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河北省青龙满族自治县千马铁矿床成因研究毕业设计论文

教导过我的老师表示感谢,这次论文的完成,是对我地质学习的个检验,在此诚挚的感谢学院全体教师的培养及教导,附录图号图名比例尺河北省青龙满族自治县千马铁矿床矿区地质图千马铁矿线地质剖面图青龙千马铁矿实测剖面图太阳能的斗争。地球内核转变能主要引起内生地质作用如岩浆侵人火山喷发变质作用地震作用和地壳运动等,并形成岩浆岩变质岩和各种内生矿产。地球外太阳能主要引起外生地质作用如风化剥蚀搬运沉积和硬结成岩等,并形成沉积岩和各种外生矿产。地壳发展史中主要矛盾的主要方面是逐步转化的。地壳发展前期早太古代以前以地球内核转变能为主,以后,逐渐转为地壳发展后期元古代以后以地球外太阳能为主。在早太占代以后至元古代期间为地球内核转变能与地球外太阳能相互斗争的过渡时期,也是沉积变质铁矿形成时期。早太古代亿年前地壳较薄,地热高。因地球内核转变能的广泛积累,火山发育,地壳活动性强,褶皱形态夏杂。本期以地球内核转变能为主要矛盾的主要方面,主要表现为火山活动广泛而强烈。这时沉积变质铁矿主要为与基性变质火山岩共生的条带状磁铁矿,是最古老的铁矿。铁质主要来源于地壳深处,通过火山作用而达到地壳表部。但因当时为酸性水圈,不利铁质沉积,同时地壳活动性强,也不利于物理化学分选作用的进行,故铁质不能大规模富集。晚太古代到亿年前绿岩带及与其毗连的花岗岩体广泛发育。典型的绿岩带主要由玄武岩安山岩英安岩流纹岩的岩流和火山碎屑组成。在火山岩及其杂岩中间有与杂砂岩共生的条带状磁铁矿产出。地壳开始分化为所谓稳定的地台和活动的地槽。具明显的线性构造,深大断裂发育,随水圈气圈型为主的形成,太阳能引起的外生地质作用主要是沉积作用逐渐加强,而内生地质作用却逐渐减弱主要表现为火山活动逐渐变弱。开始生成原核生物即能释放氧的光自养生物。本期属地球内核转变能与地球外太阳能相互斗争的前期阶段,地球内核转变能仍占重要地位,这时沉积变质铁矿主要与海底火山活动的绿岩带共生,产于铁镁质与长英质火山岩层的间断处,通常呈透镜状,长几米到几公里。铁质来源除主要来自火山作用外还部分来自地表风化作用。本类沉积变质铁布又称阿尔果马型。早元古代至亿年前地壳分化为所谓稳定的地台和活动的地槽。水圈和气圈主要由原始植物的光合作用产生游离氧使大气氧含量增多逐渐接近现代情况,原核生物发育。这时地球外太阳能引起的外生地质作用显共加强,形成巨厚沉积地层。相反地球内核转变能引起的内生地质作用却明显减弱主要表现为火山活动变弱,地壳活动性变小,属地球内核转变能与地球外太阳能相互斗争的后期阶段。地球外太阳能逐渐占有重要地位。本期形成当前规模最大的沉积变质铁矿,并多产于下部为火山岩上部为厚而广的最老的碳酸盐相顶部,其上通常发育最老的红层。本期铁质主要来自地壳浅部包括陆壳洋底和深层海水等。地壳浅部的铁质由于氧水和有机质的共同作用,而使铁原子发生转移。铁也可呈碳酸盐腐植质化合物,胶体溶液,特别是含铁矿物呈机械悬浮物状态转移,在有利的地质条件下长期相对稳定的地质环境,使铁质经过充分的物理化学分选后,在长期不断缓慢下沉的古海盆中得以人规模沉积。引起铁质沉积的作用是多种多样的。如由于当时氧的浓度低,二氧化碳浓度高,不利于纯化学氧化的进行,而这种条件正适于铁细菌的生存。在漫长地质年代铁细菌摄取铁质和硅酸等无机物,把大量的氢氧化亚铁变为不溶性的二碱化二铁,而形成铁硅建造。近代新生铁矿的研究表明,铁矿多半是生话在沼泽湖泊中铁细菌生物化学沉积作用的产物。此外如京含溶解铁的潜水进人水盆地而发生的铁质沉。热液的形成,以及它们对海底深达儿公里含铁质岩石的相互作用主要是淋滤作用产生铁质而沉积。深部富含钙铁镁的海水循环到表层,由于氧含量的增加而发生的铁质沉积,由于当时水圈逐渐由酸性变为弱碱性,而开始有胶体以外的可溶性重碳酸铁的迁移,形成具碳酸盐条带的铁质沉积等等。正是由于这个时期铁质来源丰富,并可在多种沉积作用特别是铁细菌的参予下富集,这些原生含铁沉积经区域变质作用后形成大规模沉积变质铁矿。如哈默斯利克里沃罗格库尔斯克苏必利尔等特大型沉积变质铁矿。中晚元古代至亿年前地壳更趋于稳定。局部与深断裂有关的火山作用及地堑中的碎屑沉积发生。褶皱作用后沉积了巨厚砂砾岩和火山杂岩。生物大量繁殖,大气中游离氧增多。地球外太阳能在地壳发展中愈益占有重要位置。本期形成了陆源沉积为主的大规模沉积型铁矿。而以前形成的沉积变质铁矿,特别在早元古代形成的许多特大型沉积变质铁矿在适当地质条件下,经氧化淋滤作用而形成占风化壳型富铁矿。还有的沉积变质铁矿经后期热液岩浆热液变质水和混合宕化热液等作用也可形成富铁矿。原岩建造对铁矿的控制该矿区属于的火山沉积岩系硅铁建造,此建造为套含不等量暗色矿物辉石闪石黑云母的斜长片麻岩类为主并夹有麻粒岩斜长辉闪岩类的变质岩石组合。此建造的岩性岩相在时间上空间上变化也比较大,具有明显的韵律,表明火山活动的多旋回喷发,每个旋回差不多都有铁矿的沉积,多个旋回往往具有多层矿体,主矿层多位于从基性酸性演化的个较大旋回之末,或者说两个旋回之,表明铁矿沉积于火山活动的间歇期内。个完整的旋回,其基本顺序规律是基性中性酸性凝灰质粘土岩硅铁建造,有的矿区旋回发育比较完整,有的矿区旋回发育不完整。构造对铁矿的控制本区前震旦硅铁岩层沉积以后,经历了长期多次的构造作用,从而使原始简单层状的岩层和矿层遭受了褶皱断裂透镜体化塑性变形等改造作用,形成了复杂多样的矿体形态和矿带分布格局,构造对矿体的改造作用是有定规律的。别较大,在混合岩化作用过程中表现为情性,不易混合岩化,即使受到些混合岩化作用,也主要是物理的机械作用,而化学的同化作用表现很微弱,从而对矿体的储量和品位等均影响不大。机械破坏作用长英质或花岗质脉体或伟晶岩脉沿构造裂隙穿插贯入含铁石英岩矿层,占据了矿层的定空间,冲乱了矿层的连续产状,改变了矿体的形态,对矿体起着定的破坏作用和贫化作用。矿体周围的变质岩大多被改造为均质混合岩与混合花岗岩,许多混合脉体沿构造裂隙穿插矿层,使得矿层产状变化多端,矿体形态极不规则。注入作用长英质细脉顺层注入矿体之中,脉体与含铁石英岩界线分明。镜下观察也没有明显的交代现象,属种机械贯入性质,形成稀疏条带状混合质磁铁石英岩。这种脉体的注入增加了脉石的比例,显然对矿体起定的贫化作用。矿石粒度加粗在同地区往往可以看到混合岩化作用强烈地段,矿石的粒度较租,而混合岩化作用较弱地段,矿石的粒度较细。显然混合岩化可促使矿石颗粒重结晶加大,另外,在各矿区还经常可以见到有些混合脉体与磁铁石英岩相交接的地方,紧靠混合脉体的磁铁矿粒度显著变祖。宽度可达厘米。改变矿石的构造在些混合岩化作用比较强烈的矿区,往往可以看到,不仅矿石的粒度有变粗现象,而且矿石的构造形态也被改造,由条带状构造变为片麻状构造,这种结构构造的改变对选矿是有利的。同化作用在些矿区的个别采场和少数钻孔中,如捧锤山马城石人沟和迁安大杨庄矿区,曾见到紧靠磁铁石英岩矿体的祖拉混合岩和伟晶岩中有块状磁铁矿细脉浸染状的粗粒磁铁矿或黑云母,团团地分布,其宽度范围不超过米,磁铁犷和黑云母团块所占的面积小于。这显然是混合岩对铁矿体的同化作用现象,使铁矿体中的铁活化转移跑到混合岩之中,呈磁铁矿或黑云母形式存在。这对铁矿是种不利的贫化作用。根据以上所列的各种地质现象表明,混合岩化作用对铁矿的影响主要是物理的机械作用,宽大的混合脉伙贯入矿层可以冲乱铁矿层,改变矿体的产状和形态,顺层注入铁矿层的混合细脉可使矿体贫化而矿石粒度的加粗和条带状构造变为片麻伏构造,不仅没有降低矿石的质最,反而提高了选矿的效果。至于混合岩化对铁矿的化学同化作用,也是存在的,但非常微弱,只在个别强烈的混合花岗岩和伟晶岩发育地区见到些零星的现象而已。找矿方向在综合分析控矿的各种地质因素,总结成矿规律,划分成矿区成矿带的基础上,对本区的找矿方向成矿预测提出以下些设想。原岩建造是控矿的根本条件本区的含矿原岩建造系有四个基本类型,即火山建造含沉积的火山建造火山沉积建造和含火山的沉积建造。每类建造中都有铁矿的沉积,具有多层位的特点,但发育的强度和规模大不相同,基本规律是随着火山岩的减少沉积岩的增多,矿层沉积的规模越来越大。构造是控矿的主要因素隆起区由于剥蚀作用强矿体保存差,凹陷区由于盖层厚矿层埋藏太深不具找矿的现实意义,而隆起的边缘及隆起与凹陷的交接部位是当前战略找矿的最有利地区。本区的基本构造形式为走向南北或北北东倾向西或北西的同斜紧密褶皱,褶皱轴多向南倾伏。背斜矿体剥蚀保留较少,向斜矿体保留较好,且轴部往往成倍加厚。据此,战术找矿应该抓近南北方向的褶皱带,褶皱带中抓向斜构造。找矿工作中应破除单斜的传统观念,认真研究各地区的褶皱特点和对铁矿层的改造控制作用,以便有效地进行勘探工作。混合岩化作用对铁矿有定的影晌主要以机械作用为主,脉体的穿插注入使矿体矿石有定的贫化,但是化学同化作用较为微弱。总之混合岩化对矿体无根本性影响,在混合岩强烈发育地区或地段同样可以找到比较大的铁矿体,鞍山地区的独木山矿区和冀东马城矿区就是在大片混合花岗岩中找到比较大的隐伏铁矿的。结论沉积变质铁矿的形成主要经历先沉积后变质的过程。来自地壳深处或地壳浅部的铁质初步富集,并在个相对稳定的地质环境下,铁质经物理化学作用得以彻底分选,同时随着个不断缓慢下降的海盆进步堆积。由于地壳的活动,化学上非均质的地慢造成了金属在地表不均匀分布。当地壳相对稳定时,长期的物理化学分选作用使铁质进步富集,在适当地质条件下形成原始含铁沉积建造,以后经过区域变质作用形成沉积变质铁矿。已形成的沉积变质铁矿仍可再次经受风化沉积和变质作用,使之富化形成富

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