太行山北段环形构造的基本特征

2025-03-31 12:40:14
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在太行山北段选取了涞源—崇礼一带作为详细解译区。上黄旗—乌龙沟岩浆岩构造带纵贯全区,沿该构造带出露有规模较大的大海坨侵入杂岩体、大河南侵入杂岩体、王安镇侵入杂岩体和司各庄侵入杂岩体及众多较小规模的侵入体,是一个理想的开展隐伏岩体预测的区域。在该区域共解译出环形构造188个。其中A级环形构造3个、B级环形构造19个、C级环形构造166个。A级环形构造和B级环形构造在小比例尺上的遥感图像上影像清晰(图版Ⅰ),空间分布关系密切。该区域出露地层比较齐全,结晶基底由太古宙和古元古代的变质表壳岩和变质深成岩组成,主要分布在详细解译区的南部走马驿和良岗及北部的赵川等地。盖层部分,中、新元古代碳酸盐岩相地层大面积分布,其次是古生代碳酸盐岩相地层和中生代的火山岩相-陆相沉积地层。第四系主要在平原、断陷盆地、河流、沟谷区域分布。侵入岩以中生代侵入体为主,沿北北东向上黄旗—乌龙沟断裂带分布,有少量的元古宙侵入体。构造以北北东向断裂最为发育,断裂的影像非常清晰,北西西向和北西向断裂也较发育(图版Ⅱ)。下面分别叙述各环形构造的基本特征。

7.3.1 A级环形构造

3个A级环形构造分别是崇礼环形构造(A1)、大河南环形构造(A2)和涞源环形构造(A3)。3个环形构造以北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带为轴,呈串珠状展布。A级环形构造是深部岩浆构造空间状态的反映,其结构状态、物质组成和构造特征等均符合幔枝构造(牛树银1985年)的特征。崇礼环形构造(A1)和涞源环形构造(A3)仅部分在详细解译区内(图版Ⅱ)。

崇礼环形构造(A1):中心位置在崇礼偏东南一带,直径约130 km。该环的南半部位于解译区内。影像特征表现为一系列的环绕中心的弧形、环形影纹。这些影纹多为韧性剪切带、褶皱带和断裂带构成。近东西向的尚义—赤城断裂带与北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带在环中交汇,出露有太古宇桑干群和中下元古界红旗营子群结晶基底岩系、中元古界长城系盖层及中生代火山岩岩系。中生代侵入岩零星出露,其中以大海坨岩体的规模最大,出露于环形构造的南部边缘和大河南环形构造A2的交集与北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带的交切部位。从地球物理场来看,重力场显示,大海坨岩体分布在重力垂向二阶导数高栅子—北辛堡北西向负场圈闭带与延庆—大堡—蔚县北东向负场圈闭带的衔接部位;航磁场显示,其内分布有大量的局部磁异常圈闭。重力垂向二阶导数各层面的零值线反映了岩体边界向深部的延伸状况,大海坨岩体的侵入中心等值线形态呈东南突出的弧形,分布在重力垂向二阶导数负场圈闭东北侧的阎家坪—北辛堡东南—官厅(或狼山)一带,极小值分别小于-0.5、-0.4。这表明大海坨岩体的深部主要受北西向构造控制,浅部受北北东和北东东向构造控制,并有较大规模的超覆现象存在。根据大海坨岩体的布格重力剩余异常剖面曲线,采用特征点法对大海坨岩体的埋深进行计算表明,大海坨岩体的底界埋深约16 km。崇礼环形构造(A1)包括了常峪口环形构造(B1)、雕鹗环形构(B2)、样田环形构造(B3)、大海坨环形构造(B18)等B级环形构造。

大河南环形构造(A2):中心位置在涿鹿的矾山一带,直径约100 km。影像特征总体表现为一浅色调的色块,北部表现为弧形影纹。北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带纵贯环区,并与北西向断裂带和北东向断陷盆地在环中交汇。出露有太古宇阜平群结晶基底岩系、中元古界和古生界盖层岩系及中生代火山岩岩系。中生代侵入岩主要受北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带控制,在环的中心部位北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带与北东向的京西向斜构造的交切部位有大河南岩体出露,北部边缘有大海坨岩体(与A1的交集部位)出露。重力场显示,大河南岩体分布在谢家堡—王安镇—走马驿北北东向重力垂向二阶导数负场圈闭带北段谢家堡负场圈闭与延庆—大堡—蔚县北东向负场圈闭带的衔接部位,航磁场显示,在其东南侧分布有大量的局部磁异常圈闭。重力垂向二阶导数各层面的零值线反映了岩体边界向深部的延伸状况。岩体的侵入中心等值线形态呈北北东向展布的带状,分布在岩体的东南侧,极小值小于-0.6。这表明大河南岩体的深部和浅部均受北北东向构造控制,并有沿薄弱层向西北方向侧向侵入的特征,在岩体的北端有较大规模的超覆现象存在。根据大河南岩体的布格重力剩余异常剖面曲线,采用特征点法对大河南岩体的埋深进行计算表明,大河南岩体的底界埋深约23 km。根据重力布格各层面的垂向二阶导数异常特征,结合岩体出露的形态特征分析,该岩体深部和浅部均受北北东向构造控制。深部岩浆呈北北东向带状上侵,并向西北(蔚县盆地)方向侧向扩张,在局部薄弱地段垂直向上侵入。从重力垂向二阶导数异常特征看,在北北东向展布的岩浆岩侵入体的北端有明显超覆现象存在。大河南A级环形构造(A2)包括水泉环形构造(B4)、塔沟环形构造(B5)、矾山环形构造(B6)、太平堡环形构造(B7)、阉家沟环形构造(B8)、草沟堡环形构造(B9)、蓬头环形构造(B10)、大安山环形构造(B11)、大海坨环形构造(B18)、端云观环形构造(B19)等B级环形构造。

涞源环形构造A3:中心位置在涞源偏东南一带,直径约120 km。影像特征表现为一系列的环绕中心的弧形、环形影纹。这些影纹多为韧性剪切带、褶皱带和断裂带构成。环内太古宇阜平群结晶基底岩系和中元古界盖层岩系大面积出露,西北部出露则主要为古生代碳酸盐岩系。北北东向乌龙沟—上黄旗断裂带经环的中心斜贯整个环区,并在环的中心位置与北东向、北西西向断裂带的交汇部位有王安镇岩体和司各庄岩体出露。王安镇—司格庄岩体在地表已经连成一体,形态呈北北东向展布的哑铃形,重力场显示,岩体分布在谢家堡—王安镇—走马驿北北东向重力垂向二阶导数负场圈闭带南段王安镇—司各庄圈闭内,航磁场显示,其周边分布有大量的局部磁异常圈闭。重力垂向二阶导数各层面的零值线反映了岩体边界向深部的延伸状况。王安镇岩体有五节崖和大磐石两个侵入中心,形态均呈圆形,极小值分别小于-0.6、-0.8;司格庄岩体的侵入中心分布在岩体之外的栾木厂一带,形态呈北北东向展布的椭圆形,极小值小于-0.6。这表明:王安镇岩体深部和浅部均受北北东向和北东东向两组断裂交汇构造控制,岩浆沿垂直断裂构造交汇处上侵;司格庄岩体主要受北北东向断裂构造控制,岩浆沿北北东向断裂构造垂直上侵后,沿薄弱层向西北方向侧向侵入,形成大规模的超覆现象。根据王安镇和司格庄岩体的布格重力剩余异常剖面曲线,采用特征点法分别对王安镇和司格庄岩体的埋深进行计算表明,王安镇和司格庄岩体的底界埋深平均约26 km。根据重力布格各层面的垂向二阶导数异常特征,结合岩体出露的形态特征分析,该岩体总体上深部和浅部均受北北东和北东东向构造控制,但在就位的方式上却有明显的差异。北部的王安镇岩体的侵入受北北东和北东东向两组断裂构造带相互切割形成的矩形岩块控制,侵入中心有两个,一个在五节崖一带,另一个在大磐石一带,表明该岩体自深部顶托构造岩块垂直向上侵入。南部司各庄岩体的侵入受北北东和北东东向两组断裂构造带相互切割形成的菱形岩块控制,侵入中心在北东向展布的菱形岩块的钝角处。岩浆侵入的运动方式为自菱形岩块的东南侧,向西北侧斜冲向上侵入。涞源A级环形构造(A3)包括草沟堡环形构造(B9)、蓬头环形构造(B10)、大磐石环形构造(B12)、涞源环形构造(B13)、玉皇坨环形构造(B14)、龙门环形构造(B15)、上庄环形构造(B16)、下北头环形构造(B17)等B级环形构造。

A级环形构造的成因机制总体说是深部岩浆上侵形成的。椐孙继源等(1992)的测深资料,在河淮至燕山区域除中下地壳具有明显的低速带外,在50~70 km深处还有一厚约20 km的地幔低速薄层,其波速为6.1~7.6 km/s,表明可能有一定的熔融性物质存在。它源自河淮地幔亚热柱地幔物质的不断上涌,在均衡补偿作用下其顶部的下地壳物质不断减薄,向燕山和太行山山脉的根带流变,使燕山和太行山山脉分布区地壳不断增厚,并产生冷山根。冷山根在重力作用下发生拆沉和岩石圈的塌陷,形成重力失稳,山体在软流圈的浮力和烘烤共同作用下发生部分熔融,这时沿岩石圈早期的薄弱地带产生了张性断裂和深部的韧性剪切带,成为贯通深部物质的上升通道,本区则以北北东向的乌龙沟—上黄旗断裂岩浆构造带为代表。由于张性断裂构造产生,沿断裂构造带发生明显的减压释荷作用,地幔物质和下地壳物质在减压释荷作用下发生熔融形成岩浆,沿着地壳最薄弱的地段(扩容带)上侵、冷凝形成岩体。由于北北东向的乌龙沟—上黄旗断裂带与其它方向的断裂带交汇部位是本区的最薄弱地段,沿该断裂带呈串珠状分布有崇礼A1、大河南A2和涞源A3等3个区域性大型环形构造,并控制了大海坨、大河南、王安镇、司各庄、大石峪等杂岩体的侵入。研究表明,A级环形构造一般与大型岩基密切相关。A级环形构造所包括的B级环形构造,在遥感影像上有交叉现象。

7.3.2 B级环形构造

太行山北段遥感解译的B级环形构造19个,均分布在A级环形构造范围内,亦呈北北东向展布。B级环形构造对C级环形构造和内生金属矿产有直接和间接的控制作用。C级环形构造多成群分布在多个B级环形构造的交集部位,其次为边缘和中心部位。区内的内生多金属矿床(点)大多分布在B级环形构造范围内,特别是环与环的交集部位及环的边缘与断裂构造的交切部位。从地球物理场来看,重力场显示,B级环形构造多坐落在重力垂向二阶导数负场圈闭的顶部或者边缘,航磁场显示,环内的断裂构造和环的边缘对局部磁异常有很强的控制作用,局部磁异常多沿环内断裂构造和环的边缘断续分布,并且在环的边缘局部磁异常分布区内常有已知内生金属矿分布。B级环形构造的影像特征和地质特征见表7-1。

表7-1 遥感影像B级环形构造特征一览表

续表

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从表7-1和图版Ⅰ中可以看到B级环形构造受控于A级环形构造,一般分布在A级环形构造内,北北东向断裂带与其他方向断裂的交汇部位。这表明B级环形构造是深部大规模岩浆构造体(地表反映为A级环形构造)的次级分支岩浆构造体的反映,一般构成规模较小的岩基和岩体,其成因机制与A级环形构造基本相同。事实上有的B级环形构造本身就是由大型杂岩体构成,如B12环形构造由王安镇杂岩体构成。严格地说每一个B级环形构造和下面将要叙述的C级环形构造,只要是由于岩浆活动引起的环形构造,都应该是某一次深部岩浆构造热事件的反映。正是由于岩浆侵入活动的多期次性、侵入位置的变化和侵入规模大小的不同,造成了环形构造相互叠加、交错叠置、成群分布、规模大小悬殊等众多特点。

通过对涞源浮图峪铁、铜矿区遥感TM图像的比值处理试验,结果显示某些矿化及蚀变信息可以被提取出来,效果比较理想(图版Ⅳ-1)。从内生金属矿产与B级环形构造的空间分布看,内生多金属矿床(点)大多分布在B级环形构造范围内,特别是环与环的叠合部位及环的边缘部位,B级环形构造的控矿作用十分明显,这一现象从一个侧面说明了B级环形构造的客观存在及其岩浆侵入成因。通过本次工作我们认为,B级环形构造的遥感解译十分重要,与成矿作用关系密切,今后遥感找矿应引起注意。

7.3.3 C级环形构造

C级环形构造共解译出166个(可归纳为7个类型,见表7-2),多成群分布在多个B级环形构造的交集部位和B级环形构造与区域性断裂构造的交切部位,以及B级环形构造的内部。该级别环形构造同样与断裂构造关系密切,工作区北部的C级环形构造明显受控于近东西向断裂带,其他区域的C级环形构造则主要受控于北北东向断裂带或北东向断裂带。C级环形构造的影像特征类型形态多种多样,从太行山北段的遥感影像特征解译来看,可以规律性初步总结归纳为7个类型的C级环形构造(表7-2)。

表7-2 C级环形构造形态分类表

类型的多样性表明C级环形构造成因机制是复杂的,各C级环形构造的特征见表7-3。不同类型的环形构造其成因不同,但不排除同一类型的环形构造有不同的成因机制。根据以往工作经验和本次对C级环形构造的野外检查验证确认,C级环形构造往往与岩浆侵入作用、成矿作用和火山作用密切相关,这些地质作用的强度和环境状态的不同是造成C级环形构造类型多样性的重要因素。仅从岩浆岩侵入体角度来看,C级环形构造相对应的主要是岩株、岩床、岩脉和岩颈等,反映出侵入岩浅部较小的岩体特征。总起来看,C级环形影像特征在陆地资源卫星图像上十分清晰,从色调和影纹图案上构成明显的环形构造单元,往往与具体的地质体相对应。

表7-3 遥感影像C级环形构造特征一览表

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A级环形构造和B级环形构造是不争的客观事实,它们在卫星遥感图像上影像清晰,地球物理场上有明显反映,虽然不同的遥感解译人员对相同的影像解译存在一定偏差,但对于本区A级与B级环形构造来说,它们的重现率基本上达到百分之百,表明遥感影像解译的客观性。C级环形构造同样是客观存在的地质体,尽管在解译过程中存在解译水平和认知程度的差异,本次工作C级环形构造的解译重现率在80%以上,有些C级环形构造的遥感影像非常清晰(图版Ⅴ),充分说明C级环形构造是客观存在的构造体。C级环形构造在空间上的群集现象,为预测隐伏-半隐伏岩体提供了较直观的遥感信息。

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