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        寧-蕪礦集區(qū)及其西緣深部結(jié)構(gòu)初探

        2012-08-09 09:31:10楊振威嚴(yán)加永陳向斌
        地球物理學(xué)報(bào) 2012年12期
        關(guān)鍵詞:礦集區(qū)電性電阻率

        楊振威,張 昆,嚴(yán)加永,陳向斌

        1 中國(guó)地質(zhì)科學(xué)院礦產(chǎn)資源研究所,北京 100037

        2 國(guó)土資源部成礦作用與資源評(píng)價(jià)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,北京 100037

        1 引 言

        近年來(lái),隨著淺表礦愈來(lái)愈難以發(fā)現(xiàn),我國(guó)礦產(chǎn)資源對(duì)外的依存度日益增加,因此,加大勘探深度,開(kāi)發(fā)深部礦產(chǎn)資源,成為緩解我國(guó)資源緊缺狀況的當(dāng)務(wù)之急[1].長(zhǎng)江中下游成礦帶是我國(guó)東部重要的多金屬成礦帶,淺部礦產(chǎn)勘探開(kāi)發(fā)程度較高,而對(duì)深部資源的勘探開(kāi)發(fā)相對(duì)滯后.在安徽省銅陵市冬瓜山1km以下發(fā)現(xiàn)的大型銅礦證實(shí)了深部勘探開(kāi)發(fā)的巨大潛力,深部找礦的關(guān)鍵在于獲取深部結(jié)構(gòu)構(gòu)造信息[2].基于此,開(kāi)展大型礦集區(qū)深部精細(xì)結(jié)構(gòu)探測(cè)研究,總結(jié)礦集區(qū)成礦模式、揭示成礦規(guī)律、發(fā)現(xiàn)深部礦產(chǎn),是實(shí)現(xiàn)資源可持續(xù)發(fā)展的主要途徑.而向深部追蹤地表已經(jīng)發(fā)現(xiàn)的控礦構(gòu)造,探討成礦深部控制條件是開(kāi)展深部找礦的突破口[3].

        寧-蕪盆地位于揚(yáng)子克拉通東北緣,是在下?lián)P子褶皺帶基礎(chǔ)上發(fā)育起來(lái)的繼承性菱形火山巖盆地,呈北東向延伸.東迄方山—小丹陽(yáng)斷裂,西鄰長(zhǎng)江斷裂帶,南至蕪湖斷裂,北以南京—湖熟斷裂為界[4].盆地內(nèi)以發(fā)育典型“玢巖鐵礦”著稱(chēng),已發(fā)現(xiàn)鐵礦床有梅山、凹山、陶村等大型礦床,還有大平山、銅井等小型銅金礦床.區(qū)域地層主要由古生代—早中生代淺?!詈O嗵妓猁}巖沉積、早中生代—新生代陸相碎屑巖和火山巖系組成.區(qū)內(nèi)出露地層為三疊系至第四系.三疊系為淺-半深海碳酸鹽巖和頁(yè)巖沉積地層,晚侏羅系—早白堊系為火山-次火山巖,第三系及第四系地層以砂礫巖為主.盆地內(nèi)褶皺、斷裂發(fā)育廣泛,巖漿活動(dòng)劇烈,褶皺軸向以北東向或北北東向的寬緩背斜、狹窄向斜為特征,規(guī)模較大的主要是燕山運(yùn)動(dòng)早期形成的寧蕪向斜、鐘姑背斜、盆地東緣脊?fàn)畋承保?].盆地內(nèi)的基底斷裂具有近似等距的網(wǎng)格狀格局,橫向斷裂主要為北西向,縱向斷裂為北東向.巖漿活動(dòng)始于晚侏羅世,晚白堊世結(jié)束,巖漿多沿?cái)嗔?、褶皺軸部侵入,火山巖系覆蓋面積達(dá)上千平方公里,由老至新可劃分為龍王山、大王山、姑山和娘娘山四個(gè)旋回,巖性主要為輝長(zhǎng)巖、輝長(zhǎng)閃長(zhǎng)玢巖、角閃粗安玢巖和角閃安山玢巖等,分布明顯受深部斷裂控制.盆地中段深部普遍有花崗巖體侵入,后期塊斷上升,被剝蝕改造[6].

        張八嶺隆起位于安徽省東部,為華北板塊和揚(yáng)子板塊的分界帶,呈北北東向延伸,西界為郯廬斷裂帶,東南接滁州—宿松褶皺沖斷帶[7].張八嶺隆起南段出露晚太古代—早元古代的肥東群角閃巖相變質(zhì)雜巖和晚元古代張八嶺群低級(jí)變質(zhì)巖,肥東群變質(zhì)雜巖與上覆的張八嶺群呈斷層接觸[8].張八嶺群是揚(yáng)子板塊北緣的綠片巖相變質(zhì)基底,在印支期華北板塊與揚(yáng)子板塊的陸陸碰撞時(shí)卷入了造山變形,巖層變形復(fù)雜[9].

        近年來(lái),在寧蕪礦集區(qū)開(kāi)展了許多構(gòu)造學(xué)、礦物學(xué)、巖石學(xué)方面的研究[10],對(duì)礦集區(qū)淺部結(jié)構(gòu)構(gòu)造形態(tài)已有相當(dāng)?shù)牧私猓珜?duì)深部10km以上的上地殼結(jié)構(gòu)的研究,尚屬空白,而深部結(jié)構(gòu)控制著成礦系統(tǒng)和成礦作用的形成,因此,開(kāi)展典型礦集區(qū)深部結(jié)構(gòu)探測(cè),具有重要的意義.礦集區(qū)西緣的張八嶺隆起南端也開(kāi)展過(guò)大地電磁測(cè)深研究,提供了深至上地幔的深部電性結(jié)構(gòu)特征,但多為長(zhǎng)剖面,測(cè)點(diǎn)間距較大,且數(shù)據(jù)處理及反演方法都不夠先進(jìn)[11-12].本文根據(jù)寧蕪礦集區(qū)及其西緣的布設(shè)的2條大地電磁測(cè)深剖面數(shù)據(jù),采用先進(jìn)的大地電磁數(shù)據(jù)處理及反演方法,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)資料及重力多尺度邊緣檢測(cè)結(jié)果對(duì)區(qū)域上地殼結(jié)構(gòu)進(jìn)行了的研究,取得了一些新的認(rèn)識(shí).

        2 數(shù)據(jù)采集及處理

        2.1 測(cè)線布置

        大地電磁測(cè)深2線縱貫寧蕪礦集區(qū),南起姑山,北達(dá)南京市江寧區(qū),近南北向,測(cè)線長(zhǎng)度49km,點(diǎn)距1km;3線近東西向,西起巢湖市,東至當(dāng)涂縣,測(cè)線長(zhǎng)度84km,點(diǎn)距1km,穿過(guò)了肥東群超高壓變質(zhì)巖出露區(qū)、滁河斷裂、長(zhǎng)江斷裂.測(cè)線位置如圖1所示.為避開(kāi)人文電磁噪聲干擾,部分實(shí)際的測(cè)點(diǎn)坐標(biāo)與設(shè)計(jì)點(diǎn)坐標(biāo)有一定偏移,但點(diǎn)位誤差不超過(guò)100m.

        2.2 數(shù)據(jù)采集

        圖1 大地電磁探測(cè)2、3線測(cè)線位置圖Fig.1 Location map of MT profile line 2and line 3

        數(shù)據(jù)采集使用加拿大Phoenix公司生產(chǎn)的V5型五分量大地電磁儀.采集頻率范圍為3.2×102~3.0×10-4Hz,儀器使用自帶的 GPS衛(wèi)星同步.為使數(shù)據(jù)有足夠的疊加次數(shù),每個(gè)測(cè)點(diǎn)的數(shù)據(jù)采集時(shí)長(zhǎng)不少于20h.

        為了進(jìn)一步壓制人文電磁噪聲,獲得高質(zhì)量的大地電磁測(cè)深數(shù)據(jù),野外數(shù)據(jù)觀測(cè)時(shí)還采用了遠(yuǎn)參考道大地電磁觀測(cè)技術(shù),遠(yuǎn)參考觀測(cè)技術(shù)是利用置于遠(yuǎn)離觀測(cè)站的弱噪聲地區(qū)的遠(yuǎn)參考站測(cè)得的磁場(chǎng)分量和本地測(cè)點(diǎn)測(cè)得的磁場(chǎng)分量計(jì)算互功率譜,從而達(dá)到消除自功率譜的目的.遠(yuǎn)參考站與觀測(cè)站的距離的選擇是滿足噪聲相關(guān)與否的關(guān)鍵因素,根據(jù)電磁場(chǎng)遠(yuǎn)區(qū)場(chǎng)和近區(qū)場(chǎng)劃分?jǐn)?shù)值模擬結(jié)果,噪聲源與觀測(cè)點(diǎn)的距離大于5倍趨膚深度δ時(shí),可以認(rèn)為該噪聲源是信號(hào)源,小于5倍趨膚深度時(shí),應(yīng)視為噪聲信號(hào).基于此,若遠(yuǎn)參考點(diǎn)與觀測(cè)點(diǎn)的距離達(dá)到10倍趨膚深度時(shí),可以認(rèn)為兩測(cè)點(diǎn)干擾信號(hào)是不相關(guān)的.根據(jù)趨膚深度δ與勘探深度D的關(guān)系,δ=,即遠(yuǎn)參考點(diǎn)距離選擇14倍勘探目標(biāo)層時(shí),滿足噪聲不相關(guān)的條件[13].本次探測(cè)目標(biāo)層深度為10km,遠(yuǎn)參考站布設(shè)在距觀測(cè)點(diǎn)140km以外的人文電磁干擾少的地方,長(zhǎng)期連續(xù)觀測(cè),與觀測(cè)站同步采集數(shù)據(jù).

        2.3 數(shù)據(jù)處理

        利用傅里葉變換對(duì)大地電磁時(shí)間序列文件進(jìn)行頻譜分析,將時(shí)域信號(hào)轉(zhuǎn)換為頻域信號(hào),然后計(jì)算電磁場(chǎng)的自功率譜和互功率譜,并采用Robust估算阻抗張量元素[14].經(jīng)遠(yuǎn)參考處理、功率譜挑選等數(shù)據(jù)處理技術(shù),最終得到123個(gè)測(cè)點(diǎn)的阻抗張量及其視電阻率和相位曲線.遠(yuǎn)參考技術(shù)明顯改善了視電阻率、阻抗相位曲線,圖2為視電阻率曲線和相位曲線在遠(yuǎn)參考處理前后的對(duì)比圖,由圖可知,經(jīng)遠(yuǎn)參考處理后,數(shù)據(jù)質(zhì)量得到明顯提高.

        3 數(shù)據(jù)分析與反演

        3.1 電性結(jié)構(gòu)維性分析

        二維偏離度是度量地下介質(zhì)逼近二維程度的指標(biāo)[15],定義:s=為二維偏離度.目前,s值還沒(méi)有明確的定量指標(biāo),s越小,地下介質(zhì)電性結(jié)構(gòu)愈接近二維.一般認(rèn)為,s小于0.3,即可認(rèn)為地下介質(zhì)具有二維地電結(jié)構(gòu)特征,模型可以二維近似,圖3(a,b)是采用阻抗張量分解算法對(duì)2線、3線大地電磁數(shù)據(jù)計(jì)算得到的二維偏離度示意圖.由圖可以看出:2線、3線中多數(shù)測(cè)點(diǎn)大部分頻點(diǎn)的二維偏離度都不大于0.3,只有2線中段(15~35km)、3線東段(35~80km)部分低頻點(diǎn)二維偏離度超過(guò)0.3,總體來(lái)看,剖面電性結(jié)構(gòu)可以用二維模型近似,對(duì)2、3線大地電磁數(shù)據(jù)進(jìn)行二維反演可以近似反映地下一定測(cè)深范圍內(nèi)的電性結(jié)構(gòu)特征.

        圖2 未經(jīng)遠(yuǎn)參考處理(a,c)、遠(yuǎn)參考處理后(b,d)視電阻率和相位曲線對(duì)比圖(紅色曲線為T(mén)E模式,綠色曲線為T(mén)M模式)Fig.2 The contrast diagram of apparent resistivity and phase curve(a,c)and processed by remote reference(b,d)(the red line is TE mode and the green line is TM mode)

        圖3 2線(a)、3線(b)大地電磁測(cè)深點(diǎn)二維偏離度圖圖中橫軸表示測(cè)點(diǎn)位置,縱軸表示周期求對(duì)數(shù),色棒顏色由藍(lán)至紅表示二維偏離度值由小到大(0~1)Fig.3 Two dimensional skewness of MT site along the survey line 2(Fig.a)and 3(Fig.b)

        3.2 區(qū)域構(gòu)造走向分析

        傾子是分析構(gòu)造走向的一個(gè)主要參數(shù)[16],根據(jù)傾子走向可以判斷研究區(qū)構(gòu)造的走向,圖4給出了2線所有測(cè)點(diǎn)3個(gè)頻率點(diǎn)的傾子走向方位圖,反映了不同測(cè)深的構(gòu)造走向信息,圖中每條短線方位角表示每個(gè)測(cè)點(diǎn)傾子的方位角,也即構(gòu)造走向方位角.由圖可知,三個(gè)頻率點(diǎn)的傾子走向基本呈現(xiàn)北西向的構(gòu)造走向特征,2線基本垂直區(qū)域構(gòu)造走向,二維反演可以近似反映區(qū)域電性結(jié)構(gòu)特征.值得注意的是:圖4(a,b)傾子走向的規(guī)律性較差,表明寧蕪礦集區(qū)淺部構(gòu)造較復(fù)雜,圖4c絕大部分測(cè)點(diǎn)傾子方向?yàn)楸蔽飨?,表明礦集區(qū)深部構(gòu)造主要為北西向.

        4 反演與解釋

        4.1 反演計(jì)算

        二維反演前,為了保證判斷TE、TM曲線的準(zhǔn)確性和所有測(cè)得資料旋轉(zhuǎn)方向相同,將阻抗張量旋轉(zhuǎn)到垂直測(cè)線方向.反演采用非線性共軛梯度(NLCG)反演方法[17],運(yùn)用 TE、TM、TE+TM 模式反復(fù)反演計(jì)算,初始模型是帶地形的二維反演模型,以使反演模型盡量與實(shí)測(cè)地表環(huán)境一致,背景電阻率為100Ωm的均勻半空間,光滑因子為10,經(jīng)過(guò)100次迭代后,擬合差小于3%.根據(jù)區(qū)域地質(zhì)資料,對(duì)三種極化模式反演計(jì)算得到的反演模型進(jìn)行對(duì)比、分析,認(rèn)為T(mén)M模式反演得到的電性結(jié)構(gòu)模型對(duì)地下結(jié)構(gòu)分辨率高,且電性結(jié)構(gòu)相對(duì)更為合理.確定了兩條剖面的電性結(jié)構(gòu)模型,即TM模式反演計(jì)算得到的電性結(jié)構(gòu)模型[18-19].

        4.2 區(qū)域巖石電性特征

        巖石物性參數(shù)是地球物理解釋的基礎(chǔ),為了對(duì)剖面電性結(jié)構(gòu)更準(zhǔn)確的解譯,搜集了研究區(qū)電性參數(shù)信息,如表1所示.從表中可以看出,巖石電阻率存在較大差異,同一類(lèi)巖石電阻率變化范圍也較大,另外,隨深度的增加,巖石電阻率會(huì)有所增加,但不同巖石間的電阻率相對(duì)高低不會(huì)發(fā)生太大變化.從標(biāo)本測(cè)定電阻率來(lái)看,巖石電阻率由大至小依次為:千枚巖、變粒巖、灰?guī)r、侵入巖、火山巖、砂巖、砂礫巖、泥巖.通過(guò)區(qū)域電性資料,結(jié)合地質(zhì)資料,可以根據(jù)大地電磁剖面的電性結(jié)構(gòu),揭示一定測(cè)深范圍內(nèi)的地層及構(gòu)造特征.

        圖4 2線3個(gè)頻點(diǎn)的傾子走向圖(a)10Hz;(b)0.1Hz;(c)0.001Hz.Fig.4 The tipper strike of three frequency point(10Hz,0.1Hz and 0.001Hz)at line 2

        4.3 上地殼導(dǎo)電性結(jié)構(gòu)

        圖5和圖6是寧蕪礦集區(qū)2線和3線大地電磁數(shù)據(jù)應(yīng)用非線性共軛梯度算法(NLCG)進(jìn)行二維反演得到的電阻率斷面圖.剖面揭示了地表至10km深處的地下電性結(jié)構(gòu)特征.通常情況下,電性梯度帶、錯(cuò)斷帶及畸變帶常指示斷裂等地質(zhì)構(gòu)造的存在.3線剖面自西向東穿過(guò)滁河斷裂、長(zhǎng)江斷裂帶等大型斷裂構(gòu)造帶,剖面上的電性梯度帶和地質(zhì)構(gòu)造帶吻合較好,2線與3線交界處電性結(jié)構(gòu)相似,如圖7所示,說(shuō)明反演模型較好的反映了剖面深部結(jié)構(gòu).

        4.3.1 姑山—江寧區(qū)剖面(2線)

        剖面電性結(jié)構(gòu)相對(duì)簡(jiǎn)單,具有橫向分塊的電性特征,高低阻體之間呈漸變過(guò)渡,從南到北,整體上呈現(xiàn)低—高—低的結(jié)構(gòu)特點(diǎn).剖面南端姑山附近有一傾向南,向上延伸至淺部的低阻帶,電阻率值在10Ωm左右;剖面中部小丹陽(yáng)附近存在略向南傾的高阻體,頂面埋深2000m,由淺至深,電阻率值逐漸增大,至深部最大,超過(guò)104Ωm,與姑山附近的低阻區(qū)域呈漸變過(guò)渡.剖面北端鶯山附近存在大片低阻區(qū)域,電阻率值小于10Ωm,低阻區(qū)域淺部被局部高阻體分割,在深部連通,近于直立,相比較于姑山附近的低阻區(qū)域,鶯山附近的低阻區(qū)域具有分布范圍廣,在淺部(5000m)被局部高阻體分隔的特點(diǎn).

        在反演斷面圖上,電阻率等值線的分布特征表明,剖面上不具有層狀的電性結(jié)構(gòu)特征.南北兩端上地殼存在兩個(gè)高導(dǎo)體,發(fā)育深度大,向上延伸至淺部,中部發(fā)育巨型高阻體,高低阻體之間呈漸變過(guò)渡關(guān)系.

        4.3.2 巢湖—當(dāng)涂剖面(3線)

        從圖6中的電阻率等值線斷面圖可以看出,在巢湖—當(dāng)涂剖面上,西段巢湖附近和中段長(zhǎng)江附近存在兩組電性梯度帶,發(fā)育深度大,近于直立.剖面西段呈現(xiàn)高阻的電性特征,電阻率值超過(guò)104Ωm;剖面中部含山縣附近,存在一呈“W”型的相對(duì)低阻區(qū)域,電阻率值在100Ωm左右,中間夾高阻體電阻率值達(dá)104Ωm,有幾個(gè)局部高導(dǎo)體鑲嵌在低阻區(qū)域中,電阻率值不大于10Ωm.剖面東段,深部存在高導(dǎo)體,發(fā)育深度大,向上延伸至3000m,傾向偏西,電阻率值小于10Ωm.

        整體來(lái)看,巢湖—當(dāng)涂剖面電性結(jié)構(gòu)相對(duì)復(fù)雜,上地殼具有橫向分塊的電性特征,與姑山—江寧區(qū)剖面不同,在巢湖—當(dāng)涂剖面位置,上地殼存在兩組電性梯度帶,傾向略偏東,向下延伸超過(guò)10km,剖面東段的高導(dǎo)體與姑山—江寧區(qū)剖面南段的高導(dǎo)體應(yīng)是同一電性異常體在兩條剖面上的反映.

        表1 研究區(qū)巖石電性參數(shù)統(tǒng)計(jì)表Table 1 The statistical table of electric parameters of rock in study area

        圖5 2號(hào)測(cè)線大地電磁二維反演模型Fig.5 Resisivity model from 2Dinversion of line 2

        圖6 3號(hào)測(cè)線大地電磁二維反演模型Fig.6 Resisivity model from 2Dinversion of line 3

        圖7 寧蕪礦集區(qū)及其西緣大地電磁測(cè)深數(shù)據(jù)二維反演模型三維效果圖Fig.7 Three dimensional diagram obtained by constructing 2Dinvention model of magnetotelluric sounding data in Ning-Wu ore district and its western marginal area

        4.4 反演模型與重力多尺度邊緣檢測(cè)對(duì)比分析

        Hornby首先提出了多尺度邊緣檢測(cè)的概念,由于檢測(cè)結(jié)果形態(tài)類(lèi)似蜿蜒爬行的蠕蟲(chóng),又稱(chēng)WORMS法,其原理是由一系列上延到不同高度的重磁數(shù)據(jù)的水平極大值點(diǎn)組成,數(shù)據(jù)處理過(guò)程約束了位場(chǎng)梯度的位置和強(qiáng)度,按照不同的延拓高度,將檢測(cè)點(diǎn)按一定的邏輯規(guī)則連接成線,即為WORMS線[20].WORMS線反映了具有密度或者磁性差異的地質(zhì)體的邊界,如斷裂構(gòu)造和各類(lèi)接觸面.線束的密集程度與邊界構(gòu)造的切割深度成正比,線束稀疏表示切割發(fā)育深度淺,反之表示切割深度大;線束組合越寬表示構(gòu)造傾向越緩,反之表示該邊界構(gòu)造發(fā)育產(chǎn)狀較陡[21].圖8是重力多尺度邊緣檢測(cè)結(jié)果與2線大地電磁反演斷面的立體集成圖.對(duì)比分析發(fā)現(xiàn):紅色帶狀密集約束線表明深部存在產(chǎn)狀較陡的深斷裂,顯示斷裂的位置與大地電磁反演模型的南北兩端的兩個(gè)高導(dǎo)體位置基本一致,認(rèn)為高導(dǎo)體的形成與深斷裂有關(guān).

        圖8 重力多尺度邊緣檢測(cè)與2線MT反演模型立體集成圖線顏色從藍(lán)色到紅色表示延拓高度200m至50km的檢測(cè)結(jié)果.Fig.8 Perspective map of gravity WORMS and line 2inversion modelThat the color of line blue to red represents detection results of continuation hight from 200mto 50km

        圖9 重力多尺度邊緣檢測(cè)與3線MT反演模型立體集成圖Fig.9 Perspective map of gravity WORMS and line 3inversion model

        圖9是重力多尺度邊緣檢測(cè)與3線大地電磁反演模型的立體集成圖,從圖中可以看出,線束與長(zhǎng)江斷裂等構(gòu)造界限對(duì)應(yīng),3線中段含山附近的‘W’型低阻區(qū)與綠色密集約束線位置一致,指示含山附近存在斷裂構(gòu)造的可能性很大,從約束線的顏色藍(lán)色來(lái)看,斷裂發(fā)育深度不及2線剖面南段和北段的斷裂發(fā)育深度大.此外,根據(jù)檢測(cè)線的密集程度與斷裂產(chǎn)狀的相關(guān)性,認(rèn)為中段含山附近的檢測(cè)線密集,斷裂面較陡;東段邊緣檢測(cè)線較疏,指示斷裂面較緩.

        5 認(rèn)識(shí)與討論

        通過(guò)在寧蕪礦集區(qū)及其西緣的大地電磁測(cè)深剖面的二維電性結(jié)構(gòu),結(jié)合重力多尺度邊緣檢測(cè)結(jié)果及前人研究成果,獲得如下幾點(diǎn)認(rèn)識(shí):

        (1)寧蕪礦集區(qū)及其西緣上地殼電性結(jié)構(gòu)具有不連續(xù)、分塊的特點(diǎn),發(fā)育大規(guī)模、不連續(xù)、產(chǎn)狀各異的高阻體,電阻率值最高達(dá)104Ωm,局部高導(dǎo)體電阻率值小于10Ωm.

        (2)從姑山—江寧區(qū)(2線)電性結(jié)構(gòu)來(lái)看,寧蕪礦集區(qū)深部電性結(jié)構(gòu)呈低—高—低的電性特征,礦集區(qū)南部姑山附近存在略向南傾的高導(dǎo)體向下延伸且逐漸增大,推測(cè)是燕山期巖漿上涌侵位的通道,姑山礦田形成可能與該通道有關(guān).礦集區(qū)北部梅山礦田的形成的高導(dǎo)體的成因似與南部高導(dǎo)體相同.

        剖面中部的巨型高阻體是大型巖基,推測(cè)為花崗質(zhì)巖性,這一認(rèn)識(shí)與已知的寧蕪礦集區(qū)花崗質(zhì)巖主要產(chǎn)于中段、出露零星,多成小巖體產(chǎn)出,在深部連成一片,南北兩端向深部?jī)A沒(méi)的地質(zhì)資料相符.

        (3)從巢湖—當(dāng)涂剖面(3線)電性結(jié)構(gòu)來(lái)看,巢湖東側(cè)的電性畸變帶與滁河斷裂吻合,滁河斷裂附近的高阻體是肥東群超高壓變質(zhì)巖的電性反映,長(zhǎng)江附近的電性梯度帶對(duì)應(yīng)長(zhǎng)江斷裂帶,斷裂帶西側(cè)的高阻體可能是超高壓變質(zhì)巖體的電性反映.

        從電性結(jié)構(gòu)和邊緣檢測(cè)線反映的密度體產(chǎn)狀較陡的信息來(lái)看,含山附近呈“W”型的低阻體可能是揚(yáng)子板塊向華北板塊俯沖后快速折返的電性證據(jù).

        整體來(lái)看,剖面從電性結(jié)構(gòu)上反映了區(qū)域的推覆構(gòu)造特征,這可能與造山過(guò)程中的揚(yáng)子板塊向華北板塊俯沖的強(qiáng)擠壓變形環(huán)境有關(guān).

        (4)寧蕪礦集區(qū)深部構(gòu)造呈北西向,認(rèn)為是揚(yáng)子板塊早期呈北東向向華北板塊俯沖形成的,后期受郯廬斷裂走滑剪切改造,淺部具有北東向的構(gòu)造特征.

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