高家村岩体与围岩的界线划分_第1页
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高家村岩体与围岩的界线划分

1基性岩脉的证据高家村岩体主要位于四川省攀枝花市盐边县。岩体的原始岩浆分为充分混合,具有寻找熔离矿的有利特征。在中心相和超基山脉的超基山脉中,强烈的脉冲超基山脉侵蚀围岩,是希望找到脉冲一致进入矿体的范围。在主岩体的西部和南部过渡相和边缘相中,在铜、银、铜、锆和钛磁极上发现了一些单脉超基山脉。在二级以下开采的超基山脉中发现了一些铜、铜、铜、铜、铜和铜。它是进一步发现铜、铜、铜、铜、铜、铜和铜的重要标志。在岩浆气液阶段形成的长石脉伟然脉为进一步勘探提供了可能的机会。根据岩体区域成矿条件采用高精度重力、磁法结合可控源音频大地电磁测深(CSAMT)、高密度电阻率成像法探测进行综合物探,探明了岩体与围岩的分界,为划分超基性杂岩体的分相提供物性依据,查明了隐伏矿(化)蚀变带的可能分布范围和深部变化特征,为下一步探矿提供指导。2地质背景和地质构造以高家村为中心的超基性杂岩体地表出露形态近似三角形,面积约63km2。岩体分相较好,中心相为超基性岩,出露面积约4.5km2;过度相为基偏超基岩,出露面积约24km2;边缘相为基偏中性岩,出露面积约34.5km2。高家村岩体区地处扬子地台西缘活动带总体呈南北向展布的攀西古裂谷带上。攀西古裂带是一个超壳深裂谷,随裂谷的活动上地幔岩浆大量上涌,沿裂谷带形成了喷出岩和侵入岩广泛分布的岩浆岩带,岩浆带来的大量成矿物质形成了种类繁多的有价值工业矿床找矿前景尚待进一步勘查的矿床。高家村岩体区第四系主要为坡残积层和冲洪积层。岩体围岩均为前震旦系变质岩,主要岩石为片麻状石英闪长岩夹含锰变质石英砂板岩、变质玄武岩和石墨片岩。高家村岩体区域褶皱不发育,但断裂发育,按展布方向大至可分为南北向、北西向、东西向和北东向四组。高家村侵入岩体群的侵入受上述四组构造的复合控制,其中南北向和北西向两组为主导性控岩构造;从南北、北西、北东向三组构造形迹和岩体的展布特征及相互关系看,主岩体边界向北东倾斜,并有向南东侧状的趋势。3岩体内部景观特征物探工作前先在新鲜岩石露头上采集了270块密度标本和磁性标本,它们分别控制了不同的地质单元(体)。表1是根据采集、测定的高家村岩石密度、磁性及电性参数,图1是在高家村铂矿P0测线402~1001测点段电法测试的地表视电阻率变化曲线图。从图表中可以看到,岩体与围岩间存在较明显的密度差(达0.19×103kg/m3),该岩体必然会引起十分明显的重力异常;超基性岩类的密度与围岩密度差明显(为0.18×103kg/m3),能表现出较明显的相对重力异常值。具强磁性的岩石主要是岩体中心相的橄榄岩、橄辉岩、辉石岩和角闪橄榄辉长岩;大面积出露的苏长辉长岩具稍强磁性,而与主要含矿岩体橄榄岩密切共存的橄榄苏长辉长岩只具弱磁性,大岩体外部的闪长辉长岩和前震旦系地层Pt也是弱磁性。岩体中心相视电阻率较低,一般为20~200Ω·m,最高300Ω·m;过渡相岩体视电阻率较高于中心相岩体,一般为80~1000Ω·m,局部为2000~3000Ω·m;边缘相岩体视电阻率整体较高,一般为600~1500Ω·m,以大于1000Ω·m为主;变质岩视电阻率高低不均,玄武岩视电阻率较高,一般为300~1000Ω·m,最高大于2000Ω·m,花岗岩视电阻率大于500Ω·m,含锰变质岩和石墨片岩视电阻率较低,小于300Ω·m,主要为小于100Ω·m(图1)。本区不同岩体之间存在较为明显的密度差异和磁性差异,在重力异常和磁异常上也有明显反映。从地表视电阻率变化曲线可以看出,不同地层、岩性的视电阻率有一定的差异。这就为本次物探工作提供了物理基础,这也为资料分析提供了解释依据。4csamt法测磁点位置及观测系统图2为高家村岩体位置及物探测线布置示意图。前期先沿P0测线进行了10m点距的高精度重力和磁法勘探。根据重磁勘探结果,6km的CSAMT探测剖面沿P0测线布置在402~1001测点段的地表,高密度电阻率探测剖面GM-1和GM-2分别布置在超基性岩出露段和测线北东侧中-基性岩与围岩接触段,具体位置如图2所示。高精度重磁按10m点距在P0测线布置了1201个测点,剖面长12000m;根据重磁探测成果,CSAMT探测按50m点距在P0测线的402~1001测点段布置了121个测深点,完成了6000m探测剖面;高密度电法布置了2条10m电极距的探测剖面,GM-1布置在567~694测点段,GM-2布置在872~995测点段,剖面长度分别为1300m、1250m。在重磁观测前先分别对三台质子磁力仪和两台重力仪进行了校正,消除了仪器间灵敏度、读数、静态、动态及一致性等系统差异,确保观测数值稳定可靠;并确定了符合规程要求的磁测总基点和重力基点,每个闭合单元的观测均始于并终于基点。在不同场地对大地电磁仪接收机进行了标定;在CSAMT探测中,采取多种措施减小接地电阻、增大供电电流、提高信噪比,确保CSAMT接收时有足够的信号强度、足够大的电磁场强度和较大的最佳接收范围。5地球物理的结果5.1高精度重磁异常曲线图的绘制图3是在高家村岩体P0测线进行高精度重力和磁法探测的曲线图。对观测的重磁数据先进行标准化、归一化处理,然后对高精度磁测数据进行日变校正并作化极异常处理后绘制磁异常曲线图,对高精度重力观测数据按近、中、远进行地形改正后计算布格重力异常并绘制布格重力异常曲线图。5.2emsocd2海上电磁数据处理CSAMT数据处理与资料解释使用的主体软件,是由成都理工大学地球探测与信息技术重点实验室王绪本教授等自主研发的“EMSoft2D大地电磁二维处理和解释软件”。图4为高家村岩体P0测线CSAMT探测电阻率断面图。高密度电法数据处理使用的软件是瑞典的“RDS2DINV”反演处理软件。图5为高家村岩体P0测线GM-1、GM-2剖面高密度探测电阻率断面图。5.3地表地质特征从高家村铂矿区P0测线CSAMT探测的电阻率分布断面图和两条高密度剖面探测结果及重磁曲线图可看到,沿P0测线方向电阻率分布不均匀,从总体上看,浅部电阻率低,以小于1500Ω·m为主,局部以小于700Ω·m为主,深部电阻率高,主要为大于2000Ω·m,最高的超过5000Ω·m。浅部有三个低阻带,分别位于高家村超基性岩段和北东侧围岩的含锰变质岩段、石墨片岩段,其电阻率除一般小于1000Ω·m,以小于700Ω·m为主,局部地段小于500Ω·m。重磁异常主要对应于岩浆岩段,总体上看磁异常呈现东北部为负异常,西南部为正异常的特征;布格剩余异常东部主要为正,西部主要为负,说明大岩体的主体在东部。高家村岩体地表已出露的超基性杂岩体基本对应于高磁异常带和低值重力异常区,这种特征也正是岩石标本测得的超基性岩是高磁性、低密度体是一致的。根据电阻率和重磁异常的分布将P0探测断面划分为①~(14)区块,结合地质资料综合推断解释下:①为岩体南西侧为过度相,局部有期后热液蚀变及伟晶岩化,地表局部出露超基性岩脉,视电阻率主要为700~2000Ω·m,重磁曲线图均有异常反映,对深部高程为1100~1400m间近水平展布的低阻带应注意否存在矿化的问题;②、④为岩体中心相超基性岩,局部有后期超基性岩脉贯入,中心相与过度相之间岩性呈渐变关系,重磁曲线图上异常幅度较大,视电阻率以大于3000Ω·m为主;③为中心相强蚀变带,主岩体成岩的晚期和后期,深部熔离的超基性岩浆沿中心相中部多阶段贯入,围岩强烈蚀变,磁性矿物含量丰富,磁异常明显,地表以至地下1200m范围内视电阻率主要为100~1200Ω·m,1200~2000m视电阻率为2000~3000Ω·m,从重磁曲线图可以看到,该段的重磁异常幅度最大,是进一步寻找岩浆深部熔离贯入式矿床的重点区段;⑤为岩体北东侧过度相,近中心相有弱蚀变带,视电阻率主要为2000~3000Ω·m,重磁曲线图上均有异常反映;⑥、⑦为岩体北东侧边缘相,与过度相呈渐变接触关系,视电阻率主要为700~1500Ω·m,磁异常比布格重力异常明显;⑧、⑩、(12)为前震旦系变质岩,视电阻率主要在100~700Ω·m,除局部布格重力异常略高外总体重磁异常不明显;⑨为前震旦系含锰变质石英砂岩,锰矿主要呈粉状及块状氧化锰矿,电阻率小于700Ω·m,虽无重磁异常反应,但应重视锰质来源及其与铂族元素成矿关系的研究;(11)为前震旦系变质玄武岩,视电阻率主要为大于2000Ω·m,无重磁异常反应;(13)为前震旦系石墨片岩,视电阻率为100~500Ω·m,无重磁异常反应,但今后应重视其与铂族元素成矿关系的深入研究;(14)澄江期花岗岩,围岩蚀变弱,视电阻率大于1500Ω·m。6岩浆岩体及矿体的划界通过对重磁异常分析,该区寻找超基性岩体(群)的直接标志是“低重高磁”,该类磁异常多为正负伴生,因超基性岩体的磁化率远大于剩磁,磁场应以感应磁化强度为主。结合CSAMT和高密度电阻率成像探测成果推断,高家村岩体总体走向N30°W,向北东侧缓倾,倾角35~40°,岩体有向南东侧状的趋势,推测南西侧岩体倾向南西;岩体中心相为超基性岩,岩相分带较好,岩浆分异、熔离充分,有利于形成熔离型矿床;第二阶段以单脉式和脉冲式贯入的超基性岩脉及第四阶段的伟晶辉长岩脉,带来丰富的成矿物质,有利于形成铜镍矿、钒钛磁铁矿,还可能有铂金矿形成。综合物探成果与地质资料有效结合,确定了主要地层界线及其延伸范围,探明了岩体与围岩的北东侧分界及产状,划分了岩浆岩体的分相,认为中心相强蚀变带对找矿非常有利。比较圆满地完成了

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