Ковдорское железорудное и флогопитовое месторождение: Отчет по производственной практике, страница 6

Представлены средне- и крупнозернистыми разновидностями, обычно массивными, реже обнаруживающими признаки директивных текстур. Кроме преобладающего авгит-диопсида (с низким содержанием Na2O– 0,5–0,6 масс%) они содержат титаномагнетит, при увеличении количества которого возникают сидеронитовые структуры. Второстепенные минералы представлены оливином, амфиболом, флогопитом, изредка апатитом, чаще кальцитом и некоторыми другими. На отдельных участках пироксениты подвергаются интенсивной флогопитизации и амфиболизации. На контакте со щелочной итрузией в них нередко появляются метасоматически развивающиеся нефелин и эгирин, и породы местами преобритают состав ийолитов (Конова, 1976).

По поводу генезиса пироксен-оливиновых пород и пироксеновых, общего мнения не существует. Н.А. Волотовская (1958) все разновидности ультраосновных пород массива считала возникшими в одну интрузивную фазу в процессе дифференциации ультраосновной магмы.

Целый ряд исследований, учитывая замещение оливина пироксеном в контактах оливинитов с пироксенитами, относят пироксено-оливиновые породы к контактово-метасоматическим, возникшим под воздействием на оливиниты более поздней пироксенитовой интрузии, либо щелочной, ийолит-мельтейгитовой магмы. Л.С. Егоров (1982) не признает присутствия в Ковдоре настоящих пироксенитов гипербазитового ряда и относит все существенно пироксеновые породы к якупирангитам и мельтейгитам щелочной серии.

На глубину 50–70 м оливиниты и пироксениты подверглись интенсивному химическому изменению и дезинтеграции, сопровождавшимися превращением флогопита в гидрофлогопит и вермикулит, а также образованием вторичных минералов– сунгулит (кольскит), хризотил, хлорит, гидроксиды железа и другие.

Щелочные породы

В этой группе пород в Ковдорском массиве выделяются:

  1. Ийолиты, мельтейгиты и нефелиновые пироксениты краевой (приконтактовой) части массива;
  2. Ийолиты, ийолит-уртиты и мельтейгиты, распространенные главным оюразом во внутренней части кольцевого тела щелочных пород;
  3. Жильные ийолиты;
  4. Порфировидные ийолиты Малого Ковдорского массива;
  5. Нефелиновые сиениты Малого Ковдорского массива;
  6. Жильные нефелиновые и канкринитовые сиениты.

Наиболее детально этот комплекс пород был изучен Д.А. Кононовой (1976). В периферической зоне щелочного кольца распространены, главным образом, мелкозернистые ийолиты, мельтейгиты и нефелиновые пироксениты; по направлению к центру массива они, как правило, постепенно сменяются текстурнонеоднородными средне- и крупнозернистыми и часто более лейкократовыми разновидностями. В щелочных породах нередко отмечаются трахитоидность и полосчатость. Структура пород гипидиоморфнозернистая с преобладающим идиоморфизмом то пироксена, то нефелина, что прямо зависит от обогащения породы одним или другим минералом. Большинство геологов, изучавших Ковдорский массив, полагают, что формирование щелочных пород, представляющих собой типичные магматические образования, вероятно, происходило в две субфазы. С более поздней субфазой, по-видимому, связаны интенсивные процессы высокотемпературного замещения пироксенитов и оливино-пироксеновых пород (ийолитизация), приводившие к образованию гибридных нефелиновых пироксенитов.

Среди массивных ийолитов и в особенности мельтейгитов встречаются участки неправильной формы или серии субпараллельных полос с такситовым сложением, в которых резко меняются количественные соотношения главных минералов – нефелина и пироксена, а также размер их зерен. Именно такие такситовые нефелино-пироксеновые породы рассматриваются как результат ийолитизации пироксенитов или якупирангитов более ранней магматической фазы. В такситовых мельтейгитах и ийолитах обычно появляются гнезда или линзовидные обособления нефелина, с которым иногда ассоциирует апатит, биотит, титанит, магнетит, перовскит, пирротин, кальцит. Пироксен на контакте с таким нефелином эгиринизируется или замещается щелочным амфиболом.