Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

книги из ГПНТБ / Иванова А.А. Флюоритовые месторождения Восточного Забайкалья. (Условия формирования и закономерности размещения)

.pdf
Скачиваний:
5
Добавлен:
24.10.2023
Размер:
11.62 Mб
Скачать

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 34

Состав водных вытяжек

газово-жидких включений

 

 

 

Солонечное кварц-флюоритовое

месторождение

 

 

зеленый флюорит

шестоватый кварц

фиолетовый

Компоненты

флюорит

I генерации

II генерации

III генерации

 

(обр. 50/62)

(обр. 272/60)

(обр. 50б/62)

 

 

 

 

 

 

мг/100 г

мг/экв.

мг/100 г

мг/экв.

мг/100 г

мг/экв.

О

X

<5

3

о

то

а

h U

О

ВЭ

е;

О

«С

3

Си

и>

г

S

а.

с

SiOo

0,3

 

Следы

 

Следы

 

e r

3,10

0,090

 

 

F-

 

0,02

0,001

 

(SO.,)'--

0,18

0,004

0,07

0,002

0,06

0,001

HC0 3 -

1,20

0,021

0,91

0,015

2,19

0,036

Сумма

 

0,115

 

0,018

 

0,057

K+

0,18

0,005

0,15

0,004

0,30

0,007

Na+

0,09

0,004

0,15

0,006

0,09

0,004

Mg2+

0,01

0,001

0,01

0,001

0,07

0,006

Ca=+

2,40

0,120

0,84

0,042

2,16

0,108

Сумма

 

0,130

 

0,053

 

0,125

КСГ

0,37

 

 

 

 

 

NaCl

0,29

 

 

 

 

 

NaF

 

 

0,04

 

 

 

Na2SOj

 

 

 

 

 

 

NaHC03

 

 

0,42

 

0,42

 

KHCO3

 

 

 

 

0,05

 

K2SO.t

 

 

0,17

 

0,08

 

CaSO.!

0,27

 

 

 

 

 

MgCI2

0,05

 

 

 

 

 

CaClo

2,22

 

 

 

 

 

Mg (HC03)2

 

 

 

 

0,44

 

Ca (HC03)o

0,81

 

0,41

 

0,57

 

Сумма

4,01

 

1,04

 

2,01

 

р н

 

6,9

 

6,9

 

7,2

155

Продолж ение табл. 34

 

Абагайтуйское барнт-калышт-кварц-флгаорнтовое

месторождение

 

зеленый

флюорит

зеленый

флюорит

бесцветный

медово-желтый

Компоненты

флюорит

барит

(обр. 47/60)

(обр. 51/60)

(обр.

105/60)

(обр. 104/60)

 

мг/lUO г

мг/экв.

мг/100 г

мг/экв.

мг/100 г

мг/экв. мг/100 г мг/экв.

X

о

<

3

о

та

та

н

и

О

о

X

о

о

Л

О.

0»

3

Он к■■

S i0 2

_

 

0,60

 

Следы

Следы

e r

0,53

0,015

1,06

0,030

 

0,53

0,015

F-

 

 

(so4)=-

0,05

0 , 0 0 1

0 , 0 2

0,005

0,06

0,001

0,30

0,006

HC0 3 -

1,83

0,030

1,83

0,030

9,10

0,150

3,10

0,051

Сумма

 

0,046

 

0,065

 

0,151

 

0,072

к+

0,14

0,003

0,27

0,009

0,42

0 , 0 1 0

0,09

0 , 0 0 2

Na+

0 , 1 2

0,005

0,30

0 , 0 1 2

0,60

0,026

0,15

0,007

Mg2+

Следы

 

0,01

0,001

0 , 0 2

0, 0 0 1

0,01

0, 0 0 1

Са'->+

0,96

0,048

2,70

0,135

3,66

0,185

1,08

0,054

Сумма

 

0,056

 

0,157

 

0 , 2 2 0

 

0,064

KCl

0 , 2 2

 

0,67

 

 

 

0,15

 

NaCI

0,29

 

0,70

 

 

 

0,41

 

NaF

 

 

 

 

 

 

 

 

Na2S 0 4

 

 

 

 

 

 

 

 

NaHC03

 

 

 

 

2,18

 

 

 

KHCO3

 

 

 

 

0,80

 

 

 

K2S O 4

 

 

 

 

0,08

 

 

 

C aS04

0,07

 

0,34

 

 

 

0,41

 

MgCI*

 

 

0,05

 

 

 

0,05

 

CaCl2

0 , 2 2

 

0 , 2 2

0,07

 

0 ,11

 

Mg (HC03)2

 

 

 

 

 

 

 

 

Ca (H C03)2

1,22

 

1,21

 

4,86

 

2,11

 

Сумма

2 , 0 2

 

3,19

 

7,99

 

3,24

 

pH

 

7,1

 

7,2

 

7,8

 

7,3

156

Продолж ение табл. 34

 

Иачнрское .мономинерально флюоритовое

Каллнгуйское пирит-марказнт-

 

 

месторождение

 

флюорнтовое месторождение

 

шестоватыГі

шестоватый

кальцит

желтый

Шестоватый

Компоненты

флюорит

бесцветный

шестоватый

флюорит

флюорит

(обр. 88/62)

флюорит

(обр. 5/60)

(обр. 529/60)

 

 

(обр. 90/G2)

 

(обр. 6/62)

 

мг/ЮО г мг/экв. ыг/100 г мг/экв. мг/ЮО г мг/экв. мг/ЮО г мг/экв. мг/ЮО г мг/экв.

 

SiО2

0,30

 

 

0,3

 

0,6

 

Следы

 

Л

с г

 

 

 

 

 

F-

 

 

 

 

 

 

о

 

 

 

0,01

 

 

(SO.,)2"

0,34

0,007

0,07

 

0,07

 

Следы

 

0,05

 

<

0 , 0 0 2

0 , 0 0 2

 

0 , 0 0 1

н с о 3-

3,23

0,135

5,49

0,090

10,06

0,165

0,91

0,015

0,91

0,015

X

 

Сумма

 

0,142

 

0,092

 

0,167

 

0,015

 

0,016

 

К+

0,45

0,018

0,09

0,003

0,09

0,003

0,18

0,005

0,15

0,004

X

Na+

0,30

0 , 0 1 2

0 , 1 2

0,005

0 , 1 2

0,005

0,09

0,004

0,15

0,006

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

Mg2+

0,40

0,040

 

0,06

0,005

Следы

 

 

са

 

 

 

Саа+

1,80

0,090

1,95

0,095

3,66

0,183

1,86

0,093

1,86 0,093

 

 

Сумма

 

0,160

 

0,103

 

0,196

 

0 , 1 0 2

 

0,103

КС1 NaCl

шNaF

н

NagSO^

0,14

0,42

 

0,34

 

оU

 

 

іХи

NaHC03

0,67

 

 

 

0,50

о

КНСОз

 

 

0,42

0,50

 

са

 

 

0 , 2 0

О

K2S 0 4

0,44

0,17

0,17

 

0,08

CaS04

 

 

 

 

 

зХ

 

 

 

 

 

Си

MgCl2

 

 

 

 

 

0)

CaCl2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Си

Mg(HC03)2

1,46

 

0,37

 

 

С

Ca(H C03)2

4,05

3,48

6,08

0,24

0,32

 

 

Сумма

6,76

4,07

7,04

1,08

1,10

 

pH

7,8

7,6

7,9

6,7

6,8

 

П р и м е ч а н и е . Анализы

выполнены

А. А. Москалюк в лаборатории процессов

рудообразовання

ВСЕГЕИ.

 

 

 

 

157

и натрия. Лишь в отдельных случаях в них появлялись железо и сера. Форма переноса фтора в этих растворах, вероятно, была иной, чем в месторождениях двух первых типов.

УСЛОВИЯ ОТЛОЖЕНИЯ МИНЕРАЛЬНОГО ВЕЩЕСТВА

Изучение состава и строения минеральных агрегатов флюоритовых месторождений позволяет подойти к выяснению способов отложения минерального вещества и фазового состояния минера­

лообразующих

растворов.

Прежде

всего следует отметить, что

в текстурах руд

кварц-флюоритовых

ибарит-кальцит-кварц-флюо-

ритовых месторождений,

с одной

стороны, я мономинерально

флюоритовых и пирит-марказит-флюоритовых, с другой, наблюда­ ется отчетливое различие. Кроме того, в указанных месторожде­ ниях существуют значительные отличия в строении минеральных агрегатов жильного выполнения и остаточных полостей. Рассмот­ рим эти различия и попытаемся объяснить причины их возникно­ вения.

Для кварц-флюоритовых и барит-кальцйт-кварц-флюоритовых месторождений характерно в основном друзовое строение мине­ ральных агрегатов. Флюорит жильного выполнения в них всегда крупнокристаллический и окрашен в яркие зеленые и фиолетовые цвета. В меньшей мере здесь развиты мелкозернистые агрегаты кварца, барита и флюорита. В отдельных случаях такие тонкозер­ нистые агрегаты содержат следы пластических деформаций мине­ рального вещества, в них обнаруживаются полости, трещинки усыхания и признаки перекристаллизации первичного осадка. Все

это указывает на

частичное

выпадение

минерального вещества

в метастабильном

состоянии,

вероятно,

в виде золей и гелей из

коллоидных растворов. При

описании

типовых месторождений

было показано, что эти коллоидные растворы возникали на месте в результате резкого пересыщения истинных .гидротермальных растворов, из которых при равновесных условиях кристаллизова­ лись друзовые крупнокристаллические агрегаты. Такое пересыще­ ние происходило вследствие значительного перепада давления, которое имело место при раскрытии рудовмещающих трещин.

На образование подобных мелкозернистых агрегатов при приоткрываниях рудовмещающих трещин указывали многие исследо­

ватели, наиболее полно этот вопрос рассмотрен

в работах В. Ф. Ба­

рабанова [3—5] и Д. В. Рундквиста [93, 100].

и пирит-марказит-

В рудах мономинеральных флюоритовых

флюоритовых месторождений широко развиты разнообразные ок­ руглые, почковидные, гроздевидные и подобные им минеральные агрегаты. Долгое время такие формы образования служили кри­ терием минералообразования из коллоидных систем. Д. П. Гри­ горьев [21] на примере почковидных сферических агрегатов ряда минералов показал, что «представление о непременно метаколло­ идной природе рассматриваемых агрегатов является ошибочным,

158

и такого рода агрегаты более не могут служить обязательным критерием участия коллоидов при мииералообразовании». Он призвал искать «признаки их роста из среды той или иной физи­ ко-химической природы» [21, стр. 20]. При изучении руд Хинганского месторождения Д. В. Рундквисту удалось установить, что фестончатые, почковидные и сферические формы выделений мине­ ралов «... на самом деле не являются колломорфными, а возник­ ли вследствие грубо мозаичного роста, многократных двойнико­ вых и параллельных срастаний индивидов и расщеплений крис­ таллов» [99, стр. 423].

Строение флюоритовых, пиритовых и марказитовых руд, а так­ же сферолитов сидерита свидетельствует, что большинство натеч­ ных агрегатов Калангуйского месторождения образовалось из истинных растворов — упомянутые агрегаты имеют ясное кристал­ лическое строение. В них отчетливо можно видеть признаки кри­ сталлизации из истинных растворов: зарождение, геометрический отбор или расщепление кристаллов во время роста. В процессе минералоотложения эти агрегаты ломались и цементировались тем же самым материалом, без каких-либо следов пластической деформации.

Аномальная шестоватая форма кристаллов в этих почковид­ ных, сферолитовых и им подобных агрегатах возникает при одно­ временном появлении большого числа центров кристаллизации и стесненном росте индивидов. У шестоватого флюорита можно на­ считать до 100—150 зародышей кристаллов на поверхности в один квадратный сантиметр, а у пирита и марказита — в десятки раз больше. Большое число центров кристаллизации указывает на значительное пересыщение растворов, что в данном случае было вызвано более низкими температурами гидротермальных' раство­ ров (температуры гомогенизации газово-жидких включений не превышают 120°С). Кристаллизация столбчатых и удлиненных кристаллов из истинных пересыщенных растворов установлена экспериментально многими исследователями [64, 2, 133]

Только небольшая часть .натечных образований, а именно криптозернистые агрегаты фарфоровидного флюорита и пирита, по-видимому, возникла из коллоидных растворов. Морфологиче­ ские особенности таких агрегатов определяются формой поверх­ ности, на которую выпадала дисперсная фаза коллоидных раство­ ров, а также направлением движения этих растворов. О коллоид­ ном происхождении рассматриваемых минеральных агрегатов свидетельствуют следующие признаки: тонкозернистое их строе­ ние, частая незавершенность кристаллографических форм зерен, округлые их очертания, большое количество посторонних тонко­ дисперсных примесей, наличие зерен рисовидного кварца с рас­ падающимся крестом погасания [15], а также наличие в них сле­ дов уплотнения минерального вещества в виде множества пор, узких полостей и «зазоров».

159

Таким образом, в мономинеральных флюоритовых и пнрит- марказит-флюоритовых месторождениях мимералоотложение про­ исходило в основном из истинных, но несколько более пересыщен­ ных растворов. Более резкое пересыщение гидротермальных рас-

Рис. 79. Схема строения остаточных

Рис.

80. Горнзонтальнослоистые

скоп­

полостей

в жилах

Абагайтуйского

ления мелкозернистого кварца в цент­

 

 

месторождения

ральной части кварц-флюоритовой жи­

I — зоны

крупнокристаллического

лы.

Темные

вертикальные полосы —

крупнокристаллический

флюерит. Усуг-

флюорита;

2 — зоны пластинчатого

манганокальцита; 3— остаточная по­

лннскос месторождение.

Полнров. обр.

лость;

4 — дюновидные

агрегаты

 

 

3/з нат. вел.

 

ілюорнта

или барита;

5 — скопле­

 

 

 

 

 

ния

слоистого

фарфоровндного

 

 

 

 

 

флюорита; 6 — андезито-базальты

 

 

 

 

 

творов,

 

сопровождавшееся

образованием

коллоидных

систем,

здесь также совершалось на месте (обычно в верхних частях жил)

врезультате перепада давления при раскрытии трещин.

Востаточных полостях (рис. 79) часто встречают агрегаты

фарфоровидного

флюорита,

кварца

и глинистых минералов

с горизонтальной

слоистостью

(рис. 80)

или дюновидные агрега­

ты, образовавшиеся на верхних частях неровностей жильного вы­ полнения. На поверхности дюновидных агрегатов обычно четко выражены следы струйчатости или направленные вниз по паде­ нию жил штрихи и полосы. Иногда в остаточных полостях наблю­ даются сталактиты флюорита и кварца. Перечисленные формы минеральных агрегатов свидетельствуют о нисходящем движении минералообразующих растворов. Такие потоки обычно возникали в конце формирования флюоритовых жил в остаточных полостях. Реже они наблюдались в процессе образования самого жильного

160

выполнения. На Калангуйском месторождении, судя по ритмичнополосчатым агрегатам, нисходящее движение растворов много­ кратно чередовалось с восходящим и происходило каждый раз при многочисленных приоткрываниях трещины вследствие значи­ тельного увеличения ее объема.

Проведенные Н. С. Лазоревичем, В. Ф. Лесником, А. А. Черепа­ новым и Ю. Ф. Левицким определения гомогенизации газово-жид­ ких включений во флюоритах и сопутствующих им минералах из рассматриваемых месторождений свидетельствуют о том, что минералообразование происходило в них при температурах 280— 60° С. При наиболее высоких температурах (280—'150° С) форми­ ровались кварц-флюоритовые месторождения, при средних (180— 120° С)— барит-кальцит-флюоритовые месторождения и при более низких (120—60°С)— месторождения ,с шестоватым флюоритом (мономинерально флюоритовые и пирит-марказит-флюоритовые). Эти данные полностью подтверждают схему формирования флюо­ ритовых месторождений, намеченную А. В. Гуляевой и Н. С. Лавровичем около тридцати лет назад.

Таким образом, состав гидротермальных растворов, которые привели к образованию флюоритовых месторождений, был раз­ ным: более сложным составом обладали ранние минералообразу­ ющие растворы и менее сложным — поздние, из которых отлагал­ ся шестоватый флюорит. Эти растворы были истинными и только в самих рудовмещающих трещинах в результате их приоткрывания создавалось резкое пересыщение растворов и их переход в коллоидные системы с последующим выпадением минерального вещества в виде золей и гелей. В формировании флюоритовых месторождений Забайкалья принимали участие коллоидные рас­ творы, на роль которых в образовании руд эндогенных месторож­ дений указывали О. Д. Левицкий [68], В. С. Кормилицын [50], Е. А. Радкевич [92].

ВЗАИМОСВЯЗЬ РАЗЛИЧНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ТИПОВ ФЛЮОРИТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ

Сравнение минерального состава, морфогенетических особен­ ностей флюорита и особенностей формирования флюоритовых ме­ сторождений различных типов позволяет выделить среди них две группы (табл. 35). Первая, ранняя, объединяет кварц-флюорито- вые и барит-кальцит-кварц-флюоритовые месторождения, которые характеризуются преимущественно развитием друзовых текстур руд. Среди жильных кварц-флюоритовых месторождений и прояв­ лений имеются такие, в которых присутствуют в небольшом коли­ честве пластинчатый кальцит (Оцолуйское, Нарынское, ВосточноУрулюнгуйское) и барит (Усуглинское), что указывает на генети­ ческое и минералого-геохимическое единство этих двух типов ме­ сторождений.

11 Зак. 597

161

Сравнительная характеристика типов флюорито

Рання»

Характерные признаки

Квари-флюорнтоные м-иня

главные

<D

второстепенные

Си

 

X

 

редкие

Особенности флюори-

Вмещающие породы

Типы рудных тел

. Примеры месторожде­ ний

Распространенность

162

Флюорит, кварц

Каолинит, галлуазит, гидрослюда

Адуляр, кальцит, пирит, гпдрослюда

Крупнокристаллический фиолетовый и зеленый

Карбонатные породы PR:1 и Pz,

Метасоматические за­ лежи вкрапленных руд и

жилы

Даринское, Пуринское, Коврижка и др.’

Небольшое количест­ во средних и мелких месторождений и прояв­ лений

Гранитоиды (Pz и Mzj, эффузивы, песчаники и алевролиты Mz

Жилы выполнения и штокверковые зоны

Солонечиое, Гарсонуйское, Усуглинское, Улуитуйское и др.

Средние и мелкие ме­ сторождения и множе­ ство проявлений

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а 35

вых

месторождений

Восточного Забайкалья

 

 

группа

 

 

 

Поздняя группа

 

 

Барнт-кальцит-кварц-

Мономннерально флюорнтовые м-шіп

Пнрнт-марказнт-флюорн-

 

флюорнтовые м-нил

 

товые 1 1 -НН0

Флюорит,

кварц,

ба­

Флюорит

Флюорит,

пирит,

рит,

кальцит

(мангаио-

 

марказит

 

кальцит)

 

 

 

 

 

 

Каолинит,

монтморил­

Каолинит

Каолинит,

геарксу-

лонит, окислы марганца

 

тит, галлуазит

(романешит,

манганит и

 

 

 

др.),

адуляр

 

 

 

 

 

Пирит,

сфалерит, опал

Кальцит

Сидерит,

сфалерит,

 

 

 

 

 

 

галенит

 

 

 

 

 

 

Фарфоровпдпыіі, шестоватый

Фарфоровидиый,

 

 

 

 

 

желтовато-коричневый п дым­ шестоватый

фиолето­

Фарфоровидный,

ше-

чатый

вый и дымчатый

 

 

 

стоватый

янтарно-жел­

 

 

 

тый

 

 

 

 

 

 

 

Андезито-базальты

п

Гранитоиды Pz Карбонатные

Поли.микговые пес­

их туфы

Mz,

гранитон-

породы PRj и

чаники н

углистые

ды Pz и Mz

 

 

Pz,

алевролиты

Mz

Жилы

 

 

 

Жилы

Жилы

 

Абагайтуйское

Березовское

Начнрское

Калангуйское

Одно среднее

место­

Небольшое

количество сред­

Одно среднее и од­

рождение и два

прояв­

них и мелких

месторождений

но мелкое

месторож­

ления

 

и проявлений

 

дение

 

 

 

 

 

11*

163;

Вторая, поздняя, группа объединяет моиомннералыю флюоритовые и пирит-марказит-флюоритовые месторождения, которые отличаются от месторождений первой группы почти полным от­ сутствием кварца. Основное развитие здесь получили почковид­ ные, кокардовые и сферолнтовые минеральные агрегаты с шестоватым 'внутренним строением.

Несмотря .на четко выраженные различия в составе и строении руд флюоритовых месторождений различных групп, между пос­ ледними существует определенная взаимосвязь — имеются место­ рождения, в которых при преимущественном развитии крупнокри­ сталлического флюорита изометричного габитуса и кварца при­ сутствует шестоватый флюорит, и наоборот, в месторождениях шестоватого флюорита отмечаются обломки крупнокристалличе­ ского флюорита изометричного габитуса с кварцем. Такие сочета­ ния представляют особый генетический интерес, так как позволя­ ют установить последовательность образования отдельных групп флюоритовых месторождений.

На Улунтуйском и Дарпнском месторождениях шестоватый флюорит образует самостоятельные прожилки, рассекающие жилы кварц-флюоритового состава. На Абагайтуйском месторож­ дении аналогичный шестоватый флюорит появляется в централь­ ных частях жил, нарастая на более ранние образования, пред­ ставленные кварцем, флюоритом, манганокальцитом я баритом. На Олимпийском участке Кличкннского рудного поля Александ­ ровская жила, сложенная шестоватым флюоритом, пересекает Широтную жилу с ассоциацией кварца, крупнокристаллического флюорита и кальцита. На Калангуйском месторождении крупно­ кристаллический флюорит и кварц образуют небольшие самосто­ ятельные жилы и встречаются в виде обломков в брекчиях, сце­ ментированных шестоватым флюоритом.

Прямые геологические данные свидетельствуют о том, что ме­ сторождения первой группы возникли раньше, чем второй. Вместе с тем пространственное совмещение ранней и более поздней мине­ рализации в пределах флюоритоносных полей и наличие место­ рождений переходного типа позволяют рассматривать указанные группы флюоритовых месторождений как последовательные звенья единого гидротермального процесса, протекавшего в виде двух этапов минерализации.

СТАДИЙНОСТЬ ПРОЦЕССОВ МИНЕРАЛООТЛОЖЕНИЯ И ЗОНАЛЬНОСТЬ МИНЕРАЛИЗАЦИИ

Рассмотрим процесс формирования флюоритовых месторожде­ ний Восточного Забайкалья в целом. В различных флюоритоиосных полях этот процесс протекал неодинаково, характеризуясь различным количеством стадий минерализации и тектонических подвижек (рис. 81).

І64

На Соломенном флюоритоносном поле проявился только I кварц-фЛ'іооритовый этап минерализации. Процесс минералоотло-

жения

здесь четко

подразделяется

 

на

четыре

стадии,

которые

характеризуются

простым

минеральным

составом

и

(флюорито-

вая-э-кварцевая->-фліюоритовая-э-кварцевая). Третья

четвертая

стадии

 

минерализации

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проявились

здесь

значи­

Солпнечнве ШЯШ

 

3

 

 

 

тельно шире, чем первые.

 

 

 

 

 

Они отмечаются не толь­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ко в Основном рудном те­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ле, но и в удалении от не­

Айпгайтуй-

 

\рр.\

 

 

 

 

 

го

(Восточная

жила

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брикачанское

месторож­

ское

 

 

 

 

----------- Н - п Н

 

 

 

 

 

fh

 

 

 

дение). Сходные по мине­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ральному составу

стадии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отличаются

 

строением

Кличкинсш

 

 

 

 

 

 

 

 

руд и

некоторыми

физи­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческими

свойствами

ми­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нералов.

Кроме

того, в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

строении минеральных аг­

Тургинстй.

 

 

 

 

 

 

 

 

регатов

 

зафиксированы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

внутристадийные тектони­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ческие

 

подвижки,

 

кото­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рые имели место при от­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ложении

позднего

флюо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рита

и

 

кварца. Внутри­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадийные подвижки при­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

водили лишь к дроблению

Рис. 61. Схема развития минерализации в пределах

ранее

отложенных

мине­

различных

флюоритоносных

полей

и узлов Восточно­

ралов,

 

но

не.

вызывали

 

 

 

го Забайкалья

 

 

 

 

1 — флюорит:

а — крупнокристаллический;

6 — шесто*

значительного

изменения

ватый, в — фарфоровпдиый;

2а — пластинчатый ман-

концентрации

растворов.

ганокальцнт;

26 — крупнокристаллический

кальцит;

3 — кварц;

4 — барит;

5 — пирит и

марказит; 6 — тек­

На

 

Абагайтуйском

тонические

подвижки: а — межстаднйные, б — впутри-

 

стаднііг.ые. Римскими цифрами обозначены этапы

флюоритоносном

 

поле

минерализации,

арабскими — стадии

минерализации

(включающем Абагайтуйское. Чирское и Тыпкучинское месторождения) формирование наи­

более сложных по минеральному составу Главной :і Сахалинской жил происходило в течение длительного времени путем плавного и постепенного приоткрывания трещин и отложения в них мине­ рального вещества в определенной последовательности. При этом имела место лишь небольшая вибрация стенок трещин, что при­ водило к возникновению «присыпок» и локальных брекчий. Замет­ ных тектонических подвижек, которые вызывали бы образование новых трещин, не было. Поэтому весь процесс минералообразования на этом месторождении можно рассматривать как одностадий­ ный. Но эта стадия минерализации была весьма сложной. Единый гидротермальный процесс минерализации по характеру отложения минерального вещества здесь подразделяется на два периода (под-

165

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ