基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析
九瑞矿集区金鸡窝矿区构造、岩浆岩与成矿的关系及找矿标志

九瑞矿集区金鸡窝矿区构造㊁岩浆岩与成矿的关系及找矿标志作者简介:陈迟元(1990-),女,湖南湘潭人,本科,助理工程师,长期从事地质矿产勘查工作㊂陈迟元(江西铜业集团地勘工程有限公司,江西德兴334224)摘㊀要:金鸡窝矿区是一个中温热液型铜多金属矿床㊂矿体受五通组与黄龙组层间破碎带控制,通过充填交代作用,呈似层状产出㊂在空间分布上,矿床受NE⁃NW向构造形成的菱形网格结点控制,分布格局为NE向成行㊁NW向成串㊂成矿作用与燕山期中酸性浅成侵入岩有关,矿床呈现 三位一体 矿化模式,矿体多围绕岩体分布,就位受 四带一面 控制㊂NEE向构造带中的次级层间破碎带㊁五通组与黄龙组岩性差异面㊁燕山期侵入岩及铁锰帽时重要的找矿标志㊂关键词:九瑞矿集区;铜矿;构造;岩浆岩;找矿标志中图分类号:P618文献标识码:A文章编号:2096-2339(2017)05-0051-031㊀区域地质概况城门山矿田金鸡窝矿区位于江西省九江市南西255ʎ,直线距离约18km处㊂除东南侧为陆地,其余三面均环湖(赛湖㊁城门湖)㊂矿区四季分明,夏热多雨,冬冷干燥㊂据载,往年最高温度和最低温度分别为40.2,-8.0ħ,年均温度17.0ħ;年最大降水量和最小降水量分别为2165.7,868.3mm,年均降水量1400mm㊂图1㊀区域地质构造略图1 第四系;2 第三系;3 泥盆系 三叠系;4 奥陶系 志留系;5 燕山期中酸性岩体;6 背斜;7 向斜;8 北北东向压扭性断裂;9 北东 北东东向压扭性断裂;10 北西向张扭性断裂;11 北西向压性断裂;12 推测及性质不明断层;13 隐伏构造迹线地处长江中下游成矿带中部,是大冶 九江成矿亚带的主要组成部分㊂其大地构造分区隶属扬子准地台(Ⅰ)下扬子 钱塘台坳(Ⅱ)西段㊁长江中下游坳陷带九江坳陷㊁长山 城门湖背斜近倾伏端的北翼㊂九瑞矿集区内有城门山㊁武山两大铜矿床及众多中小型矿床(点),矿床(点)以 三位一体 (矽卡岩型㊁斑岩型㊁块状硫化物型)为成矿特征㊁矿体就位受 四带一面 (岩体与围岩接触带㊁层间破碎带㊁断层破碎带㊁构造裂隙带㊁碎屑岩与碳酸盐岩岩性差异面)控制,该矿床是一个大规模㊁多矿种㊁矿石类型复杂的矿床㊂1.1㊀地层出露地层由奥陶系至三叠系中统和第四系组成,其中,志留系中统罗惹坪组(S2l)㊁上统纱帽组(S3s),广泛分布于界首 大桥背斜翼部;泥盆系上统五通组(D3w),分布于背向斜转折部位;石炭系(见于深部)中统黄龙组,分布于各背向斜转折部位;二叠系下统梁山组(P1l)㊁栖霞组(P1q)和茅口组(P1m)㊁上统龙潭组(P2l)和长兴组(P2c),广泛分布于向斜翼部;三叠系下统大冶组(T1d)㊁中统嘉陵江组(T1),广泛分布于向斜翼部;第四系主要为砂砾粘土层,次为湖相淤泥层,广泛分布于地表及湖区㊂1.2㊀构造金鸡窝矿区构造格架由NEE㊁NW及NNW三组断裂构成㊂本区构造主要特色为NEE向背向斜相间排列,且呈紧密线状延伸,向斜轴部广泛发育次级小背斜,背斜轴部部分存在次级 W 型向斜及 M 型背斜㊂背斜中部拱起之脊线及倾伏端连线均呈NW向㊂在NEE向背向斜的基础上,偶见叠加NW向短轴背向斜,这种NW向的构造矿区主要的控矿构造之一㊂矿区内共有大小6条断层,以NEE向最发育,其次15为NW⁃NNW向㊁NNE⁃NE向及近EW向㊂NW及NEE二组构造组成的菱形网格,是矿区的构造骨架,对岩体矿床定位起着重要的控制作用㊂NEE向断裂根据产出部位和性质可分为两组,其中一组是褶皱后期形成的,多位于背向斜的转折部位,最初属压扭性质,历经数次活动,力学性质多次变化后,形成了复杂的结构面,与其派生的 入 字型断裂对成岩成矿的控制作用明显㊂另外一组是追踪NEE及NW两组裂隙形成的张性断裂,大部分产生于向斜㊁背斜的轴部,大多被岩体所充填㊂北西⁃北北西向断裂规模大小不等,一般规模较大,对岩体有重要的控制作用,较小规模为成矿后期断裂㊂北东⁃北北东向断裂规模一般较小,这组断裂对成岩成矿有明显控制作用㊂1.3㊀岩浆岩及蚀变分带区域岩浆活动较强烈,为中酸性浅成⁃超浅成多次侵入的杂岩体,主要由花岗闪长斑岩和石英斑岩组成,属城门山岩体边缘岩脉㊂岩浆活动主要有燕山及喜山两个旋回㊂燕山旋回岩浆岩与铜矿成矿关系密切㊂矿区出露南北两枝岩脉,有分支复合现象,分布于锉山南部的南枝,呈漏斗状,剖面上向NWW倾斜,侵入于二叠系和志留系地层中;北枝受破碎带和断层控制,是城门山主干岩体的东延部分,呈长条状,大体走向NEE,贯穿矿区东西㊂剖面上向NEE向65ʎ 75ʎ倾斜㊂往东,岩体整体规模逐渐变小,有分支复合现象,主要侵入于二叠系碳酸盐中㊂变质作用主要为接触变质和热液变质作用㊂根据空间分布规律及蚀变矿物组合,以花岗闪长斑岩接触带为中心由内而外为矽卡岩化带㊁硅化⁃大理岩化带和大理岩化带三个蚀变带㊂蚀变与矿化均为岩浆残余溶液作用于围岩的产物,两者在空间㊁时间上有着密切的内在联系㊂其中矽卡岩化㊁硅化㊁绿泥石化与铜(硫)矿的形成尤为相关㊂2㊀矿床特征本矿区是一个以铜为主,以银为辅,伴生有铅㊁锌㊁硫等的综合型矿床㊂2.1㊀矿体特征矿床位于江西省城门山铜矿外接触带⁃块状硫化物铜矿亚带,主矿体是城门山铜矿1Cu矿体的东部延伸部分,矿体受五通组与黄龙组控制,赋存于其间的层间破碎带中,呈似层状产出,产状向北西倾斜,与地层基本一致,形态呈 L 状,走向延伸控制1160m㊂矿体在空间上为典型的金属分带成矿模式,垂向上,-500m标高以上成矿以PbZnAg矿为主,Cu矿为辅,-500m标高以下形成成矿以Cu矿为主,次为PbZn矿㊂矿体在走向上,西部以CuS矿体为主,东部以PbZnAg为主㊂2.2㊀矿石特征矿区矿石类型为铜铅锌银多金属硫化物矿石,已知矿物有70余种,主要金属矿物为黄铁矿㊁黄铜矿,次为方铅矿㊁辉钼矿等㊂黄铁矿在本区各类型矿石中分布广泛,且占含铜黄铁矿矿石比重的60% 80%㊂铜硫锌矿石中主要原生金属矿物为黄铜矿㊁方铅矿㊂辉钼矿是含钼斑岩矿石主要金属矿物㊂脉石矿物主要为方解石㊁白云石矿物,次为石英等㊂根据金属矿物产出状态,矿石构造类型主要有块状㊁浸染状㊁角砾状三种,其次为松散状㊁条带及似条带状和环状构造等㊂矿石的结构种类较多,可分为自形粒状结构㊁他形晶粒状结构(图2㊁3)㊁交代侵蚀结构㊁交代残余结构㊁包含结构㊁微细脉状结构等㊂黄铁矿多数自形粒状结构㊁他形晶粒状结构产出,少量呈团块状和细脉状产出;黄铜矿主要呈它形细粒集合体充填于黄铁矿与脉石矿物的间隙中,和星点状分散于脉石中;方铅矿㊁闪锌矿多呈粒状和粒状集合体产出㊂图2㊀黄铁矿㊁黄铜矿呈他形晶粒状结构图3㊀方铅矿呈他形晶粒状结构3㊀矿床成因分析3.1㊀成矿物质来源本矿床主要成金属矿物质来源与中酸性岩浆的侵入作用的热液有关㊂燕山期浅成⁃超浅成中酸性侵入体是成矿母岩㊂岩性与成矿的关系为:闪长岩㊁石英闪长岩与AuAg(PbZnCuS)有关;花岗闪长斑岩与Cu(SAuAgMoPbZn)密切;石英斑岩则与MoCu有关㊂矿床由岩体向接触带外,依次由斑岩型铜矿㊁矽卡岩型铜矿㊁25块状硫化物型铜矿构成 三位一体 矿化模式㊂另外,矿区内各地层中部分微量元素平均含量高于区域地层㊂如奥陶系的Pb㊁Zn㊁Ag㊁As㊁Sb㊁Ni㊁Mo㊁Co㊁Mn,志留系的Zn㊁Au㊁Co㊁Sb,泥盆系中的Zn㊁Au,石炭系中统黄龙组中的Au㊁Mn,二叠系中的Mn,三叠系中的Au㊂中酸性侵入岩中石英闪长玢岩和花岗闪长斑岩中亲铜和亲铁元素含量较高,部分元素(Cu㊁Pb㊁Zn㊁Ag㊁Au㊁Mo㊁Ni㊁Sn㊁Bi㊁Co)含量普遍高于中酸性岩维氏值平均含量㊂如石英斑岩中Bi㊁Mo㊁W㊁Sn元素平均含量分别高于酸性岩维氏值的861倍㊁150倍㊁26倍㊁3倍㊂其中丰度值最高的是燕山早期第一和第三阶段的石英闪长玢岩浅成⁃超浅成侵入体㊂3.2㊀控矿因素(1)构造控矿㊂构造运动带来岩浆岩成矿流体和地壳内成矿物质,同时也是矿液运移通道和聚集场所㊂五通组含砾石英砂岩与黄龙组碳酸盐岩间的假整合面上形成了构造脆弱面,在产生层间滑动后,形成层间破碎带,矿体受其控制,并以充填交代作用为主㊂受NE⁃NW向构造形成的菱形网格结点控制,块状硫化物矿体的厚度呈规律性变化:离岩浆岩近的区域比远的区域成矿好,多构造断层区域成矿厚㊂即在平面上,自岩体向外,矿体厚度由厚变薄(图4)㊂图4㊀1Cu1矿体沿走向方向厚度变化曲线图(2)地层岩性控矿㊂矿体主要受黄龙组和五通组之间的假整合面及层间破碎带控制,黄龙组和五通组之间岩性差异面是赋矿的有利空间㊂黄龙组碳酸盐岩为成矿有利围岩,其化学性质活泼,有利于矿液充填交代成矿,94.55%的铜储量围岩为碳酸盐岩;而下方的五通组碎屑岩,化学性质稳定,对矿液运移沉淀起了很好的屏蔽作用㊂(3)岩浆岩对成矿的控矿作用㊂燕山期浅成⁃超浅成中酸性侵入体是矿床的成矿母岩㊂依据有两点:①空间上,本矿床距城门山铜矿岩体主体距离小于1km,自岩体主体向外依次形成斑岩型铜矿㊁矽卡岩型铜矿㊁块状硫化物型铜矿,呈现Cu㊁MoңCu㊁S㊁Pb㊁Zn㊁Ag金属分带;②时间上,花岗闪长斑岩年龄(142 155百万年)与矿体中银矿的载体矿物方铅矿成矿时间(136百万年)相近㊂在微量元素和组合上,岩体内Cu,Pb㊁Zn㊁Ag等成矿元素含量均远高出维氏平均值㊂区内断裂构造带及侵入岩浆岩对金属矿产的形成作用巨大㊂在空间分布上,矿床受NE⁃NW向构造形成的菱形网格结点控制,分布格局为NE向成行㊁NW向成串㊂成矿作用与燕山期中酸性浅成侵入岩有关,矿床呈现 三位一体 矿化模式,矿体多围绕岩体分布,就位受 四带一面 控制㊂4㊀找矿标志构造标志:NEE向构造带中的次级层间破碎带,为成岩㊁成矿提供了有利空间㊂岩浆岩标志:其成矿母岩为燕山期酸性浅⁃超浅成小侵入体㊂地层标志:矿体主要富集于五通组的石英砂岩与黄龙组间的岩性差异面上㊂铁锰帽标志:作为找矿的直接标志,可见于矿体露头及氧化带中,富含铜㊁银㊁铅㊁锌㊂5㊀结论综上所述,该铜多金属矿床的形成与区内断裂构造带及侵入岩浆岩关系密切㊂矿体受NE⁃NW向构造形成的菱形网格结点㊁五通组与黄龙组假整合面和层间破碎带控制,分布格局为NE向成行㊁NW向成串㊂成矿作用与燕山期中酸性浅成侵入岩有关,矿床呈现 三位一体 矿化模式㊂矿体多围绕岩体分布,就位受 四带一面 控制㊂NEE向构造带中的次级层间破碎带㊁五通组与黄龙组岩性差异面㊁燕山期侵入岩及铁锰帽是重要的找矿标志㊂矿体连续且走向延伸长,具有一定的找矿前景㊂参考文献:[1]㊀罗建安,杨国才.江西城门山铜矿地质特征及矿床成因[J].矿产与地质,2007(3):284-288.[2]㊀李旭辉,付㊀斌,等.江西省九江县金鸡窝铜多金属矿深部详查地质报告[R].江西铜业股份有限公司,2016.[3]㊀罗建安.城门山铜矿地质特征及成因分析[J].采矿技术,2003(3):56-57.[4]㊀王福林,李文荣,等.江西省九江城门山矿区铜矿详细勘探地质报告[R].江西省赣西北地质大队,1981.35。
长江中下游瑞昌通江岭铜矿床特征及找矿潜力分析

第31卷第1期2021年3月安徽地质Geology of AnhuiMar.2021Vol.31No.1文章编号:1005-6157(2021)01-长江中下游瑞昌通江岭铜矿床特征及找矿潜力分析收稿日期:2020-11-9基金项目:江西省地勘基金项目“江西省瑞昌市通江岭铜多金属矿预查”(编号20090208-1)资助作者简介:潘方(1967—),男,安徽望江人,工程师,主要从事地质调查和矿产勘查工作。
摘要:近年来在长江中下游成矿带九瑞矿集区发现一隐伏铜矿。
本文在对该铜矿成矿地质背景、矿床地质特征分析研究的基础上,认为该矿床为受燕山晚期岩浆岩控制的热液脉型-斑岩-矽卡岩矿床,并通过对比前人总结的九瑞地区“多位一体”的成矿模型,分析认为该矿床深部具有较好的找矿潜力。
关键词:九瑞矿集区;多位一体;找矿潜力中图分类号:P612文献标志码:A0引言长江中下游成矿带是我国东部重要的铜铁金多金属成矿带之一,九江-瑞昌(简称九瑞)矿集区位于成矿带的西侧,矿集区内已发现城门山铜矿、武山铜矿、金鸡窝铜矿、丰山洞铜矿、洋鸡山金矿等10余处矿床。
近年来随着勘查工作的深入,在九瑞地区取得了较大的找矿突破,涉及武山、金鸡窝、城门山外周边深部以及仙姑台、宝山等地,显示了该区极佳的找矿潜力[1~2]。
前人研究表明,九瑞地区成矿属于叠加复合成矿模式,具有热液脉型-斑岩型-矽卡岩型-沉积-热液叠加改造型“多位一体”及“层-体”耦合成矿模式[3]。
通过近年来勘查工作,在九瑞矿集区发现了一个隐伏铜矿床,目前勘查成果主要为斑岩型-矽卡岩型矿化。
本文通过阐述该矿床成矿地质背景、矿床地质特征,并与九瑞“多位一体”成矿模式进行对比,对矿床深部找矿潜力进行分析研究,这对九瑞地区深部矿床勘查具有一定的指导意义。
1地质背景长江中下游成矿带位于大别山隆起和江南造山带之间的长江深大断裂坳陷带[4],九瑞铜多金属矿集区位于长江中下游成矿带东段,大地构造位置属下扬子地块九江坳陷带,跨瑞昌-九江褶断束和夏家桥-横港褶断束两个IV 级构造单元,长江弧形系(重力梯度带)的转折部位。
浅析九瑞矿山密集区深部铜多金属矿与岩浆岩的成矿关系

矿有关元素含量较高,特别是 As,次为 Sb、Au、Ag,比维氏值高 出 10.4 倍 ~169 倍,这说明岩体与矿化有着密切联系。
(下转 292 页)
290
M 管理及其他 anagement and other
以及液位,如果超过了装置设置的数值,系统自动发出警报信息 或者自动停止运行。该装置可以实现在线和离线状态运行,满足 企业生产不同需求。 2.4 再生装置运行效果
中图分类号 :P :11-5004(2019)09-0290-2
九瑞矿山密集区位于江西省瑞昌市北西方向直距 15km 处 的 赣 鄂 边 界 上,隶 属 瑞 昌 市 黄 金 乡、夏 畈 镇 管 辖。工 作 区 范 围 东 起 通 江 岭,西 至 邓 家 山,南 起 四 九 一 厂,北 抵 长 江 南 岸,地 理 坐 标 为 东 经 115 ° 28 ′ 07.94 ″ ~115 ° 36 ′ 14.70 ″,北 纬 29° 46′ 23.13″ ~29° 49′ 43.28″,面积 78km2。
(5)黄家塘岩体 :分布于柯家塘 ~ 黄家塘 ~ 珠树泉一带,长 约 2200m,宽一般为 50m~80m,最宽约 200m。呈 NEE 向不规则 长条状分布,岩体沿黄家塘背斜轴部层间滑动面侵入。岩体大致 为 NNW 向倾斜,西部则向南倾,倾角近地表较缓(30° ~40°), 深部变陡(54° ~85°)。岩体中常见长条状 T2j2 灰岩捕虏体。 岩性以花岗闪长斑岩为主。
2 主要岩体地质特征 (1)东雷湾岩株 :为工作区内出露面积最大的岩体,呈株状,
面积约 0.7km2,侵入于向斜轴部。岩石类型较杂,主要为花岗闪 长斑岩,次为花岗闪长岩,再次晚期辉绿岩脉、煌斑岩等也较为 发育。成矿地质体岩石类型为花岗闪长斑岩。钻探施工证实,接 触面不平整,与围岩呈齿状、树枝状、根须状接触。
九瑞矿集区邓家山矿区铜多金属矿找矿有利部位与找矿前景分析

九瑞矿集区邓家山矿区铜多金属矿找矿有利部位与找矿前景分析孔凡斌,周贤旭(江西省地质局第二地质大队,江西 九江 332000)摘 要:本文根据邓家山矿区构造空问形态与结构分析,认为F5断裂东、西为不同的构造环境及成矿系统。
结合近年来九瑞地区勘查与研究成果,从具体成矿地质条件出发,在第二找矿空间,提出邓家山矿区东、西二个不同成矿系统的找矿有利部位,并通过找矿前景分析,指出邓家山矿区具有找到城门山或武山式特大型铜多金属矿床的前景。
关键词:邓家山矿区;成矿系统;找矿有利部位;找矿前景中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)23-0064-4Analysis of favorable prospecting position and prospecting prospect of copper polymetallic orein Dengjiashan mining area of JIURUI ore concentration areaKONG Fan-bin, ZHOU Xian-xu(The second Geological Brigade of Jiangxi Geological Bureau,Jiujiang 332000,China)Abstract: According to the analysis of structural spatial morphology and structure in Dengjiashan mining area, it is considered that the East and west of F5 fault are different tectonic environments and metallogenic systems. Combined with the exploration and research results in JIURUI AREA in recent years, starting from the specific metallogenic geological conditions and in the second prospecting space, this paper puts forward the prospecting favorable parts of two different metallogenic systems in the East and west of Dengjiashan mining area. Through the prospecting prospect analysis, it is pointed out that Dengjiashan mining area has the prospect of finding Chengmenshan or Wushan type super large copper polymetallic deposits.Keywords: Dengjiashan mining area; Metallogenic system; Favorable parts for prospecting; Prospecting prospect收稿日期:2021-11作者简介:孔凡斌,男,生于1974年,地质矿产高级工程师,研究方向:地质矿产勘查与研究,内生金属矿床成因及成矿预测。
【国家自然科学基金】_九瑞矿集区_基金支持热词逐年推荐_【万方软件创新助手】_20140802

科研热词 长江中下游成矿带 铜铁金多金属矿床 花岗闪长斑岩 武山铜矿 成矿流体系统 成岩成矿作用 大陆动力学 壳幔相互作用 地球化学特征 sr-nd-hf同位素组成
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2009年 序号
科研热词 1 铜绿山矿田 2 3 辉钼矿re-os年龄 4 矽卡岩铜铁金矿 5 地球化学
2013年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13பைடு நூலகம்14 15 16 17 18 19 20 21
2013年 科研热词 九瑞矿集区 锆石u-pb定年 江西 鸡笼山岩体 矿物化学 疑源类化石 温度 氧逸度 构造-岩浆带 早寒武世 断裂构造 断层相关褶皱 志留纪西坑组 埃达克岩 地球化学 叠加复合成矿 压力 主量元素 中酸性侵入岩 sr-nd hf同位素 推荐指数 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
推荐指数 1 1 1 1 1
2010年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
科研热词 长江中下游 铜成矿带 赋矿地层 碳酸盐岩 矿集区 石炭系 斑岩型铜矿床 扬子地块 志留系 同生断裂 叠合断裂 叠加成矿 反转构造 九瑞地区 三叠系
推荐指数 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2012年 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
科研热词 推荐指数 九瑞矿集区 3 锆石u-pb定年 1 铜钼 1 重磁多尺度边缘检测 1 重磁三维物性反演 1 辉钼矿 1 磨砾 1 燕山期构造-岩浆-成矿事件 1 浅成侵入岩 1 流体包裹体 1 断层结构分带 1 斑岩矿床 1 山上湾矿区 1 层滑系统 1 大湖塘钨矿 1 城门山 1 地球化学 1 华南成矿省 1 九瑞 1 下扬子成矿省 1 re-os同位素定年 1 hf同位素 1
klseis软件_三维地质模型分析

中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
编辑断层
1、修改断层形态 2、编辑断层边界 3、处理相交断层
培训教材
注意:一定要遵循先编辑断层形态,后编辑断 层边界,最后处理相交断层的顺序。
中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
编辑断层
培训教材
修改断面形态 通过在断层上添加离散点,然后沿断面 法向移动离散点来改变断面形态 1、 选择断层 2、添加离散点 3、沿断面法向移动离散点(移动时按下键盘 SHIFT键 ) 4、刷新模型
编辑地层
培训教材
通过离散点修改地层面形态 1、选择地层 2、添加离散点 3、沿地层面法向移动离散点(同时按下键盘 SHIFT键 ) 4、刷新模型,地层面的形态发生变化
中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
编辑地层
培训教材
编辑地层相交环线 当地层和断层相交时,需要通过编辑相交环 线将地层撕裂。 1、选择地层 2、生成相交环线 3、选择相交环线 4、编辑相交环线上的点 注意:编辑相交环线的形状时,相交环线严 禁发生交叉,否则可能导致错误。
插值建立初始模型
采用模板样条插值法进 行插值生成地层和断层。 •无论在剖面中的地层 和断层由几段组成,是 否连续,插值后某一地 层和断层都是连续的一 个面。 •无论在剖面中的地层 和断层多长,插值后所 有地层和断层都到达模 型的边界。
培训教材
中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
编辑初始模型
培训教材
中油油气勘探软件国家工程研究中心有限公司
编辑地层
培训教材
1、修改地层形态 2、编辑地层相交环线 3、处理相交地层 注意: 一定要遵循先编辑地层形态,后编辑地层 相交环线,最后处理相交地层的顺序。 所有断层编辑结束后才可以编辑地层。对 断层的任何编辑都会导致地层恢复到初始模型 的状态。
九瑞矿集区金鸡窝矿区热液型层控式矿床地质特征

第33卷第2期2019年㊀6月资源环境与工程ResourcesEnvironment&EngineeringVol 33ꎬNo 2Jun.ꎬ2019收稿日期:2018-08-10ꎻ改回日期:2018-10-08作者简介:毕承彬(1963-)ꎬ男ꎬ高级工程师ꎬ矿产勘查专业ꎬ从事野外矿产勘查及矿床研究工作ꎮE-mail:137528065@qq com九瑞矿集区金鸡窝矿区热液型层控式矿床地质特征毕承彬ꎬ高㊀任(江西省地质矿产勘查开发局赣西北大队ꎬ江西九江㊀332000)摘㊀要:金鸡窝矿床是近些年赣西北大队在已探明的城门山大型铜矿床的边深部查明的大型铜矿床ꎬ通过以往以及现阶段的工作成果ꎬ重新分析㊁总结矿区热液型层控式矿床的矿体成矿地质条件㊁矿床地质特征以及矿石特征ꎬ研究其控矿因素㊁矿化富集规律ꎮ通过宏观㊁微观的矿石特征对其成矿过程进行初步探讨ꎬ明确岩体热液中心为成矿物质来源ꎬ矿床受热液中心控制走向延伸规模ꎬ受黄龙组与五通组平行不整合面㊁层间破碎带㊁化学差异面制约及富集成矿ꎬ矿床具有矿化分带特征㊁多期次交代特征以及强烈侵入特征ꎮ关键词:水热矿床ꎻ层控式矿床ꎻ金鸡窝矿区ꎻ九瑞矿集区中图分类号:P618.41㊀㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀㊀文章编号:1671-1211(2019)02-0189-06DOI:10.16536/j.cnki.issn.1671-1211.2019.02.008㊀㊀地质找矿是矿业生产的一个阶段ꎬ是一项社会生产实践活动ꎬ符合唯物辩证法理论ꎮ找矿哲学提出找矿理论对找矿实践具有巨大指导作用ꎬ同时ꎬ通过不断总结新的找矿实践经验ꎬ不断完善与丰富自己ꎬ以指导找矿实践快速发展ꎬ即实践 认识 再实践的反复循环[1]ꎮ长江中下游成矿带是中国一个重要的Cu ̄Fe ̄Au ̄Mo矿产走廊ꎬ从鄂东南沿长江至苏南ꎬ长约600kmꎬ经过数十年的工作ꎬ已经发现了一批大㊁中型铜㊁铁㊁金矿床ꎮ铜矿探明储量占全国的16.17%ꎬ铁矿探明储量占全国的5.9%ꎬ金矿探明储量占全国的8.7%[2]ꎮ矿床类型属于玢岩型矿床㊁矽卡岩型铁 铜矿床㊁斑岩型铜矿㊁热液型铁 铜矿床等多种ꎮ其中属主要类型的早白垩世斑岩 矽卡岩型Cu ̄Fe ̄Au ̄Mo矿床主要集中在鄂东南㊁江西九瑞㊁安庆 贵池㊁铜陵和宁镇5个大型矿集区ꎮ其中存在一套产于泥盆系五通组砂岩和石炭系黄龙组白云质灰岩层间的层状含铜硫化物矿体ꎬ对其成因研究较多[3-11]ꎬ但仍存在争议ꎮ近几年ꎬ随着九瑞矿集区金鸡窝矿床深部勘查的开展ꎬ在长江中下游成矿带又一个大型层控硫化物型矿床的面纱逐步揭开ꎮ基于系统研究长江中下游成矿带各矿床前人的资料ꎬ以及近十年在九瑞矿集区野外勘查经历ꎬ本文以金鸡窝矿区层控硫化物型矿床为主要对象ꎬ详细阐述其控矿地质条件㊁矿石特征ꎮ1㊀矿床地质背景矿区大地构造位置属扬子陆块中的下扬子地块ꎬ三级构造单元为长江中下游拗陷带ꎮ地处九瑞矿集区中东端ꎮ区域上受北西西向(鄂州 九江断裂)及北北东向(赣江断裂)两个方向的深断裂控制ꎬ形成北西㊁北东东及北北东三组浅部断裂切割断块ꎬ控制九瑞矿田浅部岩体和矿床的就位ꎮ如城门山㊁武山㊁彭山等成矿斑岩体均受这几组断裂的联合控制ꎬ形成大型铜㊁铅锌矿床ꎮ矿区位于城门山矿田的南东端ꎬ属长山 城门湖背斜近倾伏端的北翼ꎮ1.1㊀矿区地层矿区内出露地层自南至北㊁由老而新依次为志留系(属浅海相碎屑岩建造)上统茅山组(S2m)ꎬ泥盆系(属河湖相砂砾岩建造)上统观山组(D3g)ꎬ石炭系(属海相碳酸盐岩建造)中统黄龙组(C2h)ꎬ二叠系(属浅海相碳酸盐岩建造和海陆交互相含煤建造)中统栖霞组(P2q)㊁中统茅口组(P2m)㊁上统龙潭组(P3lt)㊁上统长兴组(P3c)ꎬ三叠系(浅海相碳酸盐岩及滨海相页岩建造)下统殷坑组(T1y)㊁青龙组(T1q)及第四系(Q)ꎮ1.2㊀矿区构造区内构造格架由北东东及北西两组断裂构成(图1)ꎬ与成矿有关的主要为北东东向断层(F1㊁F2)ꎮF1断层上盘向上逆冲ꎬ局部造成五通组与栖霞组地层直接相接ꎬ并使上盘五通组及纱帽组的一部分地图1㊀金鸡窝矿区地质略图(a)及区域构造 岩浆岩 矿产略图(b)Fig 1㊀Simplifiedgeologicalmap(a)andregionalgeologicalschemeofstructure ̄magma ̄depositintheJinjiwominingarea(b)1.三叠系下统大冶组ꎻ2.二叠系上统长兴组ꎻ3.二叠系上统龙潭组ꎻ4.二叠系下统茅口组ꎻ5.二叠系下统栖霞组ꎻ6.石炭系中统黄龙组ꎻ7.泥盆系上统五通组ꎻ8.志留系上统纱帽组ꎻ9.志留系中统罗惹坪组ꎻ10.褐铁矿ꎻ11.石英斑岩ꎻ12.花岗闪长斑岩ꎻ13.矽卡岩ꎻ14.角砾岩ꎻ15.实测断层及编号ꎻ16.推测断层及编号ꎻ17.实测及推测界线ꎻ18.实测及推测不整合界线ꎻ19.长山 城门湖背斜ꎮ层沿断层带发生倒转ꎬ断层破碎带宽10~60m不等ꎮ它对矿体有破坏ꎬ主要在南部矿头的局部地段ꎬ并且断层破碎带沿断层倾向发育有规模较大的含铜黄铁矿矿体ꎮF2断层是在成矿晚期及其以后形成ꎬ以张性为主ꎬ无明显位移ꎬ而存在于黄龙组与五通组及黄龙组内部的层间破碎ꎬ在矿区范围内被矿体充填ꎮ故F2断层是矿区似层状矿体成矿时的重要的运矿和容矿空间(指已被充填的部分)ꎬ含矿溶液进入F2断层以后ꎬ进行充填和交代黄龙灰岩ꎬ形成 构控 加 层控 的块状硫化物矿体ꎮ其他方向主要为北西向断裂ꎬ该组断裂在本区主要表现为F13㊁F14断层ꎬ主要发育于矿区的南部F1㊁F20断层中段ꎬ断层性质为平移断层ꎬ对F1㊁F20断层有明显的错动ꎮF1㊁F20断层在相应部位明显左行斜错ꎬ泥盆系地层厚度显著加大ꎮ另外ꎬ矿区内裂隙构造发育ꎬ计有北西西向㊁北东东向㊁北北西向㊁北北东向㊁北东向等多组ꎬ它们平行密集ꎬ成组成带出现ꎬ每米有数至数十条ꎬ最密者达百条以上ꎬ为岩体内细脉浸染及矽卡岩中的主要容矿构造ꎮ1.3㊀矿区侵入岩矿区内岩浆活动强烈ꎬ岩浆岩主要为浅成 超浅成的燕山期中酸性岩体ꎬ岩性主要以花岗闪长斑岩㊁石英斑岩为主ꎬ出露面积2.4km2ꎮ岩石类型有:花岗闪长斑岩㊁二长花岗斑岩㊁石英长石斑岩㊁石英斑岩(靡细石英斑岩㊁晶屑石英斑岩)及隐蔽爆破角砾岩㊁石英安山玢岩等ꎬ在本区以花岗闪长斑岩为主体ꎬ它们主要是由深部岩浆结晶分异作用ꎬ在构造运动配合下ꎬ多次侵入兼具隐蔽爆发作用的结果ꎬ其生成时代为燕山早期 燕山晚期ꎬ相当于侏罗纪晚世 白垩纪早世[12]ꎮ在平面上主要分布在矿区的东西两端ꎬ西端呈半圆形ꎬ东端呈扇形ꎬ东西两端由细小的岩脉相连ꎻ在剖面上以75ʎ左右倾角向北西倾斜ꎬ侵入于志留系 部分三叠系碎屑岩㊁碳酸盐岩地层中ꎬ在浅部从岩体主干分出岩脉沿围岩破碎带及层间贯入ꎬ形成复杂的枝状接触带ꎮ接触角砾岩断续发育ꎬ局部地段同化混染明显ꎬ围岩捕虏体多ꎮ岩性变化较大ꎬ在靠近矿区西端主岩体位置岩性以硅化为主要特征ꎬ向东侵入至碳酸盐岩地层中ꎬ则斑晶中黑云母含量逐渐增多ꎬ蚀变多以高岭土化为主ꎬ并极易发生破碎ꎮ2㊀矿床控制因素及矿体特征091资源环境与工程㊀2019年㊀图2㊀金鸡窝矿区主要地质剖面对比图(a)及矿区地质平面简图(b)Fig 2㊀Comparisonofmajorgeologicalprofiles(a)andgeologicalmapofJinjiwominingarea(b)1.三叠系 二叠系ꎻ2.三叠系下统大冶组ꎻ3.二叠系上统长兴组ꎻ4.二叠系上统龙潭组ꎻ5.二叠系下统茅口组ꎻ6.二叠系下统栖霞组ꎻ7.石炭系ꎻ8.石炭系中统黄龙组ꎻ9.泥盆系ꎻ10.泥盆系上统五通组ꎻ11.志留系ꎻ12.志留系上统纱帽组ꎻ13.花岗闪长斑岩ꎻ14.石英斑岩ꎻ15.矽卡岩ꎻ16.角砾岩ꎻ17.矽卡岩化灰岩ꎻ18.硅化灰岩ꎻ19.含铜黄铁矿ꎻ20.褐铁矿ꎻ21.斑岩型铜矿体ꎻ22.层控硫化物型矿体ꎻ23.矽卡岩型铜矿体ꎻ24.斑岩型钼矿体ꎻ25.断层及编号ꎮ2.1㊀成矿控制因素2.1.1㊀构造因素北西向构造是基础ꎬ它控制着岩浆矿化带沿北西向展布ꎮ北北东向构造与北西向及北东东向构造复合结点ꎬ控制矿床定位ꎮ岩体内密集裂隙带㊁接触带㊁层间破碎带㊁断裂带及五通组含砾石英砂岩与黄龙组碳酸盐岩的假整合面为矿液的运移和储存提供了最佳空间条件ꎬ是控制矿体的贮矿构造ꎮ围岩(主要为灰岩)与岩体锯齿状接触带ꎬ围岩呈岛状㊁半岛状㊁枝杈状伸进岩体部位ꎬ次级地层褶皱虚脱部位有利于形成厚大矿床ꎮ2.1.2㊀岩浆岩因素深源浅成的中酸性 酸性岩浆岩是矿床的成矿母岩[13]ꎮ在整个城门山矿田空间上ꎬ矿带㊁矿体由岩体为中心ꎬ由内向外成矿温度由高到低ꎬ金属元素呈现由CuMo CuFe(Zn) Cu(S) PbZnAg(Au)顺向分带现象[14-15]ꎻ远离岩体矿化强度减弱至消失ꎬ表明成矿作用与岩体空间关系密切ꎮ在时间上ꎬ花岗闪长斑岩年龄为142~155Maꎬ与铜矿体共生的方铅矿为136Maꎬ表明成铜期年龄和岩体成生时间相近ꎮ在微量元素和造矿元素组合上ꎬ杂岩体内铜㊁银㊁铅㊁锌㊁钼㊁金等微量元素均高出维氏平均值若干倍ꎬ和矿体具有一致且共消长的造矿元素组合ꎬ表明矿床是受杂岩体控制ꎮ2.1.3㊀围岩因素围岩物理化学性质的差异ꎬ不同的岩性组合ꎬ在成矿作用方式㊁矿体产出特征上亦不相同ꎻ成矿围岩为碳酸盐岩时ꎬ化学性质活泼ꎮ有利于矿液交代沉淀成矿ꎬ则围绕接触带形成矽卡岩型铜矿ꎮ成矿岩体附近存在炭质页岩㊁白云质灰岩㊁白云岩㊁石英砂岩㊁石英砂砾岩等岩性组合或地层组合中存在岩性物理㊁化学性质差异较大的界面有利于成矿ꎬ并结合围岩中原生的黄铁矿㊁菱铁矿ꎬ常形成规模可观的似层状㊁块状硫化物型铜矿体ꎮ岩性单一㊁组合简单和硅铝质岩石不利于成矿ꎮ2.2㊀矿体特征金鸡窝矿区已查明的最大矿体为层控硫化物型(含铜黄铁矿)1号矿体ꎬ该矿体也是深边部勘查的主要对象ꎮ矿体受泥盆系上统五通组含砾石英砂岩㊁石英砂岩ꎬ与石炭系上统黄龙组白云质灰岩㊁灰岩间的硅钙岩性界面控制ꎬ由于岩石物理性质的差别ꎬ在区域构造作用下形成层间破碎带ꎬ构成容矿空间和减压带ꎬ在形成本区层控型含铜黄铁矿体方面ꎬ起着较好的物理㊁化学作用ꎮ矿体西段受城门山岩株侵入影响ꎬ在岩株191第2期毕承彬等:九瑞矿集区金鸡窝矿区热液型层控式矿床地质特征图3㊀1号矿体各元素品位等值线图Fig 3㊀ContourmapofCuꎬPbꎬZnꎬAggradeofNo.1orebody产出空间ꎬ即矿体倾向上的中段ꎬ无明显富集的层控矿体ꎬ反而在岩株内浅部偶见透镜状的硫化物矿体ꎻ而上部矿头一般又被F1断层所切ꎬ在F1断层中形成顺断层产状产出的硫化物矿体ꎮ矿体东段由于受次级褶皱控制ꎬ在背斜轴部厚度膨大ꎬ在地层陡立部位厚度显著变小ꎬ矿体整体较完整ꎬ后期构造破坏影响不大(图2)ꎮ2.3㊀矿化分带金鸡窝矿床主要为块状硫化物型矿床特征ꎬ矿体的金属矿产元素以铜为主ꎬ伴有铅㊁锌㊁银等元素ꎬ据已有资料分析ꎬ金鸡窝矿区按矿种及矿体空间展布特征ꎬ具有如下矿化分带ꎮ在走向上:以城门山岩体为起点ꎬ自西而东ꎬ由三个矿带构成具金属分带特征的块状硫化物型矿床ꎬ即CuңCu/Pb/ZnңPb/Zn/Agꎮ具体表现为:从矿区最西的5号勘探线向东ꎬCu品位逐步提高ꎬ在2线有一个峰值ꎬ随后逐渐减弱ꎬ而PbZnAg品位逐步提高ꎬ在矿区东部12线有一个峰值(图3)ꎮ不同元素品位变化发生起伏ꎬ但矿体厚度从西至东逐渐变薄ꎬ直至16线矿体尖灭ꎮ在倾向上:由地表向下ꎬ具有TFe㊁Cu㊁AuңAg㊁Au㊁CuңAg㊁Pb㊁ZnңCu成矿元素次生分带富集特征(图4)ꎮ成矿元素在倾向上的厚度差异受次生褶皱影响ꎬ具体表现在:首先在褶皱背向斜轴曲处形成的破碎地层以及虚脱部位更易于矿液的充填交代和矿体的赋存ꎬ因此背斜或向斜转折端矿层厚度较大ꎻ其次ꎬ褶皱使得沉积矿层倾角波动较大ꎬ在地层陡直地段ꎬ不利于矿液的停留ꎬ最终不利于叠加成矿ꎮ根据走向及倾向的矿化富集规律ꎬ将层控硫化物型(1号)矿体按照矿石工业类型分为铜硫矿石㊁铅锌银矿石ꎮ3㊀矿石矿物成分及结构构造3.1㊀矿物成分对铜硫矿石进行矿物参数自动定量分析(MLA分析)ꎬ结果显示金属矿物中黄铁矿占了47.19%ꎬ黄铜矿占3.15%ꎬ其他金属矿物(如赤铁矿㊁闪锌矿㊁方铅矿㊁蓝铜矿㊁辉铜矿等)含量很低ꎮ脉石矿物以碳酸盐矿物为主ꎬ包括方解石类(方解石㊁菱铁矿㊁菱镁矿㊁菱锰矿㊁菱锌矿)和白云石类(白云石㊁铁白云石㊁锰白云石)ꎬ二者含量接近ꎬ都在15%左右ꎮ其次脉石矿物是石英ꎬ含量为8.82%ꎬ其他脉石矿物含量相对较少ꎬ主要是一些矽卡岩矿物ꎬ如石榴子石㊁透辉石㊁透闪石等ꎮ图4㊀1号矿体倾向上(标高)品位变化图Fig 4㊀GradechangecurveofNo.1orebodyalongthetendency291资源环境与工程㊀2019年㊀图5㊀镜下(光片ꎬ单偏光)矿石结构特征Fig 5㊀Microstructurecharacteristicsofopticalsheetinsinglepolarizationa.黄铁矿(Py)和黄铜矿(Cp)主要呈浸染状嵌布于脉石基底中ꎬ有小部分的黄铁矿㊁黄铜矿呈<5μm的微细粒嵌布ꎬSp为闪锌矿嵌于黄铜矿粒间ꎻb.局部可见黄铁矿(Py)具裂纹ꎬ裂纹被闪锌矿(Sp)及脉石矿物充填ꎻc.常见的矿石结构ꎬ闪锌矿(Sp)与蓝辉铜矿(Dg)㊁辉铜矿(Chc)㊁斑铜矿(Bn)一起交代黄铁矿(Py)ꎬ闪锌矿常见包裹微细粒的辉铜矿ꎻd.偶见自然金(Au)与方铅矿(Gn)呈不规则细粒状(一般<15μm)被黄铁矿(Py)包裹ꎮ图6㊀矿石特征Fig 6㊀Orecharacteristicsa.方铅矿(Gn)呈星点状㊁闪锌矿(Sp)呈浸染状嵌布于黄铁矿(Py)以及石英中ꎬ黄铁矿呈团块状ꎻb.黄铁矿(Py)㊁黄铜矿(Cp)呈团块状ꎬ脉石为少量石英充填ꎻc.黄铁矿(Py)㊁黄铜矿(Cp)与脉石(Q)呈角砾状ꎻd.黄铁矿(Py)㊁黄铜矿(Cp)㊁方铅矿(Gn)㊁闪锌矿(Sp)呈浸染状㊁细脉状㊁团块状分布在碳酸盐岩(Cc)和石英(Q)上ꎮ3.2㊀矿石结构矿石中的铜矿物主要是黄铜矿(化学式CuFeS2)ꎬ赋存于黄铜矿中的Cu约占总铜的79.17%ꎮ其他铜矿物主要是蓝辉铜矿等次生硫化铜矿物ꎮ由于黄铜矿单矿物含铜量(理论含Cu34.63%)较其他矿物低很多(如蓝辉铜矿理论含Cu78.11%)ꎬ黄铜矿的矿物量占铜矿物总量(wt%)的90%以上ꎬ是矿石中最主要的矿物ꎮ在矿石结构方面ꎬ主要有他形 自型晶粒状结构㊁交代侵蚀结构㊁交代残余结构㊁包含结构㊁微细脉状结构㊁星点状结构等(图5)ꎮ黄铜矿主要呈他形晶粒状ꎬ嵌于黄铁矿或脉石矿物粒间ꎬ常见交代黄铁矿ꎬ也多见被黄铁矿包裹ꎮ其他铜矿物主要是蓝辉铜矿㊁辉铜矿ꎬ少量斑铜矿ꎬ微量黝铜矿㊁硫铜铋矿㊁铜蓝等次生硫化铜矿物ꎮ蓝辉铜矿㊁辉铜矿与闪锌矿㊁黄铁矿关系密切ꎬ常见与闪锌矿一起交代黄铁矿ꎬ也多见被黄铁矿包裹ꎬ偶见充填于黄铁矿裂隙中ꎮ部分方铅矿交代早期的闪锌矿ꎬ使得方铅矿常包裹闪锌矿形式交代边结构或沿闪锌矿裂隙形成网脉状结构ꎻ闪锌矿交代早期形成的黄铁矿ꎬ使得闪锌矿内部常见自形程度较好的立方体状黄铁矿ꎬ常见方铅矿内部包含闪锌矿和黄铁矿ꎻ闪锌矿内部包含黄铁矿及乳滴状黄铜矿和细粒方铅矿ꎻ各矿物之间的相互包裹形成包含结构ꎮ部分方铅矿为细粒立方体状分布于脉石基底中呈星点状ꎮ3.3㊀矿石构造矿石构造主要有块状构造㊁浸染状构造㊁脉状构造㊁条带状构造(图6)ꎮ块状构造:部分矿石主要由金属硫化物如黄铁矿㊁黄铜矿㊁闪锌矿㊁方铅矿等组成ꎬ脉石含量很少或几乎没有构成块状构造ꎮ浸染状构造:区内矿石最常见的构造形式ꎬ主要表现在绝大部分金属硫化物呈粒度不均匀的集合体沿脉石矿物粒间分布ꎬ而按浸染的密集程度还可进一步分为391第2期毕承彬等:九瑞矿集区金鸡窝矿区热液型层控式矿床地质特征稠密浸染状㊁中等稠密浸染状和稀疏 稀疏浸染状等不同类型ꎮ脉状构造:偶见金属矿物及其集合体呈短脉状嵌于石英㊁绢云母㊁高岭石㊁绿泥石等脉石矿物组成的脉石基底中ꎮ在以黄铁矿为主的块状构造矿石中ꎬ有时见黄铜矿㊁方铅矿㊁闪锌矿等呈脉状分布ꎮ脉石矿物在块状构造矿石中也常呈脉状形态分布ꎮ条带状构造:黄铁矿㊁黄铜矿㊁闪锌矿等硫化物集合体与方解石㊁白云石等碳酸盐矿物互层ꎮ4㊀结语(1)矿床控矿条件明确ꎬ即岩体热液中心为成矿物质来源ꎬ矿床受热液中心控制ꎬ矿区内的构造在黄龙组与五通组平行不整合面形成错动ꎬ造成了层间破碎带ꎬ以及下伏五通组稳定化学性质的碎屑岩作为屏蔽层ꎬ共同形成了金鸡窝大型热液型层控式矿床ꎮ(2)矿床具有水热矿床典型的矿化分带特征ꎬ由岩体热液中心向外依次为钼铜㊁铜锌㊁铜铅锌㊁铅锌银矿化特征ꎮ同时矿石结构表明矿石具有明显多期次交代特征ꎬ矿石的角砾状结构以及多种脉石混合的构造特征表明了成矿过程中强烈的侵入作用ꎮ参考文献:[1]㊀朱训.找矿哲学概论[M].北京:地质出版社ꎬ1992. [2]㊀李功成.长江中下游地区铜矿体找矿模型[D].合肥:合肥工业大学ꎬ2010.[3]㊀徐克勤ꎬ朱金初.中国东南部几个断裂拗陷带中沉积(或火山沉积) 热液叠加类铁铜矿床的探讨[J].福建地质ꎬ1978(4):1-68.[4]㊀顾连兴ꎬ徐克勤.论长江中㊁下游中石炭世海底块状硫化物矿床[J].地质学报ꎬ1986(2):64-106.[5]㊀常印佛ꎬ刘湘培ꎬ吴言昌.长江中下游铁铜成矿带[M].北京:地质出版社ꎬ1991:1-379.[6]㊀王文斌ꎬ李文达ꎬ董平ꎬ等.论长江中下游地区含铜黄铁矿型矿床成因[J].火山地质与矿产ꎬ1994(2):25-34.[7]㊀李红阳ꎬ杨竹森ꎬ蒙义峰ꎬ等.铜陵矿集区块状硫化物矿床地质特征[J].矿床地质ꎬ2004(23):327-333.[8]㊀曾普胜ꎬ裴荣富ꎬ侯增谦ꎬ等.安徽铜陵矿集区冬瓜山矿床:一个叠加改造型铜矿[J].地质学报ꎬ2005ꎬ79(1):106-113. [9]㊀臧文拴ꎬ吴淦国ꎬ张达ꎬ等.浅析安徽省新桥S ̄Fe矿田的成因[J].矿床地质ꎬ2007(26):464-474.[10]㊀蒋少涌ꎬ丁清峰ꎬ杨水源ꎬ等.长江中下游成矿带铜多金属矿床中灰泥丘的发现及其意义:以武山和冬瓜山铜矿为例[J].地质学报ꎬ2011ꎬ85(5):744-756.[11]㊀孔凡斌ꎬ蒋少涌ꎬ徐耀明ꎬ等.江西武山铜矿床海底喷流与岩浆热液叠加成矿作用:控矿地质条件㊁矿石结构构造与矿床地球化学制约[J].岩石学报ꎬ2012ꎬ28(12):3929-3937.[12]㊀江西省地矿局赣西北大队.江西省九江县城门山矿区铜矿详细勘探地质报告[R].九江:赣西北大队ꎬ1981.[13]㊀高任ꎬ李旭辉ꎬ周宣霏ꎬ等.九瑞地区成矿斑岩体特征及矿化富集规律[J].资源环境与工程ꎬ2016ꎬ30(2):171-176.[14]㊀李旭辉ꎬ高任ꎬ付斌ꎬ等.赣北城门山铜矿床Ⅰ号矿体矿化富集规律及找矿方向研究[J].东华理工大学学报(自然科学版)ꎬ2014ꎬ37(4):373-378.[15]㊀李旭辉ꎬ高任ꎬ马立成ꎬ等.江西城门山矿田块状硫化物型矿体矿化分带特征[J].地质力学学报ꎬ2016ꎬ22(3):794-802.(责任编辑:肖飞)GeologicalCharacteristicsofJinjiwoHydrothermalStratifiedDepositinJiujiang ̄RuichangDistrictBiChengbinꎬGaoRen(TheJiangxiNorthwesternGeologicalTeamꎬJiangxiProvincialGeologyandMineralExplorationandDevelopmentBureauꎬJiujiangꎬJiangxi㊀332000)Abstract:Jinjiwodepositisalarge ̄scalecopperdepositidentifiedbyNorthwestJiangxiGeologyTeaminrecentyearsꎬwhereisinthedeepandedgeofChengmenshanlargee ̄scalecopperdeposit.Basedonthepastandthepresentstageofworkresultsꎬthispapersumsupmetallogenicgeologicalconditionsofhydrothermalstrataboundoredepositꎬdepositgeo ̄logicalcharacteristicsandorefeaturesꎬtoresearchore ̄controllingfactorsꎬmineralizationenrichmentregularity.Themetal ̄logenicprocessispreliminarilydiscussedthroughmacroandmicroorecharacteristics.Itisclearthatthehydrothermalcenterofrockmassisthesourceofmetallogenicmaterial.Depositscaleofextensioniscontrolledbythemagmatichotliquid.ThereisainterfaceofparallelunconformityꎬfracturezoneandchemicaldifferencesinmiddleofHuanglongFor ̄mationandWutongFormationꎬwhichrestrictandenrichore.Depositwithmineralizationzonewhichisthetypicalchar ̄acteristicsofhydrothermaloredepositꎬmultistagemetasomatismandstronginvasion.Keywords:hydrothermaldepositꎻstratifieddepositꎻJinjiwominingareaꎻJiujiang ̄Ruichangoreoncentrationarea491资源环境与工程㊀2019年㊀。
江西九瑞地区钻天山矿区地质特征及控矿因素浅析

江西九瑞地区钻天山矿区地质特征及控矿因素浅析周宣霏,董宜勇,付 斌(江西地质矿产勘查开发局赣西北大队,江西 九江 332000)摘 要:从成矿地质背景、矿床地质特征等入手,分析了矿床的控矿因素,认为该矿床受地层岩性、构造、岩浆岩控制,并总结出本区找矿标志。
关键词:地质特征;控矿因素;找矿标志;钻天山中图分类号:P225.2 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2019)05-0079-2收稿日期:2019-05作者简介:周宣霏,男,生于1988年,本科,地质矿产助理工程师,研究方向:地质矿产勘查及矿床研究。
1 区域地质背景本区隶属九江—瑞昌铜金矿田,为长江中下游铁铜金成矿带、大冶—九江成矿亚带的组成部分。
钻天山矿区位于丁家山矿区西部外围,东与长埂山—列石山铜矿相接,西与洋鸡山—茶岭金矿相邻。
北西方向上位于武山、城门山两大著名的矿床之间,成矿地质背景优越(图1)。
图1 钻天山区域构造位置1.第四系;2.古近系;3.三叠系-泥盆系4.志留系-奥陶系;5.中酸性岩体;6.背斜;7.向斜;8.基底断裂;9.盖层断裂;10.一般断裂;11.河流;12.钻天山矿区位置2 矿区地质特征2.1 地层矿区出露地层主要为志留系、泥盆系、古近系及第四系,泥盆系五通组仅在矿区南部出露少许。
石炭系及二叠系地层因构造断陷被古近系、第四系覆盖而未出露。
区内地层走向为30~60°,与区域构造线方向基本一致。
2.2 构造矿区位于九江一瑞昌凹褶断束(Ⅳ1)的大冲—丁家山背斜东段。
背斜轴向北东,倾向南东,为一北翼倒转,南翼正常,以30~40°角度向北东倾伏的倒转背斜。
该背斜从轴部到两翼依次分布的底层是:志留系—泥盆系碎屑岩,石炭系—三叠系碳酸盐岩。
北翼地层分别较为完整,南翼地层因构造断裂和岩浆岩的影响,往往出露不全。
大冲一丁家山背斜倾伏端构造较为强烈,层间裂隙较为发育,地表发育一系列小岩脉,在岩脉周边具有强烈硅化及明显化探异常,根据钻探揭露情况在褶皱倾伏端发育的裂隙带是金矿体的重要赋存部位。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
㊀第39卷第5期物㊀探㊀与㊀化㊀探Vol.39,No.5㊀㊀2015年10月GEOPHYSICAL&GEOCHEMICALEXPLORATIONOct.,2015㊀doi:10.11720/wtyht.2015.5.07朱威,王大勇,刘桂芹,等.基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析[J].物探与化探,2015,39(5):915-922.http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.5.07ZhuW,WangDY,LiuGQ,etal.Ananalysisof3DgeologicalmodelfortheJiujiang⁃Ruichangoreconcentrationareabasedongeophysicaldata[J].Geo⁃physicalandGeochemicalExploration,2015,39(5):915-922.http://doi.org/10.11720/wtyht.2015.5.07基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析朱威,王大勇,刘桂芹,王书民,王刚,姚大为,张振宇(中国地质科学院地球物理地球化学勘查研究所,河北廊坊㊀065000)㊀㊀收稿日期:2015⁃01⁃28㊀㊀基金项目:中国地质调查局地质大调查项目(1212011120852)摘要:基于MAPGISK9平台开发的立体填图图示系统,用综合地球物理解释推断剖面构建了江西九瑞(九江瑞昌)矿集区三维地质模型,并通过矿集区的2个不同目标层位的查证钻孔,验证了该三维模型的精确程度㊂在该三维地质模型基础上分析了九瑞矿集区深部地层㊁岩体㊁构造等地质情况,为探索九瑞地区深部矿产资源远景区提供更为直观的信息㊂关键词:九瑞矿集区;综合地球物理;立体地质填图;三维地质模型中图分类号:P631㊀㊀㊀文献标识码:A㊀㊀㊀文章编号:1000-8918(2015)05-0915-08㊀㊀立体地质填图和深部地质调查工作在国外早已开展,在20世纪60年代,前苏联便开展了立体地质填图的研究工作;加拿大等国家应用综合地球物理勘查进行深部地质调查及立体地质填图,也已取得很好的成果[1-2]㊂在我国的油气和煤炭勘查中,采用物探方法与钻探相结合的勘查模式获得深部立体地质构造,已是较成熟的常规地质工作方法㊂为提高我国资源的保障能力,加强深部找矿,开辟第二找矿空间,笔者就地质大调查项目 长江中下游重点成矿带综合地球物理立体地质填图示范 中取得的九瑞矿集区三维地质模型,研究分析区内的地层㊁岩浆岩㊁构造等地质情况㊂1㊀构建三维地质模型九瑞矿集区三维地质模型的构建,是以综合地球物理资料(重力㊁磁法㊁电法㊁地震㊁测井)解释推断的23条地质模型剖面为约束剖面(图1只展示其中的11条),在基于MAPGISK9平台的 综合地球物理立体地质填图三维图示系统 下,采用人机交互建模方式构建矿集区三维地质模型图㊂构建的主要过程:首先,将约束剖面通过矢量化方式转换成系统需要的剖面数据格式并导入到该系统中(图1);其次,按照剖面模型中同一属性体的边界分布特征,通过分析该属性体在矿集区内的展布方式,并结合相邻剖面上该属性体边界的分布来构建属性体的边界面;再次,利用属性面作为属性体边界面构建成属性体(图2);最后,将矿集区内多个属性体,按照地质空间分布规律进行融合,构成矿集区立体地质填图单元的三维结构[3](图3a),并可以加盖地表地质(图3b)㊂2㊀钻孔验证三维地质模型为验证基于综合地球物理解释推断剖面构建的矿集区三维地质模型能否作为地质分析的基础,在矿集区实施了两个查证钻孔(ZKW-1和ZKW-2)㊂ZKW-1孔钻深度1001.65m,其主要查证目标为三叠系 石炭系地层填图单元底界面和矿集区找矿标志层 五通组地层的埋深[4-7];ZKW-2钻孔深度600.20m,主要查证目标为三叠系 石炭系地层填图单元底界面和推测的一个规模较小的岩浆岩脉㊂ZKW-1岩芯揭露的第四系地层厚度8.83m,三叠系 石炭系地层填图单元底界面(五通组地层顶界面)埋深452.68m,钻孔终孔地层为志留系中统物㊀探㊀与㊀化㊀探39卷㊀图1㊀三维地质模型构建约束剖面组合图2㊀立体地质填图单元边界面㊃619㊃㊀5期朱威等:基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析图3㊀三维地质模型罗惹坪组下段地层;ZKW-2布设在该处推测岩脉的北侧接触带附近,但在施工中遇到地下溶洞,从而将钻孔向北侧偏移后再次施工,导致未钻遇岩浆岩,钻孔揭露第四系地层厚度10.07m,三叠系 石炭系地层填图单元底界面(五通组地层顶界面)埋深569.07m,钻孔终孔地层为志留系上统纱帽组地层,钻孔未见岩浆岩脉,但该钻孔在孔深154.69 178.07m处见到蚀变现象(大理岩化)及破碎带,从而也可判断该孔附近有岩浆活动迹象,但未能明确该岩脉规模㊂从验证结果(图4和图5)看,ZKW-1处综合地球物理填绘的三维地质模型中三叠系 石炭系地层填图单元底界面海拔为-430m,钻孔处地表海拔高度为40m,因此该界面在钻孔深度中应为470m,与钻孔揭露界面埋深(452.68m)误差较小(近20m);ZKW-2处综合地球物理填绘的立体地质结构中三叠系 石炭系地层填图单元底界面海拔为-520m,钻孔处地表海拔高度为20m,因此该界面在钻孔深度中应为540m,与钻孔揭露界面埋深(569.07m)误差较小(近30m)㊂由此认为:立体地质填图结果中三叠系 石炭系地层底界面埋深较为准确,可以以该三维地质模型为基础来分析区内地质情况㊂图4㊀矿集区三维地质模型ZKW-1孔验证结果㊃719㊃物㊀探㊀与㊀化㊀探39卷㊀图5㊀矿集区三维地质模型ZKW-2孔验证结果图6㊀矿集区不同深度地层分布㊃819㊃㊀5期朱威等:基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析3㊀三维地质模型的分析3.1㊀地层矿集区内地层填图单元主要有三叠系 石炭系灰岩地层㊁泥盆系 志留系砂页岩地层㊁奥陶系地层以及寒武系及以下地层等[8-11]㊂从三维地质模型不同深度地层分布(图6)可见,区内地层分布受自北向南的向 背 向 背 向斜褶皱构造控制,三叠系 石炭系灰岩地层主要分布于矿集区内三个向斜中,底界面埋深在矿集区西部和武山东南部较深,约1200m,在武山西南部较浅,约400 600m,整体上呈近南北向隆起;泥盆系 志留系砂页岩地层在深度40m以下除背斜核部外均有分布,但结合地表地质图,泥盆系地层只在向斜中分布,奥陶系地层及寒武系及以下地层在矿集区内均有分布,埋深随褶皱起伏㊂从五通组地层及岩浆岩分布(图7)与五通组地层深度等值线(图8)分析,区内典型的重要赋矿层五通组均分布于矿集区复向斜内,受黄金 宝山 太平山 宋家湾NW向断裂和拗陷影响,五通组地层随褶皱被该断裂错动,且顶界面埋深可达1200m;在宋家湾 黄桥复向斜内,五通组呈东西走向,西部埋深较大,可达1600m,中部宋家湾 黄桥一带埋深较浅,深度在400 600m,黄桥以东埋深较大,可达1200m,表现出不太明显的中央浅㊁两侧深的特征,此外在该处还存在北部浅㊁南部深的赋存特征[12-13];在邓家山 通江岭复向斜内,五通组地层埋深表现为西部深㊁东部浅的东西向分布特征,南北向上主体上与褶皱分布一样,即为复向斜内中央浅㊁绿色表示五通组地层顶面,红色表示岩浆岩图7㊀矿集区五通组地层及岩浆岩分布图8㊀矿集区五通组地层深度等值线两侧深的特征,东雷湾以西地区五通组地层已被岩浆岩侵位,仅有部分残余,东雷湾 通江岭段复向斜中两侧向斜内埋深约1000m,中央隆起区五通组地层埋深约800m,通江岭以东五通组地层分布较为完整,且埋深较浅,约600 800m㊂3.2㊀岩浆岩依据推断的九瑞矿集区三维地质结构模型,推测矿集区内存在2个中间岩浆房,分别是封山洞 东雷湾和赤湖的 中间岩浆房 (或大岩体)㊂区内地表出露岩体的岩浆源,主要来自这两个中间部岩浆房㊂而从区域物探资料分析,宝山㊁高峰山㊁大屋边和宋家湾等地出露的岩浆岩体可能为矿集区外南侧青山 彭山岩浆岩体的侧向分支㊂基于以上分析,对九瑞矿集区内岩浆岩体划分了四个区域(图9),其中矿集区西北部岩浆岩均属于封山洞 东雷湾主岩体及其分支,矿集区东部岩浆岩均属于赤湖主岩体及其分支,矿集区西南部岩浆岩属于青山 彭山主岩体分支,矿集区南部受构造控制的条带状岩脉应为赤湖主岩体的另一个分支㊂封山洞 东雷湾岩体:在上侵过程中岩浆岩受NW向构造影响,形成了一系列长轴呈NW向的浅部岩体,但封山洞 东雷湾岩体为长轴呈EW向的岩基,向东有侵位于通江岭的岩枝,和受断裂控制并侵位于沿十八罗汉山北山脚至黄岭的岩脉;该岩体深部熔融范围较大,侧向分支少且主要侵位于灰岩地层,是矿集区内的主要成矿岩体[14-16]㊂赤湖岩体:中心位于矿集区东北边部,平面呈近圆形㊂在矿集区内,围绕赤湖岩体呈发散状分布了一系列的岩脉,沿逆时针方向自北向南依次㊃919㊃物㊀探㊀与㊀化㊀探39卷㊀图9㊀九瑞矿集区不同深度地层及岩浆岩体分布为赤湖 黄岭岩脉㊁赤湖 大桥岩脉㊁赤湖 丁家山岩脉㊂其中赤湖 黄岭岩脉形态较简单,主要受EW向构造控制,沿背斜核部北侧向西侵位㊂赤湖 大桥岩脉为赤湖岩体向西偏南延伸的主岩脉,规模较大,且向西再次分散为多个岩枝,其中武山岩体即为该岩脉向南西方向延伸的一个主要岩枝;另外还有拱山㊁延伸至岭背的岩枝等[17]㊂赤湖 丁家山岩脉为赤湖主岩体向东南方向的延伸,是在矿集区内涉及到鄢家塘地区的次一级分支以及瑞昌市 何家村背斜中沿构造分布的岩脉㊂鄢家塘分支距离主岩体较近,围岩成矿条件较好,是区内有利的成矿区㊂瑞昌市 何家村岩脉主要受背斜中滑脱断层控制,以薄岩墙形式产出,且围岩以志留系砂页岩为主,成矿前景较差㊂青山 彭山岩体:主要位于矿集区南侧,主体呈NW走向,在高峰山 宝山一带,有NE向侧向侵入[18]㊂但该侧向侵入的深度较大且存在多个分支,其中一支延伸至宝山,受构造和褶皱影响形成了宝山岩体;另一支受层间滑脱带影响向东延伸形成了宋家湾岩株㊂3.3㊀构造矿集区内构造分为褶皱构造和断裂构造,褶皱构造主要有4处,自北向南分别为:(1)东雷湾 通江岭复向斜:由2个次级向斜和1个次级背斜复合而成,呈近东西走向,两翼产状不对称,北缓㊁南陡㊂该向斜西至湖北丰山洞,东至通江岭,并倾没于赤湖平原㊂(2)铜岭 老屋蔡复背斜:由1个主背斜和其南翼褶皱强度较小的次背斜夹1个褶皱强度较小的次向斜组成,其西段出测区至界首,东至老屋蔡入赤湖[19]㊂背斜呈长条状,轴线近东西,东㊁西两端倾伏,西部受北西向走滑断裂构造影响产生错动;核部㊃029㊃㊀5期朱威等:基于地球物理资料的九瑞矿集区三维地质模型分析地层产状较缓,两翼产状不对称,北陡南缓㊂(3)高峰山 黄桥复向斜:规模较大,向西延出测区,东没于赤湖平原,由2个次级向斜和1个次级背斜复合而成,呈近东西走向,两翼产状不对称,北翼倾角约70ʎ,沿走向在中部隆起㊂(4)郎君山 丁家山背斜:轴向北东,两翼产状不对称,两端出测区,东南部受断裂构造影响存在一个断陷,顶部被古近系沉积地层覆盖㊂断裂构造主要分布有2组近乎垂直的构造,一组为沿褶皱走向的NEE向构造,一组是NNW走向构造㊂NEE构造主要为砂岩地层和灰岩地层的层间滑脱构造[20],另外根据地球物理资料的解释推断,矿集区内还存在一些控制岩脉的隐伏构造(如赤湖 黄岭㊁拱山北出露岩浆岩体处向赤湖方向延伸的构造等)(图10)㊂NNW向构造主要是走滑断层,其中最大的一条分布于邓家山 宝山 太平山一线,其次为集兴 白杨的NW向走滑断层[21]㊂图10 九瑞矿集区推断深部构造结构4㊀结论与建议(1)依据填绘的九瑞矿集区三维地质结构图,认为九瑞矿集区深部岩浆岩的分布特征为:在丰山洞 东雷湾和赤湖地区深部,分别分布1处中间岩浆房(或大岩浆岩体),西北部的小型岩体均为丰山洞 东雷湾岩体的分枝,该地区的成矿与其有关;东部的小型岩体(包括武山岩体)均为赤湖岩体的分枝,也与该地区的成矿密切相关㊂矿集区地层的分布主要受褶皱构造的控制,区内主要找矿标志地层五通组主要分布于向斜构造内㊂区内主要分布NEE向张性顺层滑脱断裂和NW⁃NNW向的扭压性走滑断裂等两组断裂构造,其中NEE向顺层滑脱断裂构造主要控制了该地区小型岩浆岩体的空间分布和产状㊂(2)矿集区内岩浆岩分布较广,断裂构造发育程度较高,均使得地球物理异常复杂化,增加了地质解释的难度;区内钻孔的数量少且分布不均匀,制约了地下已知信息对模型的约束控制能力㊂因此,填绘的九瑞矿集区的立体地质结构图为初步模型,在某些部位可能会存在较大的误差㊂(3)九瑞矿集区三维地质模型的构建是以MAPGISK9为平台研发的㊁基于二维地质剖面构建三维地质结构模型的单属性体手工拼接㊁多属性体自动融合的三维复杂模型建模技术㊂该项技术虽然适合于构建复杂的三维地质模型,但是,由于其智能化程度低㊁操作繁琐㊁工作效率低,建议进一步研发智能化三维地质建模技术,以提高立体地质填图的工作效率㊂参考文献:[1]㊀杜霍夫斯基.深部地质填图(1ʒ500000地质测量方法参考书)[M].周超凡,张怀素,译.北京:地质出版社,1984.[2]㊀杜霍夫斯基.稀有金属矿区立体地质填图(1ʒ500000地质测量方法参考书)[M].夏卫华,周超凡,译.北京:地质出版社,1984.[3]㊀杨东来,张永波,王新春,等.地质体三维建模方法与技术指南[M].北京:地质出版社,2007.[4]㊀常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地㊃129㊃物㊀探㊀与㊀化㊀探39卷㊀质出版社,1991.[5]㊀毛建仁,苏郁香,陈三元,等.长江中下游中酸性侵入岩与成矿[M].北京:地质出版社,1990.[6]㊀涂广红,江为为,朱东英,等.综合地球物理方法对黄海地区前新生代残留盆地分布的研究[J].地球物理学进展,2008,23(2):398-406.[7]㊀翟裕生,姚书振,林新多.长江中下游地区铁铜等成矿规律[J].矿床地质,1992,11(1):1-11.[8]㊀王道华,傅德鑫,吴履秀.长江中下游区域铜㊁金㊁铁㊁硫矿床基本特征及成矿规律[M].北京:地质出版社,1987.[9]㊀常印佛,刘湘培,吴言昌.长江中下游铜铁成矿带[M].北京:地质出版社,1991.[10]顾连兴,徐克勤.论长江中㊁下游中石炭世海底块状硫化物矿床[J].地质学报,1986,32(2):177-188.[11]王文斌,李文达,董平,等.论长江中下游地区含铜黄铁矿型矿床成因[J].火山地质与矿产,1994,15(2):26-33.[12]刘南庆,尹祝,施权,等.赣北九瑞 彭山地区构造运动机制及其控矿作用分析[J].地质与勘探,2011,47(3):333-343.[13]黄修保,裴荣富,梅燕雄,等.江西九瑞坳下 丁家山地质特征及找矿前景分析[J].地质与勘探,2011,47(4):531-542.[14]李亮,蒋少涌.长江中下游地区九瑞矿集区邓家山花岗闪长斑岩的地球化学与成因研究[J].岩石学报,2009,25(11):2877-2888.[15]陈波,占岗乐.浅论赣北九瑞铜金矿集区的资源潜力[J].东华理工学院学报,2006(s):90-95.[16]吴良士,余忠珍.江西九瑞地区中生代两次构造事件及其对成岩成矿的控制[J].矿床地质,1999,18(2)129-137.[17]李启全,罗健雄.九瑞地区区域地质构造环境新述[J].江西地质,1997,11(3):67-73.[18]吴良士.江西九瑞地区两种岩浆侵位类型及其成矿特征[J].矿床地质,1998,17(1):36-46.[19]岳文浙,魏乃颐,宋炜,等.江西九瑞地区晚石炭世威宁期沉积相及其对块状硫化物矿床的控制作用[J].中国地质科学院南京地质矿产研究所所刊,1986,7(4):19-41.[20]董树文.长江中下游铁铜矿带成因之构造分析[J].中国地质科学院院报,1991,2(23):43-56.[21]王大勇,长江中下游矿集区综合地质地球物理研究 以九瑞㊁铜陵矿集区为例[D].长春:吉林大学,2010.Ananalysisof3DgeologicalmodelfortheJiujiang⁃RuichangoreconcentrationareabasedongeophysicaldataZHUWei,WANGDa⁃Yong,LIUGui⁃Qin,WANGShu⁃Min,WANGGang,YAODa⁃Wei,ZHANGZhen⁃Yu(InstituteofGeophysicalandGeochemicalExploration(IGGE),Langfang㊀065000,China)Abstract:Inthispaper,a3⁃DgeologicalmodelfortheJiujiang⁃Ruichangoreconcentrationareawasconstructedbyusingaseriesofin⁃tegratedgeophysicalinterpretationprofilesbasedonthestereoscopicgeologicalmappinggraphicsystemdevelopedbyMAPGISK9plat⁃form,andtheaccuracyofthis3⁃Dmodelwasprovedthroughdrillingverificationintwodifferenttargetzonesofthesrea.Theresultsa⁃chievedprovidemoreintuitiveinformationforunderstandingthedeepgeologicalstructureoftheareaandexploringthedeepmineralre⁃sourcesprospectiveareasintheJiujiang-Ruichangoreconcentrationarea.Keywords:Jiujiang⁃Ruichangoreconcentrationarea;integratedgeophysics;stereoscopicgeologicalmapping;3⁃Dgeologicalmodel作者简介:朱威(1987-),男,河南新县人,硕士研究生毕业,主要从事地球物理电法勘探研究工作㊂㊃229㊃。