深大于延长。物质结构特征:平行劈理带、滚圆状断层角砾岩且显示定向、构造透镜体、断层泥、不规则定向断层片状物,糜棱岩:矿石条带状构造、矿脉分枝复合。张性/张扭性断裂:形态特征:锯齿状结构、不规则状结构、折线状结构、筒状结构,矿体厚度总体变化大,延长大于延深。物质结构特征:断层角砾岩:棱角状、大小不等、矿石网格状、角砾状构造★断裂的形变特征应变椭球有三个互相垂直的主轴,AA来表示最大应变轴、BB中间应变轴、CC最小应变轴。应变椭球的三个主轴方向表示了变形造成的地质构造的

3、空间方位。包含应变椭球中任意两个主轴的平面称为主平面:垂直C轴的面(AB面)是受压扁的面,代表了褶皱的轴面或片理面等的方位;垂直A的平面(BC面)为张性面,代表了张性构造(如张节理)的方位;平行A(或X)轴的方向为最大拉伸方向,常可反映在矿物的定向排列上;横过应变椭球体中心的两个切面为圆切面,其交线为中间应变轴。断裂的形成在水平应力作用下,岩块发生变形,可以形成六组裂隙,表现为立体形变特征:平面上形成两组共轭剪裂隙和一组张裂隙(平面变形);剖面上形成两组剪裂隙和一组张裂隙(剖面变形)由于变形的程度不同,平面变形和剖面变形有主次水平应力作用下的立体椭球由于变形程度不同,常常分为主变形和次变形。由

4、于不是所有矿区都能观察到立体变形,往往只有平面变形或剖面变形,因此一般常用平面椭球体表示应力状况。实线表示主变形,虚线表示次变形2、断裂与褶皱的组合关系◆在褶皱形成过程中产生6组裂隙:在A轴直立时出现2组平行褶皱轴的逆断层和1组水平的张裂隙(垂直变形)当A轴水平时,出现2组与褶皱轴斜交的平移断层和1组横切褶皱的陡倾张裂隙(平面变形)。◆两种变形也可能是深度不同造成的,在浅部A轴是直立的,而在深部A轴是水平的。先后关系:褶皱早期,背斜拱起A轴是直立的;后沿枢纽方向拉伸,A轴是水平的二、断裂构造对矿田矿床的控制矿田矿床的形成与分布常受不同级别断裂构造控制,一般而言,一级断裂构造控制成矿带,二、三级

5、断裂控制矿田矿床分布,四、五级断裂控制矿床矿体展布。矿田矿床产出的断裂构造部位:主干断裂旁侧次级断裂或其与次级断裂交汇处;不同方向断裂交汇处;大型断裂走向变化部位;断裂与有利岩层或其它构造交切地段。1、区域性大断裂与成矿作用区域性大断裂:常常称作深断裂。其特点:发展上的长期性和继承性;空间延伸极长(达百千米甚至上千千米);切割深度大(向下切割可达硅镁层、切穿地壳或岩石圈)并与岩石建造有一定联系。深断裂可以划分四种:岩石圈断裂:切穿岩石圈到达软流圈的断裂。地壳断裂:切穿地壳到达莫霍面的断裂。基底断裂:切穿地壳上部花岗岩质层到达康德拉界面的断裂(切割深度不超过20km)。盖层断裂:切穿沉积盖层到达

6、变质基底顶面的断裂。深断裂与成矿作用区域性大断裂的活动一方面会改变地下深部的温压状态,促使岩浆形成;另一方面又成为岩浆和热液的运移通道和停积场所。因此,长期活动的大断裂带常常是多期次岩浆活动带和矿化作用带。★2、大(主干)断裂旁侧次级断裂对矿田矿床的控制●大(主干、深或区域)断裂常起着岩浆、热液通道的作用●旁侧次级断裂是矿田矿床分布的有利部位3、不同方向断裂交汇部位对矿床控矿不同方向断裂交汇部位岩石易于破碎,渗透性强,是岩浆和成矿流体活动的有利空间。其表现形式有平面交汇和立体交汇。4、断裂与背斜轴部交切部位对矿床的控制断裂与背斜轴部交切部位也易于岩浆的侵入或矿液的上升而成矿。●三、断裂构造对矿

7、体的控制1、断裂是控制矿体形成分布的重要因素断裂的有利空间提供了赋矿场所断裂切割不同物理及化学性质的岩石时,在不同岩层中可以有不同的成矿方式断裂本身的构造泥阻止矿液上升而成矿断裂中充填有不透水岩墙而遮挡成矿断裂作用使不透水层覆盖于断裂上盘阻挡矿液而成矿断裂的性质、规模、产状以及活动过程等与成矿的关系;有利成矿部位的应力状态、围岩孔隙度、压力差、物理化学环境,断裂所在的围岩介质特点等因素●2、断裂的

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