
- •5.4. Новейший период (2-я половина хх в.)
- •Часть II. Геология и генезис месторождений полезных ископаемых
- •Раздел 1. Процессы образования и генетическая классификация месторождений
- •Б. Экзогенные процессы
- •В. Метаморфогенные процессы
- •Последовательность главных процессов рудообразования и их параметры
- •Список литературы
- •1.2. Генетическая классификация месторождений полезных ископаемых – стержневая основа курса
- •Серия а. Эндогенные месторождения
- •Общие геологические особенности магматических месторождений
- •Класс 2. Ликвационный
Серия а. Эндогенные месторождения
Группа I. Магматическая
Объединяет месторождения, образовавшиеся в результате выплавления, дифференциации и кристаллизации магм.
Общие геологические особенности магматических месторождений
1. Региональное геологическое положение месторождений определяется положением формаций магматических горных пород.
В пределах платформ рудоносными являются
1
Осадочный чехол
)
AR-PR
магматические формации фундамента
(щитов)
Фундамент
2) магматические формации зон PH тектоно-магматической активизации
Рис. Схема строения платформы
В фанерозойских складчатых областях (геосинклиналях) рудоносные формации находятся среди образований ранней стадии (спрединговой).
2. Рудоносные интрузии.
Форма интрузий
согласные тела: лополиты, силлы, хонолиты;
секущие: интрузии центрального типа, дайки, трубки.
Размеры. от n 1 км до n 10 км. Обычно крупные тела содержат и наиболее крупные месторождения.
(Бушвельдский массив в ЮАР: 450х250х8 км;
Кемпирсайский массив в Казахстане: 82х32х6 км;
Кимберлиты – диаметр трубок до 1 км)
Внутреннее строение. Массивы неоднородные, т.е. дифференцированные.
3. Тела полезных ископаемых. Располагаются внутри тел магматических пород.
Большинство имеет пласто- и линзообразную форму, реже секущую жильную и трубообразную.
Размеры тел от n 1 м до n 100 м по мощности и n 1 км по простиранию.
магматические месторождения часто являются весьма крупными и уникальными по запасам объектами.
4. Состав полезных ископаемых. Определяется составом рудоносных интрузий.
В месторождениях концентрируются акцессорные минералы магматических пород. Например, хромшпинель в ультраосновных породах, титаномагнетит в основных.
Генетические классы месторождений магматической группы
Класс 1. Реститовый (рестит – остаток), формация хромшпинелевая в альпинотипных гипербазитах.
Статическая модель – месторождения Кемпирсайского рудного поля (см. лабораторное занятие 1).
Региональное положение: аллохтонные пластины офиолитовых поясов складчатых областей, рудоносная формация дунит-перидотитовая.
PZ
PR,
гранитнито-гнейсы
Базальты,
риолиты, туфы, сланцы, конгломераты
(О1-2)
С
ланцы
верхнего протерозоя (PR2)
Г
аббро-амфиболиты
А
поперидотитовые
серпентиниты
А
подунитовые
серпентиниты
М
есторождения
хромовых руд
Рис. Схема геологического строения района Кемпирсайских месторождений (Рудные …, 1978, с. 177)
Типовой разрез массива:
С
ерпентинизированные
гарцбургиты Глиноземистые
руды
Полосчатый дунит-гарцбургитовый комплекс
Серпентинизированные дуниты Высокохромистые руды
Форма рудных тел – линзобразная (подиформная)
Состав хромшпинелей определяется составом ультраосновных пород:
высокохромистые руды – в дунитах,
глиноземистые – в гарцбургитах.
Физико-химическая модель рудообразования
По А.Э. Рингвуду, выплавление из мантийного материала (пиролита) легкоплавких базальтоидных магм (деплетирование) приводит к накоплению в остатке (рестите) гипербазитов и хромшпинели.
В
Твердая фаза
пиролит
ыплавление
Давление базальтоидной
магмы
Содержание
ф
Жидкая фаза
люидов
Выплавление
ультраосновной
магмы
Р естит хромшпинелевый
Гипербазиты Базиты
Выплавление рудного хромшпинелидового материала осуществляется в интервале температур 1160 – 870оС и давлениях свыше 600 - 700 МПа (6-7 тыс. атм) (Перевозчиков, 1995)
Концентрация рудного вещества происходит в результате его отжатия при пластично-сколовых деформациях в мантии.