2. 华东冶金地质勘查局812地质队, 铜陵 244008
2. 812 Geological Team of the East China Metallurgical and Geological Exploration Bureau, Tongling 244008, China
繁昌盆地位于长江中下游成矿带的中段, 南邻铜陵隆起带, 东接宁芜盆地, 向北与庐枞盆地接壤。区内中生代构造叠加复杂, 岩浆活动强烈, 成矿作用爆发, 是国内外地质学家开展地学研究和地质找矿长期关注的焦点地区之一(常印佛等, 1991, 1996;Gilder et al., 1999;Harvet et al., 1999;舒良树, 2002;翟裕生, 2002;周涛发等,2008; 宋传中等, 2010)。在国家“六五”《长江中下游铜铁硫金成矿带成矿远景区划》的综合研究, “七五”、“八五”期间的三轮科技攻关和相关专题研究的基础上, 长江中下游成矿带取得了丰硕的基础资料和研究成果。但有关繁昌盆地的构造特征与控矿规律的研究尚显缺乏, 本文就繁昌火山岩盆地的火山活动、基底构造和典型矿区的控矿构造系统, 以及构造-岩浆-成矿的时-空关系进行分析, 旨在为区内进一步的地学研究和找矿勘探提供新的启迪。
1 区域构造背景 1.1 长江中下游地区中生代地壳运动长江中下游及其邻区中生代以来构造运动强烈, 地壳活动频繁(表 1), 沉积建造多变, 地质演化复杂, 各沉积地层之间多表现为角度不整合或平行不整合接触, 成为中国东部中生代以来构造演化记录的经典地区(李献华等, 2007;张岳桥等, 2009;董树文等, 2009;李三忠等, 2009, 2011;宋传中等, 2011;Li et al., 2010, 2011, 2012a, b)。
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表 1 中国东部中生代构造演化 Table 1 Mesozoic tectonic evolution in eastern China |
金子运动 长江中下游地区上三叠统黄马青群(T3h) 与下伏地层青龙群(T1-2q) 之间存在区域性的角度不整合, 揭示了印支晚期特提斯构造体制下中国南、北两大板块的全面闭合, 这一时期中国陆内构造作用开始, 中国东部进入大陆动力学发展的重要时期。
南象运动 作为燕山运动重要组成部分, 标志着长江中下游地区上三叠统黄马青群(T3) 与中下侏罗统象山群(J1-2x) 之间强烈构造事件的存在, 预示着区内特提斯构造体制相继结束, 同时, 中国东部新的(古亚洲、古太平洋) 构造体制开启。
宁镇运动 燕山运动多幕次的特点, 显示了中国东部频繁的脉动式地壳活动的特殊方式, 发生在长江中下游地区侏罗系与白垩系建德群(K1j) 之间的宁镇运动, 使得侏罗系地层产生强烈变形, 表现出中国东部复杂的陆内构造过程。自白垩纪开始, 中国东部由挤压为主向伸展为主的构造体制转换, 主要表现为:先是大规模岩浆侵入、火山喷发, 长江中下游地区的庐枞、繁昌、宁芜等火山盆地(张旗等, 2003;董树文, 2007) 发育;再是断陷盆地产生, 下扬子地区的盆-岭构造和大规模的红色盆地相继形成。
四川运动 始新世末期四川运动产生, 在太平洋构造体制的挤压背景下中国东部又一次普遍发育了近南北向的褶皱、断裂等构造;同时, 晚白垩世到古近纪形成的红色盆地发生反转, 盆缘近南北走向的逆断层强烈发育, 红色盆地的原始规模和形态发生变化, 大量线形盆地形成, 最后构建了中国东部当今的构造格局。
1.2 长江中下游地区中生代构造演化与应力场研究区中生代以来的构造特征严格受特提斯构造体制和太平洋构造体制的影响和控制, 各种构造变形明显纪录了两大构造体制的叠加和转换过程。区内不同时期构造应力场规律性的变化更是揭示构造-岩浆-成矿作用机制和演化过程的重要标志。
印支晚期(-T2) 印支晚期特提斯构造体制的作用下, 扬子板块北缘向NE方向斜向俯冲在秦岭-大别造山带之下, 东部地区首先闭合(金子运动), 近EW向展布的挤压构造相继产生, 并由东向西逐渐发展。在中三叠世扬子板块与秦岭-大别造山带全面闭合, 褶皱、断裂、变质、变形等一系列地质作用发生, 研究区开始转为陆内构造演化阶段。与此同时, 位于秦岭-大别造山带与苏鲁造山带之间产生具有转换断层性质的郯庐断裂带, 并以左旋平移的运动学方式把苏鲁造山带由南向北错开约300km。中国东部以郯庐断裂带为代表的大规模平移运动(Gilder et al., 1999;朱光等, 2001, 2004;宋传中等, 2003;Zhu et al., 2005), 加之局部应力场导致的构造形迹的转变, 使得长江中下游地区原近EW向的构造线在逆时针转动下被改造为NE向的构造格局。这一时期区域性应力场(220°→40°) 和构造方向的复杂性, 成为发生在中国东部一次重大而又特殊的构造事件和动力学过程(图 1a)。
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图 1 不同地层内恢复的应力作用方向图解 (a)-二叠系灰岩中的应力场;(b)-侏罗系砂岩中的应力场;(c)-白垩系火山岩中的应力场 Fig. 1 The recovery figure for the direction of stress in the different strata (a)-stress field in the Permian limestone; (b)-stress field in the Jurassic sandstones; (c)-stress field in the Cretaceous volcanic rocks |
燕山早期(T3-J) 侏罗纪是全球特提斯构造体制向太平洋构造体制转换的重要时期。侏罗纪末期的燕山运动(宁镇运动), 使得长江中下游及其邻区的侏罗系发生变形, 大冶、安庆、铜陵地区发育明显。在秦岭-大别造山带南侧大规模的前陆断褶带变形加剧(郭福祥, 1998;Liu et al., 2005;董树文等, 2005;张岳桥等, 2009;宋传中等, 2010;Li et al., 2010, 2011, 2012a, b), 并持续由北向南逆冲发展;而在大别造山带东侧晚三叠世黄马青群也普遍褶皱(南象运动)。这一时期应力场方向稳定(170°→350°)、是古亚洲构造体制与古太平洋构造体制近南北向共同挤压作用的结果(图 1b)。
燕山晚期(K-E2) 白垩纪是中国东部另一个重要的构造转换和过渡时期。早白垩世扬子板块北缘和大别造山带南缘和东端开始由区域性的挤压构造转换为区域性的伸展构造, 中国东部出现特征性的大规模岩浆活动和火山喷发(Maruyama et al., 1997;Richards et al., 1998;Robert et al., 2002;Cooke et al., 2005;陈江峰等, 2005;Zhou et al., 2007;闫峻等, 2009), 同时也造就了中国东部中生代的成矿大爆发(常印佛等, 1991;唐永成等, 1998;陈衍景等, 2004;Zhou et al., 2007;徐晓春等, 2008)。晚白垩世直到始新世, 中国东部强烈的伸展作用持续进行, 华北岩石圈剧烈减薄;位于其南缘的长江中下游及其邻区断陷盆地发育, 区域性盆-岭构造形成, 红色沉积物和多层砾石的互层出露, 标志着地壳脉动式伸展活动的频繁, 只是伸展构造的发育强度远小于华北地区。
喜山早期(E3-) 始新世末期中国东部主要受太平洋构造体制的控制, 在太平洋板块近E-W向挤压应力(110°→290°) 作用下(图 1c), 近S-N向展布的压性构造在长江中下游地区普遍存在。强烈活动的逆冲断层使得晚白垩世的火山岩被逆掩在古生代地层之下;晚白垩世-古近纪的断陷盆地发生反转, 紫红色沉积物被卷入挤压性质的断层带内;逆冲断层还使得盆地的边缘部分被掩盖, 盆地改变了原始形状后普遍变窄, 呈NE-SW向线状展布。
2 繁昌盆地南缘构造特征繁昌火山岩盆地南部与中国东部大部分地区一样, 中生代以来地壳活动频繁, 多期构造叠加十分复杂, 主要是印支期和燕山期构造变形的复合、叠加奠定了区内主要的构造格局, 主要包括铜陵隆起区和繁昌盆地区(图 2)。
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图 2 铜陵隆起-繁昌盆地构造位置图 Fig. 2 Tectonic location map of Tongling uplift-Fangchang basin |
褶皱 铜陵隆起区位于铜陵-繁昌复式褶皱带的南翼中段, 主体构造由印支晚期和燕山早期的褶皱和断层构成。区内褶皱主要由志留系-三叠系地层构成, 褶皱强烈, 规模不等, 倒转褶皱、斜歪褶皱、平卧褶皱、箱状褶皱、紧闭柔皱等均有发育。平面上褶皱轴迹均呈“S”型, NE-SW向展布, 整体上呈右阶式斜列的构造组合;剖面上为一隔档式扇形褶皱群组合, 主要有轴面向北倾斜的铜官山斜歪背斜、西翼倒转宽缓的顺安复式向斜、轴面扭曲且被后期错断的舒家店斜歪背斜、轴面多变的新屋里扇形复式向斜(图 3)、轴面向南倾斜的戴公山斜歪背斜等。
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图 3 新屋里复式向斜剖面图 Fig. 3 Xinwuli compound syncline profile |
断层 铜陵隆起区内伴随褶皱有大量的断层发育, 主要有两组:①NE-SW向逆冲断层, 平行褶皱枢纽, 局部顺层发育, 并可见平移滑动特征, 多期活动明显。②NW-SE向右旋平移正断层, 多垂直于褶皱枢纽, 发育密集, 岩石强烈破碎。铜陵矿集区从铜官山、狮子山到凤凰山一带展布的中生代构造-岩浆-成矿带与此密切相关(图 4)。铜陵隆起区内另有NNE-SSW向、近E-W向和近S-N向断层发育。
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图 4 铜陵地区燕山期岩浆分布图 Fig. 4 Tongling Yanshanian magmatic distribution |
繁昌盆地是一个复合型盆地, 由中生代的火山岩覆盖在断陷盆地之上。盆地基底构造主要是燕山期构造格架, 是在印支期构造格架的基础上燕山期构造叠加的结果, 其褶皱样式与其北侧桃冲地区的褶皱基本一致, 有别与铜陵隆起带的构造样式和形成机制。
繁昌火山岩盆地基底的褶皱构造主要为向南凸出的“弧形”褶皱群, 虽然由于火山岩的覆盖, 出露较为零星, 但构造样式十分清晰(图 5)。盆地基底褶皱群由北向南主要有:上里俞向斜、孙村背斜、白马山宽缓向斜、中分村斜歪背斜、八都河斜歪向斜、蝌蚪山倒转背斜、桂集倒转向斜、青山倒转背斜, 其中上里俞向斜、孙村背斜轴面向北倾斜, 其余褶皱轴面均向南倾斜。繁昌盆地内褶皱群与桃冲地区褶皱(红花山背斜、桃冲向斜、寨山背斜和滨江向斜) 相邻, 彼此在时-空上有密切的成因联系。
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图 5 繁昌火山岩盆地基底构造剖面图 Ⅰ-上里俞向斜;Ⅱ-孙村背斜;Ⅲ-白马山宽缓向斜;Ⅳ-中分村斜歪背斜;Ⅴ-八都河斜歪向斜;Ⅵ-桂集倒转向斜.图中A为褶皱轴面投影; B为褶皱枢纽投影 Fig. 5 Fanchang volcanic rocks basin basement tectonics profile figure Ⅰ-Shangliyu syncline; Ⅱ-Suncun anticline;Ⅲ-Baimashan wide slow syncline; Ⅳ-Zhongfencun skew anticline; Ⅴ-Budu River skew syncline; Ⅵ-Guaji inverted syncline. A is the fold axial plane projection; B is the fold hinge projection |
繁昌盆地内基底断层主要有三组, 断层相互交汇, 主要控制着盆内岩体和火山口的分布, 规律明显(图 6)。NWW向断层平行区内大型断裂带, 严格控制繁昌火山群的分布;NEE向断层大体平行区内构造线方向, 严格控制着蝌蚪山火山的主火山口和次火山口的分布, 呈裂隙式喷发;NE向断层相对较弱, 常与NEE向断层伴生, 控制着次级火山口的分布。
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图 6 控制繁昌盆地火山口分布的三组断层带 Fig. 6 Three groups of fault zones controlling the Fanchang Basin crater distribution |
繁昌火山岩盆地南缘早白垩世有大量基性、中酸性的火山喷发和岩浆活动, 沿NW-SE向大型破碎带呈串珠状分布, 形成以马人山、蝌蚪山为代表的八个之多的火山口群。繁昌火山岩盆地中的火山活动可分为中分村、赤沙、蝌蚪山三个旋回(闫峻等, 2009), 发育有大量的流纹岩, 流纹岩的流面产状和流动方向, 直观反映了火山盆地基底当时的地貌特征, 其主要方向与盆地基底构造线的方向基本一致。
繁昌火山岩盆地内主要发育两类裂隙:其一, 火山口附近的同心圆状和放射状的裂隙组合, 属于火山机构的重要组成部分, 在蝌蚪山火山口附近发育的尤为完整和规则。同心圆状和放射状的裂隙的交叉部位常形成次级的火山口, 由于沿该裂隙有大量的热液和气体喷出, 裂隙中常常生成大量葡萄状的结晶体, 至今保存完好。其二, 火山岩冷却、收缩作用产生的裂隙, 该裂隙宽度在数十厘米到数米不等。裂隙走向多平行火山岩分布方向和流动方向, 产状直立, 沿裂隙常常灌入大量线状的流纹斑岩脉或褐铁矿。
2.3 隆坳接触带构造特征 2.3.1 铜陵-南陵断裂带经大别造山带北缘的舒城凹陷带、庐枞盆地, 向东横跨郯庐断裂带, 再向东经宁国、杭州、宁波, 继续东延入海有一条清晰的重力梯度带, 东西向贯通于中国东部大陆, 切断下扬子北东向的构造线和著名的郯庐断裂带, 沿大别造山带北缘发育, 不受大地构造单元的控制, 并控制着燕山期岩浆活动和成矿床, 带状分布, 规律性强, 又是当今华北克拉通减薄与华南大陆再造的分界线(宋传中等, 2011), 在中国东部大陆演化过程中有重要的地质意义。
铜陵-南陵断裂带是其中段的重要组成部分。钟鸣、张家冲、九榔、郭家堡、大路方一带是铜陵隆起与繁昌盆地的分界线。该带为一条断层破碎带, 由数条正断层组成, 正断层内发育有大量大小不一, 断裂带有剪切带和张性破碎带组成, 呈锯齿状, 棱角明显的构造角砾岩, 无定向排列, 并有大量网状、树枝状的细脉发育, 明显表现为张性断裂带的特征, 断层面的总体产状为87°∠80°。
铜陵-南陵断裂带严格控制着繁昌盆地南缘NW-SE向中生代火山群和石英闪长斑岩, 并控制着带内铜、铅、锌、金矿的形成和分布, 主要有张家冲矿区(张家冲铅锌矿、笠帽顶铅锌矿、桃园硫铁矿、叶山铁矿和金银山锌矿等);姚家岭矿区(姚家岭铅锌矿、大公山铜矿、戴腰山铜矿、朱家冲铜矿、破头山铜矿和沙滩脚矿等)。
2.3.2 构造转换带铜陵-南陵断裂带南北两侧分别为铜陵隆起区与繁昌盆地区, 二者构造展布方向和构造组合样式等方面均存在明显的差异, 是中国东部中生代以来不同构造体制作用的记录, 主要表现在以下几个方面:
①铜陵隆起区的褶皱在平面上呈“S”型, NE-SW向展布, 整体上呈右阶式斜列的扇形组合;在繁昌盆地基底的褶皱则是平面上呈向南突出的弧形。
②铜陵隆起区主要发育两组断层, 平行褶皱枢纽的逆断层和垂直于褶皱枢纽的正断层, 多期活动明显;繁昌盆地内则发育顺从的弧形逆断层和与其垂直的南北向正断层。
③在铜陵隆起区, 燕山期岩体展布主要有两个方向:平行于褶皱枢纽, 沿转折端灌入的中酸性岩体, 以及垂直于褶皱枢纽, 沿正断层灌入的晚期岩脉;繁昌盆地内侵入岩、火山岩、次火山岩、岩脉共存, 串珠状分布的火山口群受构造控制排列有序。
④铜陵-南陵断裂带内主要矿产为铅、锌、金、铜多金属;主要成矿作用为燕山期中酸性侵入岩晚期相关的中低温热液充填交待型成矿。铜陵隆起内主要为铜、铅、锌、金多金属矿产;为与燕山期中酸性侵入岩相关的热液交待型。繁昌盆地火山岩中主要矿产为铁, 是早白垩世火山岩后期低温热液充填型;盆地基底内为铅、锌、金多金属矿产, 为与侵入岩或次火山岩相关的低温热液充填交代型。
3 繁昌盆地南缘的控矿构造 3.1 长江中下游转换构造结长江中下游转换构造结是发育在长江中下游地区, 中生代特提斯构造体制与太平洋构造体制转换的结合点, 是两大构体制下不同地质作用的交汇点, 具有在不同动力学背景下深部过程与浅部响应的时-空演化关系, 以及相应的物质重组、结构重建的叠加规律(图 7), 主要包括大别造山带、郯庐断裂带、江南隆起带和长江中下游成矿带四大著名的地质标志(宋传中等, 2010, 2011)。
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图 7 长江中下游构造结示意图 图中蓝色圆点为主要矿床的分布位置 Fig. 7 Tectonic knot diagram of the Middle and Lower Reaches of the Yangtze River The blue dot for the location of the distribution of the main deposit |
长江中下游转换构造结内构造叠加强烈, 发育典型, 标志明显, 规律性强, 主要有长江复合构造带为代表的NE-SW向构造;以铜陵-杭州构造带为代表的NW-SE向构造, 以及大冶-德兴构造带为代表的若干小型构造带和断裂带;区内节理与断层的发育基本一致, 尤其是在向斜转折端的外侧发育有大量平行褶皱枢纽的张裂隙, 导致褶皱转折端处发育有大量平行褶皱枢纽的虚脱, 它们构成长江中下游转换构造结内有规律交织的构造系统。
该构造系统成为燕山期岩浆活动的主要通道和就位空间, 严格控制着区内岩浆的分布, 已经成为区内十分重要的控岩、控矿构造。因此, 长江中下游成矿带严格受长江中下游转换构造结的控制, 尤其是在不同规模的NW-SE和NE-SW两个方向构造带的交结点处, 更是岩浆和成矿流体有利的运移通道和良好的就位空间, 具有“结点成矿”的规律(宋传中等, 2011)。
在铜陵矿集区, 尤其在繁昌盆地南缘明显具有“结点成矿”的规律。①在铜陵隆起带内, 铜陵-南陵断裂带南侧的次级断裂带与金口岭复式向斜的结点处, 形成金口岭-铜官山矿区;与朱村复式向斜的结点处, 形成冬瓜山-狮子山矿区;与新屋里复式向斜的结点处, 形成杉木岭-凤凰山矿区。②位于铜陵隆起带与繁昌盆地之间的铜陵-南陵断裂带的主断裂带, 与新屋里复式向斜东端转折处的结点部位, 形成沙滩脚-姚家岭矿区;与朱村复式向斜东端转折处的结点部位, 形成张家冲矿区(常印佛等, 1991;唐永成等, 1998;陈衍景等, 2004;徐夕生等, 2004;Zhou et al., 2007;徐晓春等, 2008)。
4 繁昌盆地南缘的典型矿床特征姚家岭锌金多金属矿位于铜陵-南陵断裂带与戴公山背斜的交汇处, 是繁昌盆地南缘最重要的大型矿床, 其成矿与侵入于戴公山背斜北东倾伏端的姚家岭花岗闪长斑岩(138Ma, U-Pb) 密切相关。
4.1 矿床基本特征姚家岭赋矿地质体为二叠系栖霞组灰岩构造透镜体, 是姚家岭花岗闪长斑岩体中的一个大型捕虏体, 其中广泛发育着北东东向和南东东向两组裂隙, 倾向分别为北北西和北北东向, 倾角35°~60°, 加之姚家岭岩体中“角砾状”构造十分发育, 这些裂隙及层间裂隙构造既是含矿热液运移的通道, 又是矿体赋存的场所, 控制本区矿体的产状。因此, 矿体主要呈透镜体状、似层状、脉状赋存在隐爆斑岩体内二叠系栖霞组大理岩捕掳体的上、下接触带、层间破碎带和角砾状花岗闪长斑岩体的裂隙带中, 主要矿体形态受地层层面形态控制, 多呈“金勺形”产出(图 8)。
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图 8 姚家岭多金属矿的空间形态 Fig. 8 The spatial form of Yaojialing multi-metal mine |
姚家岭多金属矿包裹体测温结果表明, 成矿温度主要为146.2~452.4℃之间(表 2);电子探针测试数据与矿物对计算测温为:302.9~304.0℃, 多集中在303℃(表 3)。
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表 2 姚家岭多金属矿包裹体测温数据 Table 2 Fluid inclusion data of Yaojialing polymetallic ore |
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表 3 姚家岭多金属矿电子探针测试数据(wt%) 与矿物对计算测温数据一览表 Table 3 The E-probe test data (wt%) and the list of estimative temperature data for Yaojialing multi-metal mine |
姚家岭矿区当今构造格架的定型主要是在燕山期, 是扬子板块北缘经历了多期构造叠加, 尤其是中生代以来特提斯与太平洋两大构造体制转换、联合、复合作用之后的结果。区内铜陵-南陵断裂带直接控制着姚家岭花岗闪长岩体及多金属矿液的上升、运移和就位。姚家岭“金勺状”的矿体揭示了矿床形成之前近东西向褶皱与近南北向褶皱垂直叠加构造的存在, 正是繁昌火山岩盆地基底燕山期构造叠加于印支期构造之上的结果。
姚家岭多金属矿控矿构造与大型断裂带、叠加褶皱、捕虏体与岩体的上、下界面, 捕虏体内岩的层间破碎带和平行褶皱枢纽的裂隙密切相关, 矿区控矿构造类型表现在:铜陵-南陵断裂带为主要导岩构造;铜陵-南陵破碎带、构造透镜体间的空隙带、含矿透镜体内的褶皱岩层面、层间破碎带、裂隙等为主要导矿构造;透镜状赋矿地质体的上下边界、含矿透镜体内的褶皱岩层面、层间破碎带、裂隙等为主要储矿构造。
4.3 控矿构造级别一级控矿构造(铜陵-南陵断裂带):为NW向大型张性破碎带, 导致大小不一的构造岩块、半岛状栖霞灰岩透镜体形成, 除了造就姚家岭含矿地质体成为东西向产出的透镜体外, 还使得研究区内地质体的总表面积增大, 整体的空隙率和贯通性明显增大, 不但成为岩浆和成矿流体的上升的通道和储矿的空间, 还大大提高了岩浆与围岩的接触面积, 对成矿十分有利。同时, 破碎带强度和产状又控制着矿体的展布、产状、形态和规模, 是姚家岭铜、铅、锌、金多金属矿床的的主要导矿构造和储矿构造(图 9)。
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图 9 铜陵矿集区构造格架与岩浆、矿床分布图 Fig. 9 Tectonic framework, the magma and deposit maps of the Tongling ore district |
二级控矿构造(燕山期叠加褶皱):区内中生代以来的叠加褶皱, 使得姚家岭含矿地质体整体为近东西向枢纽起伏的向斜构造, 同时还存在枢纽近南北向展布的褶皱, 且背斜、向斜相间出现。其效应:①强烈褶皱导致褶皱岩层的破碎, 大量产生裂隙;②褶皱叠加导致地层沿界面滑动, 产生顺层的断层和破碎带;③多期褶皱常常产生顶厚褶皱, 浅表层次的非塑性变形容易形成转折端部位的构造虚脱。上述构造更易控制成矿热液的运移和就位;姚家岭铜金、铅锌矿体的“金勺状”形态, 以及褶皱转折端部位矿体加厚就是在此背景下形成的。
三级控矿构造(断层和裂隙带):姚家岭矿区正位于铜陵-南陵断裂带内, 中生代以来多期构造活动强烈, 岩石破碎;含矿透镜状地质体中纵、横断层交错, 节理发育, 姚家岭岩体中裂隙密布。上述不同规模的所有裂隙相互连通, 构成网状带、枝状带和脉状带立体空间, 成为研究区另一种控矿构造。尤其在不同方向断层和裂隙带的交汇处, 更是良好的导矿和储矿空间, 更加显示出“结点成矿”的规律。
5 结语 5.1 长江中下游转换构造结长江中下游转换构造结作为特提斯构造体制与太平洋构造体制转换、交切、结合的焦点, 集大别造山带、郯庐断裂带、长江中下游成矿带和江南隆起带等全球著名的地质现象为一体, 地壳结构复杂, 构造活动频繁, 岩浆活动强烈, 矿产分布集中, 是中国东部中生代构造-盆地-岩浆-成矿的内在联系和时-空关系的天然实验室。①印支晚期(220Ma) 特提斯构造体制背景下SW→NE挤压应力, 华北与华南板块全面碰撞, 秦岭-大别造山带开始形成, 随后郯庐断裂带开始产生, 同时局部应力场的变化基本奠定了下扬子地区NE向的构造格局。②燕山早期(183Ma) 古太平洋板块开始活动, 近S→N挤压应力标志着特提斯构造体制与太平洋构造体制的转换。古太平洋板块的持续作用使得郯庐断裂带形成, 铜陵-南陵断裂带深部状态变化, 研究区构造叠加明显(160Ma)。③燕山晚期由挤压向伸展转换。伸展初期研究区大量中酸性岩浆活动(142Ma), 铜陵-南陵破碎带和繁昌断陷盆地发育, 随即姚家岭岩体和大量成矿流体灌入(139Ma), 严格受先存在的构造格架控制;持续伸展, 大量火山喷发(130Ma), 繁昌、庐枞火山盆地形成。
5.2 繁昌盆地南缘控矿构造繁昌盆地南缘存在三级控矿构造:①铜陵-南陵断裂带是一级控矿构造:导致形成大小不一的构造岩块, 尤其形成二叠系栖霞组灰岩透镜体, 同时含矿地质体的空隙率和贯通性大大增加, 成为岩浆和成矿流体的上升的通道和储矿的空间, 是姚家多金属矿床的的导矿构造和储矿构造。②燕山期叠加褶皱是二级控矿构造:导致褶皱岩层的破碎, 产生顺层的断层、破碎带和平行褶皱枢纽的裂隙带, 以及形成于转折端部位的构造虚脱, 这些均控制着成矿热液的运移和就位。③含矿地质体是三级控矿构造:含矿地质体中纵、横断层交错, 节理发育, 姚家岭岩体中裂隙密布, 不同规模的裂隙相互连通, 构成网状带的立体空间, 尤其在不同方向断层和裂隙带的交汇处, 更是良好的导矿和储矿空间, 具有“结点成矿”的规律。
5.3 姚家岭矿田构造姚家岭多金属矿体为“金勺状”, 其控矿构造是含矿地质体(捕虏体) 与岩体的上、下界面, 捕虏体内岩的层间破碎带和裂隙。姚家岭矿的形成明显表现出长江中下游地区中生代构造-岩浆-成矿的成因机制和内在联系, 无疑, 研究区构造活动为成矿流体运移提供了良好的通道和就位空间。①导岩构造主要是铜陵-南陵断裂破碎带。②导矿构造包括铜陵-南陵破碎带、构造透镜体间的空隙带、含矿透镜体内的褶皱岩层面、层间破碎带、平行褶皱枢纽的裂隙等。③储矿构造主要为透镜体的上下边界、含矿透镜体内的褶皱岩层面、层间破碎带、平行褶皱枢纽裂隙等。
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