Файл: Альбов М.Н. Рудничная геология.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 204

Скачиваний: 1

ВНИМАНИЕ! Если данный файл нарушает Ваши авторские права, то обязательно сообщите нам.

3. Изучение структуры рудных полей гидротермальных

жильных и метасоматических месторождений

Наиболее продуктивные жильные месторождения золота приурочены к небольшим куполам гранодиоритов, а также к дайкам гранит-порфиров, залегающих в более древних породах основного состава (змеевиках, порфиритах и их туфах). Наиболее благоприятными условиями для золотого оруденения можно считать купола гранодиоритов, слабо вскрытые эрозией Площадь таких куполов на детальной геологической карте иногда не пре­ вышает 0,25 км2 . Такая степень эрозии отвечает акробатолитовой стадии размыва интрузива по схеме Эммонса. Нередко купол гранодиоритов бы-

Рис. 2. Геолого-структурный план Джетыгаринского золоторудного месторождения. По П. И. Кутюхину и Г. И. Вилесову.

sp — серпентиниты;

t —оталькованные серпентиниты

и тальково-карбонатные

породы;

V — плагиоклазовые граниты;

ул

— плагиоклазовые

гранит-порфиры и

кварц-диоритовые

порфириты; Id — дорудные

лампрофиры;

ар — аплиты.

1—контакт

гранитов

с серпентинитами

на дневной поверхности; 2 — выходы сме-

стителей

на дневную

поверхность; S — изогипсы

подземного рельефа

контактовой

поверхности

гранитов

с

серпентинитами;

4 — буровые

скважины

вертикальные

 

 

 

и

наклонные;

5 — контуры пород

 

 

100


б

 

Разрез по Д-6

 

 

 

 

 

 

—4f

H

f д af-й—<

юв

г

^\

/

•У

 

 

 

 

 

 

s

w

 

 

 

 

 

^

/

 

 

m

 

 

Разрез по B-r

 

 

1

г »

a —;

 

..-

CB

 

 

 

 

 

t

 

r

 

 

 

,

Y

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разрез по Д-Е

 

 

 

ЮЗ

 

ш.7

 

 

 

Рис. 3. Геологические разрезы Джетыгаринского

золоторудного месторождения.

По П. И Кутюхину и Г. И. Вилесову.

Условные обозначения даны на рис. 2

вает насыщен многочисленными и

богатыми

золотом кварце-сульфиднымй

жилами.

 

 

Типичным примером может

служить геологическая структура Дже­

тыгаринского золоторудного месторождения в Севере-Западном Казах­ стане (рис. 2 и 3). Слабо вскрытый купол гранодиоритов прорывает более древние серпентиниды, которые служат непроницаемой кровлей для руд­ ных жил. В гранодиоритах вблизи контактовой поверхности купола раз­ виты мощные пологопадающие рудные жилы, под которыми залегает свита крутопадающих параллельных жил с простиранием, нормальным к длинной оси купола. В более размытых куполах крутопадающие рудные жилы обычно развиты по периферии куполов параллельно поверхности контакта с вмещающими породами.

Если купол гранодиоритов залегает согласно в свите крутопадающих сланцев с пологим погружением осей складчатости, то наиболее благопри­ ятным полем для золотого оруденения является участок сланцевой толщи над пологим погружением кровли гранодиоритов. На таком участке не­ редко развита сеть даек гранит-порфиров, согласных и секущих вмеща­ ющие сланцы. В дайках часто развиты поперечные кварц-сульфидные жилы типа Березовского золоторудного месторождения на Урале.

101


Рис. 4- Поперечный геологический разрез Кумакского золоторудного ме­ сторождения (Южный Урал).

1 — смятые эффузивные породы; г — черные углистые сланцы; з — серые золото­ носные сланцы; 4 — полосчатая вкрапленность пирита; 5 — гранодиоритовыЯ купол.

6 — граница древней коры выветривания

102

Многие золоторудные месторождения тесно связаны с минерализо­ ванными зонами смятия. Такие зоны протяжением десятки и даже первые сотни километров расположены вдоль глубоких линейных разломов, ко­ торые служили каналами для проникновения гидротермальных золото­ носных растворов. Узкие зоны наиболее смятых пород нередко превращены в милониты с рассеянной в них полосчатой вкрапленностью золотоносных сульфидов и многочисленными мелкими прожилками кварца. Разведка участков с повышенным содержанием золота нередко вскрывает на неко­ торой глубине от дневной поверхности согласно залегающие дайки и ку­ пола диоритов (рис. 4). Наряду с заполнением трещин в условиях смятых пород или сланцев широкое развитие приобретает метасоматоз. По­ этому руды типа зон смятия по внешнему виду без опробования трудно отличить от вмещающих пустых пород.

4. Изучение структуры рудных полей

штокверковых месторождений

Для всех штокверковых месторождений характерна приуроченность их к интенсивно дислоцированным участкам земной коры. Многие место­ рождения расположены в сводовых частях крупных антиклиналей и в мес­ тах пересечения крупных разломов с зонами смятия. Второй их особен­ ностью является тесная связь с кислыми интрузивными породами (грано- диорит-порфирами, монцонит-порфирами). При этом месторождения размещены в эндоконтакте интрузии, иногда они полностью занимают пикальные части малых интрузий. Гидротермальные изменения вмещающих пород в основном выражены в окварцевании и серицитизации.

Формирование штокверков путем выполнения многочисленных мел­ ких трещин минеральным веществом определяет наиболее развитую прожилковатую текстуру руд; роль метасоматоза относительно невелика. На один погонный метр разведочной выработки в штокверках на одних участках приходится 10—15 прожилков, на других — более сотни тонких прожилков, но встречаются участки длиной в десятки метров с отсутствием прожилков.

Огромное значение при изучении структур штокверков имеет анализ трещиноватости минерализованных пород. Статистической обработкой со­ тен и тысяч замеров трещин с составлением круговых диаграмм можно достоверно выявить преобладающее направление рудных прожилков. Сеть разведочных выработок задают вкрест этому главному направлению.

Площадь выхода минерализованных пород колеблется в пределах от 0,1 до 1,0 км 2 . Глубину оруденения в начале предварительной разведки можно принимать равной среднему диаметру выхода штокверкового руд­ ного тела.

Большое влияние на прогнозную оценку штокверка имеет глубина древней коры выветривания и мощность перекрывающих месторождение пород. Минерализованные породы в коре выветривания имеют значительно меньшую крепость, что удешевляет добычу открытыми горными рабо­ тами. С другой стороны, сильное окисление может привести к обесцени-

103


ванию выветрелых руд (например, в молибденоносных штокверках). При перекрытии штокверка новыми образованиями первостепенное значение имеет коэффициент вскрыши.

5.Изучение структуры рудных полей, связанных

сдревней корой выветривания

Наиболее богатый опыт изучения морфологии и тектоники рудных -тел и структуры рудных полей месторождений полезных ископаемых,

.связанных с древней корой выветривания, накоплен по уральским мес­ торождениям силикатных никелевых руд.

Первичными никеленосными породами здесь являются ультрабазиты. Главным носителем никеля служит оливин, в котором содержание никеля находится в пределах от 0,1 до 0,27%. [2]. Рассеянные в ультрабазитах

.сульфиды (пирротин, пентландит, миллерит) как первоисточник никеля занимают подчиненное значение.

Массивы ультрабазитов и образовавшихся по ним серпентинитов в структурно-тектоническом отношении не однородны. В этих массивах не­ редко развиты зоны дробления и смятия, дайки и жилы диоритов и габ­ бро-пегматитов. Наконец, процесс серпентинизации ультрабазитов связан с широким развитием трещиноватости в змеевиках. Вся эта первичная тек­ тоника (прототектоника) в змеевиковых массивах имеет решающее значение при разведке и геометризации рудных тел.

Наложение мощной древней коры выветривания на змеевиковые мас­ сивы в зависимости от первичной тектоники последних обусловливает об­ разование двух главных морфологических типов кор: кора площадного залегания и кора линейного залегания. Нижняя поверхность коры чрез­ вычайно неправильная и сложная. Наиболее глубокие карманы коры сле­ дуют контактам змеевиков с другими породами, особенно с известняками, а также зонам дробления и смятия. Известны случаи, когда глубина таких карманов превышает 200 м. Карманы коры выклиниваются вниз в виде пальцев. Иногда буровые скважины, заданные вкрест такого кармана, выйдя из зоны выветривания в плотные породы, снова пересекают интер­ валы выветрелых пород, чередующиеся с плотными породами.

Рудные поля в контакте змеевиков и известняков вследствие процес­ сов карстообразования нередко разбиты сбросами с оседанием отдельных блоков. Отрицательный микрорельеф местности иногда приводит к пере­ крытию значительной части рудного поля новейшими отложениями и тор­ фяными болотами. В таких условиях существенную помощь при детальном геологическом картировании могут оказать геофизические работы (магнит­ ная и гравитационная съемки).

Сеть вертикальных скважин предварительной и детальной разведки дает обширную информацию, на основе которой следует составлять планы и разрезы с широким использованием метода изолиний (изогипсы подзем­ ного рельефа плотных пород, изолинии мощности выветрелых пород, изолинии мощности рудных тел, изолинии содержания никеля в рудных телах и т. п.).

104