青草嶺鎢礦九十年代曾對區(qū)內(nèi)進(jìn)行過踏勘性檢查,于地表發(fā)現(xiàn)了鎢礦化體,近年來,相繼在本區(qū)開展了地質(zhì)勘查工作,圈出了一處鎢礦體及4處鎢礦化體,文中從鎢礦的賦礦地質(zhì)條件、物化探異常特征,對青草嶺鎢礦成礦地質(zhì)特征進(jìn)行了總結(jié),對礦床成因等進(jìn)行了探討,希望為本區(qū)以后的工作開展提供線索。
大地構(gòu)造位置位于揚(yáng)子陸塊區(qū)下?lián)P子陸塊幕阜山被動邊緣褶沖帶通城巖體北東緣。區(qū)域地層屬揚(yáng)子地層區(qū)江南分區(qū),出露地層主要有早古生界寒武系、奧陶系-志留系及新生界第四系地層。區(qū)域構(gòu)造演化主要分為三個階段,即青白口紀(jì)基底形成階段、南華—三疊紀(jì)中世地臺發(fā)展階段、中新生代大陸邊緣活動帶發(fā)展階段。燕山運(yùn)動是本區(qū)最為強(qiáng)烈的與成礦作用關(guān)系密切的構(gòu)造運(yùn)動,形成了一系列北北東向斷裂褶皺構(gòu)造,并伴有巖體的侵入(圖1)?;◢弾r的侵位時期與區(qū)內(nèi)銻、金、鎢成礦時期一致,對鎢礦有明顯的專屬性?;◢弾r活動既為鎢礦提供了物質(zhì)來源,又為成礦創(chuàng)造了有利的、必不可少的成礦環(huán)境及熱動力條件。區(qū)域礦產(chǎn)資源豐富,有金銻、鎢、鈮鉭、鉛鋅、長石、螢石等礦床。
c:Last December,the Post first reported that probes were being made in each of these cities,but officials refused to confirmthe story.
區(qū)內(nèi)出露地層為志留系下統(tǒng)新灘組、中統(tǒng)墳頭組,主要為一套碎屑巖沉積的粉砂質(zhì)頁巖、粉砂巖。
志留系新灘組一段(S
x
):下部為灰、灰綠、深灰色頁巖、粘土巖、中厚層粉砂巖、中厚層粘土質(zhì)粉砂巖夾中厚層細(xì)砂巖條帶或細(xì)粒石英砂巖。水平層理、小型交錯層理發(fā)育;中上部中厚層細(xì)粒石英砂巖夾灰綠、深灰色中層粉砂巖、粘土質(zhì)粉砂巖,水平層理發(fā)育,含筆石化石,為淺海陸棚相沉積。志留系新灘組二段(S
x
):下部為灰綠、灰黃色頁巖、中層粘土質(zhì)粉砂巖、粉砂巖夾薄—中層細(xì)粒石英砂巖,具水平層理及少許脈狀層理;上部為灰黃、灰綠色中—厚層狀砂質(zhì)泥質(zhì)條帶粉砂巖、薄—中層狀含砂粉砂質(zhì)粘土巖夾薄—中層狀細(xì)粒石英砂巖、具水平層理、楔狀交錯層理。沉積環(huán)境為淺海陸棚—近濱下部。與新灘組一段整合接觸。
志留系墳頭組一段(S
f
):為灰、黃綠色頁巖、薄—中層狀粘土質(zhì)粉砂巖、粉砂巖夾細(xì)粒石英砂巖薄層或條帶。水平層理、波痕發(fā)育。為濱外陸棚—三角洲末端砂壩沉積產(chǎn)物。與下伏新灘組呈整合接觸關(guān)系。
認(rèn)知與計算的實踐轉(zhuǎn)向中,圖靈提出了一種客觀的,易于操作的檢驗方法。在他看來,如果一臺經(jīng)過編程的計算機(jī)能夠與一個有理性思維能力的人談?wù)撊魏卧掝},而用戶判斷不出他是在與一個人交談還是在與一臺機(jī)器交談,那就可以說這臺計算機(jī)是具有智能的。這就是“圖靈測驗”。
從總體趨勢來看,近63年長沙地區(qū)年平均雷暴日數(shù)在波動中緩慢減少。對該地區(qū)1951—2013年雷暴日監(jiān)測數(shù)據(jù)運(yùn)用最小二乘法計算年雷暴日數(shù)的趨勢定量變化,一次線性方程為 y=-1.858x-0.365 8,其中氣候傾向率為-1.858/10年,表示長沙地區(qū)從1951年開始,年雷暴日數(shù)在總體上呈現(xiàn)出緩慢的遞減趨勢,每10年減少約1.858 d。
區(qū)內(nèi)位于吳芝背斜近核部,背斜核部由志留系新灘組下段組成,翼部由新灘組上段及墳頭組地層組成,背斜軸近東西向。南翼受幕阜山巖體影響,形態(tài)不完整,巖層產(chǎn)狀變化亦較大,總體傾向南西,傾角51°~70°,斷裂構(gòu)造不發(fā)育。
在小巖體外接觸帶部位,地層受強(qiáng)烈的擠壓,巖石破碎,片理、小褶皺發(fā)育,帶內(nèi)砂巖、少量石英脈形成構(gòu)造透鏡體,或彎曲成香腸構(gòu)造。在小巖體內(nèi)部接觸帶中,由擠壓應(yīng)力形成的剪節(jié)理和張性裂隙發(fā)育,均被石英脈充填。區(qū)內(nèi)兩小巖體呈北東向串珠狀分布,推測存在北東向的隱伏斷裂構(gòu)造。
通過1∶5魚道局部模型,對同側(cè)橫隔板豎縫式魚道的水力特性進(jìn)行研究,對過魚池室流態(tài)、流速分布、單位體積消能率等進(jìn)行了觀測分析。試驗結(jié)果表明,魚道池室主流清晰,流態(tài)良好,池室流速分布合理,豎縫斷面最大流速均小于過魚對象極限流速1.0 m/s,各級水池內(nèi)的單位水體消能率E小于200 W/m3。綜上所述花園水庫魚道采用同側(cè)橫隔板豎縫式,設(shè)計參數(shù)尺寸基本合理,滿足魚類上溯的水力學(xué)要求。本次模型試驗成果,可供類似工程魚道建設(shè)作為參考。
周邊北東向斷裂構(gòu)造較發(fā)育,區(qū)內(nèi)除巖體接觸構(gòu)造外,未見其它斷裂構(gòu)造形跡。
工區(qū)南部為幕阜山巖體,區(qū)內(nèi)青草嶺花崗巖分為兩個形態(tài)不規(guī)則的晚侏羅紀(jì)第二侵入次巖體,均為陸殼重熔型(S型)花崗巖。
物探綜合剖面激電中梯測量在區(qū)內(nèi)圈出3處高極化異常區(qū)(Jd1-Jd3)和2處相對高阻區(qū)(A區(qū)和B區(qū))(圖2),視極化率背景場為2.0%~6.0%,視極化率異常在10%以上,局部達(dá)到20%左右;通過對視極化異常Jd2進(jìn)行地表槽探驗證,初步判定該處視極化異常為含鎢石英脈引起,高阻異常區(qū)推測為深部隱伏巖體的反應(yīng)。
青草嶺巖體:出露面積為0.07平方公里,呈不規(guī)則狀,為黑云母二長花崗巖,巖石呈灰白色,略帶肉紅色,主要由石英、斜長石、鉀長石、黑云母等組成,并含有少量鋯石、磷灰石等副礦物,巖體內(nèi)云英巖化比較發(fā)育。青草嶺巖體的巖石化學(xué)成分見表1。
主要為硅化、云英巖化、角巖化及黃鐵礦化。
區(qū)內(nèi)巖脈主要為石英脈,按脈體產(chǎn)狀及規(guī)模可分為3期。
因此,筆者將MODIS數(shù)據(jù)的第6、7波段反射率分別替換為Sentinel-2的第11、12波段反射率,得到基于Sentinel-2的表層水分含量指數(shù)(SCWI)模型:
早期石英脈:呈淺灰色、煙灰色,傾向北東,走向近東西向,傾角40°~70°,長度數(shù)米-幾米,寬度一般為1cm~5cm,最寬可達(dá)10cm。間隔2m~3m產(chǎn)出,具有不同程度的白鎢礦化,石英脈的WO
含量為0.02%~0.04%。
中期石英脈:呈淺灰白色,煙灰色,呈密集帶,帶狀分布,走向北西向為主,其余以北東和東西向穿插,構(gòu)成網(wǎng)脈狀,長度幾十-數(shù)百米,最長250m,石英脈寬度一般為1mm~5mm,密集帶寬近10m,穿插切割早期石英脈,具有不同程度的白鎢礦化。石英脈密集帶中的WO
含量為0.02%~0.19%。
公元前17世紀(jì),Ahmes草紙書上記錄著古埃及人使用符號將整體的一部分記作單位分?jǐn)?shù)[12].Ahmes草紙書中涉及許多分配現(xiàn)實世界食物的問題,均屬于從“部分事物”與“事物整體”視角描述分?jǐn)?shù)的最早期應(yīng)用[13].為了分辨、表述清楚“部分事物”與“事物整體”間的關(guān)系,也就成為了分?jǐn)?shù)概念逐步形成的動力源泉.這種事物間的整體和部分的關(guān)系,被Park等[11]稱為“fractional quantity”,可將其翻譯為“分?jǐn)?shù)量”.而“fractional quantity”這一概念在缺乏算術(shù)的古代,又自然而然地被區(qū)別于常見的整數(shù).
晚期期石英脈:長0.5m~2m,脈體寬15cm~40cm,分布比較雜亂,一般無礦化。
本文利用國內(nèi)外現(xiàn)有三維生態(tài)足跡模型研究的理論成果,以生物生產(chǎn)型生態(tài)足跡理論為基礎(chǔ),通過改進(jìn)三維生態(tài)足跡模型,對2010-2016年寧德市主要土地利用類型的生態(tài)足跡和生態(tài)承載力、生態(tài)足跡深度等進(jìn)行分析,以期為寧德市經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)可持續(xù)發(fā)展提供科學(xué)的理論參考和數(shù)據(jù)借鑒。
11月中旬,中國石油測井公司有3名員工被授予“陜西省技術(shù)能手”光榮稱號,這是對他們參加第九屆陜西省“測井杯”職業(yè)技能大賽獲得優(yōu)異成績的嘉獎,也是對測井公司員工培養(yǎng)長效機(jī)制的最好肯定。
硅化:由巖漿熱液沿原巖節(jié)理,裂隙充填而成,以網(wǎng)脈狀、細(xì)脈狀石英脈為主,呈灰白色、煙灰色,在石英脈附近及石英脈間隙中鎢礦化較為富集。
云英巖化:主要出現(xiàn)在巖體接觸帶、巖體內(nèi)部和石英脈兩側(cè),呈淺灰色-暗綠色脈狀產(chǎn)出,由白云母,石英組成,其中白云母含量約65%,包含少量絹云母,石英含量約35%,包含少量金紅石、褐鐵礦(黃鐵礦)。鏡下可見原巖中長石類礦物被白云母交代,石英被次生石英集合體交代的現(xiàn)象。
區(qū)內(nèi)出露地層為志留系碎屑巖,據(jù)土壤樣品統(tǒng)計結(jié)果,地層W含量平均值4.7×10
,和區(qū)內(nèi)的背景值一致,因此成礦物質(zhì)來自地層的可能性較小。區(qū)內(nèi)地層巖性為活性較差的碎屑巖,是有利的屏蔽層,給成礦物質(zhì)的聚集提供了良好的封閉條件。
角巖化:主要分布在小巖體外接觸帶中,圍繞小巖體分布有寬10m~2000m左右的角巖變質(zhì)帶,與巖體界線清晰,與正常地層呈漸變關(guān)系。包括堇青石石英角巖和云母石英角巖。青石石英角巖具鱗片粒狀變晶結(jié)構(gòu)、主要成分為堇青石40%~50%、石英40%~50%,綠泥石、絹云母。云母石英角巖主要成分為石英、白云母。
黃鐵礦化:區(qū)內(nèi)比較普遍,在青草嶺花崗巖中黃鐵礦呈細(xì)小顆粒,呈侵染狀分布于花崗巖中。當(dāng)花崗巖中含黃鐵礦時,其含鎢量較高,表現(xiàn)出鎢礦化與黃鐵礦化有著密切關(guān)系。
1:5萬水系沉積物測量在區(qū)內(nèi)圈出一處W、Cu、Mo元素,W異常強(qiáng)度高、規(guī)模較大、濃集中心明顯,具3級濃度分帶,W元素異常面積達(dá)13.25平方公里,峰值為164.98×10
,襯度值為4.07,強(qiáng)度達(dá)53.96。
風(fēng)毛洞巖體:出露面積0.36平方公里,形態(tài)呈不規(guī)則狀,巖性為黑云母鉀長花崗巖,巖石呈灰白色—肉紅色,斑狀結(jié)構(gòu),塊狀構(gòu)造。主要由正長石,斜長石,石英,黑云母等組成。其中長石含量40%左右,石英含量45%,黑云母含量5%~10%。黑云母呈暗綠色,細(xì)小鱗片狀,局部已蝕變?yōu)檎惩恋V物和絹云母。在內(nèi)接觸帶,該巖體內(nèi)花崗巖裂隙中往往出現(xiàn)細(xì)粒黃鐵礦。
區(qū)內(nèi)磁異常明顯,磁異常峰值約120 nT。兩側(cè)出現(xiàn)負(fù)磁異常。推測磁場主要由黑云母二長花崗巖產(chǎn)生的反映,另外在巖體接觸帶存在角巖化等中高溫蝕變現(xiàn)象,可能形成磁性物的局部富集。磁異常與水系沉積物W、Cu、Mo元素異常吻合較好。
通過1:1萬土壤測量對1:5萬水系沉積物測量異常進(jìn)行查證,圈出了2處鎢元素異常(圖2),W1異常呈北西向展布,鎢元素最大值375.83×10
,平均值88.11×10
,異常長1190m,寬150m~380m。W2異常呈北西向展布,WO
最大值233.49×10
,平均值29.76×10
,異常長1150m,寬80m~250m。土壤測量異常與1:5萬水系沉積物鎢元素異常吻合較好。
區(qū)內(nèi)共圈出白鎢礦體1處,礦化體3處,礦體位于巖體與圍巖接觸帶,帶內(nèi)為黑云母二長花崗巖,長200m,整體呈條帶狀,走向150°~330°,傾向50°~70°,厚度1.49m~3.60m,WO
品位0.065%~0.178%。白鎢礦呈星點(diǎn)狀、細(xì)脈狀賦存于網(wǎng)脈狀石英脈中,石英脈呈灰白色、煙灰色,寬度一般為1mm~5mm,黃鐵礦呈細(xì)脈狀、浸染狀分布在石英脈中,礦化體產(chǎn)于花崗巖體內(nèi)及與圍巖接觸帶,長20m~70m,寬度一般為0.1cm~1cm,礦化體厚0.2m~0.8m,WO
品位0.09%~0.19%。白鎢礦呈星點(diǎn)狀、細(xì)脈狀賦存于網(wǎng)脈狀、細(xì)脈狀石英脈中,石英脈呈灰白色、煙灰色,黃鐵礦呈細(xì)脈狀、浸染狀分布在石英脈中。
礦石礦物主要為白鎢礦,黃鐵礦,少量的方鉛礦、金紅石等。脈石礦物主要為石英、白云母、長石。礦石結(jié)構(gòu)主要為自形、半自形結(jié)構(gòu)、粒狀結(jié)構(gòu),白鎢礦半自形晶粒狀,顆粒大小在0.1mm~1mm之間,具弱電磁性,在熒光燈下呈天藍(lán)色,礦石構(gòu)造為塊狀構(gòu)造、浸染狀構(gòu)造。
4.1.1 地層與成礦
當(dāng)前人們對房屋建筑的采光要求變得越來越高,門窗的面積越來越大,施工難度有所增加。為了達(dá)到預(yù)期的節(jié)能效果,施工人員應(yīng)充分考了門窗抗風(fēng)壓性、空氣滲透性以及雨水滲透性等指標(biāo)的影響。為了避免滲水,還應(yīng)利用水泥砂漿有效封堵門窗四周與墻柱、窗臺與梁之間的縫隙,并安裝相應(yīng)的密封條。在密封前,施工人員應(yīng)做好密封處的清理工作,且使用塑料單框雙玻門窗,提高建筑的性價比。
4.1.2 巖體與成礦
區(qū)內(nèi)巖漿巖為燕山期“S”型花崗巖,化探測量成果表明,青草嶺巖體WO
的含量為(1.84--375.83×10
,平均為58.66×10
,是地殼豐度的幾倍至數(shù)十倍,成礦物質(zhì)來源主要為巖體。
4.1.3 構(gòu)造與成礦
巖體中節(jié)理、裂隙發(fā)育,為巖漿的侵入提供了通道,特別是張扭性裂隙發(fā)育部位,石英脈發(fā)育,含礦性較好。
礦體賦存在巖體與圍巖內(nèi)外接觸帶裂隙中,巖體圍巖為志留系碎屑巖,形成了較好的屏蔽層,巖體本身鎢元素含量較地殼豐度值高出數(shù)十倍,為本區(qū)的礦源層,巖體內(nèi)的節(jié)理、裂隙為后期的熱液活動提供了較好的通道和空間;在熱液活動影響下,發(fā)生大規(guī)模的硅化作用,沿裂隙形成了石英脈,隨著含礦熱液沿裂隙運(yùn)移,于石英脈內(nèi)及兩側(cè)匯集成礦,石英脈為主要的賦礦載體。
成因類型為:石英脈型白鎢礦礦床。
區(qū)內(nèi)白鎢礦主要產(chǎn)于石英脈中,區(qū)內(nèi)的找礦標(biāo)志總結(jié)如下:
拓展訓(xùn)練大部分都是團(tuán)隊協(xié)作訓(xùn)練,這種訓(xùn)練在多種形勢下展開,考驗個人能力,更加考驗團(tuán)隊協(xié)作能力,讓學(xué)生們可以充分認(rèn)識到團(tuán)隊的意義和重要性。例如在體育接力項目中,教師可以在其中安排各種障礙以及困難,然后分組讓學(xué)生自我協(xié)調(diào)每一個關(guān)卡的人選。這種訓(xùn)練不僅能夠增加學(xué)生對于彼此的了解,同時也可以突顯學(xué)生自身的優(yōu)點(diǎn),增強(qiáng)學(xué)生的自信心。在整個拓展訓(xùn)練的過程中,學(xué)生們要相互作合作,按照教師的要求完成任務(wù)。此外還可以根據(jù)學(xué)校條件,設(shè)定一些小禮品。在活動結(jié)束后,也可以讓兩隊成員分別出來陳述勝利或者失敗的原因,并且能夠陳述利弊,這樣對于提升學(xué)生的自我認(rèn)識、促使其不斷的改進(jìn)自身的優(yōu)缺點(diǎn)有著重要的意義。
區(qū)內(nèi)黑云母二長花巖是本區(qū)主要的礦源層,區(qū)內(nèi)巖體中節(jié)理、裂隙發(fā)育部位、巖體與圍巖接觸帶是成礦的主要部位。因此巖體及巖體內(nèi)的裂隙發(fā)育部位是首要找礦標(biāo)志。區(qū)內(nèi)與鎢礦形成有關(guān)的蝕變?yōu)辄S鐵礦化、硅化,當(dāng)黃鐵礦化發(fā)育時其含鎢較高,由此可見鎢礦化與黃鐵礦化有著密切關(guān)系,因此黃鐵礦化是本區(qū)找礦的直接標(biāo)志。重砂異常、水系沉積物異常、土壤測量異常亦是重要的找礦標(biāo)志。
式中:ηcc為卡諾循環(huán)效率;ηirrev為不可逆循環(huán)系數(shù);TL為低溫?zé)嵩吹臏囟龋籘H為高溫?zé)嵩吹臏囟?;ηΔP為壓力引起的不可逆系數(shù);ηregen為由再生過程中傳熱損失引起的不可逆系數(shù)。
區(qū)內(nèi)位于江南陸塊Au-Ag-Pb-Zn-W-Mn-V-螢石成礦帶之幕阜山-九宮山銅金鉛鋅礦帶,往西沿通城巖體北緣分布有數(shù)處小型鎢礦床,在青草嶺巖體及周邊具較好的找礦前景。
(1)對區(qū)內(nèi)物探推測的隱伏巖體進(jìn)行深部驗證,研究其與鎢礦化的關(guān)系。
(2)巖體與圍巖接觸帶的角巖化蝕變帶、土壤測量在圍巖中圈定的鎢異常,亦是良好的找礦地段。
(3)與青草嶺巖體緊鄰的風(fēng)毛洞巖體前期沒有深入開展工作,是尋找石英脈型鎢礦的有利地段。
[1]湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊.《藥姑山區(qū)方山金銻礦田成礦規(guī)律礦與成礦預(yù)測研究報告》[R].1988.
[2]湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊.《湖北省崇陽縣方山地區(qū)金銻鉛鋅多金屬礦產(chǎn)調(diào)查評價報告》[R].2019.
[3]徐興寬,李巍,尹近,等.湖北省通城縣大坪礦區(qū)鎢礦普查報告[R].咸寧:湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊,2019.
[4]舒志明,黃世堯,等.湖北省通城縣花墩橋礦區(qū)白鎢礦普查地質(zhì)報告[R].咸寧:湖北省地質(zhì)局第四地質(zhì)大隊,2010.
[5]舒志明秦紅群,等.湖北花墩橋鎢礦地質(zhì)特征及找礦方向淺析[J].地質(zhì)與勘探,2013(7):29-33.
[6]尹近,徐興寬,等.湖北通城縣大坪鎢礦地質(zhì)特征及找礦方向[J].中國鎢業(yè),2019.34(6):1-8.