Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геология -> Смирнов В.И. -> "Геология полезных ископаемых" -> 232

Геология полезных ископаемых - Смирнов В.И.

Смирнов В.И. Геология полезных ископаемых — M.: «Недра», 1982. — 669 c.
Скачать (прямая ссылка): smirnov1982geol-pol-iskop.pdf
Предыдущая << 1 .. 226 227 228 229 230 231 < 232 > 233 234 235 236 237 238 .. 332 >> Следующая


Уменьшение мощности тел полезных ископаемых близ выхода их на поверхности — явление довольно частое для месторождений, сложенных легко разложимым в зоне окисления и выщелачиваемым ма-

териалом. В этих условиях происходит сокращение объема приповерхностной части залежей, опускание пород висячего блока т уменьшение мощности тел полезных ископаемых. Известен случай, когда жила мощностью 2 м, сложенная преимущественно пирротином, залегающая в гнейсах и падающая под углом 30°, была у выхода превращена в тонкий лимонитизированный шов, еле заметный во вмещающих породах. В другом случае пологопадающая жилообразная залежь сульфидных полиметаллических руд «мощностью 1-1,6 м, в составе которых преобладал пирит, залегающая в известняках, была также превращена в тонкий проводник, лишь на глубине 10 м сменившийся англезит-церусситовой рудной залежью мощностью 0,5 м (рис. 244).

Мощность угольных пластов при интенсивном выветривании сокращается близ выхода на поверхность земли в 8—10 раз.

Увеличение мощности тел полезных ископаемых близ поверхности может произойти по двум причинам: 1) за счет «размазывания» продуктов окисления первичного материала среди вмещающих и перекрывающих пород; 2) за счет увеличения объема

ШУРФ WT^—f

и

,Рудная жила

11 и и

H

11

I

w

V V

Рис.. 243. Изменение угла падения рудной жилы у поверхности земли

Рис. 244. Уменьшение мощности окисленной части

полиметаллического рудного тела у выхода. Руды: / — англезнт-церусситовые; 2 — смитсоиитовые; 3 — сульфидные полиметаллические; 4 — известняки

руды при ее окислении. В первом случае формируется обширный по площади окисленный материал, не соответствующей более скромным размерам залежей первичной руды (рис. 245). .

Второй случай свойствен богатым мышьяковым месторождениям, в 'которых арсенопирит замещается скородитом. При этом превращении объем руды увеличивается в 2,5 раза, рудные тела расширяются, а избыток материала нередко выжимается из рудной оіолости и расползается по склону, создавая гипертрофированное представление о размерах рудной залежи (рис, 246).

В связи с процессами выветривания происходит формирование деталей рельефа участков месторождений полезных ископаемых При этом создаются как положительные, так и отрицательные формы микрорельефа.

Положительные элементы создаются при выветривании устойчивых рудных тел, залегающих среди менее устойчивых пород. Наиболее типично в этом отношении проявление в рельефе устойчивых при выветривании кварцевых жил, нередко образующих отчетливо вытянутые гребни, возвышающиеся над местностью на 0,5—1 и даже 2—3 м. Подобным же образом иногда проявляются жилы и штоки пегматитов.

7 [Э* БШ* ШЛю

Рис. 245. Увеличение мощности окисленной части сульфидных месторождений Кубы близ их выхода на дневную поверхность. По Г. Фисенко.

/ — бурые железняки железной шляпы; 2— зона выщелачивания; 3 — подзона кварцевых сыпучек; 4 — подзона пиритовых сыпучек; 5 — зона вторичного сульфидного обогащения; 6 — хлорит-сери-цитовые сланцы; 7 — кварциты и песчаники; 8 — диабазовые порфириты; 9 — известняки; 10 — доломиты; 11 — тектоническая брекчия; 12 — сланцеватость пород; 13 — околорудные изменения — серицитизация (s), хлоритизация (я), альбитизация (а), окварцевание (q); 14 — лимонитизация; 15 — обломки вмещающих пород; 16 — каолинизация и осветление вмещающих пород; 17 — рыхлые делювиально-элювиальные образования; 18 — разрывы; 19 — границы выветрелых пород;

20 — вкрапленность (а) и прожилки (б) пирита

Рис. 246. Увеличение размеров окисленной части мышьякового рудного тела иа выходе. Масштаб 1:10.

Руды: 1 — арсенопиритовые; 2 — скородитовые; 3 — известняки; 4 — делювий

Рис. 247. Схема образования просадки над окислеииой частью сульфидного рудного тела (разрез).

1 — окисленная часть рудного тела; 2 — иаиосы

Отрицательные формы рельефа создаются, наоборот, над неустойчивыми для 'процессов (выветривания телаїми полезных ископаемых, залегающими среди более устойчивых пород. Это явление характерно, например, для минерализованных зон, приуроченных к оерицитизиро-рованньим, хлоритизированным, (каолинизированньим и. прочим податливым эрозии гидротермально измененным породаїм.

Понижения в рельефе, иногда значительные, возникают над залежами солей. Эрозионные ложбины отмечаются также над телами силикатных никелевых руд, вытянутых ©доль контакта известняков и змеевиков, вдоль пластов угля и других легкоразлагающихся полезных ископаемых. Эффектные отрицательные формы микрорельефа возникают при выветривании сульфидных руд. Энергичное окисление сульфидных залежей, значительный вынос из них легкорастворимых соединений приводит -к сокращению объема окисленной части рудного тела и просадке его, а также перекрывающих пород, если они имеются, с образованием отчетливых ложбин и провалов- (рис. 247). При большой глубине зоны окисления и !интенсивном изменении сульфидных рудных тел просадки кровли, отмечающиеся на местности в виде ложбин и провалов, могут быть связаны с рудными телами, расположенными на глубине в несколько десятков метров, а для крупных тел даже до 200 м.
Предыдущая << 1 .. 226 227 228 229 230 231 < 232 > 233 234 235 236 237 238 .. 332 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed