龙首山铀成矿带西岔地段磁异常特征及地质解释

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河草坑铀成矿区视电阻率异常特征及深部和外围找矿有利地段厘定

河草坑铀成矿区视电阻率异常特征及深部和外围找矿有利地段厘定

外 围 所 展 示 的有 利 铀 成 矿 视 电 阻率 异 常 特 征 ,厘 定 矿 区 0 m 标 高 以下 和外 围 的 找铀 矿 有 利 地 段 。 [ 关 键 词 ] 视 电 阻率 异 常 特 征 ;蚀 变 花 岗 岩 带 ;构 造 带 ;河 草 坑 地 区 [ 文章编号] 1 0 0 0 0 6 5 8 ( 2 0 1 3 ) 0 5 0 3 0 1 — 0 9 [ 中图 分 类 号 ] P 6 3 1 _ 3 [ 文献标志码]A
5 0 0 m 以 下 基 本 处 于勘 查 空 白状 态l 】 ] 。 在
状大 型热隆 伸展 构造 西 部边 缘 j 。受热 动力 作 用 的影响 ,沿 大 富足 岩体 西侧 边缘 发生 了强烈 的火 山活动 ,形成 长达 4 0 k m 的火 山岩带口 ] 。 河草 坑 地 区 由南 至 北 于 火 山 岩 带 与 岩 体 接 触带 的 岩体 一 侧 ,形 成 长 1 0 k m 以上 、宽
于 相 对 平 缓 变 化 的 低 阻 区 。 该 低 阻 区 受 柏 竹 窝 构 造 带 和 四 号 构 造 带 控 制 , 视 电 阻 率 由 北 部的 4 0 0 Q ・m 向 南 增 高 至 8 0 0 Q ・m。 在 0
变 化 的高 阻异常 ,推 断为正 常花 岗岩 所致 。 从 已知 勘 探 剖 面 来 看 ,E 。 剖面 中 ( 图
2 a ) ,铀 矿 化 赋 存 于 两 条 断 裂 构 造 之 间 的 蚀 变 花 岗 岩 内 ,除 浅 层 铀 矿 化 地 段 呈 低 阻 外 ( 1 ( ) ( ]

m 标高 视 电阻率平 面等 值线 图上 ( 图 3 ] 0 ) ,视
电 阻 率 值 均 增 高 ,6 0 0 Q ・m 等 值 线 在 全 连

磁异常解释

磁异常解释

磁异常解释一.磁异常特征的认识1̣.强度:指极值和一般强度。

2.梯度:异常沿走向和垂直于走向的变化规律,等值线疏密度、剖面图曲线陡缓反映梯度。

3.正负异常分布规律。

4.异常形状走向宽度和分布范围。

5.各种异常相互关系。

(一)概述该异常在1/10万航空磁测剖面平面图上呈孤立的点异常出现,其异常是在30 γ的南北向区域异常背景上突起的120γ的局部异常,异常区出露有中奥陶系马家沟组灰岩(O2),根据某地区的成矿规律,O2灰岩为成矿围岩,其灰岩埋藏深度340米左右,同时该区构造发育,有火成岩活动(燕山期闪长岩),对成矿有利。

(二)磁异常性质的分析从1/1万地面磁测结果明显地看出异常是一个正负异常伴随出现的似等轴状的低缓异常,其极大值为__γ,异常规整,有北陡南缓特点,分析磁异常平面图,有不太明显的北东-南西走向,不完全是一个等轴异常,但可以看出矿体走向不大,延深也不大,且有一定埋深,故可等效地认为是一个倾斜磁化的球体异常。

可用球体公式进行正演计算。

(三)定量计算用拐点作五条切线:H=1/2[1/2(X2-X1)+1/2(X´2-X´1)]B=√(H²+X²)二.磁异常的地质解释1.分析研究磁异常所处的地质部位,是否为成矿的有利地段,在矽卡岩型磁铁矿床上,矿体均赋存于接触带中或其附近,因此,在磁异常分布地段,地下深处有隐伏接触带,引起磁异常的磁性体,位于灰岩顶板以下时才有可能是矿体所引起。

2.利用磁异常特征区分异常性质,磁铁矿体具有磁性强、相对体积小,而岩体则磁性弱、相对体积大。

3.利用综合物(化)探资料判别异常性质。

三.低缓异常的解释四.磁异常验证1.地表揭露:2.探槽:深度不超过3米。

3.浅井:深度不超过20米。

4.钻探:对称异常在极大值附近布钻,落空则应在两侧梯度变化大的地带继续布钻,梯度最陡反映矿体最浅,对于不对称异常,应在极大值或稍偏倾向一侧布钻。

五.做出地质结论和推断成果图做地质结论时,应该着重指出哪些磁异常可能与铁矿有关,哪些与多金属成矿带有关,提出验证工程的位置,同时,哪些异常反映了什么样岩石或构造,指出进一步找矿远景区,地质结论以推断成果图表现出来。

铀矿地质填图规范2

铀矿地质填图规范2

EJ 中华人民共和国核行业标准EJ/T 867-1994铀矿地质填图规范(1:10 000)1994-07-18发布1994-12-01实施中国核工业总公司发布中华人民共和国核行业标准铀矿地质填图规范EJ/T 867-19941 主题内容与适用范围本标准规定了1:10000铀矿地质填图的目的、任务、基本准则、工作程序、工作方法、内容、资料整理和综合研究、报告编制、质量检查和成果验收等技术要求。

本标准适用于在铀矿勘查中选定的铀成矿远景区或铀矿田(区)、矿床开展1:10000铀矿地质填图。

是1:10000铀矿地质填图项目设计、成果验收、质量监控的依据。

2 引用标准EJ/T363 地面伽玛能谱测量规范3 目的和任务1:10000铀矿地质填图是铀矿勘查的主要基础工作之一。

其目的和任务是进一步查明测区铀成矿地质背景和矿带、矿床、矿点分布特征、成矿条件、控矿因素及找矿标志,并以矿化聚集区(段)为基础,确立成矿有利区段,为建立找矿模式和扩大铀矿床、矿点提供可靠的依据。

4 基本准则4.1 填图应以先进的地质理论为指导,以野外地质观察研究为基础,充分搜集和研究已有的地质、物探、化探、遥感和水文地质资料,运用新方法、新技术,获取新的地质认识,提高填图质量。

4.2 填图内容应突出铀成矿地质特点,填图过程中应辅以伽玛能谱或伽玛总量测量。

4.3 填图工作中应搜集其它矿种和有关民采点资料,对测区内与铀共生或伴生的矿产和其它矿种进行初步综合评价。

4.4 取样、分析测试必须按照国家标准、行业标准执行,尚无国家标准或行业标准时,可按现行的有关规定执行。

4.5 填图工作中必须使用由计量部门检定合格的仪器设备,并按要求定期标定,保证其稳定性、一致性和准确性。

5 工作程序5.1 立项1:10000铀矿地质填图工作一般应单独立项。

立项前应在全面搜集、整理各种资料的基础上,进行技术经济论证。

项目的确立,可由上级主管部门下达,也可由各地质勘查单位根据找矿工作需要提出立项建议,报上级主管部门核定。

磁异常特征的分析和异常的解释推断

磁异常特征的分析和异常的解释推断

磁异常特征的分析和异常的解释推断磁异常特征的分析是地球物理学中重要的研究内容之一、通过分析磁场的异常特征,可以推断地下的地质构造和地球物理特征,为地质勘探、矿产资源评价、地震预测等工作提供重要依据。

本文将介绍磁异常特征的分析方法,并讨论异常的解释推断。

磁异常特征的分析可以从以下几个方面入手:异常形态、异常大小、异常分布、异常性质和异常起源等。

首先是异常形态的分析。

地球的磁场分布形态可以是正异常、负异常或混合异常。

正异常意味着地下存在磁性体,如磁铁矿等;负异常则意味着地下存在具有负磁化率的物质,如煤炭等。

混合异常则表示地下存在不同类型的磁性体。

通过分析异常形态,可以初步判断地下的磁性体类型。

其次是异常大小的分析。

异常大小是指磁场强度异常与背景磁场强度之间的差异。

通常采用磁异常强度作为分析指标,可以计算出区域内各点的异常强度,并绘制磁异常强度图。

异常强度的大小与地下磁性体的体积、磁性体与观测点的距离以及地下岩矿性质等有关。

通过分析异常大小,可以推测磁性体的储量或厚度。

第三是异常分布的分析。

不同类型的磁性体在地下分布的方式各不相同,可以分为点状、线状和面状分布。

点状磁性体通常表示矿床或矿体;线状磁性体则可能是断裂带或岩脉;面状磁性体通常表示磁性岩体或磁性层。

通过分析异常分布的形式和规律,可以推断地下的构造形态和特征。

再次是异常性质的分析。

不同类型的磁性体具有不同的磁化率和磁滞损耗特性,可以通过测量异常磁场的频率响应和相位响应来分析异常性质。

异常磁场的频率响应可以通过测量磁场的高频、中频和低频响应来获得。

通过分析异常性质,可以进一步确定地下磁性体的性质和组成成分。

最后是异常起源的解释推断。

通过以上分析,可以初步判断地下的磁性体类型、储量和分布特征,但仍需要进一步解释推断。

异常的起源可能与地下岩层的磁化作用、地质构造的构造性磁化、矿床的磁性矿化等有关。

例如,磁性矿床的形成常常与地热液活动、岩浆活动、沉积物沉积等有关。

中国铀矿资源成矿地质特征与资源潜力分析

中国铀矿资源成矿地质特征与资源潜力分析

中国铀矿资源成矿地质特征与资源潜力分析朱鹏飞;徐浩;蔡煜琦;郭庆银;刘武生;李建红;张明林;漆富成;张字龙;贾立城【期刊名称】《地学前缘》【年(卷),期】2018(25)3【摘要】铀资源是我国重要的战略资源和能源矿产,为摸清其资源潜力,科学规划资源勘探、开发与利用,铀矿与其他25个重要矿种一同开展了全国性的资源潜力评价工作.在项目开展过程中,通过对中国铀矿资源特征、铀矿床类型(成因类型和预测类型)、时空分布研究,总结了中国铀矿的成矿规律.评估工作全面梳理了中国铀资源勘查成果与最近铀矿勘查工作进展,总结了中国铀矿时空分布特征及规律,划分了29个铀成矿区带和20个铀成矿远景区带;建立了4大类9类21亚类铀矿床类型划分方案,划分了50个铀矿预测类型;采用矿床模型综合地质信息法完成了共49个铀成矿(远景)区带的资源潜力评价工作;并对各区带潜力评价成果进行了全面的统计与分析.上述研究成果综合分析、评价了我国铀资源潜力,为未来的铀矿找矿工作和核能发展规划提供了依据.【总页数】11页(P148-158)【作者】朱鹏飞;徐浩;蔡煜琦;郭庆银;刘武生;李建红;张明林;漆富成;张字龙;贾立城【作者单位】核工业北京地质研究院,北京100029;中国核工业地质局,北京100013;核工业北京地质研究院,北京100029;中国核工业地质局,北京100013;核工业北京地质研究院,北京100029;核工业北京地质研究院,北京100029;中国核工业地质局,北京100013;核工业北京地质研究院,北京100029;核工业北京地质研究院,北京100029;核工业北京地质研究院,北京100029【正文语种】中文【中图分类】P619.14;P617;P612【相关文献】1.贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析 [J], 刘开坤;王国坤;余未来;李艳桃;2.贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析 [J], 刘开坤;王国坤;余未来;李艳桃3.中国硼矿成矿地质特征及资源潜力分析 [J], 王莹;熊先孝;孙小虹;曹烨;商朋强4.中国钨矿成矿地质特征与资源潜力分析 [J], 夏庆霖;汪新庆;刘壮壮;李童斐;冯磊5.中国稀土矿资源成矿地质特征与资源潜力分析 [J], 李童斐;夏庆霖;汪新庆;刘岳;常力恒;冷帅因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

青龙铀矿田成矿地质特征及找矿方向初探

青龙铀矿田成矿地质特征及找矿方向初探
屑岩沉 积是 一逐 渐加强 的火 山问歇 喷发沉 积过 程 。整个 含矿 层普 遍遭 受不 同程 度 的粘土 化 。 1 构造 . 3
矿田内褶皱构造不发育 ,以单斜岩层为主。断裂构造发育,其总体格架受东西向和北东向深大断裂的 控 制 ,按其 主要 展布方 向可分 为东西 向 、北 东 向和北西 向三组 :① 东西 向的规模 最大 ,形成 时 间最 早并 多 次活动 ,既是 干沟 火 山断陷盆地 控盆构造 又是矿 田控矿构造 。②北东 向 的发 育较好 ,主要分布 于矿 田的东
2)凝灰质 复成 分砾 岩 (2 ,火 山碎屑 明显增 多 ,并 向上 有增 加趋 势 ,岩石 结构从 上 至下 变粗 。 Jh ) 该段 属于 河床相 和河 床洼 地相 ,上 部凝 灰质 砂岩 属滨 湖相 沉积 ,是 4 3矿床 的 主要含 矿层 位 。 3
3) 凝灰 岩 、凝灰 角砾 岩 (2 ,顶 部 为条 带状 凝灰 岩 ,是典 型湖 相产 物 。 层 Jh ) 以上 三个 岩段 由下至 上 总的演 化趋 势是 :碎 屑岩 粒度 由粗 变 细 ,碎 屑成 分 中的火 山碎 屑 比重增 大 , 沉积构 造 由厚层 块状 变至 上部 的薄 层条 带状 水平 层理 。单层 内厚一 厚一 的韵律 发育 ,反 映该 区火 山碎 薄. 薄
矿 因素的分析 ,提 出了该矿 田矿床类型为不整合型铀矿的新认识 ,指 出了应重点在 该矿田深部 、外 围找不整合
型铀 矿床 的新 的找 矿 思路 。
关键 词 :成矿 ;不整合 型铀矿床 ;找矿 方向;青龙铀矿 田 中 图分 类号 :P 1 . 文 献标 识码 :A 6 81 4 文 章 编 号 :10 - 9 5( 0 0 4 09 — 5 0 6 0 9 2 1 )0 — 3 9 0

贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析

贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析

贵州铀矿资源特征及找矿潜力分析刘开坤;王国坤;余未来;李艳桃【摘要】根据贵州铀成矿地质背景,论述了不同类型铀矿资源的地质特征,研究分析了铀成矿规律,划分了铀成矿(区)带,提出松桃—瓮安碳硅泥岩型、磷块岩型铀成矿亚带和风冈—开阳碳硅泥岩型铀成矿亚带;认为浅成低温热液铀矿床和沉积型铀矿床铀资源丰富,有良好的找矿前景.【期刊名称】《矿产勘查》【年(卷),期】2016(007)005【总页数】7页(P774-780)【关键词】铀资源特征;成矿规律;铀成矿带(区)划分;找矿潜力【作者】刘开坤;王国坤;余未来;李艳桃【作者单位】贵州省有色金属和核工业地质勘查局核资源地质调查院,贵阳550005;贵州省有色金属和核工业地质勘查局核资源地质调查院,贵阳 550005;贵州省有色金属和核工业地质勘查局核资源地质调查院,贵阳 550005;贵州省有色金属和核工业地质勘查局核资源地质调查院,贵阳 550005【正文语种】中文【中图分类】P619.14贵州省是全国重要的铀矿资源省区,50多年来,已发现和探明了浅成低温热液型、沉积型、岩浆热液型、岩浆气液及浅成热液型、岩浆热(气)液型、变质型和风化—淋积型等铀矿床类型,矿化类型多样、种类齐全,尤以上世纪50年代末发现的开阳504低温热液型铀矿床影响最大,该矿床是西南地区发现的第一个铀矿床,也是我国早期发现并提交开采的铀矿床之一,除504矿床开展了较为系统的地质科学研究外,其他矿床未见公开报道。

贵州属扬子陆块铀成矿省,分布有黔中—湘西北铀成矿带、雪峰山—摩天岭铀成矿带及四川盆地铀成矿区(南缘),以黔中—湘西北铀成矿带涉及区域最广,大地构造位于扬子陆块一级构造单元内的上扬子陆块二级构造单元,地史上经历了武陵、雪峰、加里东、华力西、印支、燕山、喜马拉雅构造发展阶段[1]。

全省地层发育较全,自新元古界至第四系均有出露,与铀矿化有关的含铀层位较多,从中新元古界到新生界均有分布。

新元古代初期, 壳源花岗岩侵位并形成气成—高温热液铀矿床(点),从早震旦世开始, 出现被动陆缘裂谷(陷)盆地, 在晚震旦世—早寒武世形成深层热水沉积铀矿床;在上扬子地台内部出现一些地幔相对坳陷,地壳相对隆起,在此背景控制下的浅水域,上翻洋流带来的富磷海水分别在晚震旦世和晚震旦—早寒武世形成铀磷块岩矿床;晚二叠世在贵州西部由于地幔柱隆起导致大面积的大陆拉斑玄武岩喷发及其次生辉绿岩脉侵入,形成岩浆期后热液铀矿;燕山期侏罗—白垩纪的大规模造山运动,使贵州发生褶皱和断裂,在构造动力驱动下,浅成热液非常活跃,热液流体从地壳或矿源层中淋滤、淬取铀等有关元素形成成矿流体在适当部位沉淀或交代形成众多的浅成低温热液铀矿床[2-4]。

浅析火山岩型铀矿的成矿地质特征

浅析火山岩型铀矿的成矿地质特征

浅析火山岩型铀矿的成矿地质特征火山岩型铀矿是我国铀矿的四大类型之一,在铀资源中占有极其重要的位置,占已有资源总量的20%左右随着新矿床的不断发现它与花岗岩型铀矿虽同属于热液型铀矿,但由于含矿主岩和产出地质环境不同,矿化特征存在明显差异,具有独特的成矿地质特征。

标签:中国;火山岩型铀矿;成矿地质特征引言火山岩型铀矿床是指赋存于次火山岩,火山熔岩,火山碎屑岩和火山沉积岩中的铀矿床,此外还包括产于火山岩附近的下古生界浅变质岩和中生界陆相砂砾岩中的铀矿床。

该类矿床主要分布在俄罗斯、美国和中国。

国外以俄罗斯的火山岩型铀矿床类型和数量最多,并在其铀矿资源总储量中占较为重要的地位。

本类型铀矿床的规模多属中小型,但也有万吨(U3O8)级大矿,如美国梅利斯维尔铀矿床。

矿石品位一般在0.07%至0.3%范围内,属中等级别,个别最高可达1%至3%。

1 我国研究进展中国铀矿地质勘查工作,在50年代中期为矿山建设提供了第一批可资利用的铀矿资源;60年代中国至70年代,使东南地区成为了最重要的铀矿资源基地;70年代中期以来,展现了中国东北部找铀矿的巨大潜力。

近年来,我国广大的铀矿地质工作者在火山岩中已找到并探明了许多铀矿床,使火山岩型铀矿床成为了我国主要的铀矿床工业类型之一。

我国首次发现的火山岩型铀矿床是准噶尔-天山铀矿省的白杨河矿床(1956)。

随后的60年代及70年代,该类铀矿床在我国被大量的发现和突破,如华南铀矿省的赣-杭火山岩型铀成矿带。

80年代初,在华北地区阴山-辽河铀成矿省的沽源矿床(460矿床)又取得了突破,由于该矿床的发现,展示了在华北我国一个新的铀成矿区的存在。

此外,我国学者提出了多种成矿模式,曾经的岩浆分异热液成矿说一度占统治地位,但随着资料的积累和成矿作用研究深入,人们认识到该理论并不能解释全部火山岩型铀矿床的成因。

2 产铀火山岩形成的地质条件及特征简析2.1 国外发现的超大型铀矿床绝大多数亦是分布于地槽和地台(盾)的边缘过渡带中,并与构造-岩浆活动、特别是晚期的酸性和酸性偏碱性岩浆分异产物有关。

铀矿地质3

铀矿地质3
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第三章 岩浆铀矿床
一、概述 二、岩浆作用中的铀地球化学 三、岩浆铀矿床成矿地质条件及矿床一 般特征
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一、概述
概念:岩浆铀矿床又称侵入体内型或正岩 浆铀矿床。系指通过岩浆结晶分异作用直接富 集形成的铀矿床。
岩浆铀矿床的特征:矿石品位不高,围岩 与矿体界线不清,成矿与成岩同时发生或接续 形成,成矿温度、压力较其他成因类型的铀矿 床高,成矿作用单一。
17
3)富集(U)地幔二大类型:富高场强 元素型和贫高场强元素型
富集(U)地幔有二种类型: 一类是富高场强元素型; 另一类是贫高场强元素。 贫高场强元素的富集地幔源区被认为是铀成矿 省的有利区。
18
4)基性火山岩的铀含量特点
各类玄武岩铀、钍含量及钍铀比值
玄武岩
大洋拉斑玄武岩 夏威夷拉斑玄武岩 日本的拉斑玄武岩 日本的高铝玄武岩 夏威夷碱性玄武岩
24
桃山、诸广复式岩体中单矿物铀、钍含量一览表
岩体
桃 山
诸 广
矿物种类 黄铁矿 石英 钾长石 斜长石 黑云母 磁铁矿 钛铁矿 锆石 黄铁矿 石英 钾长石 斜长石 黑云母 钛铁矿 锆石
样品数 5 8 13 13 27 15 5 13 4 7 12 11 6 3 15
U(×10-6) 398.80 3.63 9.62 13.39 47.53 47.27 237.80 3026.00 262.50 7.00 11.00 2.73 23.23 269.00 2190.60
70

8
40


细粒二云母花岗岩
12
23
7

第三阶段 主
细粒少斑黑云母花岗岩
12
16
39
诸期

中国主要铀矿类型、特点及其空间分布

中国主要铀矿类型、特点及其空间分布

中国主要铀矿类型、特点及其空间分布张万良【摘要】中国铀矿床通常划为四大类型,即花岗岩型、火山岩型、碳硅泥岩型、砂岩型.本文根据一些火山岩型铀矿的形成环境与火山岩浆活动关系不大,主要受火山岩浆活动之后的中酸性斑岩侵入活动控制的事实,辟出斑岩铀矿类型;斑岩型与花岗岩型、火山岩型铀矿是并列关系.花岗岩型和斑岩型铀矿归为构造控制型铀矿,火山岩型、碳硅泥岩型和砂岩型铀矿归为层位控制型铀矿.中国铀矿在空间分布上,具有成带成片、相对集中、不均衡分布特点,以SN向贺兰山—龙门山—小江断层带为界,可划分为东部滨太平洋铀成矿域、西(北)部古亚洲铀成矿域、西(南)部特提斯铀成矿域.滨太平洋铀成矿域可进一步划分为华南铀矿省、华北铀矿省和东北铀矿省.西(南)部的特提斯铀成矿域,工作程度低,找矿潜力尚待深入研究.西(北)部古欧亚大陆铀成矿域,有西北铀矿省.4大铀矿省内共划分出18个成矿带(区).以火山岩、斑岩型铀矿为主的成矿带主要分布在我国东部靠近沿海的滨太平洋构造岩浆活动带内,以花岗岩型铀矿为主的成矿带则主要分布在我国中东部多期构造一岩浆活动带内,以碳硅泥岩型铀矿为主的成矿带主要分布在扬子陆块北部和东南部边缘地带和南秦岭地带,以砂岩型铀矿为主的成矿带主要分布在我国北部陆相沉积盆地内.铀成矿带(区)分布的不均匀性,不仅受区域成矿地质背景、保矿条件等因素控制,而且还与当前地质勘查工作程度、经济技术条件有关.%Generally,uranium deposits in China are divided into 4 types i.e.the granite-hosted,volcanics-hosted,carbon silicon mudstone-hosted,sandstone-hosteddeposit.However,some volcanics-hosted uranium deposits are not related to the original volcanism and magmatism.The fact is that they are mainly controlled by the post-volcanism acidic porphyry intrusion.The author putforward a new type,the porphyry uranium deposit.The granite-hosted and porphyry uranium deposits are classified into the structure-controlled type and the volcanics-hosted and carbon silicon mudstone-hosted and sandstone-hosted uranium deposit into stratabound type.Spayially,they are unevenly distributed and concentrated relatively in belts or zones.The belts are divided by a boundary of Helan mountain-Longmen mountain-Xiaojiang fault.The eastern Pacific rim uranium metallogenic domain occurs in east of the division boundary;the ancient Asian domain in the west (north) and Tethys domain in the west(south) and Ancient Euroasian domain and the northwest province in the west (north).The eastern Pacific uranium metallogenic domain can be further divided into the South China and North China and Northeast China uranium ore Provinces.Little geological works has been done in the Tethys Uranium metallogenic domain.And it is potential for further prospecting and study.In the 4 provinces there are 18 sub-belts (zone).The sub-belts of the volcanics-hosted and porphyry deposit mainly occur in the belts(zones) with multi-tectonic-magmatic activities in the coastal area of the east China and the eastern Pacific rim domain,the granite-hosted type in the belts(zones) with multi-tectonic-magmatic activities in the east-central China,the carbon silicon mudstone-hosted type mainly in north part and the southeast margin of the Yangtze block and the southern Qinling fold belt,the sandstone-hosted type in he continental sedimentary basin in North china.The uneven distribution is not only influenced by the regionalgeological background and ore preservation conditions but also by geological working density and technical and economic condition.【期刊名称】《地质找矿论丛》【年(卷),期】2017(032)004【总页数】9页(P526-534)【关键词】铀矿类型;成矿特点;铀成矿省;铀成矿带;空间分布;不均匀性【作者】张万良【作者单位】核工业270研究所,江西南昌330200【正文语种】中文【中图分类】P612;P619.14有关铀矿床类型的划分,不同的学者从不同的研究视角出发,对全球分布的铀矿床提出过许多分案方案。

甘肃省龙首山地区芨岭铀矿区蚀变特征分析

甘肃省龙首山地区芨岭铀矿区蚀变特征分析

甘肃省龙首山地区芨岭铀矿区蚀变特征分析甘肃省龙首山地区芨岭铀矿区位于甘肃省平凉市静宁县境内,是中国文化大革命时期建立的国家重点铀矿山之一。

芨岭铀矿区的主要矿体为多金属蚀变-热液型铀矿,因此研究其蚀变特征对该矿区的开发与治理具有重要意义。

本文主要对芨岭铀矿区的蚀变特征进行了分析、总结和评价。

1、矿区蚀变类型矿区蚀变类型主要分为交代蚀变和强化蚀变两类。

交代蚀变主要表现为石英化和硅化较为明显,石英含量达到60%-80%,而硅化则主要表现为石英的石英-硅化体。

强化蚀变则主要表现为碳化、矽氧石化和偏铁质化等。

其中,碳化主要表现为以石墨为主的碳化作用;矽氧石化主要表现为石英、方解石和重磁铁矿的结晶和替换作用;偏铁质化则表现为在强化蚀变区域中,碳酸盐、白云石等被替代为铁矿物。

2、蚀变类型与主要矿体关系交代蚀变型矿床中的铀矿主要是与石英-硅化体一起发现的。

而强化蚀变型矿床中的铀主要是在碳化带和矽氧石化带发现的。

偏铁质化主要出现在铁岩带附近,且铀矿体含量较少。

3、蚀变对矿体成因的影响研究表明,蚀变是影响铀矿成因的重要因素之一。

交代蚀变型矿床的形成主要是在强度较小的岩浆热液和热液作用下形成的,其铀主要是通过流体的迁移和富集形成的。

而强化蚀变型矿床则主要是在强化的水热体系作用下形成的,其铀的富集主要是与矿化流体的挥发有关。

4、治理与开发对策根据蚀变特征,建议开发时采用分步分层开挖的方式,防止矿物变质或者被丢失。

同时,在矿区内建设有完善的水文地质监测系统,对矿区内的水力环境进行监测,以防止污染对地下水体的损害。

综上所述,芨岭铀矿区的蚀变特征主要表现为交代蚀变和强化蚀变两类。

交代蚀变主要表现为石英-硅化体,而强化蚀变则主要表现为碳化、矽氧石化和偏铁质化。

蚀变对矿体的成因也有着重要影响,因此在开发和治理时需要采取合适的措施。

以下是就甘肃省龙首山地区芨岭铀矿区进行的相关数据分析:1、矿体含量数据:根据该矿区多年的采掘数据显示,平均矿石含铀量为0.15%-0.25%,全矿体平均铀品位为0.055%,个别点可达10-20倍于平均值。

磁力异常解释与地质构造演化分析

磁力异常解释与地质构造演化分析

磁力异常解释与地质构造演化分析磁力异常是地球磁场的异常情况,揭示了地球内部的磁场结构和地质构造演化过程。

本文将探讨磁力异常的解释原理以及其在地质构造演化分析中的应用。

一、磁力异常解释原理磁力异常是指地磁场强度的异常变化,可用来揭示地球内部岩石的磁性特征以及地质构造的演化历程。

根据地球的磁场特性,可以把磁力异常分为正异常和负异常。

1.1 正异常正异常说明该区域的地质构造有形变或变形的痕迹。

一般来说,地球内部岩石受到应力的作用,磁性矿物会发生形变,磁化程度增强,导致地磁场强度的增加。

这种正异常主要出现在构造活动的边缘区域,如地震带和板块交界处。

1.2 负异常负异常是指地磁场强度的减小或相反方向的异常变化。

这可能是由于地下岩石的磁性物质被抹平或混合,导致地磁场的减弱。

通常,负异常出现在岩浆喷发的地区,如火山和岩浆活动区。

二、磁力异常与地质构造演化磁力异常在地质构造演化中具有重要的应用价值。

地质构造演化是指地壳在地质过程中的变形、破坏和重建,与地球深部构造和地质事件有关。

下面将介绍磁力异常在地质构造演化中的几个方面应用。

2.1 反映构造活动磁力异常可以反映构造活动的特征,如断裂带、褶皱带、岩浆侵入等。

通过对磁力异常的测量和解释,可以揭示构造活动的地理位置、规模和演化历史。

例如,正异常可以指示地壳的抬升或挤压作用,负异常则可能与断裂和沉陷有关。

2.2 剖析板块运动板块运动是地壳构造演化的重要组成部分。

通过对磁力异常的分析,可以追踪板块的运动轨迹和速率。

根据正负异常的变化特征及其位置分布,可以确定板块的相对运动方向和构造特征。

这为研究地震、火山喷发等地质灾害提供了重要依据。

2.3 识别岩浆作用岩浆活动是地球内部热力学和构造演化的重要表现形式。

通过对磁力异常的解读,可以测定岩浆活动的强度和分布情况。

例如,正异常可以指示岩浆的喷发和侵蚀,负异常则可能与岩浆的储存和冷却有关。

三、磁力异常与地质构造演化分析的案例为了更好地理解磁力异常与地质构造演化之间的关系,我们选取了一个案例来进行分析。

磁异常的解释推断解析PPT学习教案

磁异常的解释推断解析PPT学习教案
上的磁异常
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3.分析磁异常空间分布特征
如果我们要区分磁异常是由磁铁矿引起的还是 由具有磁性的火成岩体引起的,则可根据矿体 磁性强、体积小,岩体磁性弱、体积大的这一 特点,将观测剖面进行换算,换算到不同深度。 矿体的Z曲线极大值,将随换算剖面的不断 降低而迅速的增大,异常范围急剧的变窄,而 岩体的磁异常剖面曲线极大值并无明显的变化。
磁异常的解释推断解析
会计学
1
一、磁异常的定性解释
首先要确定异常的性质,区 分出那些异常是由具有磁性 的矿体引起的,那些异常是 由具有磁性的岩体或岩层引 起的,即查明引起异常的可 能原因。然后在判明磁异常 性质的基础上,根据磁异常 曲线特征大致的确定地质体 的走向,倾斜方向及埋深等。
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如图1.4——22
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4.利用综合物探方法
选择重力或电法配合磁法勘探工作。对各 种方法获得的异常进行综合分析, 如果对应于磁异常的位置处不但有磁异常、 而且还有重力异常和电阻率异常, 说明磁异常对应的地质体既是个强磁性体、 还是个高密度体及良导体。 这样我们认为该异常由矿体引起的推断可 信程度就更大了。
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2.等轴形状的磁异常
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如图1.4—6,从磁异常的平面等值线图可以 看出,Z等值线近于圆形,周围无负值。 其Z剖面图可以见到南陡北缓的特征。对 于南北剖面Z曲线不存在负值表明矿体为 顺层磁化,且下端延深较大。钻探结果证 明磁异常是由向北倾的柱状矿体引起。
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一般的说矿体在地面上投影越大,其正异常 的分布范围亦大。比如同样体积的矿体,水 平板状体的投影就比球体大得多,因此其正 异常范围亦较球体要大。当板状体向南倾斜 时,其正异常在地面上的范围较板状体向北 倾斜时要大,如图1.4—9

航磁异常解释

航磁异常解释

航磁异常解释
嘿,你知道航磁异常吗?这玩意儿可神奇啦!就好像是地球这个大宝藏给我们发出的神秘信号。

咱就说,当飞机带着那些磁力探测仪器在天空中飞过,突然发现一些磁力数据变得怪怪的,这就是航磁异常啦!比如说,本来应该是很平稳的磁力曲线,突然就像调皮的孩子一样蹦出一个高峰或者低谷。

你想想啊,这就好比走在一条平坦的路上,突然出现一个大坑或者一个小土丘,那肯定很显眼嘛!航磁异常就是这样的存在。

那为啥会出现航磁异常呢?这背后的原因可多啦!有可能是地下藏着大堆的磁铁矿,就像一个磁力大宝藏在那呢!也许是古老的火山活动留下的痕迹,就像在地球的历史长河中留下的独特印记。

有一次,我和我的地质小伙伴们一起研究航磁异常数据。

我就问:“嘿,你们说这异常到底意味着啥呀?”小伙伴甲说:“说不定下面有大宝贝呢!”小伙伴乙接着说:“对呀对呀,搞不好是个大矿脉!”我们就这么你一言我一语地讨论着,充满了好奇和期待。

航磁异常的解释可不是一件简单的事儿哦!要结合各种资料和知识呢。

就像拼图一样,得把一块一块的信息拼起来,才能看出个大概。

有时候我们会因为一个小小的线索兴奋半天,有时候又会因为找不到答案而抓耳挠腮。

在这个过程中,我们就像侦探一样,努力去解开地球给我们出的这个谜题。

每一个异常点都像是一个神秘的盒子,等着我们去打开。

我觉得航磁异常解释真的是超级有趣又充满挑战的事儿!它让我们有机会去探索地球内部的秘密,去发现那些隐藏的宝藏和故事。

它就像一道神秘的光,吸引着我们不断去追寻,去探索,去解开那些未知的谜团。

你难道不想一起加入这个神奇的探索之旅吗?。

龙首山铀成矿带成矿规律与成矿模式

龙首山铀成矿带成矿规律与成矿模式

第39卷第3期2022年9月World Nuclear Geoscience世界核地质科学Vol.39No.3Sep.2022龙首山铀成矿带成矿规律与成矿模式王生云1,吕荣平1,范洪海2,陈金勇2,钟军2,朱泉龙2(1.中核地矿科技集团有限公司,北京100013;2.核工业北京地质研究院,北京100029)[摘要]龙首山铀成矿带位于我国西北部,是祁连-秦岭铀成矿省的重要组成部分。

通过对龙首山成矿带铀矿化类型、成矿规律和控矿因素等方面的研究成果进行系统总结,并以此为基础建立了该成矿带的成矿模式。

龙首山成矿带铀成矿作用在时间演化上具有多期-多阶段的特征,主要划分为中新生代、加里东期-海西期和中条期三期;在空间分布上与花岗质岩石关系密切,主要分布于岩体内或接触带附近;铀矿化呈条带状产于NW 向区域性大断裂的构造变异部位,密集的裂隙带和规模较大的破碎带往往是矿化赋存的有利部位;前寒武纪富铀变质岩为原始成岩-成矿物质基础,后期改造(热事件及同化混染等)则提供了有利的成矿空间和矿质沉淀的有利物化条件;结合区域地质演化过程,提出区内成矿过程经历了太古宙至古元古代中期富铀基底形成(预富集)、古元古代晚期伟晶状白岗岩型铀矿形成、加里东期-海西期热液型铀矿形成和新生代铀矿体剥蚀淋积富集4个阶段。

[关键词]控矿因素;成矿规律;成矿模式;龙首山铀成矿带[文章编号]1672-0636(2022)03-0409-17[中图分类号]P619.14[文献标志码]AMetallogenic Regularities and Models of Longshoushan UraniumMetallogenic Belt ,GansuWAGN Shengyun 1,LYU Rongping 1,FAN Honghai 2,CHEN Jinyong 2,ZHONG Jun 2,ZHU Quanlong 2(NC Geology &Mineral Technology Group Co.,Ltd ,Beijing 100029,China ;2.Beijing Research Institute ofUranium Geology ,CNNC ,Beijing 100029,China )Abstract :Longshoushan uranium metallogenic belt is an important uranium metallogenic belt in Northwest China.The uranium mineralization in Longshoushan metallogenic belt is of multi-period and multi-stage in time evolution ,which can be divided into the Precambrian metallogenicperiod ,Caledonian to Hercynian period ,and Meso-Cenozoic metallogenic period.Uranium mineralization is closely related to granitic rocks in spatial distribution.It is mainly distributed in the body of granite or near the contact zone.Uranium mineralization is zonal along the NW trendingregional major faults ,and the rich mineralization is mainly distributed in the change part of structure ,especially in the axial part of the secondary anticline.The uranium-rich Precambrian metamorphic rocks provided the original diagenetic and metallogenic material basis for theformation of uranium deposits;the later transformation provide favorable metallogenic space andfavorable physicochemical precipitation for uranium mineralization conditions.The uraniumDOI :10.3969/j.issn.1672-0636.2022.03.003[基金项目]联合创新基金(编号:NRE2021-04)、国家自然科学基金项目(编号:41772082,41602080)和预研项目(编号:3210408)联合资助。

湖北省主要铀矿化类型及区域铀成矿规律

湖北省主要铀矿化类型及区域铀成矿规律

第39卷第3期2022年9月World Nuclear Geoscience世界核地质科学Vol.39No.3Sep.2022湖北省主要铀矿化类型及区域铀成矿规律李安邦,冯超,陈小凡,丁迪生(湖北省核工业地质调查院,湖北孝感432000)[摘要]为系统梳理湖北省铀成矿地质特征和成矿规律,文章以湖北省各类型铀矿化信息为研究对象,在综合归纳前人勘查成果基础上,通过研究典型铀矿床(点)成矿地质特征和区域成矿规律,将湖北省主要铀矿化类型划分为硅泥岩型热液叠加改造亚型、砂岩型、花岗岩型内外带热液亚型等3种主要类型。

总结了鄂西北桂坪、鄂东南麦市和宜昌盆地大桥边等典型铀矿床(点)的成矿地质特征。

圈定了鄂西北碳硅泥岩型铀成矿带、鄂东南花岗岩型铀成矿带、鄂中砂岩型铀-多金属成矿带3个主要铀成矿区带。

提出未来铀矿勘查工作部署应以鄂西北两竹两郧地区、鄂中荆门、当阳、宜昌地区和鄂东南幕阜山岩体内外接触带为主,主攻找矿类型为碳硅泥岩型热液叠加改造亚型、砂岩型、花岗岩型内外接触带热液亚型3种。

[关键词]铀矿化类型;铀成矿规律;碳硅泥岩型;花岗岩型;区域成矿模式;湖北[文章编号]1672-0636(2022)03-0458-11[中图分类号]P619.14[文献标志码]AMain Uranium Mineralization Types and Regional UraniumMetallogenic Patterns in Hubei ProvinceLI Anbang ,FENG Chao ,CHEN Xiaofan ,DING Disheng(Hubei Nuclear Industry Geological Surrey,Xiaogan,Hubei 432000,China )Abstract :Based on the comprehensive summary of the previous exploration results ,this paper divided uranium mineralization in Hubei Province into three main type:hydrothermal superposition transformation subtypes of carbonaceous-siliceous-argillaceous type ,sandstone type ,inner and outer zone hydrothermal subtypes of granite type.Through the study of typical uranium deposits (occurrence)and mineralization regularity.The mineralization geological characteristics of typical uranium deposits (occurrence)in Guiping northwest Hubei ,Maishi southeast Hubei and Yichang Basin were summarized.The three main uranium mineralization belts were delineated,they are the carbonaceous-siliceous-argillaceous belt in northwest Hubei ,the inner and outer contact subtype of the granite belt in southeastHubei ,and the sandstone uranium-polymetallic belt in central Hubei ,and it was proposed that thefuture uranium exploration work should mainly focus in the area of Jingmen ,Danyang ,Yichang of the northwest Hubei ,around the inner and outer zone of Mufushan granite body in southeast Hubei.The main prospecting should be oriented to the types of hydrothermal superposition transformation subtypes of carbonaceous-siliceous-argillaceous type ,sandstone type and inner and outer contact zone subtype of granite type.Keywords :uranium mineralization type ;uranium metallogenic regularity ;carbonaceous-siliceous-argillaceous type ;granite type ;regional metallogenic model ;HubeiDOI :10.3969/j.issn.1672-0636.2022.03.007[基金项目]湖北省自然资源厅地勘基金项目“湖北省罗田-蕲春地区铀钍多金属矿远景调查评价”(编号:﹝2018﹞46)支持。

甘肃龙首山成矿带的地质特征及找矿勘查实践

甘肃龙首山成矿带的地质特征及找矿勘查实践

2021年 9月下 世界有色金属85找矿技术P rospecting technology甘肃龙首山成矿带的地质特征及找矿勘查实践黄 敏(甘肃省有色金属地质勘查局天水矿产勘查院,甘肃 天水 741020)摘 要:根据对甘肃龙山成矿带地质条件进行实地考察,发现地质结构十分发育矿产资源。

通过对活动断裂特征和矿区内部结构特征分析,了解到地层中活动断裂层较多,内部结构复杂。

甘肃龙首山成矿带找矿勘查实践,采用地球化学勘查方法,利用地球化学原理分析甘肃龙首山主要矿产资源位于区域西侧,实现精准找矿,提高开采效率。

关键词:成矿带;地质特征;结构特征中图分类号:P618.2 文献标识码:A 文章编号:1002-5065(2021)18-0085-2Geological characteristics and prospecting practice of Longshoushan metallogenic belt in Gansu ProvinceHUANG Min(Tianshui Mineral Exploration Institute of Gansu Nonferrous Metal Geological Exploration Bureau,Tianshui 741020,China)Abstract: According to the field investigation of the geological conditions of Longshan metallogenic belt in Gansu Province, it is found that the geological structure is very developed and mineral resources are very developed. Through the analysis of the characteristics of active faults and the internal structure of the mining area, it is understood that there are many active fault layers in the stratum and the internal structure is complex. Based on the practice of prospecting and exploration in Longshoushan metallogenic belt, Gansu Province, the geochemical exploration method and geochemical principle are used to analyze that the main mineral resources in Longshoushan, Gansu Province are located in the west of the region, so as to realize accurate prospecting and improve mining efficiency.Keywords: metallogenic belt; Geological characteristics; Structural characteristics甘肃龙首山的成矿主要经历了3个时期,分别是古元古代时期,中元古代时期和新元古代时期,每一个时期的地层结构运动状态不同,古元古代时期龙首山陆地板块形成,两个板块之间相互碰撞,中元古代时期龙首山边缘沉降带形成,新元古代时期沉降带继续发展,震旦纪边缘沉降带形成。

磁异常解释

磁异常解释

(一)确定磁异常是否由地表磁性地质体引起的方法大多采用对比分析的方法,即将磁测平面图和地质平面图进行对比,磁测剖面图和地质剖面图进行对比分析。

着重分析研究以下两个方面:1、分析异常的形态特征和异常分布与地质体的对应关系磁异常受地形的控制很明显,异常高低与地形起伏基本对应,南北测线时,正地形南坡和高点出现正值和峰值,北坡和沟谷出现负值和负极值,这时磁异常可能是出露或浅部磁性地层引起。

若磁异常受地形影响不明显,则异常可能是深部磁性体引起。

异常形态为锯齿状,强度高,梯度变化大,一般是出露地表或浅层磁性地质体的反映。

若异常形态圆滑,强度较低,梯度变化较小,则可能是深部磁性体反映。

异常与出露的岩层无论在平面和剖面图上密切相关,相互对应,反映异常可能由该岩层所引起。

若异常分布横向上穿越几个不同的岩层,则可能异常由隐伏磁性体引起。

2、分析地表岩石的磁性大小与实测异常关系当异常主体范围内出露磁性地质体范围较大(直径大于30m),地形较平坦时,则磁性体能引起的最大磁异常可由下式近似计算:⊿T max≈2πJ z·sinI0(1)式中⊿T max—磁性地质体能引起的最大磁异常J z—磁性地质体总磁化强度J的垂直分量I0—测区地磁场倾角将实测⊿T max结果与上式据实测岩(矿)石物性资料计算结果对比,若两者相近或计算结果大于实测值,则可认为异常可能由出露岩(矿)石引起。

若实测结果大于计算结果,则可能存在隐伏磁性体或磁性体深部磁性增强情况。

由于地表岩矿磁性可能受风化作用影响减弱,故应结合上述磁异常特征和位置分析方法认真分析判断。

例如:在某岩体上实测到⊿T max=1300nT。

经测定岩体磁性标本,J z=3000*10-3A/m。

由(1)式可估算岩体能引起的⊿T最大异常(测区地磁场倾角为500)⊿T max=2π·J z·sinI0=0.1*2π*3000*sin500=1444nT计算出的⊿T极大值大于实测的⊿T极大值,故认为实测磁异常由岩体所引起。

龙首山成矿带铀成矿规律及其与地质构造运动、地壳演化关系探讨

龙首山成矿带铀成矿规律及其与地质构造运动、地壳演化关系探讨

龙首山成矿带铀成矿规律及其与地质构造运动、地壳演化关系探讨宋振涛;孔志召;张立新;管少斌;李英宾;赵利信;张伟;沈正新;韩栋昱;王伟【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2018(032)005【摘要】甘肃省龙首山成矿带是我国西北地区一条重要的铀-多金属成矿带,属祁连-秦岭铀矿省的一部分.文章阐述了龙首山成矿带含铀建造、岩浆作用、构造特征,对区域铀成矿基本规律和矿床特征进行分析,并深入探讨了构造运动以及地壳演化过程与铀成矿的关系.综合研究认为:前寒武纪阿拉善台隆的形成,为成矿奠定了物质基础,属于成矿元素预富集期;古生代祁连裂谷作用下,龙首山拱断带的形成及花岗岩的演化,对龙首山成矿带的形成具有重要作用;中新生代区域地质运动表现为断块活动阶段,对铀矿床的影响起改造、再富集作用.根据研究成果,指出了下一步找矿远景区.【总页数】11页(P789-799)【作者】宋振涛;孔志召;张立新;管少斌;李英宾;赵利信;张伟;沈正新;韩栋昱;王伟【作者单位】核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;辽宁省第九地质大队,辽宁铁岭 112000;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业北京化工冶金研究院,北京 100149;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业二〇三研究所,陕西咸阳 712000【正文语种】中文【中图分类】P619.14【相关文献】1.龙首山铀成矿带成矿规律与成矿模式 [J], 施文静;胡俊祯2.龙首山铀成矿带西岔地段磁异常特征及地质解释 [J], 宋振涛;张伟;山亚;李霄;牛禹;陈江源3.甘肃龙首山成矿带地质构造演化及其对铀成矿的控制作用 [J], 安国堡;辛存林;杨涛;王露菡;祁正强4.赣杭铀成矿带主要地质特征与成矿规律研究的主要进展和存在的主要问题 [J], 王东旭5.桃山—诸广铀成矿带花岗岩型铀矿床地质特征与成矿规律 [J], 赵琼因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

龙首山芨岭岩体南带铀成矿地质条件及找矿方向

龙首山芨岭岩体南带铀成矿地质条件及找矿方向

龙首山芨岭岩体南带铀成矿地质条件及找矿方向刘洪成;宋振涛;叶发旺【摘要】芨岭岩体位于我国西北地区重要的龙首山铀多金属成矿带中段,铀矿化信息丰富,已探明数个矿床和大量铀矿化点.在阐述芨岭岩体南带成矿地质背景、铀源条件、铀矿化特征的基础上,结合岩石地球化学研究成果,系统分析了断裂构造、钠交代岩以及热液蚀变对铀矿化的作用,总结了铀矿床所处的地球物理场特征.在找矿方向上,认为钠交代型是今后勘查的重点,空间上应以花岗岩与闪长岩的混染接触带、花岗岩与大理岩接触构造破碎带以及钠交代岩发育区域为主要探索目标.%Jiling pluton is located at the middle section of uranium polymetallic metallogenic belt of Longshou Mountain in northwest China.There are several deposits and large amount of uranium mineralization sites with abundant uranium mineralization information.On the basis of geological ore-forming setting,uranium source condition and uranium mineralization characteristics,with combination of the research achievement of rock geochemistry,the article has systematically analyzed the faultstructure,sodium metasomatic rock and the function of hydrothermal alteration to uranium mineralization.It has also summarized the geophysical field feature of uranium deposits.It is proposed that the prospecting direction should be focus on uranium de-posits of sodium metasomatic type in the future exploration.The main exploration targets are the mixed con-tact zone of granite and diorite,the contact structure and fractured zone of granite and marble and the distri-bution area of sodium metasomatic rock.【期刊名称】《矿产与地质》【年(卷),期】2017(031)004【总页数】9页(P657-665)【关键词】铀矿;地球化学特征;钠交代型;成矿条件;找矿方向;芨岭岩体【作者】刘洪成;宋振涛;叶发旺【作者单位】核工业北京地质研究院,遥感信息与图像分析技术国家级重点实验室,北京 100029;核工业航测遥感中心,河北石家庄 050002;核工业北京地质研究院,遥感信息与图像分析技术国家级重点实验室,北京 100029【正文语种】中文【中图分类】P619.14芨岭岩体位于龙首山成矿带中段,20世纪60年代末至80年代,我国地质行业在芨岭岩体开展了大量的地质调查和钻探揭露工作,分别落实了三个中型铀矿床和大量的铀矿化(异常)点,表明该岩体具有较好的产铀潜力[1-2]。

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中图 分 类 号 : P 6 1 9 . 1 4 文献标识码 : A 文章编号 : l 6 7 2 —4 1 3 5 ( 2 0 1 6 ) 0 4 ~0 3 1 1 — 0 5
甘肃 省龙 首 山是我 国西 北地 区一个 重要 的铀 成
质构 造复 杂 , 岩 浆活 动强烈 , 区域上分 布有 芨岭 矿床 ( 7 0 1 ) 、 新水 井矿床 ( 7 0 6 ) 以及 马路 沟 、 墩子 沟 、 玉石沟 等一 大批 的矿 ( 化) 点 带 , 铀矿 床成 矿类 型为热 液钠 交 代型 。 。
石家庄 0 5 0 0 0 2 ; 3 . 河北地 质大学 , 石家庄 0 5 0 0 3 1 ) 摘 要: 应用地 面高精度磁法 , 对甘肃省龙首 山铀成矿带西岔地段进行 了研 究 , 成果 显示该 地段部 为醒 目的正异常和南北 两侧平 缓的正负异常特征 。 中部 醒 目的正磁场 区, 由磁性较 强的斑 状花 岗岩 、 闪 长岩 引起 , 北部 、 南部平缓变化正负磁场 区为 弱磁性 的花 岗岩、 大理岩 、 板 岩等引起 。马路沟断裂( F 。 ) 带受挤压应力 作用 , 岩石破碎 , 热液活动及蚀 变作用造成 岩石磁 性减 弱或消失, 从而使蚀 变岩石磁性 降低 , 其磁 异常特 征 出现明显 差异 , 南部 断裂表现为北西 向磁 异常线性梯度带 , 而北部 断裂表现为 明显的线性负磁异 常带。 关键字 : 磁 异常特征 ; 马路沟断裂 ; 钠 交代 型; 西岔地段; 龙首 山铀成矿带
古元古界龙首山群塌马子沟组( P t 。 , 是一套经
角 闪岩相 变 质作 用 改造 的强 烈变 质 变形 体 , 岩 性 以 各 种 石英 片 岩 和云 母 片岩 为 主 , 夹斜 长 角 闪岩 和 大 理岩 , 厚 度大 于 1 6 0 0 m, 为 区内最 古老 的地层 。 中元 古 界墩 子 沟群 ( P t i d z ) , 以角 度不 整 合 于龙 首 山群 之 上 , 主要 分 布在 研 究 区南 部 , 出露 面 积不
1 . 1 地 层与 岩性
矿带 , 属祁连一 秦岭铀成矿省的一部分 。 。前人在此
做 了大 量 的区域地 质 、 构造方 面 的研究 , 但未 开展 过 系 统 的地 面 物探调 查工作 。马路 沟断裂 为龙 首 山成 矿 带芨 岭 岩体 内一条 重 要 的控 矿 构造 n , 为 一 高角 度 逆 冲 断裂 , 由 3~5 条 次 级 断 裂 组成 , 本 区 广泛 发
控制 , 形成 与构造带方 向基本一致 的岩浆岩带 。
资助项 目: 中国核 工业 地质 局基 础地 质专项 “ 甘肃省龙首 山新水井一 火石岭地区物探测量 ( 2 0 1 4 2 6 ) ” 作者简介 : 宋振涛 ( 1 9 8 5 一 ) , 男, 工程师 , 核 工 业 航 测 遥感 中 心 , 长 期 从 事 固 体 矿 产勘 查 和地 球 物 理 勘 探 工 作 , E ma i l
在龙首山铀成矿带西岔地段 , 进行 了1 / 1 万地面高精
度 磁法 测量 , 研究 了马路沟 断裂 的磁异 常特 征 , 为解
决该区基础地质问题和寻找钠交代型铀矿提供重要
参 考依据 。
第四系( Q ) : 以砾岩 、 亚砂松散堆积物 、 冲积物为
主, 主要 分布于 山沟中 。
1 . 2岩浆岩
多沿 肉红 色斑状 花 岗岩与 闪长 岩 的接 触带 分布 。因 此, 准确查 明马路沟 断裂位 置 , 圈定 闪长岩 体及 斑状 花 岗岩体 的边界 对加 快 区内铀矿 勘查 意义重 大 。 构造运 动及 岩浆 侵入 等地质 过程 均会 导致 岩石 磁性 变 化 , 研究 磁 异 常分 布 特征 可 以有 效 划 分 断裂
511 21 011 2 @q q. eo m。
3 1 2
地 质 调 查 与 研 究
第3 9 卷
团 口 1 0 田 t 因 1 2 园 园 , 田 s
图 1龙首 山西岔地 区地质 图 。
Fi g . 1 Ge ol o gi c al map o f t h e Xi c ha ar e a i n L on g s h ou Mo un t ai n s
1 地质概 况
研究 区位于阿拉善地块南缘的龙首山拱断带中
段, 南接 河西走 廊 过渡带 , 北邻 潮水 盆地 。区 内地
收 稿 日期 : 2 O l 6 - 0 9 — 0 7
研 究 区岩浆 活 动强烈 , 主要 为加 里东期 , 以酸 I 生
岩为主, 次为少量碱性 岩。侵入作用受北西向构造
第3 9 卷 第4 R , # J
地 质 调 查 与 研 究
龙首山铀成矿带西岔地段磁异常特征及地质解释
宋振涛 , 张伟 , 山亚 , 李 霄 , 牛禹 , 陈江源
( 1 . 核工业航测遥感 中心 , 石家庄 0 5 0 0 0 2 ; 2 . 中核集 团铀资源地球物理勘查技术 中心 ( 重点实验室 ) ,
研 究 区 出露 的地层 主要 有古 元古 界龙首 山群 塌 马子沟 组 ( P t 。 、 中元 古界 蓟县 系墩子 沟群 ( P t 2 d z ) 及
第 四系 ( Q) ( 图1 ) 。
育 的铀矿化主要受该断裂控制H 。其次 , 区内主要 矿床及矿点附近均有大面积的闪长岩体出露 , 矿化
位置 、 圈定岩体范围 。因此 , 磁力勘探可作为一种
间接 方法研 究 与铀成 矿相关 的地质环 境 问题 。笔者
大 。墩子沟群下部 由含炭硅质板岩和变长石石英砂
岩组成 , 上部 由硅 质条带 白云岩 、 纹层状 白云岩 、 藻白
云岩 和含铁 白云 岩组成 , 厚度 大于 1 8 0 0 m。
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