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通化赤柏松矿区Ⅰ号岩体岩相矿化特征及深部预测

更新时间:2009-03-28

0 引言

赤柏松矿区Ⅰ号岩体长度达4 950 m, 1971年被发现并勘探,主要勘探区域为Ⅷ号勘探线以北,Ⅷ号勘探线以南仅对浅部施工少量的勘探工程,1986年开始开采,2013年又在井下100 m标高Ⅺ~Ⅸ号勘探线之间进行深部勘探,勘探发现矿体在Ⅺ号勘探线已经尖灭。Ⅰ号岩体已开采30多年,截止到2017年采出矿石达到探明总地质储量的60%以上,当前矿山扩大生产面临严重资源瓶颈,矿山有必要进行深部找矿规划,增加地质储量。多年的开采和勘探,积累了丰富的地质信息,为优选近一步勘探靶区,提供丰富的地质信息。通过利用3Dmine矿业软件,把所有地质勘探钻孔和开采巷道获得的地质信息建立数据库,以数据库为基础,依据构造特征和岩浆深部熔离分异,多期次脉动贯入的矿床成因理论,建立岩体、矿体和主要岩相及截断岩体的闪长岩岩脉三维模型,结合矿床岩相的矿化特征,提出在岩体的中南端和Ⅵ~Ⅰ号勘探线间存在深部找矿的勘探靶区。

1 地质背景

1.1 矿区地质背景

吉林省通化赤柏松矿区位于华北地块北缘东段,西南为连辽东半岛,东南邻朝鲜半岛,北部为兴蒙—吉黑造山带, 郯庐断裂位于本区西北部, 南部有鸭绿江断裂从本区经过[1]。矿区内北东向断裂构造发育,控制了基性岩体的展布,为控岩构造。东西向构造则以十分零散的残迹出现。区内结晶基底主要由太古宙杂岩、元古宙集安群及老岭群和花岗岩组成, 晚前寒武纪—古生代沉积盖层厚度巨大,中新生代火山—沉积岩系零星发育,赤柏松矿区Ⅰ号岩位于区域赤柏松—金斗穹状背斜轴线的南端附近(图 1)。

4个喝水最佳时段。早晨起床后喝一杯水,可起到通便、润肠的作用;午睡后13:00-15:00之间喝一杯水(最好是绿茶),可起到防止犯困、降血脂的作用;晚饭前喝一杯水,可以冲刷人体的生理马桶——清洗膀胱、排肾毒,还可预防胆结石、肾结石等疾病;晚上睡觉前喝一杯水可以养阴,防血稠。其他时段按需补充。

  

图 1 赤柏松铜镍矿区域地质略图Fig. 1 Regional geologic sketch map of yew copper-nickel mine

 

1.白垩系;2.侏罗系;3.上元古界; 4.中元古界;5.下元古界;6.下太古界;7.正长斑岩;8.闪长玢岩;9.燕山早期钾长花岗岩;10.华力西晚期黑云母花岗岩;11.华力西晚期闪长岩;12.吕梁期绿辉岩;13.太古晚期辉绿辉长岩;14.太古早期变质基性岩;15.背斜轴线;16.向斜轴线;17.推测断层;18.实测断层;19.实测逆断层;20.实测正断层;21.实测地质界线;22.不整合界线

1.2 Ⅰ号岩体地质特征

通化赤柏松Ⅰ号岩体受穹隆构造控制, 侵位于张扭性断裂中[2]。岩体为基性岩墙,长约4 950 m,宽40~140 m, 出露面积约0.4 km2, 岩体总体走向5°~10°, 斜交侵入于太古界鞍山群四道砬子河组灰色黑云斜长片麻岩地层中[3]。岩体总体形态不规整,膨缩较显著。中南段倾向北西西,倾角63°~84°,北段倾向南东东,倾角55°~86°。探明矿体分布在北端,岩体北端翘起,向南侧伏,侧伏角45°,南端局部被第四纪沉积物覆盖(图2)。Ⅰ号岩体为同源岩浆多次侵入的基性—超基性复合杂岩体, 主要岩石类型有橄榄苏长辉长岩、含长二辉橄榄岩、辉绿辉长岩和辉长玢岩,其中辉长玢岩是Ⅰ号岩体形成后期侵入的含矿脉岩,含长二辉橄榄岩与辉长玢岩是岩体的主要含矿岩相。岩体见有晚期的钠长石斑岩和闪长岩岩脉穿插,闪长岩岩脉倾角40°~70°,其中地表出露一条约5 500 m长度的闪长岩脉在地下约0 m的标高把Ⅰ号岩体截断(图3)。岩体分异作用明显,总体呈现出逆对称分异和垂直分异作用的特征。

青铜峡市主要农作物类型中对硒的富集能力表现:螺丝菜>大豆>小麦>水稻>葡萄>白菜,同一地点不同作物及同一作物不同地点的平均硒含量及富硒能力存在一定差异。整体来看,粮食作物的平均硒含量和富集系数均以叶盛镇为最高,其次为邵岗镇;经济作物的平均硒含量和富集系数均以瞿靖镇为最高,小坝镇次之。以上几个镇是青铜峡市乃至全国重要的商品粮生产基地,具有农业生产条件好,作物平均含硒量高,对硒富集能力强等特点,因此较适宜种植开发小麦、水稻、大豆、蔬菜等富硒农作物,使硒资源成为发展当地农业的有利条件。

Ⅰ号岩体主量元素SiO2含量为39.83%~49.79%[4],MgO:15.04%~28.47%,平均19.98%;含矿辉长玢岩中矿体MgO含量一般7.05%~14.36%,平均9.84%。Fe2O3及FeO不同类型矿体中Fe2O3及FeO含量无重大差别,唯角砾脉状矿石及块状矿石中Fe2O3及FeO含量较高(30.60%~51.07%)。Ⅰ号岩体中矿体Fe2O3含量一般4.39%~19.36%,平均11.08%;FeO含量一般7.44%~9.88%,平均8.61%;含矿辉长玢岩中矿体Fe2O3含量一般5.73%~18.49%,平均8.53%;FeO含量一般8.25%~12.28%,平均10.05%。CaO在不同类型矿体中含量高低总体看无重大差别,Ⅰ号岩体中矿体CaO含量一般3.55%~8.02%,平均5.69%;含矿辉长玢岩中矿体CaO含量一般4.88%~7.29%,平均5.89%。Al2O3在不同类型矿体中含量也无重大差别,Ⅰ号岩体中矿体Al2O3含量一般6.32%~10.08%,平均7.45%;含矿辉长玢岩中矿体Al2O3含量一般7.30%~1.39%,平均9.60%。

  

图 2 赤柏松Ⅰ号岩体区域地质图Fig. 2 Regional geologic map of the yew No.1 rock mass

 

1.第四系松散沉积物;2.辉长玢岩岩脉;3.侏罗系果松组;4.太古代表壳岩层;5.斜长角闪岩;6.流纹岩岩脉;7.钠长斑岩岩脉;8.闪长岩岩脉;9.玄武岩岩脉;10.辉绿辉长岩;11.橄榄苏长辉长岩岩脉;12.含长二辉橄榄岩;13.破碎带;14.铜镍矿体;15.断层、岩体产状;16.见矿钻孔及编号;17.钻孔及编号;18.岩体及编号;19.勘探线及编号20.探槽及编号

  

图 3 赤柏松Ⅰ号岩体与截穿岩体的闪长岩脉三维模型Fig.3 Three-dimensional models of the yew No.1 rock mass and diorite vein of cut rock mass

 

上图为东部侧视图,下图为西部侧视图1.地表模型(DTM);2.闪长岩岩脉;3.Ⅰ号岩体;4.钻孔或坑道采样线及编号;5.勘探线及编号

勘探线Ⅸ~Ⅺ处的辉长玢岩脉规模较小,岩脉走向长度220 m,倾向最大延伸90 m,岩脉形态不规则,侧伏方向与主岩体一致,侧伏角32°,平均厚度3 m,含矿较贫,Ni含量在0~0.35%之间,岩脉大部分被含长二辉橄榄岩相包裹,对深部找矿指示意义不大。

这一耳光不光打在狗杂种脸上,也打在无限看好这一对的读者脸上。什么?我们这些见多识广的老司机也要在秋名山翻车了吗?丁珰同志,请你注意一下你的言行好嘛?你身为女主角,怎么能如此是非不分、善恶不辩呢。念在事出突然,大概是一时脑子没转过弯来。迟早她会发现我们的狗杂种同志才是真正对她好的那个,也会想起与狗杂种同志一同躲避丁不三的那些快乐日子来。更何况,石中玉这个傻小子有什么好,人品下三滥,武功三脚猫。就连唯一的优势——长相,我们狗杂种也能和他五五开。这下肯定只是黎明前的黑暗,狗哥加油,看好你哟!

S元素在不同类型矿体中含量略有不同,在Ⅰ号岩体中矿体的含量0.88%~2.78%,平均1.15%,含矿辉长玢岩中矿体平均S含量较高,一般1.31%~10.04%,个别22.47%,平均6.3%,矿床S平均品位3.83%。

矿石中伴生有益组分Co、Se、Te含量接近或达到一般工业指标,Ⅰ号岩体矿体中Co平均含量0.015%,最高0.056%,在含矿辉长玢岩中Co平均含量0.024%,最高0.192%;在Ⅰ号岩体中矿体的Se含量4×10-6~15×10-6,平均11×10-6,含矿辉长玢岩中矿体平均Se含量较高,一般6×10-6~35×10-6,平均20×10-6;在Ⅰ号岩体矿体中Te含量1.2×10-6~4×10-6,平均1.2×10-6,含矿辉长玢岩中矿体Te含量较高,一般 1×10-6~10×10-6,平均4×10-6。Pt、Pd、Au、Ag等含量甚微且分布不均匀。

2 Ⅰ号岩体、矿体与主要岩相三维模型

Ⅰ号岩体历史两期勘探施工了59个钻孔,总进尺约24 180 m,30年开拓、开采了10个中段,开采深度达550 m,勘探开采共采集了3439个化验样品,样品总长3 541 m。这些地质信息及样品测试结果,为利用3Dmine软件建立地质信息数据库、创建Ⅰ号岩体、矿体及主要岩相的三维模型奠定了丰富信息基础。由于Ⅰ号岩体含矿主要岩相为含长二辉橄榄岩和辉长玢岩,尽管有晚期矿化富集的硫化物贯入,但晚期贯入的硫化物绝大部分都在这两个含矿岩相内部裂隙及两岩相与围岩接触的破碎带内,也就是含长二辉橄榄岩和辉长玢岩两岩相的分布位置代表Ⅰ号岩体矿化的主体空间。

第三个方面:提供评价支持、导航功能、协作支持、帮助功能。支持多种评价方式,如教师评价、自我评价、同伴评价、作品评价、过程评价等,并及时反馈评价结果;提供交流协商的工具,支持师生之间、生生之间的在线协商讨论、答疑指导等活动;提供导航网站地图等工具。

2.1 Ⅰ号岩体、矿体及截断岩体的闪长岩脉的三维

怎样激发学生学习的兴趣,发挥学生学习的主动性,让学生在课堂上既理解物理学科知识的来龙去脉,又要掌握好运用物理知识的思维方法,这就要求教师增强课堂教学的针对性、实用性和目的性,使教学有较强的有效性,让学生的学习效率得到大幅提高。我认为我们以做到以下几点:

利用历史探矿和开采活动所获得的Ⅰ号岩体地质信息,建立Ⅰ号岩体Access数据库,通过数据库在3Dmine软件上真实的展示每个钻孔的空间位置与地质信息,根据钻孔岩心中岩性特点确定岩体、闪长岩脉边界,结合控制岩体的构造特征,创建Ⅰ号岩体、截穿岩体的闪长岩脉三维形态模型(图3);利用实体模型的布尔运算,创建被闪长岩脉穿插破坏后的岩体三维模型(图4上图)、及穿插岩体区段的闪长岩脉三维模型(图4);根据岩心与坑道采样成矿元素边界(最低工业)品位圈定矿体,确定不同块段矿体的三维分布模型,计创建2个矿体模型(图4下图)。

2.2 Ⅰ号岩体主要岩相的三维模型

根据Ⅰ号岩体的三维模型轮廓形态及勘探开采区域揭露的各岩相的侧伏趋势,依据Ⅰ号岩体深部熔离分异与多期脉动上侵贯入的成因模式,利用钻孔岩心中岩性特点确定辉绿辉长岩、含长二辉橄榄岩、辉长玢岩岩脉的岩相边界,首先创建辉绿辉长岩、含长二辉橄榄岩、辉长玢岩岩脉三维形态模型,然后再用同样的方法确定橄榄苏长辉长岩相的主体岩相边界线(把该岩相环绕辉绿辉长岩、含长二辉橄榄岩两个岩相厚度较薄处省略,避免遮挡两个岩相实体),创建橄榄苏长辉长岩相三维模型(图5)。

  

图 4 赤柏松Ⅰ号岩体与矿体三维模型Fig.4 Three-dimensional models of the yew No.1 rock mass and ore bodies

 

上图为岩体东部侧视图,下图为矿体东部侧视图1.矿体;2.被闪长岩截断的下部矿体;3.Ⅰ号岩体;4.闪长岩岩脉;5.钻孔或坑道采样线及编号;6.勘探线及编号;7.A号预测勘探靶区

  

图 5 赤柏松Ⅰ号岩体岩相三维模型Fig.5 Three-dimensional models of the yew No.1 rock mass and lithofacies

 

上图为勘探开采区段含矿岩相东部侧视图,下图为所有岩相组合西部侧视图1.矿体;2.被闪长岩截断的下部矿体;3.辉长玢岩;4.闪长岩岩脉;5.含长二辉橄榄岩;6.橄榄苏长辉长岩;7.辉绿辉长岩;8.A号预测勘探靶区;9.B号预测勘探靶区;10.勘探线及编号;11.钻孔或坑道采样线及编号

3 Ⅰ号岩体主要岩相及矿化特征

Ⅰ号岩体分异作用明显,按岩石类型、岩石化学及含矿性等特征,划分为辉绿辉长岩、橄榄苏长辉长岩、含长二辉橄榄岩三个岩相带;岩体还受更晚期含矿的辉长玢岩岩脉和不含矿的闪长岩脉穿插,总计5个不同岩相。

3.1 辉绿辉长岩相(υβμ)

辉绿辉长岩相主要分布在岩体的上部(图5下图),为岩体的主体岩相,历史勘探在岩体的中南部施工2个600 m深的钻孔,都没有穿透该岩相。从勘探开采的区段显示,该岩相侧伏方向与岩体侧伏方向一致,侧伏角大致35°,灰绿色,岩石粒度较粗,辉绿~辉长结构、反应边结构,个别于岩体边部具似斑状结构,块状构造,矿物粒度2.0~4.0 mm。主要矿物成份:单斜辉石14.75%~26.75%;拉长石43.80%~64.70%;纤状闪石呈反应边矿物,包裹辉石,含量11.82%~22.90%;黑云母0.40%~1.51%;石榴石1%~5%;磷灰石及石英微量。金属矿物不普遍,含量一般0.30%~1.66%,不构成工业矿体。

3.2 橄榄苏长辉长岩相(υoб)

(3)A区辉长玢岩含矿较好,见有30 m长的含矿截段,Ni最高品位2.67%,岩段平均Ni 0.66%,矿体宽度约14 m,该处见有良好的矿化条件。

3.3 含长二辉橄榄岩相(б)

含长二辉橄榄岩相,沿着岩体的底部内侧分布,侧伏方向与岩体侧伏方向一致,侧伏角45°,为岩体主要含矿岩相(图5下图及上左图,上左图为勘探开采区域工程控制的含长二辉橄榄岩三维模型)。黑绿色,地表具球状风华,岩石呈它形~自形粒状结构、反应边结构、嵌晶结构,块状构造,矿物粒度1.0 ~1.5 mm。主要矿物成份含量橄榄石35.78%~57.80%;单斜辉石6.32%~32.30%,以透辉石为主,普通辉石少量;斜方辉石5.02%~20.20%,以紫苏辉石为主,顽火辉石少量;培长石3.84%~14. 0%;纤状辉石和纤状闪石呈反应边矿物,包裹橄榄石或辉石,含量7.23%~21.27%;黑云母1%~5%。金属矿物较普遍,含量一般1.27%~5.15%,岩石蚀变较弱,有轻微蛇纹石化、绿泥石化、滑石化和碳酸盐化,该岩相是Ⅰ号岩体最重要的含矿岩相。岩相Ni含量一般0~6.99%,平均0.328%;岩相Cu含量0~4.94%,平均0.182%,绝大部分岩相都构成工业矿体。依据推测的三维模型,在岩体的中南段的底部,存在较厚大的含长二辉橄榄岩相(图5),这里是较好的找矿靶区。

模型

3.4 辉长玢岩脉(υμ)

辉长玢岩脉分布在Ⅰ号岩体北端底部,为晚期脉岩,是赋矿岩相之一,岩石呈黑绿色,斑状结构,致密块状构造,基质全自形交织结构。斑晶含量5%,由单斜辉石及斜长石组成;基质由细小板状斜长石及细粒辉石组成,石榴石、磁铁矿少量。纤状闪石呈反应边矿物,包裹辉石斑晶,或全部取代辉石。在开采区主要有两条辉长玢岩岩脉,分别分布在勘探线Ⅸ~Ⅺ和Ⅲ~Ⅵ之间(图5上右图)。

(1)高校自主研发困难较大。仿真平台建设需要土木专业技术、通讯技术、虚拟仿真技术、网站开发技术等多专业人才联合研发,精通各专业的综合型人才严重短缺,研发沟通协调困难。政府招投标制度不灵活等致使多数仿真实验平台的建设直接外包委托给社会企业,高校甩手当掌柜,难以自主研发。

含矿岩石中Ni含量一般为0.3%~0.5%,平均0.38%,在采矿中也见有纯硫化物的矿石,Ni最高品位超过8%;Cu含量一般0.18%~0.3%,平均0.25%,最高品位4.937%。NiCu含量变化的总趋势大体是从岩体的浅部至深部(在剖面上自上而下)含量增加,但NiCu含量的变化区间不大,在侧伏方向上NiCu的变化也不明显。

现行水利工程供水价格水平较低,以2008年百家水利工程供水管理单位(以下简称水管单位)统计数据为例,供农业用水2.6分/m3,供工业用水26分/m3,供自来水用水39.81分/m3,供水力发电用水2.1分/m3。与成本水价相比,农业供水水价达不到成本的50%,非农业水价仅达到成本的80%左右。

勘探线Ⅲ~Ⅵ之间的辉长玢岩岩脉穿插含长二辉橄榄岩,受其上侵动力影响,其上覆的含长二辉橄榄岩相明显被抬高,其也被晚期的闪长岩脉截断(图5),岩脉走向与侧伏方向与岩体一致,侧伏角72°,比岩体侧伏角约大27°,岩脉倾角78°~88°,岩脉走向长度370 m,侧伏方向延伸长度钻孔控制650 m,且底部仍然是开放的(图4和图5的A区域)。岩脉宽度一般15 m~50 m,平均25 m,岩脉Ni含量一般0~6.60%,平均0.482%;岩相Cu含量0~3.784%,平均0.30%,绝大部分岩相都构成工业矿体,由于闪长岩脉的穿插,把辉长玢岩岩脉分割成上下两部分,下部分辉长玢岩岩脉仅有一个钻孔控制,钻孔见矿最高品位Ni:2.67%,Cu:1.6%;平均品位Ni:0.66%,Cu 0.43%,矿体厚度30 m。可见在A区域应是找矿的良好靶区(图5)。

3.5 闪长岩脉(δ)

闪长岩脉在地表和Ⅰ号岩体内部都有出现,矿区地表见4条(图2),长度240米至5 300 m,宽度几米至几十米,地表在Ⅰ号岩体西侧出露最长的闪长岩脉对矿体影响最大,该闪长岩脉南东东倾,倾角59°~70°,局部近直立。岩石呈深绿色,半自型粒状结构,块状构造,矿物成分由角闪石、斜长石及少量石英组成,副矿物有磁铁矿、磷灰石,次生矿物有磷酸盐类、绢云母、绿泥石等,局部轻微黄铁矿化,总体走向10°~20°,地表出露长5 300 m,宽度一般3~43 m,呈岩墙状,在Ⅲ~Ⅵ号勘探线之间,钻孔见到这条闪长岩脉切穿岩体和矿体(图3)。

4 1号岩体深部成矿预测

通过上述对岩体、矿体和不同岩相和岩脉建模和分析,重新确认辉长玢岩岩脉的侧伏角,展示了含长二辉橄榄岩相的深部展布,圈定两个深部区域为进一步找矿的靶区,分别编为A、B号预测勘探靶区(图5)。

4.1 A号预测勘探靶区

A号预测勘探靶区平面上位于Ⅲ~Ⅵ号勘探线之间,剖面上在岩体的底部,0 m标高以下。该靶区预测的依据如下:

(1)Ⅲ~Ⅵ号勘探线之间辉长玢岩岩脉的侧伏角为72°,比Ⅰ号岩体侧伏角大27°,说明控制Ⅰ岩体的断裂由于多期活动,在此处产生有利于辉长玢岩上侵的次生断裂空间。原有文献都认为辉长玢岩的侧伏角与主岩体一致,是导致该处的勘探潜力没有得到充分重视的主要原因。

(2)A区域存在含矿较好的辉长玢岩岩脉,Ⅲ~Ⅵ号勘探线之间辉长玢岩走向水平长度超过350 m,地勘期的ZK33号钻孔在此处穿透的岩体几乎都是辉长玢岩,在该钻孔辉长玢岩岩段的中部,约0 m标高见有43 m的闪长岩脉把辉长玢岩截为两段,闪长岩脉截段下部(A区域)有46 m长的辉长玢岩,所以该处辉长玢岩具有向走向及更深处延伸的可能,该处具有良好的成矿辉长玢岩岩浆岩条件(图5)。

主体岩相位于辉绿辉长岩相的下部(图5),环绕于含长二辉橄榄岩相外缘,沿走向和倾向随远离含长二辉橄榄岩而增大,深绿色,地表具球状风化,半自型辉长结构、反应边结构、嵌晶结构,个别岩体边部具似斑状结构,块状构造,矿物粒度1.0 ~2.5 mm。主要矿物成份:单斜辉石含量11.50%~33.15%,以透辉石为主,普通辉石少量;斜方辉石6.66%~26.78%,以紫苏辉石为主,古铜辉石少量;橄榄石5.83%~27.35%;斜长石22.10%~41.80%,为拉长石、培长石;纤状辉石和纤状闪石呈反应边矿物,包裹橄榄石或辉石,含量7.75%~20.54%;黑云母1%~3%;磷灰石及石英偶见。金属矿物欠普遍,含量一般0.57%~3.45%。一般不含工业矿体,仅于两岩相接触部位局部有矿体赋存。

学习曲线可用于评价某项技术的难易程度,学习曲线短说明该技术易于掌握。影响学习曲线的因素包括:患者的选择、术者的解剖知识和心理素质等[13]。患者选择方面,新术式的探索初期,外科医师往往倾向选择年轻、只有单侧症状的腰椎间盘突出症患者,容易导致并发症发生率的低估;术者的知识方面,外科医师通过不断总结手术经验,及时领悟术式的操作要点,有利于缩短学习曲线和降低并发症;此外,术者良好的心理素质、尸体上的操作练习对缩短学习曲线具有促进作用。

(4)A区域辉长玢岩下部是开放的,历史上没有施工钻孔。

4.2 B号预测勘探靶区

B号预测勘探靶区位于Ⅰ号岩体的中南部,在岩体的底部(图5),预测在-750 m~-1 800 m标高之间。依据有以下几个方面:

(2)依据Ⅰ号岩体的深部分异多期次脉动贯入的成因,推测在Ⅰ号岩体的中南部深部可能存在含矿的主体岩相含长二辉橄榄岩相。

(1)依据地表岩体露头及控制岩体的构造产状和地表施工的钻孔推测该区域的深部存在基性-超基性岩体。

(3)利用勘探开采的Ⅰ~Ⅺ号勘探线区间信息,获得各个勘探线的岩相实际界线,根据不同勘探线各种岩相界线的走向延伸趋势和控制Ⅰ号岩体的构造特征,确定岩体中南段不同岩相出现深度。

(4)B区域为含长二辉橄榄岩,是Ⅰ号岩体的含矿主体岩相。

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5 结论

Ⅰ号岩体经过历史上两个阶段勘探和30年的开采,形成了丰富的地质资料信息,利用这些信息建立数据库,结合Ⅰ号岩体的成因及控岩构造特征,创建岩体、矿体、不同岩相三维模型,真实的反映勘探开采区域的岩体、矿体的实际位置和形态,避免了由于钻孔跑斜严重,使得绘制的地质图剖面图由于投影原因造成的假象。本文通过建立岩体、矿体、不同岩相三维模型,展示了矿体的分布特征;利用成岩成矿理论进行分析,把深部潜力勘探靶区明晰的展示出来,为Ⅰ号岩体进一步的钻探找矿提出了明确的目标位置。由于Ⅰ岩体中南段深部资料很少,没有进行地球物理调查,建模过于简单,今后在中南段进行地球物理调查应该放在研究的首位。

参考文献:

[1] 裴福萍,许文良,杨德彬,等吉林通化赤柏松辉长岩锆石SHRIMP U-Pb 定年及其地质意义[J]. 中国科学 D辑,2005, 35 (5):393-398.

[2] 付德彬. 新安含镍基性岩体的岩石学、岩石化学及地球化学初步研究[J].吉林地质,1990,(3):50-60.

[3] 钟长林,董旭明,付德彬,等 赤柏松Ⅰ号岩体地球化学特征及成岩成矿信息研究[J].吉林地质,2005,24(4):1-7.

[4] 赵全国,通化赤柏松镁铁-超镁铁质岩石的形成时代与地球化学特征及对成矿作用的制约[D].吉林大学,2006.

 
尹贵志,梁立国,李宝林,崔军
《吉林地质》 2018年第01期
《吉林地质》2018年第01期文献

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