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4.1 野外调查、构造分带和系统采样4.2 镜下观察、岩相分类和矿物鉴定 某韧脆性断裂构造岩带横向剖面略图 采样碎样直接关系到测试结果、相关分析结论,兹关键步骤对断裂构造地球化学研究至关重要,研究者必亲自躬行 化学送样前,应对系统断层岩标本进行鉴定定名,必要的切制定向a、b片加以组构测量并配合微束分析 4.3 系统样品的化学成分,全面分析,精确测试 测试要求 项目齐全 样品干燥 总量合理 5、物、化、遥探测方法 矿床学 构造地质学 * 2.4 坑道观测与制图 作坑道编录时,应尽可能细致观测、详细记录,必要时要照相和采样 要清晰地表示出断裂构造、小型褶皱构造、裂隙、角砾岩、破碎带 要查明断层的擦痕强度和产状 记录是否有断层泥的特征 要标出矿体产状及矿体旁测的蚀变现象 要将各种岩石和矿体的接触带、各种构造要素标于图上 对于矿体与构造、围岩、侵入岩的时间和成因关系显示清楚的坑道,必须作为重点,进行详细的素描和照相 2.4 坑道观测与制图 坑道观察的主要成果集中在坑道中段地质图上 当矿床构造比较简单时,则地质制图在于把坑道顶板上观察到的主要岩层、构造和矿体直接绘在坑道平面图上 在构造复杂的矿床中,需要更详细的研究,要进行更大比例尺的素描 在上述工作基础上,可将坑道中编绘的地质构造界限合理地外推到坑道之间的未揭露地段,编制该中段统一的平面地质图 中段地质图实际上是地面以下不同水平面上矿床的大比例尺地质图,根据矿床构造的复杂性利矿体大小,中段平面图可按1:200到1:1000的比例尺绘制 2.4 坑道观测与制图 2.4 坑道观测与制图 -175中段含矿裂隙组合样式 a-黄铁矿脉呈枝杈状分布(77CM29mNE壁) b-黄铁矿脉呈“入”字形分枝(77CM36.5mSE壁) c-受构造控制呈羽状分布(77CM29mNE壁) 2.4 坑道观测与制图 -175中段含矿裂隙走向、倾向、倾角玫瑰花图 a-张扭性裂隙走向玫瑰花图 b-压扭性裂隙走向玫瑰花图 c-含矿裂隙倾向、倾角玫瑰花图 图中比率尺表示裂隙条数与半径长度之比 2.4 坑道观测与制图 大尹格庄金矿床的成矿期主应力方位 左侧为成矿早期;以塑性变形为主,沿接触带在二长花岗岩中构造应力加强形成碎裂岩及糜棱岩带,构成压扭性主裂面。其主裂面产状为:110??47?,次级张裂面产状为:170??52?;最大主压应力轴、中间应力轴和最大主张应力轴的方向分别为:216??7?,120??40?和315??50?。说明成矿前构造为右行扭动性质 右侧为成矿主期;受NE—SW向挤压应力作用。其应力轴倾角较缓(最大主压应力轴、中间应力轴和最大主张应力轴的方向分别为:112??10?,21??9?和245??76?),反映断裂以逆冲活动为主,处于引张状态,形成张扭性含矿裂隙 2.5 钻探岩心观测 岩心观测除能了解地层、岩石、矿体(化)的总体垂向变化外 对于断层破碎带、角砾岩、裂隙密集带和片理化带等一些构造细节,也能提供很好的信息 由于一般在构造破碎带中岩心采取率减低,地下水活动明显 岩石矿石的风化程度加深,因而需要特别细致的观察 应放弃任何一个细节,并需作出全面的分析 2.6 综合编图和综合分析 通过上述的地面、坑道和岩心观测,结合遥感、物探、化探资料的综合分析,可以编制出内容全面的矿田(矿床)构造地质图 以及一系列垂直矿体走向的地质构造剖面图和平行矿体走向的纵剖面图 必要时,还可以编制立体图和制造空间模型来获得关于矿体形状产状的空间概念 立体图使我们能在平面上用投影法清晰地观察到矿田矿床构造的三维空间全貌 矿田矿床立体模型使我们可从各个方向上观察,并获得关于矿田构造的完整概念 2.6 综合编图和综合分析 在矿田构造制图过程中,一个重要任务是研究查明矿田构造的发展历史 大多数矿床是在长时期内,在逐渐发展的地质构造背景上形成的 一些裂隙被矿物集合体所充填,可是这些裂隙又被后期充满矿物质组分的更晚期裂隙所切割,并且往往伴随着位移 详细查明各种矿脉的矿物质及矿脉间的相互关系,可以查明矿田构造的形成历史 所以要非常注意对矿床形成过程中发生的运动标志进行观察,尽力找到矿石角砾岩及矿脉间的交错现象 同时,也要配合进行岩石、矿石的显微组构研究,以便从微观和宏观的结合上提供更多有关矿石和构造的年代关系的信息 2.6 综合编图和综合分析 在进行上述工作的基础上,在获得足够的地质构造和矿化的资料的基础上,在对矿田构造型式和演比阶段有基本认识的条件下,可以拟定该矿田(矿床)的构造-矿化模式,以形象地阐明矿田构造的基本特征及构造控矿机理 在掌握矿田内主要控矿构造和岩石的基础上,可以拟定适用于本矿田和附近地段的找矿的构造标志和岩石标志,并依据对构造控矿的认识和
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