Файл: Альбов М.Н. Рудничная геология.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 10.04.2024

Просмотров: 211

Скачиваний: 1

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

Т а б л и ц а 25 Оценка интенсивности околорудных изменений горных пород. По А. В. Королеву н П. А. Шехтману [7]

Сте­

пень

Скарнирование

С ерицитизация

Окварцевание

Пиритизация

изме­

нения

 

 

 

 

Сла­

Пироксен и гранат заме­

Плагиоклазы

замещают­

В

породе

сеть

тонких

Мелкие

вкрапления (до

бая

щают

 

роговую

обманку и

ся серицитом,

составляю­

прожилков

кварца.

Поле­

1 мм) тонкие прожилки (до

(1

биотит, составляя не более

щим

не

более

20—25%

вые

шпаты

серицитизиро-

1 мм)

пирита.

Общее со­

балл)

20%

объема

породы

объема

породы

 

ваны.

Общее

количество

держание

его в

породе но

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гидротермального

кварца

более

5%

объема породы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не более 20% породы

 

 

 

 

 

 

 

Сред­

Гранат

и

пироксен вы­

Агрегаты

серицита вы­

Развитие прожилков гид­

Крупные

вкрапления (до

няя

тесняют цветные

силикаты

тесняют цветные

силикаты

ротермального

кварца, ча­

2—3 мм) и прожилки (до

(2

и частично полевые шпаты,

и плагиоклазы,

составляя

стичное

замещение

квар­

5 мм) пирита. Общее коли­

бал­

составляя

от

20

до 60%

от 20—25 до

60—70% объ­

цем

массы породы.

Общее

чество

его от

5 до 10%

ла)

объема

породы

 

 

ема породы

 

 

количество

кварца

от 20

объема

породы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 60% объема

породы

 

 

 

 

 

 

Силь­

Гранат и пироксен заме­

Порода

полностью заме­

Прожилки

 

кварца

и

Количество

вкраплений

ная

щают все первичные мине­

щена серицитом с примесью

участки

замещения

сли­

и прожилков

пирита

уве­

(3

ралы,

 

составляя более 70%

мелких зерен кварца, со­

ваются в одну

массу

«вто­

личивается

 

до

10—20%

бал­

объема

породы.

Томный

ставляя более ,70% объема

ричного

кварцита». Гидро­

объема

породы.

В

зоне

ла)

цвет

породы,

увеличение

породы.

Зеленовато-серый

термальный

кварц

состав­

окисления

порода

имеет

 

удельного

веса

 

 

цвет породы

 

 

ляет

более

6%

объема

желтовато-бурую

окраску

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

породы

 

 

 

 

 

от обилия

гидрогётитов


Содержание

 

 

Текстуры кварц-с//мьфиань/£ pyô

сульфидов ßруде

 

 

равномерно

 

 

 

обьемн. Вес

 

полосчатая

брекчиеоидная

 

%

рассеянная

 

 

 

 

 

п.р

1,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

• .

 

 

2,5

5,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шиш

В

m

. ..

• .

.

.

 

 

*

 

 

. . .

12 го

18 30

35 50

. . .• • . • . •• •

. •.• . • • •

• • • • . • .

• • .

. - . . . . .

• • • * . .. .. . . ..

.ѵЧ. •'>.:••v.; ш

\'І;У.:-ГУ.

Рис. 5. Влияние текстуры руд на распространение процессов окисле­ ния и вторичного обогащения

Для руд с полосчатой или брекчиевидной текстурой сплошность суль­ фидных зерен наблюдается при меньшем их содержании по сравнению с равномерно рассеянной текстурой


 

 

 

 

Т а б л и ц а 26

Объемное или площадное содержание включений рудного минерала

 

в зависимости от частоты его включений в рудах

 

Естественные

Группы руд по частоте вклю­

1

Число вклю­

Объемное или

чений на пло­

площадное со­

типы руд

чений рудного минерала

d

щади сечения

держание вклю­

 

 

(100 d)«

чений рудного

 

 

 

минерала, %

 

 

 

 

Вкраплен­

Единичные включения

30

12

0,1

ные

Весьма редкие включения

30-10

12—120

0,1—1,0

 

 

Редкие включения

10—4

120—600

1-5

 

Частые включения

4—2

600—2500

5—20

Сплошные

Густые включения

2—1,5

2500-5000

20—40

Весьма густые включепия

1,5—1

5000—10 000

40—80

Сплошные выделения

1

10 000

80

d—средний

диаметр включения рудного

минерала;

 

 

I—среднее

расстояние между центрами двух соседних

включений.

 

4. Поиски рудных тел под непроницаемой кровлей (под экраном)

Рудообразующие гидротермальные растворы, восходящие по текто­ ническим разломам (по зонам смятия), нередко встречают на своем пути малопроницаемые породы, пологопадающие сместители. Под такими экра­ нами происходит локализация гидротермально-метасоматических рудных тел, особенно в благоприятных для замещения породах. Образуются руд­ ные тела сложной грибообразной формы, которые, как правило, располага­ ются в пересечении благоприятных пологозалегающих горизонтов с кру­ топадающими трещинами (рис. 6). Нередко рудные тела залегают в ядре антиклинальных складок под малопроницаемыми пластами (рис. 7), а также в куполах штоков гранодиоритов, внедрившихся в плотные и малопроницаемые породы (рис. 8).

Рис. 6. Рудная залежь под экраном'крем-

Рис. 7. Рудная залежь (2) под экраном

нистых сланцев (1) на пересечении

пласта

кремнистых сланцев

(1) в куполе анти­

благоприятных для метасоматоза

пород

клинальной

складки

(2) с крутопадающим разломом

117


У

V

V

7~

 

 

 

 

V

V

V

V

 

 

 

 

 

V

V

V

 

 

 

 

V

V

V

V

Рис. 8.

Схема

геологического

 

V

V

V

Л/

V

V

V

разреза

золоторудного

место­

 

V

V

V

рождения в куполе гранодио-

 

V

V

V

 

ритового штока

среди

более

+ \ ѵ

V

V

 

V

V

V

древних серпентинитов.

 

 

V

V

1 — гранодиориты;

2 — серпенти­

+

\ V

V

V

ниты; 3 — кварц-сульфидные жилы

+ + / ѵ ѵ ѵ к

Рис. 9. Рудная залежь в скар­ нах под экраном кремнистых сланцев.

1 — диориты; 2—кремнистые слан­ цы; 3 — известняки; 4 — скарны; 5 — руда

Отсюда следует, что ведущими поисковыми критериями рудных тел под экранами являются стратиграфический и структурный. Детальное изучение стратиграфии, литологии и структуры может привести к нахожде­ нию скрытых рудных тел. На рис. 9 показан геологический разрез контакта диоритов со сланцево-карбонатной толщей. На дневной поверхности в кон­ такте кремнистых сланцев с диоритами какие-либо признаки оруденения отсутствуют. По геологическому разрезу известно, что под сланцами за­ легают известняки, которые в контакте с диоритами могут дать зону скар­ нов с магнетитовым оруденением. При постановке магнитометрии и про­ верке полученной аномалии поисковой скважиной можно вскрыть зону скарнов и новую магнетитовую залежь.

5. Поиски рудных тел под мощными наносами

На геологических картах рудоносных районов нередко выявляются площади, закрытые мощными новейшими осадочными породами. Под этими осадками прослеживаются уже установленные минерализованные зоны смятия, вмещающие рудные месторождения. Протяжение таких погребенных зон смятия определяется километрами и даже первыми десят­ ками километров. Поиски новых скрытых рудных месторождений в таких условиях составляют актуальную задачу геолога-разведчика. Прежде всего в таких случаях надо ставить комплексные геофизические и гео­ химические исследования.

118


Рис. 10. Схема геологопоисковых работ по минерализованной зоне под мощными наносами.

I — I поисковые линии первой стадии; I I — I I поисковые линии второй стадии;

скв. — глубокая буровая скважина третьей стадии поисков

Линейное протяжение зон смятия предопределяет методику их поис­ ков (рис. 10). Вкрест зоны смятия на значительном расстоянии друг от друга (2—5 км) проводятся геологопоисковые линии. По этим линиям за­ кладывают вертикальные скважины колонкового бурения с целью опреде­ ления мощности наносов и получения 2—5 м керна из коренных горных пород или из их элювия. Расстояния между скважинами по линии опреде­ ляются шириной зоны смятия и могут составлять от 100 до 500 м. Одно­ временно по поисковым линиям проводится комплекс геофизических ис­ следований (магниторазведка, электроразведка, гравиразведка), включая разнообразные способы каротажа буровых скважин. Образцы коренных горных пород из буровых скважин изучаются методами минералогии и пет­ рографии, производится их количественный спектральный анализ. Особое внимание следует обращать на изучение нижнего (базального) слоя новей­ ших осадочных пород. Методами шлихового анализа следует выделять из них тяжелую фракцию и изучать ее минеральный состав. Из скважин могут быть извлечены и окатанные обломки руд, например, бурых желез­ няков, представляющих обломочный ореол рассеяния на выходах руд­ ных тел.

Полученная информация от первой стадии геологопоисковых работ обычно бывает достаточна для выделения в пределах зоны смятия

119

отдельных групп горных пород. Среди них выделяется более узкая полоса наиболее смятых пород, минерализованных сульфидами, с которой обычно и бывает связано оруденение.

Вторая стадия геологопоисковых работ состоит в проведении более коротких поисковых линий для прослеживания выявленной узкой мине­ рализованной зоны, непосредственно вмещающей рудные тела. Линии вто­ рой стадии поисков задаются между линиями первой стадии на расстоянии 500—1000 м, а вертикальные скважины по линиям второй стадии через 100—200 м. По линии второй стадии, показавшей оптимальные данные, закладывается более глубокая скважина (третья стадия поисков) для пе­ ресечения предполагаемой рудной залежи.

6. Поиски рудных тел по эндогенным ореолам рассеяния

Возникновение эндогенных геохимических ореолов рассеяния связано с теми же рудообразующими процессами, которые привели к образованию рудных тел. Последние исследования показывают, что в рудных телах кон­ центрируется только часть приносимых растворами металлов, тогда как другая, в несколько раз большая, остается рассеянной во вмещающих по­ родах. Протяженность эндогенных ореолов над рудными телами с крутым падением достигает 1 км. Поэтому поиски скрытых рудных тел по эндоген­ ным ореолам рассеяния отличаются наиболее значительной глубинностью по сравнению со всеми другими геохимическими и геофизическими мето­ дами поисков [9].

Поиски скрытого оруденения по эндогенным ореолам рассеяния про­ изводятся по поперечным вертикальным геологическим разрезам рудовмещающих пород, по одной или нескольким скважинам колонкового бурения, а также по горным выработкам (квершлагам, штольням), вскрывающим эти породы вкрест их простирания в данном профиле. Пробы весом 20— 50 г в виде обломков отбираются от кернов через 3—5 м по оси скважины с точной их документацией. После измельчения и сокращения пробы по­ ступают на полуколичественный спектральный анализ на ряд элементов.

На

геологическом профиле графически изображается эндогенный ореол

по

каждому элементу в отдельности методом изолиний.

Для выделения геохимических аномалий необходимо определить по каждому элементу значение геохимического фона Сф. Для этого отбирают ряд проб от горных пород, не затронутых рудообразующими процессами. Минимальное значение аномального содержания Са определяется по фор­ муле [3]

где Сф среднефоновое значение;

S — среднеквадратическое отклонение; m — число точек в аномалии.

На рис. 11 показаны основные структурно-морфологические типы эн­ догенных геохимических ореолов колчеданных месторождений. В строении ореолов медноколчеданных месторождений наблюдается определенная

120