Файл: Вопросы общей и теоретической тектоники [сборник]..pdf

ВУЗ: Не указан

Категория: Не указан

Дисциплина: Не указана

Добавлен: 18.10.2024

Просмотров: 117

Скачиваний: 0

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

Морфологические типы оловорудных полей различаются по очертаниям сечений в разных плоскостях. Так, для кониче­ ских рудных полей характерны изометричные или овальные очертания горизонтальных сечений, для билатеральных — овальные или треугольные, для плоских — резко вытянутые в плане очертания. Каждый морфологический тип рудных по­ лей характеризуется своей структурой: конический — каркас­ ной и радиально-концентрической, билатеральный — веерооб­ разной, плоский — линейной структурой. В свою очередь типы структур подразделяются на подтипы (см. рис. 1).

Задача состоит в том, чтобы на примере оловорудных по­ лей кратко описать морфологические типы полей и их струк­ туры (исключая ореольные) и вскрыть закономерности рудолокализации в их пределах.

I. Конический тип

Рудные поля этого типа характеризуются изометричными или овальными очертаниями горизонтальных сечений, когда максимальная длина рудного поля в плане превышает его ши­ рину не более чем в три раза. Геометрические фигуры такого поля представляют конус или пирамиду. Одной из важных предпосылок возникновения конической фигуры рудного поля является наличие сложных тектонических каркасов и сочета­ ние крутых рудоподводящих разломов с пологим залеганием рудовмещающей толщи (Иванкин, 1970). В связи с этим на рудных полях возникают резко вытянутые по вертикали руд­ ные тела, локализующиеся в участках сопряжения или пере­ сечения разноориентированных структурных элементов.

На рудных полях конического типа отмечаются разнооб­ разные структуры: каркасно-сопряженные, каркасно-пересе- кающиеся (решетчатые), каркасно-трубчатые, каркасно-ли­ нейные, кольцевые, концентричеки зональные, радиальные

(рис. 2 ).

К а р к а с но-с о п р я ж е н н ы е структуры образуются си­ стемами трещин двух направлений, возникающих одновремен­ но. Эти структуры описывались ранее А. М. Бэтманом (1949), как «пересекающиеся—родственные». Некоторые дальнево­ сточные оловорудные поля этого типа описаны нами (Ведер­ ников, 1973). Сопряженные системы трещин двух направлений фиксируются в одних случаях зонами гидротермально изме­ ненных пород с кварцевыми жилами, в других — дайками с со­ путствующей оловянной минерализацией.

121

Ка.ркасно-оопряженные структуры с зонами метасоматического замещения отмечаются на оловорудных полях Приа­ мурья, весьма сходных по ряду признаков (Уджаки, Березовское, один из участков Лошадиной Гривы). Зоны гидротер­ мально-измененных пород (серицит-кварцевые метасоматиты

с кварцево-жильными оловорудными телами)

локали­

зуются в относительно однородной геологической

среде — в

вулканогенных породах кислого и умеренно кислого состава (липариты, кварцевые порфиры, дациты, андезит-дациты), ко­ торые в ряде случаев рассматриваются как экструзивные об­ разования.

Метасоматоз развивается по зонам повышенной трещино­ ватости двух направлений, сопрягающихся под углом в сред­ нем 40°, которые, вероятно, наследуют направление крупных разломов фундамента. Дайки кислого и основного состава для этих полей не характерны: они или отсутствуют (место­ рождение Уджаки), или единичны (Лошадиная Грива, Березовское). В плане совокупность минерализованных зон руд­ ных полей очерчивается изометричным или эллиптическим контуром с отношением длины к ширине, равным 1:1 или 1:0,5. Закономерности рудолокализации в рудных полях этого типа изучены недостаточно. На примере Березовского поля (см. рис. 2, а) Н. П. Емельяновым было показано, что рудные те­ ла локализуются в участках сопряжения разноориентирован­ ных минерализованных зон. Они представляют собой крутопадающие рудные столбы с относительно небольшой протяжен­ ностью в плане (150 м) и значительным вертикальным раз­ махом (более 600 м). Серия рудных столбов имеет четкую тенденцию к схождению на глубине в единую корневую зону с образованием конусовидной фигуры рудного пучка.

К этому же структурному типу относятся рудопроявления Октябрьское (Толок, 1954) и Лиственное в Приморье, зале­ гающие в осадочных толщах. В них также отмечается каркас­ но-сопряженный структурный рисунок и проявление рудных столбов в участках сопряжения разломов двух направлений.

ческих залежей; 11— границы зон распространения минерали­ зации на Депутатском месторождении. Области развития: I — касситерит-турмалин-сульфидно-кварцеых и кварц-турмалино- вых жил с касситеритом; II — касситерит-хлорит-сульфидных и касситерит-хлорит-кварцевых жил; III — кварц-карбонатных жил

со сфалеритом и галенитом

123


Рудные поля е каркасно-сопряженной структурой и с лай­ ковым выполнением трещин отмечаются редко. Они создаются в тектонических каркасах, вероятно, в апикальных частях скрытых интрузий, когда крутопадающие разломы двух на­ правлений фиксируются одновозрастными и однотипными дайками (см. рис. 2, б). Примерами рудных полей этого под­ типа являются Маунт-Бишоф в Тасмании (Гречухин и др., 1940), Бургочанское в Якутии (Флеров и др., 1971), Экуг на Чукотке (Лугов и др., 1972). Угол между сопрягающимися структурными направлениями составляет 55—60°. Минерали­ зация формируется по дайкам, составляющим каркас (МаунтБишоф), следует вдоль их контактов (Бургочанское) или в ви­ де ореолов совмещается с областью проявления лайкового каркаса.

К а р к а с н о-п е р ес е к а ю щ и е с я (решетчатые) струк­ туры определяются разноориентированными системами руд­ ных жил, формирующихся разновременно в два этапа. Харак­ терными представителями этого подтипа являются Боливий­ ские рудные поля Ллаллагуа, Потоси, Оруро, Уануни и другие

(Turneaure, 1935; Turneaure, Welker, 1947; Тэрнор, 1964; Cha-

се, 1948). Рудные жилы здесь локализуются в субвулка­ нических штоках кварцевых порфиров, дацитов (или кварце­ вых латит-порфиров) и взрывных брекчий, которые имеют форму перевернутого конуса. Системы рудных жил имеют тен­ денцию сходиться на глубине с образованием жильных пуч­ ков, разветвляющихся по направлению к верхним горизонтам. В плане рудные жилы образуют решетчатую систему с угла­ ми между разноориентнрованнымн жилами 26—78° (см. рис. 2, в). Для некоторых жил устанавливаются смещения по се­ кущим рудовмещающим трещинам, однако нет оснований го­ ворить о значительных временных перерывах между форми­ рованием жил различных групп. Главные жилы имеют протя­ женность 300—700 м, их средняя мощность 30—80 см.

В пределах незначительных интервалов жилы разветвля­ ются и выклиниваются; обычны кулисообразные жилы и дуго­ вые апофизы. Рудные столбы обычно располагаются в участ­ ках пересечения рудных жил разных направлений. Мощность рудных столбов достигает 2—3 м. Исследователи этих рудных полей указывают, что процессы внедерения штоков кварцевых порфиров, брекчий, трещинообразования и минерализации со­ вершались близкоодновременио в близповерхиостных усло­

виях.

124

К а р к а с н о - т р у б ч а т ы е структуры представляют со­ бой сочетание каркаса даек с трубками взрыва рудоносных брекчий (месторождение Хинганекое). Трубообразные тела рудоносных брекчий Хинганского поля локализуются в срав­ нительно однородной толще липаритов и перекрывающей ее залежи интрузивных гранит-порфиров (Ициксон и др., 1959). Последние при рудообразовании, вероятно, играли роль экра­ на, что и обусловило эксплозивный характер рудного процес­ са. Площадь проявления минерализации небольшая (400х 200 м) и по форме приближается к овалу, по границе которо­ го размещаются трубообразные тела рудоносных брекчий (см. рис. 2, г). Последние по вертикали прослеживаются на значи­ тельную глубину и проявляют тенденцию к схождению в еди­ ную корневую зону. Таким образом, фигуру поля можно ха­ рактеризовать как остроконечный перевернутый конус.

Возможно, к этому же структурному подтипу относится описанное В. К. Чайковским (1960) и Б. Л. Флеровым (1967) Хетинское месторождение. Оно «... представлено тремя руд­ ными телами трубчатой формы, залегащими в поле гидротер­ мально измененных верхнемеловых липаритов и их туфов, пе­ рекрытых кварцевыми порфирами. Округлый контур площади измененных пород, неравномерно обломочный характер туфолавого материала, несогласный стык этих образований с вмещающими пологолежащими липаритами и их туфами при отсутствии типичных пирокластических образований позво­ ляют предполагать здесь колонну газового прорыва, предше­ ствовавшего оруденению» (Флеров, 1967, стр. 120).

Трубчатым грейзеновым телом представлено месторожде­ ние Танненберг (Рудные Горы), расположенного на окраине Эйбенштовского массива. «Грейзеновая труба» располага­ ется на контакте гранитов с филлитами. Сечение трубы у по­ верхности 10 м, в нижней части — 60 м. Минерализаций про­ слежена на глубину 200 м. Грейзен состоит из кварца, топаза, турмалина и касситерита.

Месторождения, представленные трубообразными залежа­ ми, широко распространены в рудных районах мира. Приро­ да трубчатой формы рудных тел, вероятно, различна. Одни из них ,типа Хинганских и Хетинских, образуются при взрывных явлениях. Другие, например, упомянутые Г. И. Мак-1\инстрн (1959) трубы Восточной Австралии, образуются в результате коррозионной деятельности гидротермальных флюидов (свя­ занных с гранитами) на растворимые осадочные породы с пос­ ледующим выполнением и замещением. При этом трубы не

125


выполняются брекчией. Примером такого оловосодержаще­ го трубообразного тела является Вулкан в Квинсленде.

К а р к а с н о-линей ные структуры образуются сочетани­ ем^ каркаса даек и линейной зоны минерализации, наложен­ ной на каркас. Примером рудного поля с такой структурой яв­ ляется Дальнее в Приморье (Маршукова, 1966). Участок поля сложен однородной песчано-сланцевой толщей мелового воз­ раста, которая в южной части перекрыта эффузивами. Наи­ более заметным элементом структуры поля является Южный разлом, протягивающийся на много километров в запад-севе- веро-западном направлении.

На рудном поле широко развиты дайки разнообразного со­ става (кварцевые порфиры, порфирита). Ранними и наиболее распространенными являются дайки кварцевых порфиров, ко­ торые, с одной стороны следуют вдоль Южного разлома и с другой — в виде трех поясов северо-восточного простирания сопрягаются с этим разломом под углами 60—70°. В совокуп­ ности эти дайки образуют каркасную структуру (см. рис. 2, д).

Минерализованная зона дробления имеет субмеридиональ­ ное простирание и пересекает ранее сформированный лайко­ вый каркас. Характерно кулисное строение минерализованных зон дробления. В каждой кулисе устанавливается конусооб­ разное выклинивание рудных тел с глубиной. Сходные струк­ туры наблюдаются на месторождениях Дальнетаежном, Ле­ вицком и других.

К о л ьц е в ые структуры характерны для Сохондинского (Забайкалье) и одного из участков Ветвистого (Приамурье) рудных полей.

Согласно Е. А. Радиевич (1953), Сохондинское поле сла­ гается плагиопорфирами одноименного комплекса. Последние прорываются гранит-порфирами, которые, вероятно, и яви­ лись источником оруденения. Главное рудное тело «представ­ лено дугообразной зоной минерализации, которая как бы оги­ бает какой-то скрытый на глубине центр оруденения и ограни­ чивает рудоносную площадь. Дугообразная зона мощностью до 20 м характеризуется вкрапленностью сульфидов и содер­ жит мелкие линзы и жилки кварца с касситеритом, шеелитом и разнообразными сульфидными минералами. Рудные жилы ориентированы большей частью параллельно вмещающей их зоне и падают по конической поверхности от центра дуги к пе­ риферии под углом 45—50°» (стр. 60). Дугообразная зона штокверковой минерализации прослежена по дуге более чем на 250° (ем. рис. 2, е). Предположительно она образовалась по

126


кольцевой зоне трещиноватости, возникшей в результате осе­ дания пород по конической поверхности скалывания над остывающим массивом.

Кольцевая структура отмечается также на одном из уча­ стков Ветвистого рудного поля (Приамурье). Зона минера­ лизации здесь огибает субвулканический андезитовый шток, а одна из зон пересекает его в субмеридиональном направлении (Радкевич и др., 1971). Рудные зоны падают в сторону от што­ ка под углом 60°. Можно полагать, по аналогии с Сохондинским рудным полем, что и в данном случае кольцевая зона возникла в связи с оседанием пород по конической поверхно­ сти над остывающим штоком порфиритов.

Кольцевые структуры, вероятно, могут возникать и за счет куполовидных поднятий, связанных с избыточным магмати­ ческим давлением. В этом случае возникающие конические ру­ довмещающие поверхности падают внутрь куполовидных под­ нятий под углом 60° (Уиссер, 1964).

Кольцеобразные структуры рудных полей и рудных тел от­ мечаются на примере многих вулканических некков, когда ми­ нерализации подвергаются их периферические части. Г. И. Мак-Кинстри (1959) [, приводит примеры таких рудных тел различных металлов: 1) пиритовое тело Серро-де-Паско, за­ легающее вокруг вулканического некка; 2) халькопиритовые серповидные тела в Брадене, залегающие в брекчированной краевой части вулканического кратера; 3) кольцеобразные ру­ доносные брекчии, окружающие менее раздробленное ядро в трубах Дулут и Пиларес; 4) кольцеобразная рудная залежь верхних горизонтов трубы Колорадо, окружающая централь­ ное слабо минерализованное ядро и др. В случае кольцевых структур, связанных с некками, рудные тела располагаются по его цилиндрической поверхности.

Р а д и а л ь н ы е структуры характерны для многих олово­ рудных проявлений, обнаруживающих тесную генетическую связь с гранитоидными интрузивами небольших размеров. К этому типу относятся, например, рудопроявления Ночное, Яко-Яни, Муни, расположенные в Северо-Сихотэ-Алинском районе. По данным А. В. Палагина и М. В. Мартынюка, по­ ложение, например, участка Ночного с олово-вольфрам-молиб- деновой минерализацией определяется субвулканической инт­ рузией гранит-порфиров, прорывающей осадочные породы. Дайки и минерализованные зоны располагаются по многочис­ ленным радиальным (частично по кольцевым) трещинам, воз­ никновение которых связано с внедрением субвулканической

127


интрузии. Аналогичное строение имеют участки Яко-Яни и Муни.

Э. Уиосер (1964), описавший купольные структуры в Севе­ ро-Американских Кордильерах, полагает, что радиальные и сопутствующие им конические структры возникают в резуль­ тате избыточного магматического давления, действующего вер­ тикально снизу вверх на относительно маломощную кровлю. Радиальные и концентрические сбросы в «пластичных» поро­ дах обычно характеризуются первичными углами падения око­ ло 60°, образуя общую систему, все составляющие которой па­ дают навстречу друг другу. Примером рудного поля с ради­ альным структурным рисунком является Санлайт в Вайомин­ ге, Иеллоустон (США) (см. рис. 2, з).

Ко н ц е н т р и ч е с к и - з о в а л ь н ы е структуры характер­ ны для рудных узлов, формирующихся многоэтапно вокруг единого центра (Якутия, Северная Боливия, Корнуолл).

Зональное строение рудных узлов Якутии, по мнению Б. Л. Флерова (1967, 1971), проявляется в результате прерывистого развития рудов|мещающих трещин во времени и пространстве относительно массивов гранитоидов или рудоподводящих каналов и эволюция растворов во времени. В центральных зонах рудных узлов (полей) в связи с гранитны­ ми штоками локализуются рудные поля касситерит-кварцевой или каеситерит-силикатной формации. В периферийных зонах штоков располагаются рудные поля касситерит-сульфидной и талее — касситерит-полиметаллической или полиметалличе­ ской формаций. Концентрически-зональное строение имеют рудные узлы Эге-Хайский, Киргиляхский, Илинтасский, Де­ путатский и другие (см. рис. 2, ж).

Горизонтальные зоны рудных узлов четко коррелируются с разнообразными магматическими образованиями. В част­ ности, в Депутатском рудном узле оловоносные грейзены ас­ социируются с гранитами. Существенно турмалиновые и хло­ ритовые жилы совмещаются с областью проявления более поздних даек кварцевых порфиров и лампрофиров. Зона по­ лиметаллических жил совмещается с областью проявления да­ ек основных пород за контурами проявления гранитного мас­ сива. Такое сочетание минерализации и магматических обра­ зований объясняется Б. Л. Флеровым и др. (1971) возможным поэтапным погружением источника рудоносных растворов по

направлению от центра к периферии. Концентрически-зональные структуры отмечаются также

на оловорудных узлах и полях Северной Боливии, где оруде-

128-