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成矿期构造为矿石沉淀过程中发生的构造变动。从时间上来讲,应包括从矿化作用开始至矿化作用全部结束之间所发生的构造活动。对内生矿床特别是矽卡岩矿矿床及热液矿床来说,成矿期构造经常是多阶段的。
对内生矿床来说,成矿期构造是直接控制矿体的构造。直接控制矿体的分布、形状及产状,控制元素的活化转移及集中过程。某些矿床是一次构造应力场作用下形成的,而有些矿床是两次或多次构造应力场作用下形成,但其中必定有一次是主要的(刘迅,1998)。而且成矿构造应力场活动也是长期的,多期次的,故成矿期构造往往具多次活动,从而造成成矿的脉动性(详见后),造成多阶段矿化叠加。
此外,正因为成矿期构造带是多阶段的,在早阶段形成主矿体后,如果晚期阶段的热液温度等于或大于早期阶段矿物的形成温度,则晚期热液有可能溶蚀主矿体而使主矿体贫化(图5.33)。
对沉积矿床来说,同生褶皱、同生断裂直接影响矿床的矿石堆积。例如,在一些沉积型赤铁矿床中,同生褶皱的发育,促使向斜中形成较厚的矿层,而在背斜部位矿体沉积较薄。
对内生矿床来讲,它们一般形成于主要褶皱期之后,故成矿期的褶皱作用往往不明显,而断裂裂隙则是主要的。
成矿期断裂构造具有如下标志(据翟裕生资料综合):
1)在同一矿体内存在着不同阶段的矿石交错现象,或存在多种矿石结构构造。
2)矿物共生组合不协调,高温矿物和低温矿物重叠出现,如黑钨矿与方铅矿、闪锌矿共生。
图5.32 前苏联高加索东北部格罗兹内东南的阿契—苏油田的构造图及剖面图
在该油田中,石油主要被圈闭在一个狭长的闭合逆掩褶曲中,其中有些油层另有一个逆断层作为圈闭在边缘。在断层下面被削蚀的岩层中还有规模较小的油藏。这样的圈闭是高加索东部老格罗兹内油区许多油藏的特点(按《第十七届国际地质会议论文集》第4卷)
3)某些矿物被另一些矿物割切,较低温矿物被较高温矿物所割切。
4)某一矿物作为共生矿物的包裹体出现,角砾状构造等或早阶段矿石破碎后被晚阶段矿石所胶结。
5)对称带状构造(近脉壁矿物生成早,向中心生成晚)。
6)明显的交代蚀变作用,如阳起石或透辉石蚀变成绿泥石及碳酸盐,成矿期构造常常是继承成矿前构造,尤其是某一矿化物阶段最为明显,但也可以是新生的断裂裂隙。
研究成矿期构造最重要的环节是矿化阶段的划分,矿化阶段的划分是研究构造发展的基础,划分的正确与否决定着对成矿期构造的认识,利用成矿期构造可划分矿化阶段与分析矿液上升的可能通道。
图5.33 晚期热液使早期矿体贫化
(据林新月,1984)
(a)早期形成的主矿体;(b)主矿体被贫化后形成的新型矿体
1—早期阶段形成的致密块状矿体;2—后期热液的运动方向;3—致密块状矿体;4—团块状斑杂状矿石;5—浸染状矿石;6—主矿体边界
前苏联哈普切兰矿区为钨—多金属矿化,其次为金与锑。矿床的形成分为五个阶段:金;锡—多金属;多金属;锡—硼和锑。每个阶段的主要组分和伴生组分为:金矿化——Au、As、Ag、W、Mo;锡—多金属矿化——Sn、Pb、Zn、Li、Ag、Fe;多金属矿化——Pb、Zn、Ag、Sn;锡—硼矿化——Sn、B、As、Zn;锑矿化——Sb、As、Ag、Pb。对矿区内发育的东西向、北东向和北西向断裂带地球化学特征的研究,对不同断裂、不同部位的稀有元素及金属元素分布的浓度进行分析,对比各种元素的浓度与本底浓度的比差,指出了各组断裂带形成的历史及其在成矿过程中的作用;近东西向断裂控制了金矿矿化,以及控制了哈拉尔金杂岩体的侵入,并且也控制了晚期的多金属阶段矿体的分布,此时,一些裂隙起了控制成矿构造的作用。北西向断裂在锡矿化阶段最发育,它们是主要的控制成矿构造。在锡—硼矿化以及以后的阶段,北东向断裂的发展,对于相应的矿化具有控制作用。
关于在成矿过程中矿液进入裂隙的原因,目前存在如下观点(曾庆丰,1978):其一,裂隙发展分两个阶段,第一阶段为成生阶段,主要是在水平挤压力作用下形成一套裂隙系统,此时,并不发生矿化。第二阶段即裂隙张开阶段才形成矿化。其张开原因可能为自上而下的垂直应力作用(图5.34),也可能是由于水平挤压应力作用(图5.35)。
第二种观点认为伴随矿液上升而发生裂隙的张开是在水平张应力作用下发生的,含矿裂隙的生成阶段与张开时充填阶段既可以是两个阶段也可以是同一阶段。在前一种情况下,含矿裂隙的生成阶段与张开充填阶段的构造应力方向可以是相同的,也可以是不同的。
例如,河南卢氏—灵宝地区铁铜矿燕山期前的东西向构造在燕山期成岩成矿时由于北北东构造作用而发生张开,从而促进岩浆矿液的进入(图5.36)。
矿液充填过程中裂隙张开是受水平方向引张的观点,不但能够解释以一组方向为主的裂隙的张开,以及在平移断层的拐弯处矿体的产出或加厚,同时也能解释一些平缓矿体的产出原因。在与张开方向垂直的压应力作用下,在剖面上是可以形成平缓裂隙的,在以剖面变形为主的条件下,就可以形成厚而大的水平矿体。
图5.34 赣南某钨矿成矿期各阶段构造变形图
(据曾庆丰,1978)
上述两种观点所提出的应力状态都可能发生,二者甚至在一个矿区发展过程中先后出现。
在自然界有多数矿床(如背斜轴部的鞍状矿体、在逆断层产状变缓处的矿体等),是在遭受挤压作用的条件下形成的。斯通在研究本迪果鞍状金矿时就指出了这一观点。
图5.35 充填裂隙的发生和发展阶段解析图
(据曾庆丰,1978)
图5.36 河南卢氏—灵宝地区铜铁矿区构造演化
(据谭忠福)
产于逆断层的产状变缓处的矿体厚度可有几米、十几米乃至几十米。这样大的空间显然是在矿液不断的充填中形成的。在水平挤压力作用下,逆断层的缓倾斜部分可以发生与挤压力方向斜交(或高角度斜交)的局部张力(图6.34),促使在产状变缓处不断张开,矿体的形成正是矿液的充填与在挤压作用下的局部引张的配合。如果没有矿液的充填,现有矿体所在的空间就不能存在,即使当时产生过这样的空洞,由于没有充填,空洞也会很快消失。如果以后发生引张作用,则逆断层的变缓处将彼此压紧,而代之以陡倾斜部分的张开。
那么,在挤压状态下矿液又是如何进入溶矿构造的呢?矿液的上升如有裂隙的构造引张而生成的真空吸力(虹吸作用)自然最有利,但是没有构造引张的配合,矿液依靠自身的内力仍然可以上升。尤其在高温高压下,矿液含有大量活动性很强的气体能够钻入或通过微小的孔隙和裂隙上升,高温热液能够钻入微小的裂隙,而低温热液往往只充填于空隙度较大的裂隙的事实即为佐证。但是矿液依靠本身的内力使裂隙张开的作用毕竟是很有限的,因此,在挤压条件下陡倾斜的逆断层中很难形成有工业意义的矿体,但矿液可以通过围岩以及压性断裂中的微小裂隙而进入逆断层的缓倾斜的局部张开部分,而形成有工业意义的矿体。
同样,在挤压条件下,矿液可以通过岩石的孔隙流动而进入背斜轴部形成鞍状矿体。
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