劉 誠,魏立勇,張 振,李 含,劉寧波
中國地質(zhì)調(diào)查局西安礦產(chǎn)資源調(diào)查中心,陜西 西安 710100
論文研究的美武巖體位于西秦嶺造山帶中部,秦嶺造山帶內(nèi)發(fā)育著大量的中生代花崗巖,花崗巖的成因及其形態(tài)對理解區(qū)域構(gòu)造運(yùn)動演化具有重要意義[1],與此同時(shí)花崗巖類的分布及發(fā)育狀況同多金屬礦床關(guān)系密切,對找礦勘探具有重要的指示意義。而美武巖體作為西秦嶺造山帶內(nèi)最大的復(fù)式巖基,目前對其研究仍顯薄弱,地質(zhì)、地球物理成果匱乏,具有廣闊的研究空間。近年來,張宏飛、朱永新等對美武巖體中花崗閃長巖和黑云母花崗巖的地球化學(xué)特征進(jìn)行了初步研究[2-3],駱必繼等對美武巖體進(jìn)行了鋯石U-Pb年代學(xué)、主量元素、微量元素和Sr-Nd同位素的綜合研究,探討了該區(qū)的構(gòu)造演化和深部地球動力學(xué)背景[4]。上述研究多是通過地球化學(xué)手段對巖體的物質(zhì)組成、形成年代進(jìn)行探討,但對于區(qū)域成礦機(jī)制及找礦前景鮮有討論。這次工作基于前期在區(qū)域內(nèi)完成的水系沉積物測量及巖石地球化學(xué)剖面結(jié)果,希望通過地球物理手段解決厚覆蓋區(qū)下,傳統(tǒng)地質(zhì)、地球化學(xué)手段對美武巖體北緣邊界接觸關(guān)系難以判明,巖石地球化學(xué)剖面提供的異常缺乏合理解釋等關(guān)鍵問題。進(jìn)而為厘清美武巖體邊界形態(tài)及其同地層間的接觸關(guān)系,以及為區(qū)域礦產(chǎn)預(yù)測提供物探依據(jù)。
可控源音頻大地電磁法(CSAMT)為頻率域電磁勘探手段,它克服了音頻大地電磁法(AMT)、大地電磁法(MT)在中低頻段天然場源信號微弱的缺點(diǎn),具有分辨能力強(qiáng)、勘探深度大、觀測高效等特點(diǎn),是研究深部地質(zhì)構(gòu)造和尋找隱伏礦的有效手段[5-7]。利用CSAMT法對美武巖體北緣周邊開展3條可控源音頻大地電磁剖面測量,為進(jìn)一步驗(yàn)證研究區(qū)化探異常、確定花崗巖體同圍巖的接觸關(guān)系,評價(jià)深部地質(zhì)環(huán)境以及圈定找礦有利地段提供重要的地球物理依據(jù)。
可控源電磁法工作區(qū)位于美武巖體北緣那芒庫曲綜合異常區(qū)(圖1),地處西秦嶺造山帶北亞帶,南側(cè)以合作―岷縣斷裂與西秦嶺造山帶南亞帶相連,北側(cè)以商丹斷裂為界與祁連―北秦嶺造山帶相連。工作區(qū)范圍內(nèi)褶皺斷裂構(gòu)造發(fā)育,巖漿活動強(qiáng)烈,周邊出露多處巖體[8-9]。
區(qū)域主要出露有泥盆系、石炭系地層,地層主要分布于東北部的力士山―德合茂北部一帶,位于力士山―新堡復(fù)背斜軸部,背斜兩翼依次出露的地層有二疊系和三疊系、侏羅系、第三系及第四系。
西秦嶺廣泛發(fā)育中生代侵入體,這些侵入體巖性多樣,主要侵位于顯生宙地層中,這些巖體與區(qū)內(nèi)成礦關(guān)系密切,與圍巖呈明顯的侵入接觸關(guān)系。其中美武巖體位于西秦嶺造山帶的中部,其地理位置位于合作市東南部,是西秦嶺造山帶內(nèi)最大的復(fù)式巖基。巖體出露于美武鄉(xiāng)—冶力關(guān)鄉(xiāng),在平面展布上呈不規(guī)則的金魚形,東窄西寬,東西長約50 km,最寬處約16 km,長軸方向近東西,與區(qū)域構(gòu)造線方向一致,面積約為420 km2,其圍巖構(gòu)造形跡與巖體邊界基本一致,侵入于石炭紀(jì)和二疊紀(jì)地層中,與地層呈侵入接觸關(guān)系,巖體南緣覆蓋較厚,北緣接觸面均為外傾,傾角30°~80°。
系統(tǒng)搜集研究區(qū)及鄰區(qū)各巖礦石的電阻率和極化率參數(shù),發(fā)現(xiàn)未發(fā)生蝕變的安山巖和閃長巖體均表現(xiàn)為高電阻、低極化率特性,而蝕變后含有金屬硫化物的巖礦石表現(xiàn)為相對低電阻、高極化率的特性。另外區(qū)域內(nèi)砂巖相較于花崗閃長巖、花崗巖等侵入巖則表現(xiàn)為低電阻率特征,但從表1中可知區(qū)域內(nèi)蝕變砂巖和侵入巖體電阻率范圍相互重疊,通過電阻率參數(shù)區(qū)分嚴(yán)格的巖體邊界可能存在一定的困難[10]。同時(shí)從采集標(biāo)本過程中所做的記錄來看,在那芒庫曲工作區(qū),地表覆蓋較厚,幾處采集標(biāo)本的老探槽中出現(xiàn)砂巖、變質(zhì)砂巖及侵入巖大量共存的現(xiàn)象,對于從電阻率角度區(qū)分蝕變砂巖及巖體具有一定困難。
CSAMT測線位置依據(jù)在研究區(qū)前期完成的巖石地球化學(xué)剖面進(jìn)行布置,主要目的是查明美武巖體北緣邊界在地表厚覆蓋下空間展布形態(tài)及分布范圍以及地球化學(xué)異常的來源機(jī)制。根據(jù)巖石地球化學(xué)剖面資料設(shè)置主剖面同化探剖面重合,即CSAMT剖面呈175°方位角近南北向延伸,垂直于美武巖體北緣接觸帶,為了有效控制異常設(shè)置剖面點(diǎn)距40 m,以地球化學(xué)巖石剖面為中心線距500 m。
通過圖2所示的L500線CSAMT二維反演電阻率擬斷面圖可以看出,L500線剖面電阻率主要分為低-高-低的三層電性特征,在剖面近地表20~30 m范圍內(nèi)基本為100歐姆米以下的低阻異常為主,推斷為近地表低阻的第四紀(jì)覆蓋,由圖中可知覆蓋層厚度自北向南逐漸減少,至后期斷裂河谷處覆蓋近乎消失,證明剖面南側(cè)逐漸接近巖體核心部位。L500線剖面南北差異顯著,剖面北端以中低電阻率為主,在剖面600 m處南側(cè)以超過1 000歐姆米的高阻異常為主,高阻異常近連續(xù),結(jié)合前期巖石電性參數(shù)實(shí)驗(yàn)推斷其對應(yīng)美武巖體,高阻異常一直延伸至剖面底部,進(jìn)一步可推斷巖體自深部大規(guī)模上涌侵入原巖地層,高阻異常對應(yīng)中酸性花崗巖巖體。同時(shí)在高阻異常間還出現(xiàn)部分低阻異常的電性過渡帶,結(jié)合區(qū)域地質(zhì)推斷其為被巖漿活動破壞改造的砂巖地層,亦可推斷為早期美武巖體形成后多期巖漿上涌,巖漿冷卻成巖過程中具有使向外擴(kuò)張的“氣球膨脹”模式,故原始圍巖發(fā)生壓扁收縮[11-12],基于上述作用,早期美武巖體邊緣部位產(chǎn)生密集裂隙,進(jìn)而導(dǎo)致巖體邊緣出現(xiàn)電性不均勻異常。綜合以上兩種推測,在已知大型巖體邊緣部位高低阻異常交錯(cuò)的電性結(jié)構(gòu)應(yīng)是多期巖漿活動同原始沉積地層相互作用的表現(xiàn)。
表1 工作區(qū)巖、礦石物性參數(shù)表Table 1 Electrical parameters of working area rocks and ores
圖2 500線CSAMT反演電阻率擬斷面圖、地球化學(xué)綜合異常圖Fig.2 The inversion interpretation of CSAMT on No. L500 line and Petrogeochemical profile
在剖面約500 m深度處,有一南北向近水平高阻異常,異常呈條帶狀,推斷其為深部巖漿熱液上涌通道,依據(jù)巖石電阻率實(shí)驗(yàn)其電阻率近1 000 Ω·m,在區(qū)域內(nèi)只可能是花崗巖的反應(yīng),但其電阻率略低于其上部的花崗巖體,這進(jìn)一步證實(shí)其通道的性質(zhì),同一巖性的巖石其電阻率同礦物組成、含水量、壓實(shí)程度、埋深均有密切的關(guān)系,在多期巖漿作用過程中,作為巖漿熱液上涌的通道,其本身具備一定的壓強(qiáng),多次噴流使其壓實(shí)程度更高,其電阻率表明在此深度存在一顯著的巖漿運(yùn)移通道,在通道上方隨著壓力釋放進(jìn)一步固結(jié)成巖。
結(jié)合上圖所示化探巖石剖面,元素富集位置均處于CSAMT反演電阻率擬斷面圖中電性梯度帶或存在低阻異常的區(qū)域,巖漿攜帶深部地殼元素在砂巖邊界及后期裂隙中富集,而在剖面100~1 200 m處連續(xù)大規(guī)模高阻異常位置以及1 600~1 700 m處位置,均出現(xiàn)了化探異常極低值,這證明在大型巖體的中心部位難以形成元素富集,只有小巖株及其邊緣才是元素富集成礦帶有利位置,進(jìn)一步尋找新成礦靶區(qū)的工作應(yīng)瞄準(zhǔn)美武巖體邊界的過渡地帶,結(jié)合物化探異常在小巖株、侵入巖體邊界附近開展工作。
結(jié)合實(shí)地測量工作發(fā)現(xiàn),工作區(qū)地表覆蓋較厚,基本無明顯露頭,但在剖面北端發(fā)現(xiàn)多處老探槽,探槽內(nèi)已被嚴(yán)重覆蓋,但探槽周邊發(fā)現(xiàn)多處變質(zhì)砂巖。
圖3 L700線可控源音頻大地電磁反演電阻率擬斷面圖Fig.3 The inversion interpretation of CSAMT on No. L700 line
通過二維反演電阻率剖面圖(圖3)可以看出,在L700線剖面下方主要呈現(xiàn)南北分區(qū),深淺分層的電性特征。在剖面自北向南1 600 m范圍內(nèi),近地表20~30 m范圍內(nèi)存在一薄層低阻異常,異常延伸至地表河谷附近圈閉。這一近地表的低阻異常反映了側(cè)線北端的第四紀(jì)覆蓋,覆蓋層厚度自南向北逐漸增厚,南至河谷附近已出現(xiàn)大量巖體露頭,異常同地表觀測結(jié)果一致。L700線剖面總體呈現(xiàn)南北分區(qū),以剖面200 m處為界分為電性差異顯著的兩部分,其北側(cè)電阻率整體偏低,南側(cè)為大規(guī)模連續(xù)高阻異常,在剖面200 m~400 m間為兩部分過渡地帶。結(jié)合目前地質(zhì)認(rèn)識,L700線位于美武巖體北邊界同早石炭紀(jì)地層的接觸部位,CSAMT電阻率擬斷面圖清晰的刻畫了美武巖體北邊界的侵入范圍,推斷認(rèn)為在剖面北側(cè)兩百米范圍內(nèi)為原石炭紀(jì)砂巖地層,呈現(xiàn)中低電阻率異常。剖面200 m以南已經(jīng)出現(xiàn)了不同程度的巖漿巖侵入,在200 m~600 m范圍內(nèi)剖面顯示多處間隔出現(xiàn)的高低阻異常,推斷其為多條清晰的巖漿侵入通道,沿原巖地層薄弱部位上涌進(jìn)而冷卻減壓,在破壞改造石炭紀(jì)砂巖地層的同時(shí)固結(jié)膨脹成巖。結(jié)合同測線平行的地球化學(xué)巖石剖面,此段區(qū)域元素富集最為明顯,證實(shí)美武巖體北緣邊界同原巖地層發(fā)生了充分的成礦物質(zhì)交換并沉淀富集,在巖漿侵入原巖地層過程中一定伴隨應(yīng)力作用使接觸部分及周邊出現(xiàn)破碎,為礦物富集提供有利空間,可以結(jié)合化探異常作為下一步工作方向。
在剖面600 m以南,顯示為大面積高阻異常,其電阻率均在1 000歐姆米以上,結(jié)合前期測定搜集的巖石電性參數(shù),推斷此處大規(guī)模高阻異常對應(yīng)美武巖體,深部巖漿自南側(cè)及深部向外擴(kuò)散,隨著深度的下降電阻率呈緩慢下降趨勢,因其壓強(qiáng)及巖體密實(shí)度逐漸增加,其電阻率呈均勻緩慢下降是巖體侵位于不同深度的表現(xiàn)。在剖面1 500 m處,有一低阻異常,結(jié)合地表來看,此處低阻異常對應(yīng)河谷位置,推測此處異常應(yīng)為巖漿侵入后發(fā)生構(gòu)造運(yùn)動,形成后期斷裂進(jìn)而演化為河谷。
在剖面600~2 000 m范圍內(nèi)的連續(xù)高阻區(qū)域均出現(xiàn)了化探異常極低值,這證明深部成礦物質(zhì)均勻分布,故在大型巖體的中心部位難以富集成礦,只有小巖株及其邊緣才是元素富集成礦帶有利位置,在下一步尋找新成礦靶區(qū)的過程中應(yīng)瞄準(zhǔn)美武巖體邊界的過渡地帶,結(jié)合物化探異常在小巖株、侵入巖體邊界附近開展工作。
研究區(qū)3條CSAMT反演電阻率剖面(圖4)電性異常較為相似,總體呈現(xiàn)北側(cè)低阻南側(cè)高阻的特征,由于美武巖體同原沉積地層間電阻率差異明顯,故剖面異常形態(tài)高低分明。具體到美武巖體同北側(cè)石炭紀(jì)砂巖邊界位置,通過前文可知,美武巖體北緣呈現(xiàn)出一個(gè)復(fù)雜而連續(xù)的邊界形態(tài),巖漿由深部攜帶能量和物質(zhì)上涌,在其動能無限減弱時(shí)形成巖體邊界,伴隨巖漿冷卻固結(jié)成巖的膨脹過程,未固結(jié)巖漿一定沿原巖地層軟弱地帶的所有可能方向延伸,而且結(jié)合地球化學(xué)對巖體物質(zhì)組成的分析[2-3],區(qū)域內(nèi)發(fā)生多期巖漿活動,后期巖漿活動會對已有侵入部分再次改造,并沿前期巖漿冷卻膨脹成巖過程中形成的隱伏斷裂裂隙再次充填,并進(jìn)一步向外擠壓膨脹。故美武巖體邊界并不能找到一個(gè)陡立明確的邊界,深部巖漿上涌多期次改造北緣邊界,CSAMT工作展示的正是一個(gè)高低阻電性異常交錯(cuò)的多期巖漿活動的邊界狀態(tài)。如果簡單對邊界予以區(qū)分,剖面200 m處以北的區(qū)域以低阻的早石炭紀(jì)砂巖地層為主,其南側(cè)美武巖體均不同程度侵入,電性結(jié)構(gòu)同砂巖地層存在顯著差異,故可以將其稱之為巖性分界位置,但所展示的復(fù)雜連續(xù)的巖體同原巖地層的邊界形態(tài)仍不可忽視。
圖4 那芒庫曲異常區(qū)CSAMT反演電阻率聯(lián)合斷面圖Fig.4 The apparent resistivity inversion joint section of L300-L700 by CSAMT in Namangkuqu
通過這次工作同化探巖石剖面的綜合研究,化探異常均位于反演電阻率擬斷面圖中高阻異常邊緣的電性梯度帶位置,即美武巖體同圍巖接觸部位的破碎蝕變帶以及巖體內(nèi)部裂隙部位;而大規(guī)模高阻異常對應(yīng)巖體中心位置反而出現(xiàn)了含礦元素的極低值。結(jié)合以上證據(jù)可知,深部巖漿上涌過程中其所攜帶的深源物質(zhì)在巖漿熱液中均勻分布,而成礦位置則是深源物質(zhì)通過地質(zhì)作用富集在有限的空間內(nèi)的結(jié)果[13-14]。諸如美武巖體此類大規(guī)模巖基,其中心部位一定是巖漿大規(guī)??焖偕仙纬傻?,其缺乏同原巖及上覆地層的物質(zhì)交換過程,故其成礦潛力有限。反而是在巖體邊界,巖漿活動上升動力減弱,巖漿熱液冷卻過程中膨脹作用給圍巖帶來巨大的擠壓應(yīng)力,從而形成一系列不同尺度的裂隙,這些裂隙區(qū)域是水巖反應(yīng)和成礦物質(zhì)沉淀卸載的有利場所,同時(shí)不同期次巖漿活動在早期巖體邊界再次侵入時(shí),也可能造成成礦物質(zhì)的二次富集,上述位置對應(yīng)CSAMT工作中高阻異常邊緣的電性過渡帶。結(jié)果中顯示的低阻異常規(guī)模大、切割深,同傳統(tǒng)的地質(zhì)認(rèn)知不盡相同,究其原因主要是上述多期巖漿活動造成巖體邊界的斷裂、裂隙內(nèi)巖石破碎、蝕變發(fā)育,而且其周邊裂隙同樣發(fā)育,這些異常較為細(xì)微,勢必將造成比構(gòu)造破碎蝕變帶范圍更大的低阻體,而且僅能從電性特征予以反映[15]。因此推斷美武巖體北緣多處巖體邊界及內(nèi)部的低阻電性梯度帶為成礦有利區(qū)域,下步可在區(qū)域內(nèi)進(jìn)一步開展工作,在巖體邊界及內(nèi)部尋找儲礦有利空間。
通過在甘肅省美武巖體北緣邊界完成的可控源音頻大地電磁法探測工作可以得出如下結(jié)論:
(1)依據(jù)CSAMT反演電阻率擬斷面圖特征,有效查明了研究區(qū)巖體邊界、巖體同地層接觸關(guān)系、隱伏構(gòu)造位置等地質(zhì)問題,刻畫了厚覆蓋區(qū)下方美武巖體北緣邊界形態(tài)及展布,認(rèn)為多期巖漿活動造就了美武巖體北緣連續(xù)復(fù)雜的邊界,并形成多處成礦潛力較大的破碎蝕變帶。
(2)實(shí)踐證明可控源音頻大地電磁法是揭露厚覆蓋區(qū)地下情況的一種有效手段,對大型巖體邊界具備較好的分辨能力。結(jié)合電性異常以及巖石地球化學(xué)剖面確定的破碎蝕變帶即可為下步工作提供有利的成礦靶區(qū),又對區(qū)域成礦機(jī)制給予合理的推斷解釋。