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矿田构造-矿液的运移.ppt


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第二章矿液的运移
第一节概述
一含矿热液的类型
岩浆成因热液,变质成因热液,建造水,大气水,幔源初生水
二热液运移驱动力
1 重力驱动

2 压力梯度驱动
在地下较深处,在温度梯度小而较封闭的裂隙系统中,压力差较大,引起热液自深处向上运动,承受压力为静岩压力(约为27-33MPa/km)。
Sibson(1988)2种模式: ①断层阀模式(fault valve)指在5~16km的地壳范围内,构造变形表现为韧脆性或脆韧性特点。当断裂带中的流体压力不断积累到一定的阀值时,流体的高压力会引发破裂作用,流体的活动相对于断裂构造来说是主动的。②泵吸模式(suction pump)指在地壳浅部(5km以上)的脆性构造活动域,断裂活动时会在断裂中产生瞬间的极低压力,把断裂周围的热液吸入其中。
岩浆热液和地下水发生对流循环形成斑岩型铜矿床示意图 1-大气降水;2-壳状矿化带;3-岩浆热液(据Jensen,1981)
3 热力驱动
在有岩浆侵入体或其他异常热源存在的条件下,出现了异常的温度梯度并有较高的孔隙度时,形成对流的热液系统。
第二节矿液运移的一般规律
基本方式
沿断裂裂隙流动
沿岩石孔隙流动
矿液沿断裂上升,经常是斜向的,矿体的侧伏也反映矿液的流动方向。
图团结沟金矿床3个不同矿段矿体斜列示意图
一矿液沿断裂裂隙流动
Section map of F1 fault and F5 fault inLingshangou gold deposit
Vertical projection showing converge line of fault of and in Lingshangou gold deposit
Positional prediction map of orebodies of Lingshangou gold deposit
二组断裂交汇处易形成管状通道,形成柱状矿体;当遇到不透水岩石,易形成喇叭状矿体。
胶东魏家沟金矿联合剖面图(冶金部山东地质勘查二队,1991)
主构造与其次级构造-导矿、容矿

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