Поисково-оценочные работы на участке «Хребтовое» Александровского золоторудного месторождения, страница 14

Александровский разлом имеет северо-западное простирание (310°) с крутым падением на юго-запад (70-80°). Разлом классифицируется как правый сбросо-сдвиг, с амплитудой смещения на горизонте штольни № 3 около 80-100 м. Мощность зоны разлома от 1,0 до 10 м. Разлом представлен катаклазированными и интенсивно каолинизированными вмещающими породами с маломощными линзами тектонических глин и редкими прожилками халцедоновидного кварца и карбоната.  По геофизическим данным разлом фиксируется по пониженным значениям метода КС и гамма-каротажу (в ряде случаев отмечаются аномалии в несколько десятков мкр/час).

Хребтовый разлом полностью не прослежен. Поверхностными выработками откартирована только его центральная часть, к которой приурочены рудные тела Хребтового рудопроявления. Геологическое строение рудного поля указывает на значительные правосторонние горизонтальные сдвиги по этому разлому.

4.3 МОРФОЛОГИЯ И УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ РУДНЫХ ТЕЛ

Рудные тела выполняют запад-северо-западную систему трещин – азимут простирания 280-300°, угол падения 65-85° на ЮЗ. Трещины сколовые с характерной параллельно-волнистой поверхностью. Протяженность по простиранию жил и прожилков колеблется в широких пределах от первых до сотен метров. Примерно такая же картина наблюдается по падению рудных тел. Особое влияние на распределение золотого оруденения оказывают пологие (поперечные) трещины. Это влияние носит сложный характер и отразилось на пространственном развитии рудных тел и, особенно на их морфологии. Отмечена пространственная их приуроченность к контактам гранитов и диоритов, волнистый характер поверхностей трещин, разброс в элементах простирания и падения при общем северо-восточном простирании и пологом падении на северо-запад. Этот фактор осложняет уверенную увязку жил по падению даже при достаточно плотной разведочной сети. Имеются следующие взаимоотношения продуктивных кварц-сульфидных жил с пологими трещинами:

1. Жила при подходе к трещине унаследует ее и затем выше вновь приобретает обычное для нее направление, образуя при этом коленообразные изгибы, которые всегда ориентируются по восстанию пологих трещин. Иногда от изгибов отходят непротяженные кварц-пиритовые прожилки.

          2. Жила при подходе к пологой трещине постепенно теряет свою мощность и непосредственно под трещиной появляется ряд мелких прожилков, сопровождающихся интенсивной гидротермальной проработкой вмещающих пород и вкрапленной пиритизацией. Выше по восстанию появляется контролирующая трещина, выполненная кварцем.  При этом часто обнаруживается несовпадение рудовмещающих трещин и жил по обе стороны пологой трещины.

3. Иногда жила под пологой трещиной образует раздув и кварцевый материал растекается вдоль ее, выше по падению жила изменяет мощность и угол падения вплоть до обратного.

          4. При пересечении жилой серии сближенных пологих трещин, она ветвится на ряд мелких прожилков, при этом, как правило, прожилки изменяют направление до широтного и северо-восточного простираний.

В зонах, где пологие трещины сближены между собой, образуются значительные по размерам участки прожилкования – полого падающие рудные столбы. Эти участки вытянуты вдоль линии пересечения жил и прожилков с пологими трещинами. К ним приурочены повышенные содержания и крупное самородное золото. В отдельных пересечениях полого падающие рудные столбы, образовавшиеся вдоль сближенных жил, смыкаясь, формируют непрерывность золотого оруденения не только по простиранию сколовых вмещающих трещин, но и по простиранию и падению рудолокализующих пологих элементов структур.