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相似文献
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1.
近年来海底块状硫化物矿床的深入研究表明,块状硫化物矿床形成与其成矿构造环境演化期间特定阶段的构造-火山作用有关,矿床持续形成时间一般不超过几个百万年。锡铁山矿床是我国西北地区最大的海底热液块状硫化物铅锌矿床,本文通过锡铁山矿床赋矿岩系火山岩岩石化学及地球化学特征的系统研究,对锡铁山矿床赋矿火山岩系岩浆演化过程及成矿构造环境得出如下几点认识:(1)锡铁山矿区赋矿滩间山群火山岩岩石化学及地球化学特征一致表明滩间山群岩浆活动具有自酸性向基性同源岩浆演化的特点。矿区滩间山群不同岩组/段的火山岩代表了同源岩浆不同演化阶段的产物。自O1-2tna-1岩段、O1-2tnb岩组→O1-2tnd-1岩段→O1-2tnd-3岩段,矿区火山岩岩石化学及稀土与微量元素地球化学具有明显的渐变过渡关系。(2)矿区滩间山群火山岩稀土、微量元素组成特征及成岩构造环境判别图解一致揭示,从O1-2tna-1岩段、O1-2tnb岩组→O1-2tnd-1岩段→O1-2tnd-3岩段,滩间山群火山岩成岩构造环境经历了从陆缘基底岛弧→洋陆过渡型地壳→典型大洋地壳的连续过渡变化。(3)矿区滩间山群火山岩岩浆演化过程及Rb、Sr组分变化趋势与大陆边缘弧后盆地火山岩岩浆演化过程相近,与现代西太平洋冲绳海槽形成过程相似。(4)综上推断,矿区深部及外围找矿工作的重点对象是弧后盆地拉张早期形成的具有双峰式火山岩组合的下部火山-沉积组合,而矿区南部O1-2tnd岩组找寻同类矿床的可能性不大。  相似文献   

2.
甘肃北山勒巴泉变质核杂岩   总被引:1,自引:0,他引:1  
在多期伸展体制下形成的勒巴泉变质核杂岩构造,具有3层结构的特征,即结晶基底、中间韧性盖层、上部脆性盖层,其间分别被基底剥离断层和盖层剥离断层分割。本文重点论述了变质核杂岩的组成、空间展布、结构构造和典型的构造样式,并分析了变质核杂岩构造的形成时代和大地构造背景。  相似文献   

3.
锡铁山铅锌矿床成矿构造背景   总被引:2,自引:0,他引:2  
以锡铁山地区滩间山群火山-沉积岩为研究对象,利用岩石学和地球化学方法,探讨了滩间山群火山-沉积岩的成岩构造背景,旨在制约锡铁山铅锌矿床的成矿构造背景。结果表明,滩间山群火山-沉积岩的成岩构造背景为弧后盆地,且在地球化学方面,表现出从弧后盆地拉张初期至成熟期的连续演化特征。而锡铁山铅锌矿床则于弧后盆地拉张初期形成。  相似文献   

4.
白耀斗 《地层学杂志》1994,18(4):316-316,319
青海锡铁山地区紫红色层的时代归属白耀斗(青海省第一地质矿产勘查队,青海平安,810600)锡铁山位于柴达木盆地北部边缘,出露元古代达肯达场群结晶基底和槽型沉积上奥陶统滩间山群,晚古生代地层以不整合或呈平行不整合覆于其上,为台型沉积。在滩间山群顶部与晚...  相似文献   

5.
高要—高明剥离拉伸体系对长坑金,银矿床的控制   总被引:6,自引:5,他引:6  
袁正新 《广东地质》1996,11(1):61-68
高要-高明剥离拉伸体系,是印支运动以后产生的拉伸(伸展)构造,它由剥离断层、变质核杂岩、断陷盆地和脆性正断层系组成,是控制长坑金、银矿的区域构造。脆性正断层系中的一条上三叠统与下伏印支期褶皱基底之间的区域性滑覆断裂是长坑金、银矿床的容矿构造。滑覆断层沿着古U形谷滑覆时所产生的“构造洼斗”和与“构造洼斗”沟通的基底断裂是长坑大型矿床形成的重要条件。  相似文献   

6.
扬子地台西缘江浪变质核杂岩的出露地壳剖面构造地层柱   总被引:14,自引:0,他引:14  
颜丹平  宋鸿林 《现代地质》1997,11(3):290-297
扬子地台西缘江浪变质核杂岩的出露地壳剖面构造地层柱自下而上由3个体系构成,即中元古界李伍岩群堆垛层系统,代表深部构造层次中多期、多体制变形变质改造后的扬子地台基底;古生代褶叠层系统(中间韧性流变层),其中的3个岩组具有不同的褶叠层构造地层型,其时代分别为奥陶纪、早志留世和二叠纪;最上部为浅部构造层次纵弯曲变形的三叠纪西康群板岩带。在各体系之间以及各体系内部,发育了一系列的顺层韧性剪切滑脱带;其中以分割基底堆垛层与下部盖层流变层的区域性韧性剪切滑脱带最具意义,我们称之为基底剥离滑脱带。  相似文献   

7.
青海锡铁山铅锌矿床喷流沉积后的构造再造过程   总被引:13,自引:0,他引:13  
本文提出锡铁山矿区早期属伸展构造体制,形成加里东期变质核杂岩;晚期属收缩构造体制,形成海西期褶皱冲断岩片。认为基底剥离断层(F1)与上剥离断层(F2)所夹绿色变质岩系(O3tna -b)属绿片岩相顺层正滑韧性剪切带,带内基性 -中酸性火山岩所夹灰岩层经变形分解作用形成大理岩构造透镜体群,并在递进变形过程中经水力压裂作用在其中形成系列雁行排布的Y或R型张裂构造,而原先赋存于海相火山岩中由喷流沉积作用形成的层控铅锌矿体则完全从高应变带内迁出,继而沉淀于低应变的透镜化大理岩中及其附近的新生容矿空间中。重点阐述了大理岩透镜体的几何特征,并依此提出预测隐伏铅锌矿体的地质依据  相似文献   

8.
青海锡铁山矿区滩间山群新认识   总被引:4,自引:0,他引:4  
锡铁山滩间山群是重要的含矿火山-沉积建造.基于野外地质特征、古生物组合、同位素年龄、构造-热事件和火山-沉积演化等的综合分析,文章认为滩间山群形成于早-晚奥陶世,并重新厘定了4个(构造-)岩石地层单位.新建层序反映柴北缘早古生代经历了大陆裂谷开合演化过程.  相似文献   

9.
锡铁山矿床是中国西部的超大型铅锌矿产地之一,产于柴北缘晚奥陶世滩间山群的大理岩和片岩之中,是与海相火山喷流-沉积有关的矿床。很多学者已经从地球化学、岩石学、同位素测年等对该矿床的成矿时代、成矿流体性质、矿床成因等开展了研究,但对于锡铁山矿区构造控矿特征一直存在争议,普遍认为褶皱构造对矿区的控矿作用明显。文章主要以详实的野外观测为基础,分析了矿区的褶皱和断裂构造特征,探讨了构造对矿(床)体的控制作用,为矿区找矿勘查工作部署提供依据。通过详实的野外实测和综合对比分析表明,锡铁山矿区总体上为单斜层,不发育大型的褶皱构造,但是层内褶皱发育,包括A型褶皱和B型褶皱。发育在滩间山群a段内的A型褶皱,其褶皱枢纽与拉伸线理倾向南东,与矿区矿体的总体倾伏方向一致;而在滩间山群d段内的A型褶皱,其枢纽倾向北西;矿区内发育了多条北西西走向的大型断裂,其编号为F1—F6;分析表明,F1断层发育在早期塑性变形基础之上,晚期叠加了叠瓦逆冲推覆作用,造成了矿体及赋矿围岩的局部倒转;F2断裂大规模的左行走滑-逆冲作用导致了矿区滩间山群不同岩性段地质体的拼合接触,造成了矿区部分含矿地质体的缺失;野外填图揭示出,左行走滑的F3断裂从北西往南东,走向从330°逐渐转变为290°方向,并在南东侧末端,发育了一系列分支的左行走滑-正断层,组成"马尾状"构造,截切了矿体与围岩,并发生了横向错移。以此构造控矿特征为基础,结合矿床成因分析,进一步分析了锡铁山矿区深部的找矿方向,认为矿区南东侧深部具有良好的找矿空间;并以07号勘探线为例,根据F3及其分支断层的错移情况,分析了矿体可能被错移的位置。   相似文献   

10.
川东梁平向斜隐伏断层与气藏关系   总被引:1,自引:0,他引:1  
川东地区海相地层沉积早(Z-T2)。断褶构造发生晚(N-Q)。断褶构造发育程度低及隐伏构造内致密储层后生孔洞缝发育区控制气藏分布。梁平向斜内及两翼变陡部位发育众多的隐伏构造,向斜是气源区。根据地震资料解释出隐伏断层及构造,优选了3个构造,定出4口井位供钻探。  相似文献   

11.
柴北缘锡铁山韧性剪切带的基本特征及其形成时代   总被引:3,自引:0,他引:3  
在柴北缘锡铁山地区元古宇达肯大坂群与奥陶系滩涧山群之间发育一条呈NW向展布的基底韧性剪切带。本文对该韧性剪切带中的宏观构造(鞘褶皱、不对称褶皱、塑性流变组构、S-C组构、旋转碎斑系、构造透镜体、粘滞型石香肠构造)和糜棱岩微观构造(云母鱼构造、压力影构造、动态重结晶、雪球状旋转构造、波状消光和云母扭折)特征作了详细的研究。对锡铁山基底韧性剪切带中花岗质糜棱岩进行白云母Ar-Ar同位素测年,获得坪年龄为398±4 Ma,等时线年龄为399±4 Ma,二者基本一致,代表了锡铁山基底韧性剪切带的形成时间。综合上述特征判断,锡铁山韧性剪切带是一条由元古宇达肯大坂群向SW斜向逆冲所形成的右行逆冲韧性剪切带,该韧性剪切带与早古生代柴达木地块向NE斜向俯冲碰撞造山作用有关,并可能导致了超高压变质体折返到浅部地壳层次。同样,该韧性剪切带的存在,也对锡铁山铅锌矿起到了十分重要的后期构造控制作用。  相似文献   

12.
库车坳陷是塔里木盆地北部一个次级构造单元,受晚新生代陆内造山作用控制,发育典型的挤压冲断构造; 同时,由于古近系和新近系盐层的存在,发育丰富的盐相关构造; 另外,冲断构造各段之间的调节作用还形成了一系列的走滑构造。本文利用最新的2D、3D 地震资料及钻井资料,分析总结了库车坳陷中部的变形样式及分布特征。研究结果表明: 1)根据变形的成因机制,将库车坳陷的构造变形划分为收缩构造、盐构造及走滑构造。2)收缩构造以逆冲断层及褶皱样式为主,盐上构造层可划分为断层相关褶皱和褶皱相关断层,其中断层多在盐层内滑脱。盐下构造层根据断层组合方式可划分为叠瓦状冲断构造、楔形冲断构造及滑脱冲断构造。盐构造可以划分为盐席、盐墙、盐楔入、盐刺穿及盐拱构造。走滑构造在剖面上可见花状构造及不协调变形,平面上则可见雁列褶皱、马尾断层及海豚效应。3)收缩构造及盐构造主要分布于克拉苏构造带及秋里塔格构造带内,自南天山至盆地中心,盐下构造层由叠瓦状冲断构造过渡至滑脱冲断构造,过渡带内则发育楔形冲断构造; 走滑构造集中于坳陷西部的阿瓦特-却勒构造段以及东部的克拉3-东秋8构造段。  相似文献   

13.
新生代印度板块与欧亚板块的持续碰撞挤压,造成南羌塘地块向南逆冲于拉萨地块之上,并在南羌塘地块内部形成了一系列的由北往南的逆冲推覆构造。然而,到目前为止,我们对这些逆冲推覆构造及夹持其间的褶皱变形的结构组成、构造样式、形成时代以及缩短量分布等问题仍存在很大的争议。本文在详细的野外调查基础上,对赛布错-扎加藏布断裂(SZT),多玛-其香错断裂(DQT),隆鄂尼褶断带(LF)及南羌塘与中央隆起带分界的肖查卡-双湖断裂(XST)进行了几何学、运动学分析,建立了精细的构造框架。我们认为这些断裂为始新世以来形成的同时期的叠瓦状逆冲推覆;并通过野外褶皱形态,结合层面、节理面、断层面滑动矢量的分析,识别出南羌塘盆地4期构造应力场:1) 代表中特提斯俯冲碰撞阶段的近S-N 向的挤压;2) 中特提斯碰撞后,随着班公湖-怒江缝合带的形成,南羌塘地区构造应力场转为S-N 向的伸展;3) 新生代印度板块向欧亚板块俯冲碰撞,青藏高原进入陆内变形阶段,南羌塘盆地内表现为NE-SW 向的挤压,形成本文提及的一系列逆冲推覆构造;4) 随着高原的持续隆升,约14 Ma南北向裂谷开始活动,应力场转为NWW-SEE 向伸展,形成双湖裂谷系。  相似文献   

14.
吉给申铜铅锌多金属矿床处于柴北缘铅锌银铜金多金属成矿带东段,受上奥陶统滩涧山群(O3tn)地层控制,文章介绍了铜铅锌多金属矿床的地质特征,认为其成因为热水沉积—热液改造型铜铅锌型矿床,提出找矿标志,结合以往资料,指出了该区的找矿方向。  相似文献   

15.
西南三江构造体系突出表现为以昌都-兰坪-思茅地块为中轴的不对称走滑对冲构造,次为与走滑断裂相伴的伸展滑脱、走滑拉分盆地构造体系,再次为块体内部的近北东、北西向走滑断裂系。西南三江造山带构造体系演化分为挤压收缩变形、走滑深熔热隆、走滑剪切伸展、走滑剥蚀隆升等4个阶段。自晚白垩世开始,印度板块与欧亚板块碰撞,西南三江造山带对冲体构造体系初始形成。自渐新世开始,印度板块持续向北楔入欧亚大陆,印度板块与扬子克拉通构成力偶,两者相向、相对运动,挤压与剪切特提斯大洋缝合带及两大陆边缘弧盆系等地质体,西南三江造山带对冲体构造体系进一步发展,近南北向剪切走滑构造体系形成,构造方向也由近东西转为近南北向。而与近南北向主走滑断裂带之相伴的伸展滑脱构造、拉分盆地,块体内部近北东、北西“X”型剪切走滑断裂同时相伴形成。这样,就形成了西南三江造山带大规模的对冲、走滑、旋转及其伴生的伸展、拉分盆地构造的构造体系。  相似文献   

16.
The Xitieshan deposit (~ 64 Mt at 4.86% Zn, 4.16% Pb, 58 g/t Ag, and 0.68 g/t Au) is hosted by the Middle to Late Ordovician Tanjianshan Group of the North Qaidam tectonic metallogenic belt, NW China. This belt is characterized by island arc volcanic, ultra-high pressure (UHP) metamorphic and ophiolitic rocks. The Tanjianshan Group constitutes a succession of metamorphosed bimodal volcanic and sedimentary rocks, which are interpreted to have formed on the margin of a back-arc ocean basin between the Qaidam block and the Qilian block.Four stratigraphic units are identified within the Ordovician Tanjianshan Group. From northeast to southwest they are: 1) unit a, or the lower volcanic-sedimentary rocks, comprising bimodal volcanic rocks (unit a-1) and sedimentary rocks (unit a-2) ranging from carbonates to black carbonaceous schist; 2) unit b, or intermediate-mafic volcaniclastic rocks, characterized by intermediate to mafic volcaniclastic rocks intercalated with lamellar carbonaceous schist and minor marble lenses; 3) unit c, a purplish red sandy conglomerate that unconformably overlies unit b, representing the product of the foreland basin sedimentation during the Early Silurian; 4) unit d, or mafic volcanic rocks, from base to up, comprising the lower mafic volcaniclastic rocks (unit d-1), middle clastic sedimentary rocks (unit d-2), upper mafic volcaniclastic rocks (unit d-3), and uppermost mafic volcanic rocks (unit d-4). Unit a-2 hosts most of the massive sulfides whereas unit b contains subordinate amounts.The massive stratiform lenses constitute most of the Xitieshan deposit with significant amount of semi-massive and irregularly-shaped sulfides and minor amounts in stringer veins. Pyrite, galena and sphalerite are the dominant sulfide minerals, with subordinate pyrrhotite and chalcopyrite. Quartz is a dominant gangue mineral. Sericite, quartz, chlorite, and carbonate alteration of host rocks accompanies the mineralization.U-Pb zircon geochronology yields three ages of 454 Ma, 452 Ma and 451 Ma for the footwall felsic volcanic rocks in unit a-1, sedimentary host rocks in unit a-2 and hanging-wall unit b, respectively. The Xitieshan deposit is considered to be coeval with the sedimentation of unit a-2 and unit b of the Tanjianshan Group. The Xitieshan deposit has been intensely deformed during two phases (main ductile shear and minor ductile-brittle deformation). The main ductile shear deformation controls the general strike of the ore zones, whereas minor deformation controls the internal geometry of the ore bodies. 40Ar-39Ar age of muscovite from mylonitized granitic gneisses in the ductile shear zone is ~ 399 Ma, which is interpreted to date the Xitieshan ductile shear zone, suggesting that Early Devonian metamorphism and deformation post-dated the Tanjianshan Group.The Xitieshan deposit has many features similar to that of the Bathurst district of Canada, the Iberian Pyrite Belt of Spain, the Wolverine volcanogenic massive sulfide deposit in Canada. Based on its tectonic setting, host-rock types, local geologic setting, metal grades, geochronology, temperatures and salinities of mineralizing fluid and source of sulfur, the Xitieshan deposit has features similar to sedimentary exhalative (SEDEX) and VMS deposits and is similar to volcanic and sediment-hosted massive sulfide (VSHMS) deposits.  相似文献   

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