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塔水地区位于北山裂谷系北缘,受红柳河和星星峡断裂构造的控制,构造变形复杂,同时研究区也是锰矿的潜力区。开展塔水地区的构造变形研究对理清大水锰矿控矿地质条件,指导区域找矿具有现实意义。本文通过构造几何学、运动学及其截切关系的野外地质调查,给塔水地区划分了变形序列,分析了锰矿围岩与矿石的地球化学特征,开展了构造变形与锰成矿控矿关系研究,并得出以下认识与结论:1.研究区构造变形可分为四期:第一期为轴迹走向NEE向紧闭同斜褶皱;第二期为轴迹走向NNW、轴面倾向NEE的斜歪倾竖褶皱,二者为横跨叠加,根据侵入褶皱地层的塔水岩体年龄为383-412Ma;可以推断两期褶皱发生在早泥盆世之前;第三期为NEE走向的左行走滑断层,主要受红柳河断裂左行走滑剪切变形作用影响,变形时间可能为早中生代;第四期为走向NE—SW和NW—SE的共轭脆性断层,变形时代为新生代。2.大水锰矿带内花坪、大水和塔水三个锰矿点的含锰层位主要是上震旦统,该区锰矿石主要以胶状-胶结状锰矿石为主,矿石矿物为硬锰矿,化学式为MnO2,围岩以粘土岩和灰岩为主,还有少量硅质岩,通过矿石与围岩的地球化学特征分析可知,锰矿石及围岩受热水作用的影响,轻稀土相对重稀土明显富集,微量元素Ni/Co主要为0.19-2.25,平均为1.30;V/(V+Ni)主要为0.01-0.96,平均为0.31,锰矿总体处于富氧的环境。3.塔水地区的四期变形均对锰矿的成矿产生影响,其中第一二两期的叠加褶皱改变了含锰层的空间分布位置,使其在转折端处加厚,第三期的左行走滑断层和第四期的共轭脆性断层为锰矿的淋滤富集提供了通道。4.提出下步找矿方向,重点勘查区应选择在研究区西部,寻找含矿地层受脆性断层改造过的褶皱转折端的地方,该处锰矿最为富集。