Three-dimensional geological characteristics and fracture-controlling laws of Lingnan-Shuiwangzhuang giant gold deposit in Jiaodong
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摘要:
胶东玲珑金矿田是著名的玲珑式石英脉型金矿产地,近年深部找矿发现了资源量超过600 t的蚀变岩型巨型金矿床,深入研究金矿床的三维空间特征,有助于指导该区进一步的深部找矿。利用375个钻孔资料建立了玲南-水旺庄巨型金矿床三维地质模型,分析了金矿床的三维空间特征和主要矿体的空间分布规律。矿床由3个主矿体组成,矿体沿招平断裂北段的九曲蒋家断裂和破头青断裂主裂面下盘分布。赋矿断裂沿走向呈舒缓波状,沿倾向由浅到深由陡变缓且呈阶梯状。矿体厚度的三维分布沿走向和倾向均呈现厚—薄相间变化,矿体品位与厚度相关系数为0.192,矿体品位×厚度的三维分布构成了4处矿化富集区。分析表明,断裂表面坡度变化较大区域易于矿体富集,且矿体主要富集在坡度较缓部位。由此认为,断裂倾角变化是金矿化富集的关键因素,深部找矿应注重对断裂倾角变化的研究和探测。
Abstract:The Linglong gold field in Jiaodong Peninsula was well known for numerous quartz vein-type gold deposits.In recent years, a giant altered rock type gold deposit with resources of more than 600 tons was discovered in the deep.Detail study on three-dimensional characteristics of this gold deposit will help guide further deep prospecting in the region.This paper introduces how to establish a three-dimensional geological model of the Lingnan-shuiwangzhuang giant gold deposit using 375 drilling holes.The three-dimensional spatial characteristicsand the spatial distribution law of main orebodies were revealed through the 3D model.There were three main ore bodies, which were distributed along the footwall of the Jiuqu-Jiangjia Fault and the Potouqing Fault in the north section of Zhaoping Fault Systems.The ore-bearing faults are in a gentle wave shape along the striking direction, and dip angle gradually changes to gentle from shallow to deep along thedipping direction.The thickness of ore bodies shows an alternating change of along the striking thickness along the strike and inclination.The correlation coefficient between the grade and thickness of the ore body is 0.192.The three-dimensional distribution of the product of the grade and thickness constitutes four mineralized enrichment areas.The analysis shows that the ore bodies are easy to be enriched in the areas with large slope changes on the fault surface and the areas with gentle slope.It can be seen that the change of fault dip angle is the key factor of gold mineralization enrichment, and the study and exploration of the change of fault dip angle should be paied more attention to in deep prospecting.
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[1] 李士先, 刘长春, 安郁宏, 等. 胶东金矿地质[M]. 北京: 地质出版社, 2007.
[2] 吕古贤, 崔书学, 周明岭, 等. 胶东金矿成矿规律和成矿模式研究[J]. 矿物学报, 2011, 31(S1): 72-73. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KWXB2011S1035.htm
[3] 宋明春, 伊丕厚, 徐军祥, 等. 胶西北金矿阶梯式成矿模式[J]. 中国科学: 地球科学, 2012, 42(7): 992-1000 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK201207006.htm
[4] 丁正江, 孙丰月, 纪攀, 等. 胶东中生代有色金属及贵金属矿床成矿系列[J]. 地质论评, 2015, 61(S1): 816-817. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZLP2015S1387.htm
[5] 王偲瑞. 胶西北金矿床构造-流体成矿动力学[D]. 中国地质大学(北京) 博士学位论文, 2020.
[6] 宋明春, 林少一, 杨立强, 等. 胶东金矿成矿模式[J]. 矿床地质, 2020, 39(2): 215-236. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCDZ202002002.htm
[7] 宋明春, 宋英昕, 丁正江, 等. 胶东金矿床: 基本特征和主要争议[J]. 黄金科学技术, 2018, 26(4): 406-422. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKJ201804006.htm
[8] 宋明春. 大型-超大型矿床勘查方法与实践[M]. 北京: 地质出版社, 2018: 1-397.
[9] 宋明春, 李三忠, 伊丕厚, 等. 中国胶东焦家式金矿类型及其成矿理论[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2014, 44(1): 87-104. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ201401008.htm
[10] 张瑞忠. 招平金矿带构造控矿机理及深部成矿预测[D]. 中国地质大学(北京) 博士学位论文, 2017.
[11] 宋明春. 胶东金矿深部找矿主要成果和关键理论技术进展[J]. 地质通报, 2015, 34(9): 1758-1771. doi: 10.3969/j.issn.1671-2552.2015.09.017 http://dzhtb.cgs.cn/gbc/ch/reader/view_abstract.aspx?file_no=20150917&flag=1
[12] 宋明春, 胶西北金矿集中区深部大型-超大型金矿找矿与成矿模式. [M]. 北京: 地质出版社, 2010: 1-339.
[13] 张丕建, 宋明春, 刘殿浩, 等. 胶东玲珑金矿田171号脉深部金矿床特征及构造控矿作用[J]. 矿床地质, 2015, 34(5): 855-873. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-KCDZ201505001.htm
[14] 宋英昕, 宋明春, 丁正江, 等. 胶东金矿集区深部找矿重要进展及成矿特征[J]. 黄金科学技术, 2017, 25(3): 4-18. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HJKJ201703003.htm
[15] 刘国栋, 宋国政, 鲍中义, 等. 胶东招平断裂北段深部找矿新突破及对断裂空间展布的新认识[J]. 大地构造与成矿学, 2019, 43(2): 226-234. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DGYK201902003.htm
[16] 霍光, 刘彩杰, 范家盟, 等. 胶东玲珑金矿田深部钻孔揭露招平断裂带及其意义[J]. 矿产勘查, 2019, 10(7): 1609-1617. doi: 10.3969/j.issn.1674-7801.2019.07.010
[17] 于学峰, 李大鹏, 田京祥, 等. 山东金矿深部勘查进展与成矿理论创新[J]. 山东国土资源, 2018, 34(5): 1-13. doi: 10.3969/j.issn.1672-6979.2018.05.001
[18] 武强, 徐华. 三维地质建模与可视化方法研究[J]. 中国科学(D辑: 地球科学), 2004, (1): 54-60. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK200401005.htm
[19] 陈麒玉, 刘刚, 何珍文, 等. 面向地质大数据的结构-属性一体化三维地质建模技术现状与展望[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 51-58. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ202004007.htm
[20] 田宜平, 吴冲龙, 翁正平, 等. 地质大数据可视化关键技术探讨[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 29-36. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ202004004.htm
[21] 潘诗辰, 毛先成. 三维空间下的证据权建模方法与资源预测应用[J]. 地质学刊, 2015, 39(3): 373-382. doi: 10.3969/j.issn.1674-3636.2015.03.373
[22] 吕鹏, 张炜, 刘国, 等. 国外重要地质调查机构三维地质填图工作进展[J]. 国土资源情报, 2013, (3): 13-18. doi: 10.3969/j.issn.1674-3709.2013.03.003
[23] 张夏林, 吴冲龙, 周琦, 等. 基于勘查大数据和数据集市的锰矿床三维地质建模[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 12-20. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ202004002.htm
[24] 李章林, 吴冲龙, 张夏林, 等. 地质科学大数据背景下的矿体动态建模方法探讨[J]. 地质科技通报, 2020, 39(4): 59-68. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ202004008.htm
[25] 刘刚, 吴冲龙, 何珍文, 等. 面向地质时空大数据表达与存储管理的数据模型研究[J]. 地质科技通报, 2020, 39(1): 164-174. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZKQ202001020.htm
[26] 余牛奔, 齐文涛, 王立欢, 等. 基于3DMine软件的三维地质建模及储量估算——以新疆巴里坤矿区某井田为例[J]. 金属矿山, 2015, (3): 138-142. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JSKS201503033.htm
[27] 吴志春, 郭福生, 林子瑜, 等. 三维地质建模中的多源数据融合技术与方法[J]. 吉林大学学报(地球科学版), 2016, 46(6): 1895-1913. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-CCDZ201606031.htm
[28] 曹婧. 面向地质建模的数据管理技术研究及应用[D]. 中国石油大学(华东) 硕士学位论文, 2017.
[29] 王功文, 张智强, 李瑞喜, 等. 华北重点矿集区大数据三维/四维建模与深层次集成的资源预测评价[J]. 中国科学: 地球科学, 2021, 51(9): 1594-1610 https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-JDXK202109011.htm
[30] 刘同文, 于广婷, 张志进, 等. 胶东金矿三维地质建模技术研究[J]. 地矿测绘, 2018, 34(2): 1-3. doi: 10.3969/j.issn.1007-9394.2018.02.001
[31] 胡莹. 三维建模流程的优化和简化[J]. 湖南师范大学自然科学学报, 2014, 37(2): 90-94. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-HNSZ201402017.htm
[32] 李晔, 张保威. 基于过程优化的三维建模流程优化方法[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版), 2013, 26(3): 432-435. doi: 10.3969/j.issn.1003-0972.2013.03.031
[33] 张伟, 薛林福, 彭冲, 等. 基于剖面三维地质建模方法及在本溪地区应用[J]. 地质与资源, 2013, 22(5): 403-408. doi: 10.3969/j.issn.1671-1947.2013.05.010
[34] 冉祥金. 区域三维地质建模方法与建模系统研究[D]. 吉林大学博士学位论文, 2020.
[35] 陈东锋, 邹艳红, 毛先成, 等. 大尹格庄金矿床矿体三维建模与矿化分布规律[J]. 地质找矿论丛, 2014, 29(4): 527-534. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DZZK201404009.htm
[36] 毛先成, 王琪, 陈进, 等. 胶西北金矿集区深部成矿构造三维建模与找矿意义[J]. 地球学报, 2020, 41(2): 166-178. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-DQXB202002007.htm
[37] 刘亢, 曲国胜, 宁宝坤, 等. 坡度分析在昆明盆地断层分段中的应用[J]. 防灾科技学院学报, 2012, 14(4): 1-7. doi: 10.3969/j.issn.1673-8047.2012.04.001
[38] 卢喜平. 基于Google Earth的DEM数据获取及坡度分析应用[J]. 四川水利, 2018, 39(5): 100-104. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-SCSN201805038.htm
[39] 卢尚龙. 基于ArcGIS不规则三角网的三维建模与坡度分析[J]. 广东科技, 2014, 23(Z1): 108-109. https://www.cnki.com.cn/Article/CJFDTOTAL-GDKJ2014Z1062.htm
① 李洪奎, 胶东金矿构造环境与成矿作用. 山东省地质科学实验研究院, 2016.
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