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

книги из ГПНТБ / Блохина Н.А. Условия формирования оловянно-вольфрамового месторождения Майхура. Гиссарский хребет

.pdf
Скачиваний:
13
Добавлен:
25.10.2023
Размер:
14.52 Mб
Скачать

85

м л е ю » на несте ранее образованной околоокарново! породы гранатового лябо пироксено-гранатового эндоскарна.

В составе граната преобладает гроссуллровая нолекула* Содерланяе геденбергитово! молекулы в пироксене эндоскарнов ниже (68$), чем в пироксене нз зкзоскарнов (86)0* Позднее часть зоны гранатового или пироксено-граватового эндоскарна была окварцована.

По мере развитии скарнового процесса происходило за - мещение пироксеновых зкзоскарнов гранатой с образованней пи- роксено-гранатовых и гранат-пирокоеновых зкзоскарнов*

В данном разрезе' процесс зеленения пропел не до кон - ца, так как во внешней зоне сохранились мономинеральные пи - роксеновые эхзоскарнн. При образовании биминеральных экзоокарнов кремнезем, железо и марганец заимствовались из пирок­ сеновых скарнов* Дополнительно привносился глинозем и окнсное железо, причем количество глинозема превышало содержание в растворе окисного железа* В результате, в экэоокарново! зоне был образован гранат, в составе которого преобладала гроссу­ ллровая нолежула.

Разрез 1 2 взят

в центральном, более мощно! частя

Глав­

но! залежи. В разрезе

гранатовые н пироксено-гранатовые

экзо-

и вндоскарны, скарнонлн и околосхарновые породы. Мономннераль-

ннв пироксеновые

экзоскарнн во внешне! зоне отсутствуют*

Ис­

ходные породи -

мраморы, известково-сяликатовые роговики

и'

гранятоидн. При расчете за исходную карбонатную породу взята средняя между мрамором и известково-сяликатовым роговиком по­ рода. Для расчета привноса-вяноса компонентов били использо - ванн химические анализы основных окарновых зон приведенного выше разреза*

! Прежде чем приступить к раэбору аналитических данных отметин, что точность некоторых анализов вызывает сомнение* Так, в гранитоиде, содержащей плагиоклаз, не установлен натри!, а в пироксено-гранатовом скарне - глинозем. В выводах сделаны соответствующие поправки. Расчет прявноса-выноса компонентов

для скарнов, образованных по карбонатным породам (табл*

12,

гр . 27), показывает, что они формировались с привнес ом

воех

компонентов, хроме кальция,

углекислоты ш титана, которые вы­

носились. Вынос последнего

является относительный н объясни -

 

 

 

 

 

 

86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ется геи,

что

в проанализированной

карбонатной

породе

он

со

-

 

хранился

в

большей количестве,

чек

в скарнах,

образованных

по

 

ним. Очевидно, титан был распределен внутри зоны.

 

 

 

 

 

Эндоскарновые

зоны формировались

в условиях

выноса

 

 

 

кремнезема,

глинозема,

титана,

щелочей

и фосфора

и привноса

 

 

кальция, хедеза, марганца и магния (табл . 12,

г р .

2 3 ) .

 

 

 

 

Расчет привноса-выноса вещества в целом по

зоне

( г р .

28)

 

показывает, что ее формирование происходило

в условиях

привно­

 

са всех компонентов,

за

исключением углекислоты,

щелочей

( к а ­

 

дия и натрия) и титана, которые выносились. Такие компоненты,

 

как хелезо,

марганец

н магний

привносились

растворами. Другие

-

(кальций,

кремний и алюминий)

диффундировали,

соответственно

 

из карбонатных и гранитоидных пород. Глинозем, возможно, ча -

 

стично привносился,

так

как его содержание

в гранатовых

экзо-

 

и эндоскарнах

несколько

выше,

чеы

в исходном гранитоиде.

На

 

диаграмме

(рис . 1 4 ) ,

 

построенной

по данным

табл.

12,

отраже­

 

но поведение основных компонентов при скарнообразовании. Не -

 

смотря на ломаный характер кривых (вызванный наложением

про

-

 

цессов окварцевания), наблюдается наличие встречной диффузии

 

компонентов: кремния -

в

сторону карбонатной

породы, а

кальция

-

в сторону

гранитоидной.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кривой глинозема выявляются два пика,

соответствующих

 

зонам гранатовых экзо -

 

я эндоскарнов»

Эти пики

отвечают

содер­

 

жанию глинозема более высокому, чем в исходной гранитоидной по­ роде. Из диаграммы отчетливо виден прйвяос железа, марганца и магния. Положение максимумов на диаграмме позволяет предполо - жить, что концентрация этих компонентов в растворе в различные этапы скарнового процесса была различной.

При сравнении с диаграммой, построенной для первого раз ­ реза, выясняется, что максимум закисного железа и марганца здесь приурочен к внутренней части залежи, а окисного железа

смещен

в сторону

внешней экзоскарновой зоны. Это связано с

бо­

лев интенсивным

развитием метасоматических процессов в этой

части

залежи. Пироксеновые скарны здесь замещены гранатом,

 

т . е . произошло обеднение скарнов закисным железом. Максимум магния, как и на предыдущей диаграмме, отвечает эндо- и зкзо - скарновыы зонам.

G3v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л i

ц а 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пршвнос-вннос коиповевюв в процессе

смрноовраэовавм

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:Ожварцованнвя

:Огварцованныи:Граватовы»

 

 

 

:Пврожсево-

:ГраваювиХ

 

:ОЕварцоваяжн1:Карбоватвая-

 

 

 

 

 

 

:околосжарвоваи:граватовы1

:эвдосжарв,

 

 

 

:грава*овн1

:вк»оскарв,

 

:гравм-П9рок-:порода

 

 

 

 

 

 

гпорода,

 

 

 

:окарв,

 

 

:обр.67/58

 

 

 

:э1эоокарв,

:otfp.282/58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:овновкй

 

ОХЕСЛЫ

 

 

 

 

:обр.15б/58

 

:обр.6Э/58

 

 

 

 

 

 

 

 

:(средн. шэ 2 ) :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•экзоожарв,

 

:

 

 

:ввоо- s г/IOO:

весо-

: г/100

 

ввоо-:г/100

: васо-:г/100

:в»со-

ir/IOO: ввсо-:г/1О0

: ввсо-

:г/ЮО

8 оОр.289/58

 

;

 

 

:

:ввоо- :г/100 :ввоо- : г/100

 

 

:жо1

% х с ы з

 

: все

*

 

 

 

во1 !*:с „э

воя ) в :

с м з

 

 

 

 

 

 

 

 

воя

%

: 0

„ з

 

:воЯ % : с и з

 

 

 

 

: I

;

2

:

3

 

:

 

4

:

5

:

6

:: 7

:

8

!: 9

: 10 :

П

:

 

 

13

 

:

14 : 15 : 16 :: 17 ! 18

з ю 2

70,71

185,34

73,80

194,09

 

69,88

 

208,22

 

39,32

139,55

43,04

147,20

40,60

142,10

38,07

132,07

65,17

 

198,12

 

18,65

54,10

Т10_

 

0,15

 

0,39

-

 

29,79.

 

 

0,24

 

0,71

 

0,26

 

 

0,92

 

-

 

-

-

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

0,01

0,03

 

16,30

43,10

11,33

 

 

5,95

 

17,72

 

13,64

48,39

 

6,41

21,92

12,06

42,21

14,34

49,73

.

-

 

-

 

2,53

7,35

 

 

1,41

 

3,75

0,73

1,92

 

 

4,22

 

12,57

 

2,43

 

 

8,63

 

3,16

10,81

10,03

35,10

8,89

30,85

8,99

27,83

 

0,02

0,05

МпО

 

1,П

2.91

0,84

2,21

 

 

3,16

 

9,42

 

9,10

32,31

15,21

••2,04

3,83

13,40

•2,18

7,56

 

5,27

 

16,02

 

0,53

1,53

 

0,06

 

0,16

0,40

0,05

 

 

0,47

 

1,40

 

0,00

 

 

0,00

 

2,10

/,18

0,09

0,32

1,29

4,48

 

1,12

 

3,40

 

0,02

0,06

*во

 

0,61

 

1,68

0,62

1,63

 

 

1,15

 

3,43

 

3,15

11,22

 

1,67

5,71

1,35

4,72

1,99

6,91

 

2,10

 

6,38

 

0,87

2,50

0*0

 

4,36

10,42

7,60

20,00

 

14,27

 

42,51

 

27,84

98,20

23,61

Ь0,75

28,73

100,56

28,89

100,21

13,09

39,79

47,08

133,17

н»г о

 

0,00

 

0,00

2,25

5,92

 

 

0,00

 

0,00

 

1,10

 

3,55

 

1,41

4,82

1,10

3,85

0,95

3,29

 

1,00

 

3,04

 

0,47

1,35

 

 

3,50

 

9,17

0,68

1,79

 

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

 

0,00

0,00

0,00

0,00

-

 

-

 

-

 

-

 

0,00

-

 

 

0,22

 

0,58

0,32

0,84

 

 

0,30

 

0,89

 

0,65

 

2,31

 

0,32

1,06

0,28

0,98

 

 

 

 

0,14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,36

1,25

 

0,36

 

1,09

 

0,40

 

 

I.OS

 

2,85

1,43

3,76

 

 

-

 

-

 

2,10

 

7,46

 

2,53

8,65

0,93

3,26

2,19

7,60

 

2,75

 

8,36

 

29,53

82,90

Р г о 5

 

0,42

 

1,10

0,36

0,95

 

 

0,30

 

0,89

 

0,20

 

 

0,71

 

0,30

1,03

0,31

1,08

0,83

2,88

 

0,15

 

0,46

 

0,06

0,17

S

 

6,00

 

-

0,00

-

 

 

0,08

 

0,24

 

0,30

 

 

1,06

 

0,24

1,82

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

0,01

0,03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,04

0,12

 

-

 

-

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

 

 

-

 

-

 

-

0,68

2,38

0,02

0,06

 

-

 

-

 

 

 

 

Сумма

100,00

261,45

100,00

262,95

100,00 298,00

100,00

354,91

100,00

342,00

100,00

349,97

100,00

346,89

100,00

303,99

100,00

283,91

в в о в Ш Ш 1

2,62

 

 

, - }

 

 

 

2,96

 

 

3,55

 

 

3,42

 

 

3,50

 

 

3,47

 

 

 

3,04

 

 

2,84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прмввоо (•) - вынос ( -) компонентов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гРаэиосг»

хРазяояг.

:Рав«»сть

 

>Развос»

:По звдо-

 

: Разность

:Разность

:Раэвость

:По also- :По зове

 

 

 

 

 

 

:мвжду

:между

:маждт

 

 

: между

:сжарвово1

 

 

 

:междт гр. :между гр.

:схарвово1:в целом

 

 

 

 

 

 

: г р .

2 *

4 : г р .

4 • б

: г р .

6 1 8

: г р . В • 10

зове

 

 

 

 

•14:

1 4 1 16

:

16 • 16

:эове

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

19

:

 

20

:

21

 

 

:

 

22

:

23

 

 

:

24

:

25

:

26

 

:

27

«

 

28

 

 

 

 

 

 

 

•8,75

 

+14,15

 

-68,69

 

 

+7,65

 

-48,14

 

 

+10,03

 

-66,05

 

+144,06

+88,00

 

+39,86

 

 

 

 

 

 

-0,39

 

+0,71

 

+0,21

 

 

+20,92

 

-0,39

 

 

 

-

 

 

-

 

-0,03

 

-0,03

 

 

-0,42

 

 

 

 

 

 

 

-13,31

 

-12,66

 

+30,66

 

-19,67

 

- П , 9 8

 

 

 

-7,52

 

+49,73

 

-7,39

+34,82

 

+22,84

 

 

 

 

 

 

-1,83

 

+10,66

 

-3,95

 

 

+2,18

 

+7,06

 

 

 

+4,25

 

+3,52

 

+27,28

+35,05

 

+42,11

 

 

 

 

 

-0,70

 

+7,21

 

+22,89

.

•19,71

 

+49,11

 

 

 

•5,84

 

-8,46

 

+14,49

+11,87

 

+60,97

 

 

 

 

 

 

•0,89

 

+0,35

 

-1,40

 

 

+7,18

 

•7,02

 

 

 

-4,16

 

+1,08

 

+3,34

 

+0,26

 

 

+7,28

 

 

 

 

 

 

-0,05

 

+1,80

 

•7,79

 

 

-5,51

 

+4,03

 

 

-2,19

 

•0,53

 

•3,88

 

+2,22

 

 

+6,25

 

 

 

 

 

 

+9,58

 

+22,53

 

+56,28

 

-18,05

 

+70,33

 

 

 

•0,35

 

+60,42

 

-93,38

- 3 2 , 6 1

 

+37,72

 

 

 

 

 

 

•5,92

 

-5,92

 

+3,55

 

 

+t,Zl

 

+4,82

 

 

 

•0,56

 

+0,25

 

+1,69

 

+2,50

 

 

+7,32

 

 

 

 

 

 

-7,38

 

-1,79

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-9,17

 

 

 

 

 

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-9,17

 

 

 

 

 

 

 

+0,26

 

•0,05

 

+1,42

 

 

-1,22

 

+0,51

 

 

 

-0,27

 

+0,16

 

+0,69

 

+0,58

 

 

•1,09

 

 

 

 

 

 

+0,91

 

-3,76

 

•7,46

 

 

+1,19

 

+5,80

 

 

 

-4,34

 

-0,76

 

-74,54

-79,64

 

-73,84

 

 

 

 

 

 

 

0,15

 

-0,06

 

-0,18

 

 

+0,32

 

-0,0/

 

 

 

-1,80

 

+2,42

 

+0,29

 

+0,91

 

 

•0,84

 

 

 

 

 

 

 

_

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

+0,24

 

+0,82

 

 

-0,24

 

+0,82

 

 

 

-

 

 

 

 

-0,03

 

-0,03

 

 

+0,79

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

-

 

-

 

 

•2,32

 

•0,06

 

-0,12

 

+2,26

 

 

+2,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П р и м е ч а н и е

Хмичвсжяе алеман выполнены в пи, даборжт.

 

Ия-та геол. АН УяССР (аваптжкж ЕЛ .Касьяно­

 

ва в Т.И.Оужояжава).

г/«Юсм5

 

 

 

 

 

 

87

Минеральный

состав

зон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

был обусловлен

поведением

21<Н

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основных-компонентов в

 

 

mi

 

 

 

 

 

 

 

 

процессе

скарнообразования.

 

 

 

 

 

 

 

 

Как было отмеяено

выше,

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

условиях

высокого

химиче

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ского потенциала .натрия

 

в

 

 

 

 

 

 

 

 

 

растворах

была

образована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гшроксено-плагиоклазовая

 

150

 

 

 

 

 

 

 

 

порода. Образование

ее

с о ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

провождалось

выносом из

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

гранитоидной

породы

калия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и кремнезема

и

привносим

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

кальция

и подвижных

компо­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нентов (железа,

магния

 

и

 

 

 

 

 

 

 

 

 

марганца). Железистый

с о ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

став пироксена

(до

 

 

г о ­

90-

 

 

 

 

 

 

 

 

де нбергитовоП

молекулы)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

о

7 5 *

что

 

 

 

 

 

 

 

 

 

свидетельствует

том,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в этих условиях

закисное

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

железо привносилось в зна­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

чительном количестве. Од -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

новременно

с

формированием

 

 

/ * \ / Y \ V

 

г

околоскаряовой породы про­

 

 

 

исходило

образование

пирок-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

 

 

 

 

 

 

 

 

сеновых

экзоскарнов,

а

так­

 

 

 

 

 

 

 

 

же скарноидов. Высокое

с о ­

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

°

 

i

\v о

 

 

держание

геденбергитовой

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

молекулы

в

составе

пирок-

 

 

 

 

 

 

 

 

(S7 Н»обр

сеновых

экзоскарнов

свиде- .

293

289

282

308

309

67

63

(56

тельствует

о

большой

под

-

Рис.

14

Диаграмма

привноса-выно­

важности

железа. Скарноиды

 

 

са

компонентов

по

второ­

формировались

за счет ком­

 

 

му

разрезу Главной

зале ­

понентов

исходной

породы

 

 

 

жи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(кальций,

кремний,

алюминий)'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и привнесенных (железо, магний, марганец). Пироксен скарноидов менее железистый, а гранат богат гроссуляровой молекулой. С уве ­ личением подвижности глинозема произошли изменения в составе

 

88

 

 

эндо- i экзоскарна. В

эндосжарновож зоне

были образована

гра ­

натовые • пирожсеяо-гранаховне скарны, а

в экзоскарново!

-

граввх-пироксеновяв к

гранатовые. Гранат

э т и скарнов отлича­

ется высоко! гдяноэешистосты». Содержавве

окисного железа

в

них колеблется в небольших пределах. Максимальное отношение окисного железа к глинозему отмечается в гранатовых ш пирож- сено-гранатовнх экзосхарнах. Однако гранаты, в которых преоб­ ладала бы андрадхховая молекула, автором не зафиксированы.

Особенности формирования мвжплаотошх окарновнх тел

Особенности формирования эхо! группы скарновых тел рас­ смотрены на примере мехпхастовоя апофизы, вскрятой штольне! 13»

Эвдосхарновые фации

здесь образованы по сланцам, а экзоскарно-

вые - по хальциховым

или доломит-кальцитовым мраморам. Строение

скарнового тела, как

видно из приведенного выше разреза, про -

стое . Особенности формирования его видны из поведения основных

компонентов при

скарнообраз овании.

Расчет привноса-выноса ком­

понентов

для скарнов,

образованных

по дохохях-хальцвтовни мра­

морам (табл. 13,

г р . 15),

показывает, что овя формировались

с

привнесем всех компонентов,

кроме магния и углекислоты. Заме

-

иен не сланцев скарнами

происходило

в условиях выносакремния,

титана,

глинозема,

эахисного железа, магния я шедоче! ш привно­

си оконного железа,

марганца

и кальция

(табл. 13,

г р .

1 8 ) .

 

Определение привноса-выноса компонентов

в целом по зоне (табл . 13,

г р .

19)

показывает,

что

ее формирование происходило в усло­

виях

пряв носа кремния,

глинозема,

окисного

я закис ного

железа,

марганца и кальция и выноса

хяхана, магния,

щелочей и углекис­

лоты.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характер

пряв носа

для

отмеченных компонентов был разли­

чен. Железо и марганец в основном привносились растворами.

 

Кремний и глинозем перераспределялись в

зндо- к экзоскарново!

зонах. Они целиком заимствовались из исходной адомосиликахной

породы. Значительная часть кальция

и весь магний

заимствова

-

лись из исходной карбонатной породы. В данном случае поведение

магния аналогично поведение кальция в

приведенных выше разре -

з а х . Недостаток же кальция, очевидно,

компенсируется кальций-

содержащами

растворами, поступающими в зону скарнировання из

нижележащих

карбонатных пород.

 

Р а с . 1 5 . Диаграмма прав- носа-выноса.компонентов в процессе фогмврования ^жвционного скар-

89

 

 

 

 

На диаграмме (рас .

15),

по­

строенной по данным табл. 13,

отра­

жено наличие встречно»

двффузнв:

кремния а гханозема

- в

сторону

карбонатной породы, а магния а

 

кальция - в сторону

алюмосиликатной.

В эндоскарновой зоне

наблюдается

вынос кремнвкнслохм, а в экзоохар -

новой -

примерно равный по величине

привнес

(з а счет охварцвваниа) • Бо­

лее плавный наклон имеет линии гли­

нозема

а магния. Линия кальция,

имеющая наклон в сторону алюмосили­ катной породы, осложнена небольшим пиком, указывающим на наличие неболь­

шого прввноса этого компонента.

До­

вольно отчетливо фиксируется

привнес

железа (закионого а окисного) а мар­

ганца. По нодожению максимумов

на

диаграмме

можно предположить,

что

концентрация их в растворе в различ­

ные

этапы была различной.

 

 

 

Минеральный состав скарновых

зон

обусловлен поведением комповен -

тов .

Судя по величине

отношения

 

P e 2 O 3 U X 2

O 5 ( 0 , 4 - 2 , 6 )

 

*еО

i(MgOtlluO)

(0,4 - 1,9),

основные

скарновне

минера­

 

И

 

 

 

лы характеризуются переменным соста ­ вом.

Среди гранатов, наряду с высо - когляноэемястымк разностями, ветре - чаются разности, отличающиеся высо -

ким содержанием андрадитовой молекулы. Пироксены по содержанию основных молекул колеблются от салитов до почти чистых геденбергитов.

63S

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т а б л и ц а

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямое (+) - вынос (-)

компонентов

в процессе

скарнообраэованяя

 

 

 

 

 

:Карбонатвая

 

:Гранат-пироксе- .Пироксено-гра-

:Пнроксено-гра-

 

Гранатовые

 

Сланец,

 

 

:порода.

,

 

:новнй

экзоскарн,гнатовый

экэо -

:наювнй

эядо

-

 

эндосхарн,

 

обр. 420/58

Окислы

:обр. 227/58

:обр. 125/58

:скарн,

 

гскарн,

 

 

 

 

обр. 122/58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:обр. 124/58feV58.

:обр. 123/58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•весовой

:г/100

:весовой:г/100

.'весовой.т/ЮО

|весовойг . г/100

'.BecoBoft'j/IOO

 

весовой;г/100

 

 

 

;см

 

 

:см"

 

 

:см

If

 

 

см

 

 

 

 

 

 

*

 

; С м з

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

:

 

 

 

 

 

I

:

2

3

:

4

:

5

: 6

!

7

:

8

 

:

10

:

I I

 

: 12

з ю 2

12,07

 

34,03

47,45

 

153,73

 

39,36

135,00

 

36,08

119,42

 

45,10

143,87

55,94

155,51

Т 1 0 2

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

0,16

 

0,52

 

0,63

2,00

0,70

1,94

А 1 2

0 3

0,84

 

2,37

2,51

 

8,13

 

14,05

48,19

 

12,68

41,91

 

15,47

 

49,34

23,10

64,21

F e 2 0 ,

0,75

 

2,11

6,52

 

21,12

 

10,13

34,73

 

13,29

 

43,99

 

7,70

24,56

2 , 9 1

8,08

ТвО

1,24

 

3,49

12,82

 

41,53

 

3,48

11,93

 

1,43

 

4,73

 

0,64

2,03

3,56

9,89

МпО

 

0,14

 

0,39

1,30

 

4,21

 

1,60

5,48

 

1,30

 

4,30

 

1,30

4,14

0,06

0,16

MgO

 

Г7.23

 

48,59

5,29

 

17,13

 

1,77

6,07

 

2,50

 

8,27

 

0,11

0,35

2,50

6,95

CuO

 

30,83

 

86,94

23,69

 

76,75

 

27,89

95,66

 

29,09

96,28

 

26,95

85,96

0,62

1,72

Ha 2 0

-

 

-

-

 

-

 

-

-

 

-

 

--

 

 

-

 

- •

5,66

15,73

к 2 о

 

-

 

-

-

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

1,80

5,00

с о 2

 

37,03

104,41

0,55

 

1,76

 

2,52

8,63

 

3,67

 

12,73

 

2,26

7,75

3,39

9,41

Сумма

100,00

281,80

100,00

323,85

100,00

342,89

100,00

331,39

100,00

319,50

100,00

277,94

Объемный

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

вес

 

2,82

 

3,24

 

 

3,43

 

 

3,31

 

 

 

 

3,19

 

 

 

2,78

 

 

Продолжение таблицы 13

 

 

 

 

 

ifpm> нос

(+) -

вынос

(-)

в г/100 ом8

: Разность

: Разность

:По

экзо-

.Разность

: Разность

•между

:между

:скарновон

: между

:между

: г р .

2 в 4

: г р .

4 и б

:эоне

s r p .

8 в 10

хгр. 10 и 12

:

13

5

14

:

15

:

16

:

17

+119,70

 

-18,73

 

+100,97

 

-24,45

 

- Ы , 6 4

 

+5,76

 

+40,06

 

+45,82

 

- 1,48

 

+0,06

 

 

 

 

-7,87

 

-14,87

 

+19,01

 

+13,62

 

•32,63

 

+19,43

 

+16,48

 

+38,04

 

-59,60

 

-8,44

 

+2,70

 

-7,86

 

+3,82

 

+1,27

 

+5,09

 

+0,16

 

+3,98

 

-31,46

 

- П . 0 6

 

-12,52

 

+7,92

 

-6,60

 

-10,19

 

-18,91

 

+8,72

 

+10,32

 

+84,24

-102,65

 

 

 

 

 

 

 

-15,73

 

 

 

 

 

 

 

-5,00

 

+6,87

 

-95,78

 

+4,98

 

-1,66

:По

эндо-

:По

зоне

:скарновой

целом

:зоне

 

 

 

 

 

:

18

:

19

 

-36,09

 

+63,88

 

-1,42

 

-1,42

 

-22,24

 

•23,58

 

+35,91

 

-68,54

 

-5,16

 

+3,28

 

•4,14

 

+9,23

 

-1,32

 

-43,84

 

+94,56

+103,28

 

-15,73

 

-15,73

 

-5,00

 

-5,00

 

+3,32

 

-92,46

П р и м е ч а н и е . Химические анализн выполнены в хим. шборат.1н-та геол. АН тадж.ССР.

92

Некоторые особенности формирования жилышт скарвовнх тел

Еак было отмечено вняв, хвльнне скарновые тела в мрамо­ рах я гранвтовдах представляет собой апофяэы основной скарновой залежв. В образовання ях прянямаля участие те хе раство - ри, которые формяроваля основные скарновые тела* Образование гранатовых я кварцево-гранатовых жильных скарнов в гранитоидах происходило в условиях реакционного взаимодействия растворов, содержащих кальций я другие компоненты с алюминием и кремнием гранитоидов* Освобождающийся при десяляжацня гравитояда крем­ незем выделяется в виде кварца* Образование гранатовых скарнов по гранвтоидам в мраморах вполне объяснимо случаен прогрессив­ ной десяликацяя пря биметасоматозе (Коржжнский, 1955)*

1з изложенного материала видно, что формирование основ - них типов скарновых тел происходило в различных условиях. Мехфорнационние скарновые тела имеют диффузионное происхождение.

Они формировались в условиях местной встречной диффузии компо­

нентов: кальция

(нагнил) - в сторону алвмоснликах ной породы, а

алюминия и кремния -

в сторону карбонатной* Нитрация глинозема

в зкзоскарновую

зону

была не значительной, так как содержание

глинозема в экзоскарновой зоне ниже, чем в исходной алюмосили­ кат ной породе. Отмечается взаимное компенсируюиее развитие эндо - и экэоскарновнх зон*

Главная залежь, представляющая скарновые тела контакто­ вого типа, имеет сложное диффузиовно-инфильтрационное происхож­ дение, что обусловлено особенностями строения ее эхзоконтактовой зоны я положением в отпоивнии главного контакта* Рассматри­ ваемая скарновая залежь состоят нз серия сближенных межформапяонных скарновых зон, образованных в контакте мраморов с апо­ физами гранитоидов или прослоями сланцев* Формирование каждой такой зоны осуществлялось, судя по рассмотренному выие примеру, диффузионным путем. Однако диффузионный характер их маскируется наложением ияфильтрационннх процессов. Участие этих процессов доказывается:!) слабой изменчивостью состава основных скяпновнх

93

минералов в пределах большинства зоя (Коржинский, 1952; Ха -

рвхов, Подлвсевай, 1955), 2)

значительной нитрацией глинозе­

ма в зкэоокарновую зону, 3)

высокоглиноземистым составом

гранатов, 4) наличием жильных скарновых тел в гранитоидах, 5) асимметричным строением скарновой залежи.

Проазведенные расчеты подтверждают высказанную ранее точку зрения В.А.Харикова в Д.К.Власовой (1961) об особенно­ стях формирования скарновых зон Майхуры.

Раздач не в условиях ах формирования, по мнению назван­ ных аселедователей, обусловлено различным положением скарно­ вых тел в отновенни главного контакта. Скарновые тела, рас - положенные в удалении ох главного контакта, формировались в условиях с а б о й циркуляции растворов. В вх образовании участ­ вовала существенно диффузионные процессы. Скарновые тела, расположенные вбхаза главного контакта, формировались при ак­ тивном участии растворов; в образовании этих охарновых тел главная роль принадлежит хонтахтово-инфнльтрационным процес­ сам*

Формация гвейзенов

На аайхурннском месторождении внрохо развиты процессы грейэенизации. Наиболее интенсивно эти процессы проявлены в апикальных выступах интрузива и его апофвзах, находящихся под экранов сланцев, а также в зонах наруненнй* Они вырази - лнсь в образовании грейзевизированных гранитоидов в сланцев, грейэенов в зоя окварцеванвя (Блохина, 1964а)*

Схровние- Г£е^вновнх_1вл_

 

 

Среда грейзеновых

тел встречаюхея крутопадающие в поло-

гопадавщве хилообраэные

в жильные хела а итохверховые

зоны.

Они локализуются в гранитондах

либо на контакте

их со

сланца­

ми кровли и скарнами. Некоторые

аз грейзеновых

тел имеют сим­

метрично-зональное строение, в других зональность отсутствуем. Как правило, симметрично-зональное строение характерно для грейзеновых тел, имеющих жильное выполнение и образованных за счет пород одного состава*

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ