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时间:2018-07-20
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1、区域构造与成矿一概述二大型构造与成矿三同生断层与成矿四构造动力学转换与成矿二大型构造与成矿大型构造与成矿研究趋势由于深部探测技术的发展,主要是地球物理探测、地幔岩包体研究和区域地球化学以及一些碰撞造山带的研究,提供了有关壳幔组成和结构的丰富信息,相应地促进了对深部构造、深部作用与成矿关系的研究,提出了地幔柱与成矿,岩石圈中地质、地球物理、地球化学突变带对成矿区带的制约等观点,并有将岩石圈演化、构造–岩浆活动、元素转移与成矿作用从宏观上、从动力学过程联接起来的研究趋势。大型构造的控矿作用大型构造如裂谷、推覆构造、剪切带构造等都是岩石圈动力作用的产物,有以下特征:1.大型构造是多种低序次构
2、造的有机组合,是一套构造体系,而不是单一的构造形迹。2.大型构造具有贯通性,它贯通不同的地质体和不同构造单元,并能汇总不同时代、不同性质的构造于自身。3.大型构造具有长期活动历史,在其发展演化过程中,构造运动的性质、强度、方向等常有变化,造成内部结构的复杂性。4.在大型构造的运动过程中,释放出大量能量,为其它的地质作用提供能源和动力。5.大型构造能较大程度地改变地壳物质的状态(如重熔岩浆),并驱动物质作长距离的搬运。6.大型构造对成矿具有多功能,包括构成有利的成矿环境,驱动含矿流体的运移并提供通道,提供成矿的构造空间等。可见,大型构造不仅是决定一个区域地质构造格局的重要因素,也是导致各
3、类成矿物质迁移和富集,形成大型、超大型矿床的基本条件。汇聚板块俯冲带的构造-岩浆-成矿模式(据J.Kutina,1996)三同生断层与成矿同生断层多级控矿SWNE四构造动力学转换与成矿成矿学研究中临界–转换成矿现象普遍存在在制约成矿的临界转换的多种参数和多种形式中构造应力场转换尤其是挤压到拉张的转变起着根本的作用构造动力体制转换导致突发地质事件火山爆发、构造地震、流体沸腾与喷溢、流体混合等突(灾)变作用、能量释放、矿质与流体非常规运动、多组分和多过程结合、成矿的发生和持续构造动力体制转换的多重尺度全球的:古大陆开合与成矿高峰(Barley等)大区域尺度:断裂–重熔花岗岩与成矿(
4、华南)区域尺度:韧性剪切带与成矿局部的:岩层中的“愈合”矿脉(水晶)整体背景下的局部转换(源–运–汇结构的一种成因)总体挤压、剪压,局部拉张(或瞬时拉张):剪切带型金矿,贯入式钒–钛磁铁矿矿床总体拉张,局部封闭(半封闭):裂谷中次级盆地的SEDEX型矿床俯冲带中的板片窗口(Slabwindow)(R.Kirrich,2000)阜山金矿床成矿参数界面转换含矿岩体“三层结构”模式主要成矿地段四矿床定位构造1、接触交代型矿床2、绿岩型金矿3、卡林型金矿4、火山岩型金矿福建省大型区域断裂控矿特征
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