玉龙铜矿带遥感地质及多元信息综合分析 GIS与多元信息综合成矿远景评价

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\u6211\u4eec\u7684\u667a\u80fd\u6210\u77ff\u9884\u6d4b\u7cfb\u7edf\u2014\u2014IPS\u7cfb\u7edf\uff0c\u662f\u4e00\u79cd\u65b0\u7684\u9762\u5411\u4efb\u52a1\u7684\u4fe1\u606f\u7cfb\u7edf\u3002\u7528\u6237\u53ea\u8981\u6307\u5b9a\u9884\u6d4b\u5de5\u533a\u8303\u56f4\u548c\u9884\u6d4b\u6a21\u578b\uff0c\u7cfb\u7edf\u5c31\u4f1a\u5728\u9884\u6d4b\u6a21\u578b\u7684\u5f15\u5bfc\u4e0b\uff0c\u81ea\u884c\u5229\u7528\u7cfb\u7edf\u7684\u7a7a\u95f4\u6570\u636e\u5e93\u7684\u6570\u636e\u8d44\u6599\u8fdb\u884c\u63a8\u7406\uff0c\u5e76\u5c06\u9884\u6d4b\u7ed3\u8bba\u4ee5\u8272\u5757\u56fe\u65b9\u5f0f\u663e\u793a\u5728\u5c4f\u5e55\u4e0a\u3002
IPS\u667a\u80fd\u9884\u6d4b\u7cfb\u7edf\u7531\u4eba\u673a\u754c\u9762\u3001\u667a\u80fd\u5206\u6790\u5668\u548c\u7a7a\u95f4\u6570\u636e\u5e933\u90e8\u5206\u7ec4\u6210\uff08\u56fe7-14\uff09\u3002

\u56fe7-10 Sn\u3001Ag\u591a\u91d1\u5c5e\u77ff\u5e8a\u9884\u6d4b\u6a21\u578b

\u6839\u636e\u8fd9\u4e00\u7cfb\u7edf\uff0c\u6211\u4eec\u5728\u4e49\u6566\u5c9b\u5f27\u5e26\u5bf9\u91cd\u8981\u91d1\u5c5e\u77ff\u4ea7\u7684\u672a\u6765\u627e\u77ff\u65b9\u5411\u8fdb\u884c\u4e86\u9884\u6d4b\u3002
\u6591\u5ca9\u578b\u94dc\u77ff \u6709\u8fdb\u4e00\u6b65\u5de5\u4f5c\u4ef7\u503c\u7684\u5730\u533a\u662f\u4e2d\u7538\u5f27\u897f\u4fa7\u70c2\u6ce5\u5858-\u96ea\u9e21\u576a-\u6625\u90fd\u6210\u77ff\u5e26\u3002\u8be5\u5e26\u5185\uff0c\u95ea\u957f\u73a2\u5ca9-\u82b1\u5c97\u6591\u5ca9\u7fa4\u5e7f\u6cdb\u53d1\u80b2\uff0c\u6591\u5ca9\u578b\u94dc\u77ff\u70b9\u5df2\u53d1\u73b0\u5341\u4f59\u5904\uff0c\u5316\u63a2\u94dc\u5f02\u5e38\u6709\u89c4\u5f8b\u5730\u5bc6\u96c6\u6210\u5e26\u5206\u5e03\uff0c\u7531\u4e61\u57ce\u2014\u4e2d\u7538\u5927\u65ad\u88c2\u6d3e\u751f\u7684\u6b21\u7ea7\u65ad\u88c2\u53d1\u80b2\uff0c\u4e3a\u5ca9\u6d46\u7684\u4e0a\u5347\u548c\u6591\uff08\u73a2\uff09\u5ca9\u7fa4\u7684\u53d1\u80b2\u521b\u9020\u4e86\u6761\u4ef6\u3002\u53e6\u5916\uff0c\u70c2\u6ce5\u5858\u9644\u8fd1\u7834\u706b\u5c71\u53e3\u53ca\u5916\u56f4\u6591\u5ca9\u578b\u77ff\u5316\u7684\u53d1\u73b0\u66f4\u589e\u6dfb\u4e86\u8be5\u5e26\u7684\u5149\u5f69\u3002\u6b64\u5916\uff0c\u660c\u53f0\u5f27\u5317\u7aef\u8d60\u79d1\u5730\u533a\u53ca\u5fb7\u683c\u5730\u533a\u4e5f\u6709\u5bfb\u627e\u6591\u5ca9\u578b\u94dc\u77ff\u7684\u6f5c\u529b\u3002

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玉龙成矿带的遥感地质综合研究,是在本区寻找已知类型矿床靶区的有效方法,因此,定性与定量交互解释研究是提取新的区域成矿信息、深化本区已有地质认识的重要方面。在充分收集和研究前人资料的基础上,本着不做重复工作、力图提高和创新的宗旨,我们拟定了图2-19的具体研究方案。

在本区的遥感地质研究资料中,前人仅有少量研究成果(何允中,1992)和部分图像处理资料。本项研究的重点在于遥感地质的定量研究和多元地学信息的综合研究,力图使本区的遥感地质研究程度从定性研究向定量化方向迈进了一步,研究成果表明不仅获得了一些新的成因信息和地质认识,并使得本区的遥感地质研究水平和准确程度得到进一步的提高。

(一)遥感图像处理

数字图像处理是以所收集的 TM图像数字磁带为基础数据,对数字记录的辐射值(像元值)进行处理,目的在于准确地识别各种遥感信息,并提取到有利于地质解释的功能图像及有关数据资料。在初步目视解释研究的基础上,针对高原 TM图像以及研究区地质背景的特征,我们选择了如下处理。

图2-19 遥感图像地质研究流程

1.图像恢复处理

图像恢复性处理一般是指改正或补偿在成像过程中造成的辐射失真、系统噪声(如条带现象)及随机噪声、几何畸变以及高频信息的损失。这种恢复性处理又称为“预处理”。

(1)去条带处理:条带现象是一种有一定方向和周期的系统噪声,在图像上表现为平行扫描线方向上连续的宽度均一的条带,即使经过辐射校准之后,仍然存在这种现象。我们对基础图像采用了直方图均衡化处理,消除了由此可能带来的各种误差。

(2)几何校正:通过对图像的初检,我们发现原始数据显示出的图像具有偏斜和漏线的现象。利用平移、校正和图像拼接等处理,消除了由此可能带来的误差。

(3)抽样处理:根据对研究区子区选定的范围,我们对原始数据进行了不同比率的抽样,从而保证重点研究区及各种地质特征能够完整的显示出来。

2.研究区确定及假彩色合成

基于收集资料的情况和初步解释成果的显示,我们选定了东经:97°15′~98°30′,北纬:31°10′~31°40′ 的大致范围,以1/5万比例尺扫描输出研究区工作底图。假彩色合成处理中分别作了TM457、TM531、TM321 等的合成对比,结果表明:由于研究区处于西南高原区,除TM7 波段的近红外波谱响应值较强外,其他波段因大气辐射较弱而信息强度较低。相比而言,TM531合成效果比较理想,不仅突出了本区断裂、褶皱和区域性大节理等总体构造线,而且对于环形构造和隐伏构造均有较好的显示。

(二)目视解释标志

玉龙成矿带是特提斯-喜马拉雅成矿带的一个组成部分,位于羌塘-昌都微陆块(中间地块)中。在研究区遥感图像上总体构造线方向为北西-北北西,断裂构造发育,褶皱构造影像清楚,主要出露地层为三叠系,次为第四系松散沉积物。根据图像目视解释和图像处理研究,我们总结出本区的遥感地质解释标志为:

1.色调标志

由于断裂作用,两侧岩性、地层、构造和地貌等均存在不同的差异,因而在图像上表现为色调异常线、异常带或异常界面,其色调异常线的深浅、粗细和隐显能够清楚地反映出线性构造特征以及与其他构造之间的交切关系;同时线性影像两侧块体在色调上的差异同样反映出断裂构造的产出。

2.构造标志

褶皱转折端,断裂带以及构造线的展布不连续、岩体产出的规律性分布、两侧岩层的不连续、地貌特征或其他构造线的突然中断等现象在图像上的表现均很清楚。

3.纹形特征

在遥感图像上,断裂两侧的地层、地貌、水系图案、构造线方向、构造发育的强度和分布特征等均有一定差异,这些特征为遥感图像的统计分析提供了基本条件。图 2-20 就是根据这些标志进行解释而得到的本区构造格架综合解释图。

图2-20 研究区构造格架遥感综合解释图

(三)目视解释分析

本区构造特征在图像上表现清楚,可解释性好。除近北西-北北西向区域性断裂控制全区外,次一级褶皱、断裂发育,区域性断裂以逆断层为主,延伸较远。大型节理、地层分界以及线性影像特征发育,这些为进一步的线性体统计分析创造了基本条件。

由解释图可见:本区断裂构造比较发育,其中以北西向断裂特征最为明显,其次为近东西向和北北西向断裂。北西方向构造控制本区构造的主体格架,在遥感图像上均有清楚的显示。断裂大多呈波状弯曲、延伸较远,反映出压性-压扭性力学性质。而此带以外的该组方向构造发育则明显减少,规模也相对变小。北东向和近东西向断裂在解释区内规模不大,大多表现为构造线平直、延伸稳定,与北西向断裂相互切错。

区内产出的和北北西向断裂相对不甚发育,但所解释出的一条隐伏断裂位于图幅中部,表现出稳定的区域性延伸,它的发育早于北西向构造。尽管在以往的研究成果中均未提到这条隐伏断裂,但我们认为这条隐伏断裂不仅存在,而且对本区构造的发育以及玉龙斑岩铜矿床的形成均起到重要的控制作用。这条近北北西向产出的隐伏断裂,在玉龙-恒星措一线位于中酸性侵入岩体旁侧,很有可能是岩浆向上惯入的通道。此外,在整个图幅范围内沿隐伏断裂两侧块体表现出色调、纹形、地貌和构造分布特征上的差异。

断裂构造与各种矿产的形成和富集关系极为密切,断裂带既是岩浆和矿液上升的通道,又是控制地层沉积和分布的重要因素。因此,综合各种信息,分析区内断裂构造自身的成因特征,以及与成矿的关系,不仅为进一步的成矿预测打下可靠的分析基础,而且也提供了进一步的研究思路。根据目视解释的成果可以得到以下几点认识。

(1)北西向构造是区内的主干构造,一般具多次活动的特点,在力学性质上多为压性-压扭性。它对区内岩浆、含矿岩体起着重要的控岩、导矿构造作用,形成较明显的岩浆构造活动带。因此从构造角度讲,在玉龙成矿带上的找矿工作,显然应该注意北西-北东向构造带及近旁的断裂交汇部位。

(2)北东向断裂在地球物理场中虽有反映,但不很明显,其分布主要在北西向断裂近旁,尽管规模较小但分布较为广泛。不同部位可见它们切错北西向和北北西向构造,以及被北西向和北北向构造所切断。因此,它们可能分属两期构造应力场的产物,推测它们大多属于壳层断裂和浅层次一级构造。

(3)北北西向构造以早期的隐伏断裂为代表,是制约着后期北西向构造发育,而且可能是中酸性岩浆侵入的通道,因此推测它们主要属于隐伏深大断裂。此外,局部范围也有小规模的北西向构造产出。

(四)线性构造解释

遥感地质应用最有效的一个方面是地质构造研究。遥感图像可以直观、逼真地反映各种各样的地质构造要素,有效地揭示隐伏构造。特别是遥感图像显示出大量的线性体和环形构造,为分析局部构造与区域构造、浅表构造与深层构造之间的关系提供了重要的信息。

1.线性体的基本地质特征

线性体是指遥感图像上任何天然的线或线形排列。它在大多数情况下是以其本身的色线或其两侧图像在影像色调上和图形结构上的差异而表现出来,它也可以其本身的特有地形或其两侧地貌景观和水系类型的差异而得到显示。在多数情况下,线性体与构造要素有关,这类线性体实际上是线状延伸的地质构造或构造要素的地表显示。因此,我们对研究区进行了系统的线性体解释(图 2-21)。

在遥感图像上,研究区内除发育有不同方向的断裂构造外,还存在一些线性影像特征。在侵入岩体中的线性影像,其两侧岩石并未发生错动或位移量很小,而且多表现为负地形如沟谷等,这种线性体反映的是大型节理。而在沉积岩或负变质岩区发育的线性影像反映的是岩性差异明显的地层分界线、褶皱、裂隙或地貌特征。这些具有地质成因意义的线性体经进一步的统计分析能够提取到地质成因信息,同时也为进一步的遥感地质统计分析提供了基本保证。

图2-21 玉龙铜矿床线性体解释

2.环形构造特征分析

环形构造系指与地质作用有关或受地质构造控制的环形影像,特别是玉龙、恒星措等地的环形构造在本区的遥感图像上清楚可见。解释分析认为:这类环形影像特征的形成可能受到以下几种作用控制、或这些作用联合的控制:①由侵入体及可能的隐伏岩体所形成的环形影像;②由蚀变带或接触变质带所形成的环形影像;③由褶皱构造或可能的隐伏褶皱构造所形成的环形影像;④由构造地貌形态所形成的环形影像。

(五)图像特征据统计分析

遥感技术方法到今天已经形成了两大分支。传统的“图像遥感”技术强调的是资料的图形特征,以常见的传感器(摄像仪)以及相应的分析技术(目视解释)已经长期得到应用,并被广泛的应用证明是切实有效的(陈建平,1997、1998)。利用遥感地质统计的不同方法,提取反映岩体成因特征的信息,综合分析各种信息的岩体成因和相互联系,从而为岩体成因分析提供定量和图形信息。解释区的构造演化在时间上具长期性、多期性和复杂叠加性,这些在线性体统计分析的成果图件中均有所反映。正是这些构造活动的特点,以及在时空发育过程中的差异性,控制并制约着区内地貌、水文、岩性等不同方面,因此在岩体产出地区和松散沉积发育区的特征,反映为不同的线性体特征,代表了构造活动与岩浆活动不同的成因联系。遥感地质研究的趋势就是把宏观地质研究渗透到不同的微观地质研究层次和分支中;把图像目视解释的特征与计算机图像处理和统计分析等手段结合在一起;把不同的地学研究成果综合分析,从而提高遥感地质研究的适用性和有效性。

1.线性体统计参数的提取

线性体是指遥感影像上任何天然的线或线性排列。线性体大多与构造要素有关;在一般情况下,线性体的方位多具近于正交的特点,并多具优选方位。因此,线性体特征能够反映出一个地区的基本构造格局。

在线性体解释基础上,我们采集了统计分析的基本参数:线性体长度(L)、方位(G)和条数(N)。图 2-22是本区线性体长度和频数直方图。近于正态分布的曲线特征表明线性体长度的分布是随机的,这就意味着在线性体解释中的人为因素没有造成系统误差。换句话说,线性体解释结果能够客观地反映区内构造地质特征,解释结果是真实可靠的。

2.线性体密度和频度分析

线性体等密度图反映了线性体空间密度分布的数字特征和结构特征,结合线性体频度分析可以提供深部构造信息和找矿线索。图2-23是以40×20 的采样网格统计每个网孔内线性体长度的基础上做出的等值线图,图2-24 是以同样的采样网格统计每个网孔内线性体条数的基础上做出的等值线图。综合两张图的特征分析可以见出:在北西向构造带两侧的线性体密度和频度存在明显差异,南西部地区等值线密集,而北东部地区相对稀疏。对应于北西向断裂带的展布,与线性体密度等值线图形结构的轮廓排列相一致(图2-25),并且在数值上存在着明显的梯度带,反映了区内断裂的总体分布特征。

图2-22 线性体长度和频数直方图

图2-23 线性体密度图

图2-24 线性体频度图

图2-25 构造等密度图

线性体密度和线性体频度两个特征在其成因意义上的存在一定差异。线性体密度的概念是指单位面积中线性体长度的总和,它主要受到作用力大小、作用力稳定持续的时间效应的控制,反映的是地壳运动作用力强度和构造运动的持续性。线性体频度的概念是指单位面积中线性体产出条数的多少,它主要取决于构造作用所产生的微小破裂缝,以及微地貌特征的控制,反映的是地壳运动作用力强度和构造涌动的特征。因此,线性体密度和线性体频度都共同反映着地壳运动作用力强度特征,同时受到表层物性特征的制约;所不同的是线性质体密度是地壳运动过程中主体构造轮廓的发育特征,是所形成的构造带总体特征显示的指标;而线性体频度反映的是局部构造应力集中部位的显示特征,同时也是可能的构造交汇部位的参考信息。

3.线性体方位-长度频率分析

图2-26是区域构造的长度与方位分布特征,图2-27是线性体的长度与方位分布特征。它们是分别计算出解释区方位角分组间隔为 3°的各组线性体长度之和,对长度和频度分别做出的曲线图。其目的在于了解线性体产出的方位优选特征,以及由此所表明的区域性构造的空间展布特征。图中近于20%的长度和频度决定异常线,分出非异常方位区(线上)和异常方位区(线下)。在图3-8 中构造长度与方位分布的特征上,非异常区的峰值主要集中在126°~144°,108°±和170°±三个区间,即在北西方向、近东西方向和北北西方向。与此相反,在异常线以下的范围内无明显的方位优势集中区段,表明构造运动对本区的控制作用明显,这与目视解释结果相一致。在图2-27 中线性体长度与方位分布的特征上,非异常区的一级峰值同样集中在北西、近东西和北北西三个方向;而次一级峰值无明显取向构成平台,各角度分组的峰值几乎都在异常线以上的范围内。因此,所发育的线性体除了代表了区域主体构造格架以外,还包含了次级的、局部的构造形迹和微地貌特征,线性体的总体特征反映了区域构造形迹的空间展布特征。

图2-26 区域构造方位-长度频率图

图2-27 线性体方位-长度频率图

4.方位异常度分析

方位异常度是在线性体密度基础上反映线性方位局部特征的一种有效扫面方法,可以无偏倚地判定异常靶区,并反映线性体分布模式的组合特征。对于侵入型岩体而言,一般具有由岩浆岩构造所反映的局部应力场特征,或有别于围岩的局部线性体分布模式。

图2-28是以一定的采样网对线性体解释图进行采样,计算出每个网孔内异常方位线性体长度占该网孔线性体长度总和的比值,由此得到每个网孔的异常度指数,然后插值做出等线图(方位异常度图)。显然,该指数不受因构造单元不同所产生密度变化的影响。方位异常度指数越高,则受区域性优势方位构造的影响越小,因此这种方法能够突出局部构造特征。对比分析发现:①解释区大部分地区均属于非异常区,反映出区域构造作用对本区控制十分明显;②玉龙铜矿床位于北北西向与北西向构造交汇处的边缘,但无异常区分布,表明玉龙铜矿床的产出受区域构造的控制作用明显;③恒星措岩体位于局部异常与不同方向构造交汇处的边缘,反映出区内的岩浆活动明显受构造作用的控制。

图2-28 线性体方向异常度图

5.中心对称度分析

利用中心对称度图可以圈定等轴状侵入岩体、穹隆构造和基底构造特征构,为找矿和区域地质研究提供重要信息。将计算所得的中心对称度值置于网孔中心,插值作出的等值线图。中心对称度只与网孔范围内线性体方位分布的中心对称性有关,同时中心对称度具有值域确定,取值单调稳定,异常圈定苛刻的特点。中心对称度等值线的异常分为三级。

其中:

主要类型铜矿床(体)快速定位预测

图2-29是研究区中心对称度等值线图,由图可见:①解释区大部分地区均属于非异常区,这与研究区主要为沉积岩分布区的总体特征相一致;②大多异常区位于区域构造线的旁侧,研究区西南部的异常区明显多于东北部,异常区长轴略具近东西向和北东向排列的特征;③玉龙铜矿床和恒星措岩体位于局部异常与不同方向构造交汇处的边缘,反映出岩浆活动以及局部构造发育的特征。

图2-29 线性体中心对称度等值线图

(六)玉龙成矿带靶区优选多元信息分析

多元地学信息的成矿预测是以各种地质资料为基础,通过对地质规律的分析,在地质认识的先验前提下,对各种地质、物探、化探、遥感等资料按照各个学科的基本理论和基本方法进行综合性的地质解释工作。以成矿异常特征为主线,分析各种综合信息间的相互关系,利用较为全面和细致的综合信息刻画基本的成矿地质特征。把这些综合性有用信息作为矿产分布规律的综合性标志,对其进行判别、提取和分类等处理,从而得到矿产资源预测结果。

1.地球化学特征

地球化学特征是指地壳和地球的化学成分以及元素在其中分布、分配、集中、分散、共生组合和迁移规律的客观反映。元素的地球化学行为具有一般的普遍规律,元素的迁移与富集规律能够为区域找矿提供重要的参考信息。本次研究是以1/20万子多乡幅水系沉积物测量图件为基础资料,选取了与解释区范围一致的工作子区。在研究过程中,同时参考了部分前人研究成果,在不同的计算机处理结果基础上围绕区域找矿探讨了有关内容。

图2-30 玉龙铜矿区金元素数据特征统计图

根据1/20万多乡幅水系沉积物测量图件,以1 cm×1 cm为网格大小,读取结点数据。因此,这些数据有必要进行统计分析以确定其可靠性。图2-30 是金元素数据特征统计图,图2-31是铜元素数据特征统计图,图2-32 是钼元素数据特征统计图。对比主要成矿元素数据特征统计图可见,三种数据具有随机分布特征,并均具有两个高值区域,且铜与钼的曲线特征极为相似。

图2-31 玉龙铜矿床铜元素数据特征统计图

图2-32 玉龙铜矿床钼元素数据特征统计图

图2-33是经处理后的铜异常分布及立体图,两个明显的高值异常区分布在玉龙铜矿床和恒星措地区,将两异常相连的方向线为北北东向,与区域隐伏构造线(?)的方向线一致。图2-34是本区金元素分布及立体图。金元素的高值异常区集中在玉龙铜矿附近,在区内三叠纪地层中也有部分显示,反映出玉龙矿区外围和成矿带上进一步开展金矿地质找矿工作的良好前景。图2-35 是本区钼元素分布及立体图,将两异常相连的方向线特征与铜异常分布的特征相一致,可能反映了其成因上的相似性。

2.主要成矿元素趋势分析

趋势分析就是对某些地质变量进行处理后找出其总体变化规律,同时也可将观测值分离出局部变化特征。经过平滑处理将数据中的随机成分加以消除,从而达到突出总体特征的目的。趋势分析的准确与否关键在于趋势面次数的选择,研究中利用回归方程检验F检验值,以及模拟优度 EE。回归效果显著性的检验主要根据 F 检验值,而 EE 仅仅作为参考。表2-1列出了在一定置信区间α内,不同趋势面次数条件下的 F 值。

图2-33 铜异常分布及立体图

图2-34 金元素分布及立体图

图2-35 钼元素分布及立体图

通过对本区铜的四次和五次趋势分析分别得到:

EE4=0.803 F4=2.5001

EE5=0.1523 F5=3.5496

通过对本区金的四次和五次趋势分析分别得到:

EE4=0.1309 F4=4.3143

EE5=0.2402 F5=6.2452

表2-1 F 检验值表

通过对本区钼的四次和五次趋势分析分别得到:

EE4=0.0859 F4=2.6926

EE5=0.1668 F5=3.9546

将计算结果与表 2-2 对比分析可见,对于铜、金、钼而言,在α=0.01 时,四次和五次趋势面分析计算的 F4 和 F5 均大于 F 检验值2.42,五次趋势面回归效果更加显著。

为了观察的更为直观,图2-36 是研究区铜趋势分析立体图,图上可见:其分布呈现为北西部和南东部的低异常区和中部的高异常区,在南北方向上表现为南高东低。图 2-37 是研究区金趋势分析立体图,图2-38 是研究区钼趋势分析立体图。对比分析结果可以发现:三种主要成矿元素在空间上的分布趋势相似,参照主要成矿元素R型聚类谱系图(图2-39)暗示,主要成矿元素铜、金、钼之间存在着成因上的联系,它们可能是同受北西—北北西向隐伏断裂(?)的控制,并同与区域上的岩浆活动有关。

图2-36 铜五次趋势立体图

图2-37 金五次趋势立体图

图2-38 钼五次趋势立体图

图2-39 主要成矿元素 R型聚类谱系图

3.区域成矿信息综合分析

表2-2对比了地壳元素丰度、中国陆壳元素丰度、区域背景值、玉龙铜矿床和恒星措地区的主要成矿元素特征。显然,研究区主要成矿元素具有高的地球化学背景,而且玉龙铜矿床和恒星措地区的主要成矿元素具有高背景条件下的高异常特征,这无疑为在本区玉龙成矿带上寻找同类型成矿远景区提供了有力的证据。

表2-2 主要成矿元素丰度(w B/10-6 ,w(Au)/10-9 )特征

前已述及,我们认为玉龙岩体与恒星措岩体可能同受北西—北北西向隐伏构造的控制,并且两个点在许多方面存在着与背景极不相同的成矿异常,这些特征在不同的分析图件中均表现得十分醒目。在这样的背景数据基础上,无论选择什么方法进行综合分析,已知的玉龙矿床和预测靶区恒星措都是最明显的判识目标。因此,更为引人注目的是:在北北东方向上主要成矿元素是否存在较好的一致性,足以说明它们可能属于相同成因和相同背景条件下的成矿异常。为此,我们通过玉龙和恒星措的北西—北北西方向切出的元素分布剖面图,图2-40表明了铜钼之间的相互关系,在总体趋势上具有较好的一致性,只是玉龙的铜高而恒星措的钼高。图2-41 是铜金的关系图,二者的总体特征不尽一致,在恒星措附近金的显示并不明显,但在该方向上反映出玉龙附近的金有较好的找矿前景。图2-42是金铜钼元素等值线合成图,在玉龙和恒星措两地均存在金铜钼综合异常,区内其余范围散布的均为金异常点。

图2-40 铜钼关系图

图2-41 铜金关系图

图2-42 铜金钼等值线合成图

众所周知:玉龙成矿带南北向延长达400 km,东西宽30~70 km,构造线方向自北向南由北西-南东向逐渐转变为南北向,北部撒开,南部收敛。总体看来,玉龙成矿带具以下特征:

(1)由北向南依次为玉龙、扎拉尕、莽总、多霞松多和马拉松多五个大中型矿床,其中以玉龙矿床的矿化最为强烈。此外,夏日多、恒星措、钠日贡玛、各贡弄、色的日、陆日格、夏莫、冲波马达、色礼、莎色拉尼巴等矿床(点)均位于玉龙斑岩铜矿带内。

(2)含矿斑岩体均侵位于三叠系及其下伏地层中,直接围岩除矿带北部的夏日多矿点有前石炭系以外,其余均为下二叠统交嘎组和下三叠统马拉松多组,上三叠统甲丕拉组、波里拉组和阿堵拉组。含矿岩体主要侵位于下三叠统马拉松多组(T1m)和上三叠统甲丕拉组(T3j),其中以甲丕拉组最为重要,所产出的矿床常具大中型规模。与含矿岩体相伴产出的杂岩体,以及蚀变矿化作用可侵位或影响到中下侏罗统。

(3)带内喜马拉雅期岩浆活动,根据同位素年龄值等可分为相对的早(57~41 Ma)、中(40~35 Ma)、晚(34~25 Ma)三幕。由北向南表现为含矿岩体的碱性增加,年龄值增大,侵位层位变老,矿化强度变小。

(4)玉龙成矿带的矿化体,主要集中在高侵位蘑菇状岩体顶部、侧部及其内外接触带的构造和围岩中。无论矿体形态、矿床(体)类型、矿产种类,还是具体的富集场所等均与岩体的出露部位、产状、岩类等在空间上具有密切的关系。玉龙成矿带主要含矿斑岩体多数浅或浅到中等剥蚀程度,而含矿斑岩体的剥蚀深度与矿(化)体的剥蚀程度似乎无关。

(5)玉龙成矿带的已知矿床(体)沿北西-北北西方向上的空间分布上,具有明显的等距性,将这种特征与地球物理资料叠合(图2-43),其规律性表现得更为清楚。

因此,我们认为在玉龙成矿带玉龙的西北部地区,从玉龙(矿床)到恒星措(矿点),再到夏日多(矿点),具有良好的铜(钼)矿找矿前景,表 2-3 分别列出其矿化异常特征(据云南物化探队,1991)。

恒星措铜多金属找矿靶区包括了恒星措铜钼矿化点和白来龙穷铜、锌矿点,重要的矿化异常有恒星措(HS-64乙1 )、白来龙穷(HS-57乙1 )、索如(HS-58乙2 )、格拉贡(HS-65乙2)和乌尕(HS-78 乙2)。已有的研究成果表明:恒星措 Cu、Mo、W、Bi、Au 组合异常与斑岩型铜矿化有关,外围多金属矿化与中酸性岩浆热液活动有关。恒星措地区出露有上三叠统甲丕拉组紫红色砂页岩,北西向断裂纵贯全区。燕山期花岗岩呈岩基产出,喜马拉雅期二长花岗岩侵入于燕山期花岗岩及中上三叠统中。夏日多铜钼矿点的重要矿化异常主要有夏日多(HS-82乙1 )、高岗(HS-86乙2 )、马枪弄(HS-87丙)和握尽涌(HS-88 乙2 )。夏日多异常与夏日多短轴背斜关系密切,其长轴方向为北西向,含矿岩体的二长花岗斑岩与北西向、北北西向断裂关系密切,Cu、Mo、W、Bi、Au 组合异常与含矿斑岩体及铜钼矿化关系密切。区内出露地层有上三叠统夺盖拉组粉砂岩、泥岩夹砂岩,阿堵拉组页岩夹砂岩,波里拉组石灰岩,甲丕拉组紫色灰绿色砂岩、砂砾岩;中三叠统夏日多组灰岩夹砂板岩;下三叠统马拉松多组流纹岩、凝灰岩夹砂岩。区内已发现夏日多铜多金属矿床,斑岩体外围发现铜多金属矽卡岩矿床,斑岩内外接触带发现铜钼矿化。

综上所述,我们得出以下认识:

图2-43 玉龙成矿带已知矿床(体)的分布特征

表2-3 玉龙成矿带主要成矿元素(w B/10-6 ,w(Au)/10-9 )异常特征

(1)在玉龙成矿带的铜矿地质工作,应加强玉龙以北地区的地勘和科研投入,首选的找矿靶区应是恒星措地区,建议进一步开展工作;

(2)在玉龙铜矿床及其附近,具有较好的金矿化显示,值得进一步开展金矿地质研究及找矿工作;

(3)玉龙成矿带上存在着铜钼矿化,但是否存在具较大规模的金矿化值得开展进一步工作。



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