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控制成岩成矿的过程是一个重要的地质问题
发表日期:2019/1/11       点击:434
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在伸展构造动力作用下产生的变质核杂岩及剥离断层是促成临界转换的决定因素。伸展作用导致的地壳变薄和地幔上隆造成了变质核杂岩区的混合岩化和重熔,使以売源为主的中酸性岩浆活动常发育于变质核杂岩的中心部位,为成矿元素的迁移提供了热能。

下盘岩石在地売深处以韧性变形为主,形成网络状韧性剪切带,使基底岩系或侵人其中的基性岩糜棱岩化,提供部分变质热液,加上岩浆来源的热液,形成还原环境下的热液循环系统。在构造泵吸作用下,热液萃取了分散在基岩中的成矿组分,成为含矿热液。上盘高角度正断层系和脆性破裂系为地下水的深循环提供了通道,异常的热梯度为流体循环提供了热能,从而形成一个与大气降水体系相连的氧化一还原环境下的水热循环系统(图4)。剥离断层构成了一个构造、流体和Eh值都呈显著差别的临界转换带,两套不同性质的热水循环系统在剥离断层附近交汇,形成很好的氧化一还原带,成为有利于成矿的地球化学地段。

图4变质核杂岩构造流体系统示意图

1一碎裂岩带;

2一糜棱岩化带;

3一同构造花岗岩;

4一岩石圈地幔

5一沉积岩层

6一表生堆积物

7一上盘流体系统

8一下盘变质热液流体系统9一幔源热及气液系统10-Cu、Pb、Zn.Au矿床7结论与建议

(1)构造动力体制转换无论从空间上还是从时间上是一个普通发生的地质现象,它控制成岩成矿的过程是一个重要的地质问题。
(2)构造动力体制的转换,特别是构造应力场的转换,能够产生附加的压力、温度及其他物理化学参量。该部分构造物理化学参量的变化是水一岩系统发生重要转换进而发生成岩成矿的重要原因之一。
(3)成矿参量的临界转换导致成矿,以及含金剪切带成矿、突发性的地质事件与成矿等等,许多都与构造动力体制转换有关。
(4)构造动力体制转换具有多重标准的表现形式,有整体与局部的、深部与浅部的以及时间尺造薄弱带发生剪切深熔,使得地壳增厚、花岗岩浆活动显著。
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