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矿床模型综合信息成矿预测

时间:2023-11-02 百科知识 版权反馈
【摘要】:从赤土店地区地质、地球物理和地球化学场来看,判断隐伏岩体存在的有效标志仍然是重、磁梯度模。重力或地磁梯度模的轴线尚指示了断裂带的存在。因此,重力梯度模+地磁梯度模+分形迭代地球化学异常第三主成分,即本区斑岩成矿系列基于地质概念模型的综合信息预测模型。通过主成分分析对全部预测要素进一步融合,得出新的7个主成分。

(一)综合信息矿床模型

对比栾川赤土店地区与木桐沟一带隐伏斑岩-矽卡岩型钼钨矿产地质特征,赤土店地区岩浆活动期次多,成矿强度大;具体表现是围岩蚀变强度(温度)高,在岩体附近或远离岩体的断裂中出现了脉状铅锌、铅锌银矿体。而两者总体成矿地质要素一致,木桐沟一带隐伏斑岩-矽卡岩型钼钨矿的地质概念模型在本区仍适用。

从赤土店地区地质、地球物理和地球化学场来看,判断隐伏岩体存在的有效标志仍然是重、磁梯度模。重力梯度模框定了隐伏(包括出露)岩体的范围,地磁梯度模起到了佐证作用,两者之间的空间关系及其细节有助于分析不同期次的岩体。重力或地磁梯度模的轴线尚指示了断裂带的存在。1∶ 5万水系沉积物测量分形迭代地球化学异常的第三主成分(V+Pb+Mn+Ag-W-Cu-Mo),指示了斑岩-矽卡岩型钼钨矿与脉状充填铅锌(银)矿的存在与否。因此,重力梯度模+地磁梯度模+分形迭代地球化学异常第三主成分(V+Pb+Mn+Ag-W-Cu-Mo),即本区斑岩成矿系列基于地质概念模型的综合信息预测模型。

(二)成矿预测

1. 斑岩成矿系列成矿预测

1)斑岩-矽卡岩型钼钨矿

通过主成分分析对全部预测要素进一步融合,得出新的7个主成分。第四主成分组合为地磁梯度模+Cu+V+Sb-重力梯度模-W-Ba-Mo-Pb(图2-41)。重力梯度模与地磁梯度模负相关表示两者相依但位置不重合,如图2-37、图2-39,代表(隐伏)岩体的存在;W-Ba-Mo-Pb是一组含岩浆射气元素(Ba)的成矿元素组合,与Cu-V-Sb存在组分分带关系,在空间位置上负相关;这些正、负相关的因素组合在一起,指示了斑岩型钼钨矿的特征,为研究区的主成矿因子。

图2-41 第四主成分组合图

第四主成分的得分图,即主成矿因子分布的异常图。图2-42中得分高的红色区域,即斑岩型钼钨矿的预测区。预测区包含了所有已知斑岩系列矿产地的分布,得分最高的区块是找矿最有利的重点靶区。

2)热液铅锌(银)矿

第一主成分:Sb+As+Au+Ag+Cu+Zn+Pb-地磁梯度模-Ba。指示岩体存在的因子(地磁梯度模-Ba)与典型的中低温成矿热液因子(Sb+As+Au+Ag+Cu+Zn+Pb)负相关(图2-43),这种负相关是空间距离上的负相关,代表斑岩成矿系列中热液铅锌(银)矿的成矿因子。

热液铅锌(银)矿成矿因子的得分图如图2-44,红色区域即热液铅锌(银)矿的预测区。已知的银洞沟铅锌(银)矿产地和赤土店西沟铅锌银矿产地均在其中。与图2-42对比,铅锌(银)矿成矿因子的得分高区全部环绕斑岩型钼钨矿成矿因子的得分高区,说明预测结果符合成矿规律。

图2-42 第四主成分得分及斑岩-矽卡岩型钼钨矿预测区(红色)分布图

图2-43 第一主成分组合图

图2-44 第一主成分得分及热液铅锌(银)矿预测区(红色)分布图

2. 其他地质成分分析

第三主成分:Cu+W+Mo+Sb+Ba-重力梯度模-Pb-V-Mn-Ag。表示沿重力梯度带的两组负相关的元素组合,主要分布在北西走向区域性大断裂带(图2-45),反映北西向断裂带中的岩浆热液活动。

图2-45 第三主成分组合图(a)及得分图(b)

第五主成分:Ba+V-Mo-重力梯度模。沿重力梯度带活动的Mo与Ba、V呈负相关,并存在距离关系,为北西向、北东向断裂中的热液活动(图2-46)。

图2-46 第五主成分组合图(a)及得分图(b)

第七主成分:重力梯度模+地磁梯度模+As+Sb+Ag+Au+Ba+Mo-Zn-Pb-V-W。为岩体接触带(重力梯度模+地磁梯度模)的一组元素组合,因子分布与早期似斑状二长花岗岩边界吻合(图2-47)。

图2-47 第七主成分组合图(a)及得分图(b)

第二主成分:重力梯度模+Pb+Sb-地磁梯度模-Mn-V-W-Mo-Zn-Ba。为岩体分布区之外的背景组分因子分布情况(图2-48)。

第六主成分:地磁梯度模+As+Ag+Au+Mo-重力梯度模-Cu-Zn-Pb-V-Sb。对应碳质板岩-碳酸盐岩组合地层的分布(图2-49)。

图2-48 第二主成分组合图(a)及得分图(b)

图2-49 第六主成分组合图(a)及得分图(b)

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