Помощь в написании студенческих работ
Антистрессовый сервис

Структуры трубок взрыва

РефератПомощь в написанииУзнать стоимостьмоей работы

На многих месторождениях (Виктория в США, Илькванг в Южной Корее, Лос-Пиларес в Мексике и др.) оруденение концентрируется на контактах трубок брекчий с вмещающими породами, вблизи зон повышенной трещиноватости, обрамляющих трубки. Эти зоны наряду с повышенной пустотностью (и, следовательно, проницаемостью) брекчий явились факторами контроля рудных тел и на месторождении Кидстон в Австралии… Читать ещё >

Структуры трубок взрыва (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Распределение рудной минерализации в трубках брекчий взрыва отнюдь не является равномерным, как это можно было бы ожидать, а демонстрирует отчетливый структурный конт;

Рис. 6.31. Сеть северо-восточных жил и трещин в пределах и по периферии юго-западного купола порфиров Праймос на горизонте 8100 месторождения Гендсрсон (по У Уайту и др.). Условные обозначения см. на рис. 6.29.

Структуры трубок взрыва.

роль. На основе морфологии рудных тел и их положения относительно трубок взрыва Ф. И. Вольфсон и П. Д. Яковлев (1975) предложили выделять три типа структур: 1) околотрубковые, 2) сложные комбинированные, 3) внутритрубковые.

К первому типу относятся околотрубковые структуры месторождений, рудные тела которых находятся вне трубок взрыва, широко распространенных в районе месторождений. Такие структуры представлены кольцевыми, полукольцевыми и радиальными трещинами, которые используются жилообразными, жильными и линзовидными телами или штокверковыми зонами. Подобные примеры известны на Дарасунском и Ключевском золоторудных и Шахтаминском молибденовом месторождениях в Восточном Забайкалье.

Ко второму типу структур относятся сложные комбинированные структуры месторождений, рудные тела которых располагаются как внутри трубок, так и между ними (месторождение Бугдая в Восточном Забайкалье).

К третьему типу относятся внутритрубковые структуры, которые контролируют размещение конусо-, трубоили штокообразных тел, жил и штокверков, например на месторождениях Актюзского рудного поля и Хинганского месторождения. К этому типу относятся и рудовмещающие структуры месторождения Трибаг в Канаде (см. рис. 6.14). В трубке Бретон на этом месторождении жильные зоны и жилы кварц-халькопирит-пиритового состава контролируются системой куполообразных в разрезе и кольцевых в плане трещин в центральной части трубки (рис. 6.32). С теми же трещинами связана и минерализация цветных металлов, цементирующая пустоты между обломками в брекчиях. Подобные структуры контролируют и рудные тела в трубке Вест того же месторождения (рис. 6.33).

На многих месторождениях (Виктория в США, Илькванг в Южной Корее, Лос-Пиларес в Мексике и др.) оруденение концентрируется на контактах трубок брекчий с вмещающими породами, вблизи зон повышенной трещиноватости, обрамляющих трубки. Эти зоны наряду с повышенной пустотностью (и, следовательно, проницаемостью) брекчий явились факторами контроля рудных тел и на месторождении Кидстон в Австралии (рис. 6.34). Трубка брекчий взрыва диаметром около 1200 м в этом случае залегает на контакте метаморфических пород и прорывающих их докембрийских гранитов. Самые богатые руды на месторождении встречаются у юго-западной границы трубки, в пределах исключительно широкой (до 300 м) зоны трещиноватости. Крупные трещины рассекают вмещающие трубку граниты, сами брекчии и внедрившиеся в нее риолитовые дайки, залегают.

Схематический геологический план горизонта 225 м и разрез трубки брекчий Бретон, показывающие взаимоотношения систем трещин и рудных тел.

Рис. 6.32. Схематический геологический план горизонта 225 м и разрез трубки брекчий Бретон, показывающие взаимоотношения систем трещин и рудных тел.

{по М. Блека).

1 — амигдалоидная дайка; 2 — рудные тела; 3 — брекчии; 4 — полевошпатовые порфиры; 5 — граниты; 6 — метавулканиты; 7 — трещины.

Структуры трубок взрыва.

с падением в строну центра трубки и выполнены золотоносными кварцевыми жилами.

Примером штокверковых рудных зон в трубках брекчий являются рудные тела молибденового месторождения Кейв-Пик в Техасе, США (рис. 6.35). Его образование началось внедрением небольшого штока порфировых кварцевых латитов — кварцевых монцонитов палеогенового возраста — в толщу терригенных и карбонатных пород палеозоя и образованием кольцевых и радиальных даек порфировых кварцевых латитов. Позднее в ту же структуру внедрились риодациты и сформировалась трубка брек;

Схематическая геологическая карта трубки брекчий взрыва Кидстон в Австралии, показывающая положение постбрскчис.

Рис. 6.34. Схематическая геологическая карта трубки брекчий взрыва Кидстон в Австралии, показывающая положение постбрскчис.

вых даек, а также золотоносных жил в кольцевых нарушениях (по Дж. Бейну и др.)

Стадии формирования геологической структуры молибденового месторождения Кейв-Пик в трубке взрыва (по Дж. Шарпу). Стадия /.

Рис. 6.35. Стадии формирования геологической структуры молибденового месторождения Кейв-Пик в трубке взрыва (по Дж. Шарпу). Стадия /: внедрение тела порфировых кварцевых монцонитов в полого залегающие осадочные породы палеозоя. Стадия 2 внедрение риодацитов и образование трубки брекчий под действием летучих, проникавших в породы палеозоя и кварцевые монцониты. Стадия 3: внедрение.

биопгговых гранит-порфиров, аплитов

чий, в которых в виде обломков присутствовали осадочные породы палеозоя, а также порфировые кварцевые латиты — кварцевые монцониты первой фазы внедрения. В нижнюю часть трубки брекчий после этого внедрилось тело биотитовых гранит-порфиров, с которыми генетически связана штокверковая и вкрапленная молибденовая минерализация, развитая как в самих гранитах, так и особенно над ними, в верхней части трубки брекчий. Последняя фаза внедрения на месторождении представлена телом послерудных порфировых кварцевых монцонитов, не несущих промышленной минерализации.

На Булуктаевском молибден-вольфрамовом месторождении в Юго-Западном Забайкалье флишоидные отложения нижнего кембрия смяты в складки и прорваны палеозойскими габброидами и кварцевыми монцонит-сиенитами, а также мезозойскими аляскитами и связанными с ними дайками. Молибден-вольфрамовое оруденение сосредоточено в трубке взрыва и в ее ближайшем экзоконтакте (рис. 6.36). Трубка находится в краевой части массива верхнепалеозойских монцонит-сиенитов, вблизи их контакта с мезозойскими аляскитовыми гранитами. Она имеет округлое горизонтальное сечение диаметром 107—120 м, в целом столбообразную форму, наклонена под углом около 70° и прослежена на глубину до 300 м. Трубка сложена брекчиями с преобладающими обломками метаморфизованных осадочно-эффузивных пород и.

Схема размещения оруденения на Булуктаевском вольфрам-молибденовом месторождении (по Г. И. Туговику).

Рис. 6.36. Схема размещения оруденения на Булуктаевском вольфрам-молибденовом месторождении (по Г. И. Туго— вику).

/ — палеозойские монцониты;

  • 2 брекчированные и мусковитизированные монцониты;
  • 3 мезозойские аляскитовые граниты; 4 — полимиктовые брекчии трубки взрыва, 5 — кварц-молибденитовые жилы; 6 — кварц-гюбнерит-молибдснитовые жилы. 7 — убогая молибдсниговая минерализация, 8 — молибденитовая минерализация, 9 — убогая вольфрамовая минерализация, 10 — вольфрамовая минерализация реже встречающимися фрагментами монцонит-сиенитов, гранитпорфиров, диорит-порфиритов, лампрофиров. На месторождении известны жилы и прожилково-вкрапленное оруденение. Штокверк захватывает оруденелую брекчию трубки и прилегающие к ней брекчированные сиенит-монцониты. В распределении минерализации вокруг трубки взрыва устанавливается отчетливая горизонтальная зональность. В пределах трубки и окружающих брекчированных монцонит-сиенитах она концентрическая. На большей части ее площади располагается оруденение с низкими содержаниями вольфрама, а в эндои экзоконтакте трубки устанавливается кольцевая зона с высоким содержанием металла. Последняя, в свою очередь, в зоне брекчированных монцонитсиенитов окаймляется зоной убогого молибденового оруденения, а на еще большем удалении от трубки — кольцевой зоной с богатым молибденовым оруденением. Таким образом, непосредственно в трубке взрыва и в ее ближайшем экзоконтакте наблюдается концентрическая зональность в распределении оруденения, определяемая серией кольцевых разрывов.

Специфическим типом структур являются кимберлитовые и лампроитовые трубки взрыва. Они представляют собой разнообразные по конфигурации трубчатые тела конусовидной формы, обращенные вершиной вниз, у многих трубок в верхней части резко расширяющийся кверху кратер. В поперечном сечении они бывают округлыми, овальными или удлиненными или сильно вытянутыми и по простиранию иногда переходят в дайки. Площадь таких диатрем вблизи поверхности колеблется от 0,01 до 141,6 га. С глубиной убывает площадь поперечного сечения трубок и происходит их превращение в дайки. Вмещающие породы около кимберлитовых трубок обычно дислоцированы и, как правило, наклонены в стороны от контактов, реже — по направлению к трубке. В экзоконтактах диатрем развиты зоны дробления, образование которых принято связывать с процессами формирования жерл. Трещины кольцевой и радиальной систем в пределах этих зон нередко выполнены многочисленными мелкими дайками кимберлитов и лампроитов, не выдержанных по мощности и простиранию. Для внутреннего строения кимберлитовых и лампроитовых диатрем характерно наличие первичных структур течения (в массивных кимберлитах и эруптивных брекчиях) и первичных трещин отдельности (поперечных, продольных, пластовых).

Примером кимберлитовых трубок брекчий является трубка Карпинская-1 в Архангельской области (рис. 6.37). В плане ее размеры 380×320 м, площадь 10,4 га, она прослежена до глубины 700 м. В верхней части находится четко выраженный раструб.

Рис. 6.37. Схематический план и геологический разрез кимберлитовой трубки Карпинская-1 (по А. Д. Харькиву и др.).

Структуры трубок взрыва.
  • 1 — современные отложения;
  • 2 — песчаники урзугской свиты среднего карбона; 3—6 — породы кратерной фации:
  • 3 — песчаники с примесью кимберлитового материала,
  • 4 туффиты, S — туфопссчаники, 6 — брекчии осадочных пород; 7—9 — кимберлитовые породы: 7 — ксснотуфобрекчия, 8 — автолитовая брекчия, 9 — лейки туффизитов; 10 — глинисто-пссчаные породы венда протяженностью по вертикали 200 м, угол наклона стенок кратера 55—65'. Кратерные образования представлены верхней вулканогенно-осадочной и нижней туфогенной пачками, а жерло сложено ксенотуфобрекчиями и автолитовыми брекчиями.
Показать весь текст
Заполнить форму текущей работой