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

94

Грейзвновые тела, образованные на границе пород различ­

ного состава,

не обнаруживают симметричной зональности.

 

Г р е и э е н о в н е

т е л а

в

г р а н н т о и -

д а х

имеют

неправильную,

пилообразную и жильную форму. Об -

разование этих тех контролировалось апикальными

выступами ин­

трузива,

зоной пологое

интрузивного контакта

и крутопадаюиими

нарунениями и зонами трещиноватости. В составе

неправильных

и

пилообразных тел основное значение имеют грейБаниэированные

 

гранитоиди, переходящие

в грейзенм.

 

 

 

 

Крут опадающие жильные

тела нередко обнаруживают зоваль

-

нов строение. Для грейзвновнх тел этого типа устанавливается

 

следующая последовательность зон (от центра к периферии);

 

жильное

выполнение (обычно

кварц) - мусковию-кварцевой грей -

эен-грейзенизнровавный гранитоид (двуслюдяной, мусковитовый

 

или муское иго-турмалиновый

гранит) -

биотитовый

или турмалино­

вый гранит.

 

 

 

 

 

 

 

Пологопадающие греиэеновне зоны

н а

 

к о н т а к т е

г р а н и т о и д о в

оо

с л а н ц а м и

 

имеют асиммет­

ричное строение, ини ооразованв гр^йзеновнни фациями гранитои­ дов и сланцев. Первые' представлены грейзенизированными грани - тоидамя, ближе к контакту переходящими в мусковито-кварцевне грейзены. Последние сменяются кварцвво-мусковитовмми апослан - цевнмн греЯзенами, дальне от контакта эти грейзены переходят в грейзенизированвые сланцы. Зова кварцево-мусковиговнх апослан-

цевых грейзенов

нередко отсутствует.

 

В связи с

тем, что контакт гранитоидов со сланцами

на

данном участке

приближается к согласному, более интенсивной

пе­

реработке подвергаются гранитоиды. Сланцы же грййзениэируются

только в узкой зоне, измеряемой 20-50

см. Лниь в участках, пе­

ресеченных наруиениянк или жилами в прожилками гранитоидов,

мощность зоны грейзенкзированных сланцев увеличивается.

Пологопадающие греиэеновне зоны

н а

к о н т а к т е

г р а н и т о и д о в

со

с к а р н а м и

также имеют

асимметричное строение.

Они образованы

мощной

(до нескольких

десятков метров) зоной

грейзенизиров'анных пород и маломощной

(до нескольких метров) зоной окварцованных скарновых пород.

Грейзеновые фации гранитоидов представлены двуслюдянымв

и мусковитовыми гранитами с

участками

мусковито-кварцевых

63S

95

грейзенов; в приконтактовой зове они сменяются окварцованны-

мя гранитоидами*

Околоскарновые породы

и гранатовые эндоскар-

ны в приконтактовой зоне подвергается

окварцевание.

 

Минеральный и химическнй_состав

 

 

грейзеновых фаций

 

 

 

Адогрвнжтоидные грензеновые фацях

 

Г р е й з е н и з я р о в а н н ы е

г р а в и т о и -

д ы - светлые с ре дне зернистые породы. Они

отличается от

ис­

ходных гранитоидов несхохьхо иным минеральным составом и

 

структурой (рис.

1 6 ) .

 

 

 

Помимо плагиоклаза (андезина и олигокдаз-андезина),

мик­

роклина, кварца I (магматического), биотита, в грейзенязировап-

кых гранитоидах

присутствует альбит, кварц

П и турмалин (в

ап-

литОБИДНЫХ гранитах), выделившиеся при автометасоматозе, а так­ же мусковит, кварц Ш, иногда молибденит, флюорит, отложившиеся при грейзенизации. Б значительном количестве присутствует ко - роткостолбчатый грейзеновый апатит.

Плагиоклаз в грейэенизированных гранхтоидах встречается в переменном количестве. Он представлен андезином и олигоклазандеэнном. Таблички плагиоклаза в гранитоидах обычно в той ила

иной степени замещены

более поздними минералами - альбитом,

кварцем П, турмалином,

кварцем Ш и мусковитом* По мере увели -

ченияинтенсивности процесса количество плагиоклаза в породе

уменьшается*

 

 

Микроклин в гранитоидах образует неправильные зерна,

с о ­

держащие обильные перитовые вростки альбита* Встречается

так­

же мелкие изоыетрнчные

зерна этого минерала, относящиеся

ко

второй генерации* При грейзенизации происходит замещение сна - чала вростков альбита кварцем и мусковитом, а позднее и михроклина* В интенсивно грейэенизированных гранитоидах микроклин отсутствует* •

Биотит в грейзенвэированных гранитоидах полностью или частично замещается мусковитом, а также хлоритом*

Кварц в рассматриваемых грейэенизированных породах пред­

ставлен

тремя генерациями*

Кварц

I

(магматический) встречаете;

в виде

сравнительно крупных

(от

0,2

до 2-3 мм) ксеноморфных

97

зерен, обладающих волнистый угасанием. Кварц П, выделившийся при альбитизации плагиоклаза, представлен мелкими (0,1 - 0,5 им) изометричными зернами* Минерал обладает прямым угасанием. Позднее происходило отлохение кварца Ш. Б породе он распреде­ лен неравномерно, в виде гнездообразкых и прохилкообразных выделений, образованных удлиненными параллельно ориентирован­ ными зернами, имеющими зубчатые очертания» Размер зерен колеб­ лется от 0,1-0,2 мм до 1,0-1,5 мм. В грейзениэированных гранитоидах с этим кварцем ассоциирует мусковит.

М у с к о в и т встречается в большом количестве. В сравнительно слабо грейзениэированных породах он замещает по спайности биотит и плагиоклаз и сохраняет их пространственную ориентировку. В интенсивно грейзениэированных гранитоидах мус­ ковит распределен неравномерно, в виде гнезд. Встречаются участки, имеющие кварцево-мусковитовый состав . Размер чешуек

мусковита разнообразный - от десятых долей до 1-1,5 мм и бо­

лее . В «лифе бесцветен. Иногда содерхит вкрапленность

магнети­

та и реже реликты

биотита или хлорит.

а& » 1,592+1,002; Hp'

=

- 1,554+0,002; Hg' - Np' - 0,038. Из элементов-примесей

пред

-

ставляет интерес

литий.

 

 

 

Х л о р и т

представлен двумя

разновидностями. Одна

из них образует псевдоморфозы по биотиту. Этот хлорит

обычно

ассоциирует с бесцветным эпидотом и грязно-бурым сфеном. Мине­ рал имеет светло-зеленую окраску. Вторая, более поздняя разно­ видность хлорнта, отличается от первой формой агрегатов и а с ­ социацией сопутствующих минералов. Это мелкочеауйчатый минерал зеленого цвета. Он образует лучистые или столбчатые агрегаты.

Ассоциирует с сульфидами й флюоритом.

Ф я ю о р в т в грейзе визированных гранитоидах редок» Рассеянная мелкая (0,5 - 1,0 мы) вкрапленность светло-фиолетово­ го флюорита отмечается-в грейзениэированных турмалиновых грани­ тах (штольня 2, штреки 8 и 9 ) . Помимо этого раннего флюорита, встречается и более поздний флюорит, тесно ассоциирующий с сульфидами и хлоритом.

А п а т и т встречается в большом количестве. Он пред­ ставлен двумя генерациями. Апатит I (магматический) характери­ зуется тонкоприэматическим габитусом. Размер зерен измеряется сотыми долями мм. Апатит П представлен короткостолбчатыми

v;.

98

кристаллам к зврвами неправильно! формы, размер которых до ­ стигает 1,5 им. в илифе замутнен. Весьма характерна наблв - даеная иногда двуосность минерала. В гре1зенизированннх ап ­ литовидных гранитах встречается вкрапленность мелких (не бо ­ лее 1-2 ми) нзоиетричннх зерен внинево-красного граната (по ­ казатель светопреломлении - 1,808+0,002).

М о л и б д е н и т изредка устанавливается в мусковитоввх гранитах, имеющих пегиатоиднув структуру. Размер че - иуек - 3-4 мм. Обычно они образуют скопления. Помимо отмечен­ ных минералов в грейзенизированных гранитоидах встречаются касситерит, пирит, пирротин я халькопирит. Они характерны для околохильно измененных гранитоидов я их появление в породе связано с рудный процессом.

О к в а р ц о в а н н н о г р а н и т о и д н (квар- цево-плагяоклазовне породы) встречаются в отдельных участках пологопадаюиих пряхонтактовнх зон или в крутопадающих жилообразных грейзе новых телах, где располагаются иехду хильнни внполненяем и иуоковято-кварцевнн гревзеном. Они представляют собо! разновидность грейзенизированных гранитоидов. Это свет ­

лые "струйчатые" породы, в которых отчетливо различаются

а г ­

регаты зерен кварца я плагиоклаза (см . ряс. 16)»

 

Кварцевые зерна, обычно имеющие удлиненную форму,

ори­

ентированы параллельно контакту или плоскости наруяения.

Этим

и обусловлен "струйчатый" облик породы. Рассматриваемые

поро­

ды сложанн кварцем третье! генерации, плагяокхаэои В 27-37,

реже более основный, и

меньше микроклином. Второстепенное

зна­

чение имеют мусковит,

эпидот, хлорит и скаполит. Акцессорные

минералы представлены

хороткостолбчатнм апатитом, сфенон

н

флюоритом, причем последний также замещает плагиоклаз.

 

М у с к о в и т о - к в а р ц е в ы е

г р е й з е н н

представляют собой конечный продукт грейзениэации граяятондов. Это светлые среднезернястые породы, обладающие лепждогранобяастово! структурой (см. рис. 16) . Основными минералами греИэе-

на являются

мусковит

н кварц.

В виде второстепенных минералов

встречаются

флюорит,

апатит,

пирит. Для кварца характерны зер­

на неправильной и удлиненной форма с губчатыми очертаниями.

Обычно они имеют параллельную

ориентировку. Чешуйки мусковита в

этом кварце распределены беспорядочно, нередко образуют гнездообразные скопления.

99

Рассмотренные в и н грейзеновне фацнв были образованы по гранитоидам первой и второй фазы. Преобразование граннойдов в грейзенн сопровождалось значительными шзненвнвявв в вх

химическом составе» 5

т а б л . п р о и з в е д е н расчет привноса-вы-

носа кожпоненхов прв переходе

баотвтовнх в турмалиновых гра­

натов

в нусховвто-кварцевне грейзенн.

 

 

 

 

3 обоих случаях

при образованна

грейэенов происходил

вынос

натрия,

кальция,

магния,

окисного

железа в марганца

в

вранное води,

фосфора,

а также

калия,

кремния, глинозема

в

гаквонвго железа ( р а с Г 7 ) . Увеличение

содержания калия, гжв-

 

а

 

 

 

 

 

 

 

у'ЮОсм1

 

f/ЮОсм*

 

 

 

 

30

«И

to

КдО_

к*

fop

Рис. Г7 . Поведение основных компонентов в процессе грейзе-

нвзацав биотнтовнх гранитов ( а ) , ацлитрвидннх турмалиновых гранатов (б) в сланцев (в) : I - бвотитовнй гранах; 2 - мусковито-кварцевый грейзен; 3 - аллахов вдннй хтриалввовнй гранат: 4 - вуско - вите-кварцевый грпвен; 5 - одавещ б - кварцево-

муекеввхевнй грейзен.

Т а б л и ц а

Привнос (+) - вынос ( - ) вещества при перехоле гранитоидов в мусковито-кварцевые греРзены

 

Биотнтовый

гранит,

Мусковит с—кварц.

 

:обр. 88/59

 

греязен,

Окислы

:

 

обр. 116/54

 

 

; BCC. f> ГгДООсы3

! вес . %

l r / I 0 0 c u 3

 

 

 

S10 2

69,95

184,6/

73,44

 

198,28

T i 0 2

0,26

0,69

0,18

 

0,49

А 1 2 ° 3

15,19

40,10

Г/,30

 

46,71

1,63

4,30

0,15

 

0,40

F e 2 0 ,

 

РеО

2,02

5,33

2,30

 

6,21

MnO

0,02

0,05

0,06

 

0,16

HgO

1,0/

2,82

0,45

 

1,21

CaO

1,74

4,59

0,77

 

2,08

к 2 о

4,25

11,22

4,30

 

11,61

Na2 0

3,43

9,05

0,40

 

1,08

H 2 ° "

-

-

0,16

 

0,43

 

0,16

0,42

0,10

 

0,27

 

0,09

0,24

0,03

 

0,08

P 2 ° 5

0,18

0,47

0,32

 

0,86

 

 

 

 

 

Сумма

99,99

263,95

100,00

 

269,87

Объемный

 

 

 

 

вес

2,64

 

 

2,70

 

•Привнос

:Туры.ашитовидн.

Мусковито-кварц.

:(+ ) - вы-

 

 

грейзен.

: в г/IOOcu

J вес . %

jr/IOOcu3

\ в е с . %

|г/100си3

+3,61

70,39

183,72

73,44

198,28

-0,20

0,09

0,23

0,18

0,49 .

+6,61

16,47

43,00

17,30

46,71

-3,90

0,14

0,41

0,15

0,40

+0,88

2,09

5,45

2,30

6,21

+0,11

0,10

0,26

0,06

0,16

- 1 , 6 1

0,50

1,30

0,45

1,21

- 2 , 5 1

1,06

2,77

0,7/

• 2,08

+0,39

4,42

11,54

4,30

11,61

-7,97

3,82

9,9/

0,40

1,08

+0,43

0,00

0,00

0,16

0,43

-0,15

0,26

0,68

0,10

0,27

-0,16

0,27

0,18

0,03

0,08

+0,39

0,26

0,68

0,32

0,86

•5,92

100,00

260,95

100,00

269,83

 

2,61

 

2,70

:Привнос : ( + ) - вы-

JHOC . ( - )

:в г/ХООсм"

+14,56

+0,26

+3,71

-0 , 0 1

+0,76

-0,10

-0,09

-0,69

+0,07

-8,89

+0,43

-0 , 4 1

-0,10

+0,18

+8,92

П р и м е ч а н и е . Химические анализы выполнены в ЦХЛ Упр. геол . СМ УзССР.

101

нозема и кремния происходило в результате перераспределения их внутри зоны. Комплекс минералов, слагающих рассматриваемые

грейэены, свидетельствует также о привносе

таких компонентов,

как фтор

(в флюорите) и литий (в мусковите).

 

 

Алосланцввне грейзеновые

фации

 

Г р е й з е н н э и р о в а н н ы е

с л а н ц ы

встре­

чаются в

контакте с грейзенизированвыми аплитовидныыи гранита-

_ми. Макроскопически это сероватые или розовато-коричневые по - роды, отличающиеся от исходных сланцев более крупнозернистым сложением. Они обладают полосчатой или пятнистой текстурой. Последняя обязана скоплениям чешуек мусковита и зерен кварца. Структура порода лепидогранобластовая или порфиробластовая. В составе грейзенизированных сланцев установлены, помимо нуско - вита, турмалина и кварца, минералы исходной порода: плагиоклаз, биотит, калиевый полевой шпат, силлиманит, хлорит, эпидот, с е ­ рицит, рудный минерал, циркон, апатит и иногда виинево-красный гранит.

К в а р ц в грейзенизированных сланцах образует зерна неправильной формы с зубчатыми очертаниями и гнездообразные скопления их. Отмечается также присутствие мелкозернистого

кварца исходной

породы.

 

 

 

 

Ну

с к о в

п

развивается по плагиоклазу

и биотиту и

сохраняет

их ориентировку. Кроме того, встречаются

крупные (до

5 мм) чеиуйки, распределенные

беспорядочно и придающие породе

пятнистый

облик. В мусковите

под микроскопом иногда

устанавли­

ваются реликты биотита,

хлорит и рудный минерал.

 

Т у р м а л и н

является

мало распространенным минера­

лом. Мелкие (0,05 - 0,1 мм) зерна

его, окрашенные в зеленовато -

бурый цвет, устанавливаются в грейзенизированных сланцах вбли­ зи контакта с гранитоидами. Последнее обстоятельство позволяет

предположить, что в процессе грейзенизации бор привносился

 

растворами. Содержание его в

грейзенизированных сланцах (0,002

$)

ниже, чем в контактирующих с

ними гранитондах (0,08 - 0,1 $ ) .

 

Помимо перечисленных минералов, в грейзенизированных сланцах встречаются сульфиды (пирит, пирротин, халькопирит), сопровождаемые хлоритом и иногда флюоритом.

 

 

 

102

 

 

 

 

 

К в & р ц « в о - i у с » о в i i о s и е

г р е й э е -

н а

-

сввтло-серыв ш

бежев

срвднвэерянстнв

порода. По ми­

 

неральному составу и структуре онж не отличается от апогранн-

 

тондных яусковято-хварцевнх грейзенов. Элементы первоначаль­

 

ной полосчатой текстуры в нях отсутствует.

 

 

 

 

 

Основными мянераламя ях является мусковит я кварц; из

 

второстепенных минералов встречается турмалин, плагиоклаз,

 

хлорит,

апатит я рудный минерал. Чешуйки мусковита в греизенах

ориентированы беспорядочно. Размер их от сотых долей до I мм,

 

редко более. В мусковите встречаются включения мелких зерен

 

кварца

и турмалина.

 

 

 

 

 

 

 

Расчет прявноса-внноса компонентов (табл.

15)

показывает,

что образование грейзенов по сканцах нроисходжло в условиях

 

преобладающего выноса. В числе выносимых компонентов кальция,

 

магний,

тятан, железо, натрий, каля! я алюминий; последние два

компонента выносились лишь частично (см . рис.

1 7 ) .

Растворами

 

привносились кремнезем,

вода,

литий, фосфор,

фтор,

бор, сера

я

некоторые металлы.

 

 

 

 

 

 

 

Изложенный материал

позволяет сделать следующие выводы.

 

 

I .

Явления грейзенхвацни

на схарвовом месторождении Май

-

хура были обусловлены интенсивным проявлением стадии прикоитак-

тового

кислотного

выщелачивания,

с м е н и м !

раннюю щелочную

ста ­

дию.

 

 

 

 

 

2 .

Интенсивной грейзенизации

подвергались гранитоидн,

не­

сколько

меньше -

сланцы. Конечным продуктом

грейзенизации

тех

и других является муоховито-хварцевые и кварцевые грейзены. Околоскарновые породы и гранатовые эндоскарны в рассматривав -

мув стадию подвергались окварцевание.

3 . Формирование апогранятнах и апослаяцевых грейзенов про­ исходило в условиях выноса натрия, кальция, железа,'магния, марганца я прявноса кремнезема, фосфора, вода фтора, лития.

«и Гидротермальные раствори в результате взаимодействия о

боковыми породами и охлаждения изменяли свой состав от кислого до нейтрального и даже щелочного. Из этих более поздних раство­ ров отлагались ояовянно-вольфрамовне кварцево-сульфидвые руды,

сопровождавшиеся образованием окодоруднщ метаооматитов разно­ образного состава.

639

103

 

 

Т а б л и ц а

15

Привнос-вынос вещества

в процессе грейзенизацни сланцев

:

Сланец,.

: Кварцево-мусвовито- :Привнос

:

обр. 22/58

: вый грейзен,

: ( + ) -

вы -

Окисли :

:

обр. П5/54

:нос ( - )

в

|вбсовой |г/100 с м э

«весовой! г/100 с м 3

: г / 1 0 °

с " 3

s i o 2

т ю 2

*1 2 0 ,

МпО

•«о

ОаО

к 2 о м«2 о

н г ° " о о 2

3 0 ,

»3 э

Сумма

Объемный

56,24

156,34

70,85

192,71

+36,37

0,79

2,19

0,60

1,63

* -0,56

15,93

44,28

12,46

33,89

-10,39

5,32

14,78

0,36

0,97

- 13,81

6,10

16,96

5,47

14,87

- 2,09

0,08

0,21

0,11

0,29

+0,08

3,97

11,03

1,26

3,42

- 7 , 6 1

3,00

8,34

2,10 '

5,71

-2,63

3,27

9,08

2,76

7,50

-1,58

3,28

9 , П

1,89

5,14

-3,97

0,07

0,19

0,24

0,65

+0,46

0,20

0,55

0,54

1,46

+0,91

Re опр.

-

0,04

0,10

-

0,09

0,24

0 , П

0,29

+0,05

0,07

 

0,02

0,05

-

0,07

0,19

Не опр.

 

-

100,00

277,85

100,00

271,88

-5,93

 

-

 

 

вес

2,78

2,72

 

П р и м е ч а н и е .

Химические анализы выполнены в

 

 

ЦХ1 Упр. геол . СИ УзССР.

Соседние файлы в папке книги из ГПНТБ