Файл: Дженчураева, Р. Д. Скарны и оруденение Гавасая.pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 17.10.2024

Просмотров: 55

Скачиваний: 0

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

2. В магматических породах установлены средние и ниже­ средние, по А. П. Виноградову, содержания большинства эле­ ментов группы железа, металлических, металлоидных, редких, малых петрогенных, радиоактивных и платины. Акцессорные галлий и мышьяк присутствуют во всех породах в количест­ вах, несколько превышающих средние значения. С о д е р ж а н и е акцессорного бора выше средних в несколько раз, а таллия и висмута — в десятки и сотни раз.


 

Г Л А В А

I V

 

О С Н О В Н ЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ТИПЫ СКАРНОВ

Метасоматические

образования магматического

этапа

M а г и е з и а л ь н ы е с к а р н ы

 

Распространенность

и общая

характеристика. В

последнее

время намечается тенденция разграничения и более дробного

подразделения

обширной группы скарновых образований на

основе выделения метасоматичеекпх

фаций и формаций. Так,

В. А. Ж а р и к о в

(1956, 1968) считает,

что к метасоматической

фации следует относить совокупность пород, образованных в различных зонах метасоматической колонки в результате воз­ действия растворов определенного этапа гидротермального цикла, в определенных условиях температуры, давления и глубинности, при определенной подвижности вполне подвиж­ ных компонентов в растворе.

Метасоматические фации объединяются в метасоматиче­ ские формации.

Метасоматическая формация определяется как совокуп­ ность метасоматичеекпх фаций, образованных в результате одного петрогенетического процесса, или как совокупность ме­ тасоматичеекпх пород, сформированных в различных (по тем­ пературе, глубинности, составу исходных пород, концентрации

вполне подвижных

компонентов)

фациальных условиях

в од­

ном петрогенетическом процессе.

 

 

Л . И. Ш а б ы н и н

(1966) предлагает дополнительно к

сде­

ланному в данном

направлении

В. А. Ж а р и к о в ы м следующие

терминологические разграничения: известковые скарны, обра­

зующиеся

по известнякам, обозначить как собственно извест­

ковые скарны и р а з д е л я т ь их с известковыми

скарнами, раз ­

вивающимися в доломитовых контактах

по

магнезиальным

скарнам, закрепив за последними термин

известковые скарны

магнезиальноскарновой

формации (пли

апомагнезиальные

известковые с к а р н ы ) .

 

 

 

В дальнейшем при описании различных типов скарнов мы

будем

придерживаться

классификации,

предложенной

В. А. Ж а р и к о в ы м и Л . И. Ш а б ы н и н ы м .

 

 

58


П од магнезиальными скарнами следует понимать (Коржинский, 1953; Шабынин, 1961), породы, состоящие из магне­ зиальных минералов (типоморфны шпинель, форстерит, диопсид и др . ), которые образовались в результате воздействия трансмагматических растворов на доломиты в процессе маг­ матического замещения последних.

В Гавасайском рудном поле они связаны с верхнепалеозой­ скими интрузиями габбро-диоритов, габбро-диорит-порфири- тов, габбро-сиенитов, сиенит-порфиров, содалитовых фойяитов, гранодиоритов, кварцевых диоритов и образуют зональные те­ ла самой различной мощности.

Более поздние образования (гранит-порфиры, кварцевые порфиры, диабазовые порфириты) обычно скарнов не дают.

Магнезиальные скарны, как наиболее ранние продукты ме­ тасоматоза, редко сохраняются свежими. Они обычно подверг­ нуты интенсивным послемагматическим изменениям, иногда до

полного замещения . В Гавасае они развиты повсеместно.

На

одних участках (Ортосу, Центральный,

Д ж а л г и з у р ю к с к и й )

это хорошо сохранившиеся образования

с нормально

развитой

метасоматической зональностью, на

других ж е

участках

(Нижний Кансай, особенно Магнетитовый, Акташский и др . ), где интенсивнее проявились постмагматические процессы, магнезиальные скарны оказались замещенными известковыми скарнами или подверглись гистерогенным преобразованиям .

Распространенная на участке метасоматическая зональ ­ ность магнезиальных скарнов характерна для подобных обра­ зований, однако в большинстве случаев выразительность ее значительно стерта различной интенсивности постмагматиче­ скими изменениями скарновых пород. При слабом известковоскарновом замещении ч а щ е всего наблюдается следующая по­ следовательность зон (от мраморов к гранитоидам):

1.Брусит - кальцит - апопериклазовый мрамор;

2.Флогопит-кальцит-серпентиновая порода, заместившая шпинель-форстеритовые скарны;

3. Серпентин-диопсидовая с

флогопитом

порода,

содержа ­

щ а я

реликты

форстерита

и о б р а з о в а в ш а я с я

на месте

шпинель-

форстерит-диопсидового

скарна;

 

 

 

 

4. Шпинель-кальцит-флогопит-пироксеиовая

порода

(зона

шпинель-пироксенового скарна) ;

 

 

 

 

5.

Скарнированная порода

эндоконтакта;

 

 

 

6.

С в е ж а я

интрузивная порода.

 

 

 

 

Изменения

первоначальных

магнезиальных

скарнов

(маг­

матического этапа)

проявлены

неравномерно,

и

переходы

между свежими их

разностями

и апоскарновыми

образова -

59


н'иямн соответствующих

зон хорошо прослеживаются. Л и ш ь

крайняя

тыловая зона

метасоматической

колонки, представ­

ленная

свежей плагиоклаз-пироксеновой

околоскарновой по­

родой, нами отмечалась редко. Это обстоятельство, впрочем, может быть обусловлено малой мощностью данной зоны (пер­ вые сантиметры), наиболее сильными в непосредственном контакте с гранитоидом изменениями пород магматического этапа, их выветрелостыо и наличием местами мелких тектони­ ческих подвижек вдоль контактов.

С у м м а р н а я мощность скарнов обычно не превосходит пер­

вые десятки метров, достигая в отдельных случаях

100 м и бо­

лее.

Н а и б о л ь ш а я

 

мощность отмечается

у зон фассаитового

скарна..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минеральный

состав

скарнов.

К числу

главных

скарнооб-

разующих

минералов

магматического этапа

следует

отнести

шпинель, форстерит, фассант и кальцит. В составе

преобразо­

ванных магнезиальных

скарнов

распространены

флогопит,

серпентин,

амезит, а

в

кальцнфирах — т а к ж е

бруспт

н

пери-

клаз .

И з

комплекса

минералов

известковых

скарнов

к

пере­

численным добавляются гроссуляр и ксантофнллит, как наи­ более распространенные.

Шпинель широко распространена, однако больших скопле­ ний не образует. Отмечается только в магнезиальных скарнах, кальцнфирах и продуктах преобразования этих пород на уча­ стках Ортосу, Центральный, Акташский, Магнетитовый, Ниж -

пе-Кансайский и Д ж а л г и з у р ю к с к и й .

Обычно

образует либо

скопления округлых

выделений,

либо

редкую

вкрапленность

зерен октаэдрической

формы.

Окраска в шлифах различной

густоты зеленая, иногда желто - бурая . В скарнах, подвергших­ ся изменению, встречается шпинель с пятнистой окраской.

Замеры показателя преломления шпинели в ряде образцов указывают на принадлежность минерала к обыкновенной раз ­

ности ряда герцинит — плеонаст с содержанием до 25%

моле­

кулы F e A l 2 0 4 .

 

 

При

послемагматиче.ских

преобразованиях шпинель

заме ­

щается

флогопитом, иногда

с выделением магнетита,

реже

паргаситом, ксантофиллитом, гроссуляром, геленитом, хлори- том-амезитом, эпидотом.

Минералами,

ассоциирующими со шпинелью

в породах

рудного поля, являются: фассаит, форстерит,

флогопит, парга-

сит, ксантофнллит, гроссуляр,

магнетит, кальцит. Корреляции

Б железистости

нами

пр'ослежены лишь для

пары

фассаит —

шпинель, соответствующие данные сведены в табл .

18. Они

от­

р а ж а ю т закономерно

большую

железистость

шпинели,

чем

60


совместно присутствующего пироксена. Соотношение этих по-

 

 

'

f S I

и согласуется

казателей в среднем составляет

JÜL^L ^ 1 , 5

 

 

 

fmPy

 

с графиком корреляции,

предложенным

Л . И. Ш а б ы н и н ы м

(1969).

 

 

 

 

Пироксены наравне с гранатами являются главными мине­

р а л а м и скарнов.

Они иногда полностью

слагают скариовые

зоны, мощности

которых

исчисляются десятками метров.

Среди минералов этой группы можно выделить пироксены магматического этапа, п р и н а д л е ж а щ и е к магнезиальным скар ­

нам, — фассаиты и постмагматические,

развивающиеся

с за­

мещением последних, — дпопсид- и салнт-авгиты.

Геденбер-

гит,

получивший

распространение на Центральном

участке,

следует

относить

к образованиям

известковоскарновой

фор­

мации

(описывается

в разделе,

 

посвященном

собственно из­

вестковым

с к а р н а м ) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

18

 

 

Светопреломление и железкстость пироксена и шпинели,

 

 

 

 

 

 

 

 

ассоциирующих

в скарнах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и

 

 

Место

взя­

Минеральная

 

пробы

 

Минерал

 

No

fm

 

тия образ­

 

 

 

 

 

ассоциация

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ца

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

121

Пироксен

 

1,710

 

10,5

 

Участок

Флогопит,

шпинель,

 

Шпинель

 

1,735

 

18,0

 

Ортосу

 

пироксен

 

 

 

123

Пироксен

 

1,711

 

10,0

 

»

Флогопит,

шпинель,

 

Шпинель

 

1,739

 

17.0

 

 

 

пироксен

 

 

 

172

Пироксен

 

1,698

 

5,0

 

Нижний

Шпинель,

пироксен

 

Шпинель

 

1,714

 

0,0

Кансяй

 

 

 

 

 

 

189

Пироксен

 

1.710

 

10,0

 

»

Шпинель,

пироксен,

 

Шпинель

 

1,743

 

25,0

Н и ж н и й

 

гранат

 

 

 

182

Пироксен

 

1,717

 

12,0

Кансай

Шпинель,

гранат,

 

Шпинель

 

1,733

 

15.0

 

 

 

пироксен

 

 

 

90

Пироксен

 

1,711

 

10,0

Участок

Гранат, шпинель,

 

Шпинель

 

1,734

 

17,0

Централь­

пироксен

 

 

 

182а

Пироксен

 

1,715

 

12.5

 

ный

 

 

 

 

 

 

 

 

Н и ж н и й

Шпинель,

пироксен

 

Шпинель

 

1,732

 

15,0

 

Кансай

 

 

 

 

 

 

Гавасайские фассаиты характеризуются зеленой и бурова­

то-зеленой окраской, химический

 

состав

трех образцов

приво­

дится в табл . 20, а оптические константы

некоторых

фассаитов

даны

в табл . 19, из которой видно, что величины их Ng

нахо­

дятся

в пределах

1,700-—1,708

(железистость

3—10%,

по

д и а г р а м м е

Ш а б ы н и н а ,

1969).

 

 

 

 

 

 

 

 

Величины

дисперсии,

 

приведенные в табл . 20,

получены

как разница

величины угла 2V для красного света

(Ä,=660.wu.)

и голубого

(к — 475

м \ х ) . Описываемые

разности

моноклинных

01