ZKX's LAB

变质岩的结构,根据成因可分为四大类:()、变晶结构、()、变形结构。 变质岩构造变形历史

2020-10-04知识4

变质岩区构造解析的内容和步骤 变质岩区构造解析应该包括以下几个方面或步骤。1.构造的几何分析构造的几何分析是构造解析的基础。变质岩区构造几何分析的主要任务在于确定和恢复构造的三维空间形态和方位。构造形态主要是通过详细的地质制图查明,构造的方位则主要是在某些特定的区段中,通过测定构造要素及其相互关系,结合赤平投影或数理统计进行统计分析。变质岩区构造的几何分析常常强调以下两点:(1)变质岩新生构造方位上的规律性是一切构造变形的基本几何特征。大到广袤山岳,小到一片露头,除了个别例外,它们的外形常常与其内部组成的条理分不开。这里所谓条,主要是指各种平行线状构造;所谓理,则是指各种面状构造。这种外形与内部条理之间的内在联系,是褶皱几何分析的主要依据。如果不同规模的褶皱都是圆柱状的,就可以根据小褶皱枢纽或b线理的产状确定可能存在的大型褶皱枢纽的产状。在一定地区,凡是这些构造相互平行,褶皱也必然是圆柱状的。同一世代的褶皱大都具有相同的轴面劈理或片理,从而可以根据大褶皱两翼上小褶皱枢纽的产状、褶皱变形面与轴面劈理或片理的关系确定大型褶皱的枢纽产状。(2)由于变质岩区叠加褶皱的普遍存在,所以在构造几何分析中必须注意早期构造对。

变质岩的结构,根据成因可分为四大类:()、变晶结构、()、变形结构。 变质岩构造变形历史

构造层次及其构造变形特征 同一地区在同一应力场的作用下,处于不同深度(或不同温度和压力)条件下的岩石的变形机制不同,形成不同样式的构造,或构造变形过程中,由于地壳的物理化学条件变化所导致的构造分带现象,称为构造层次。由于地壳物理化学环境的变化最直观的表现是由地表到地球深部的垂向变化,因而地壳相对活动性层次的构造分带也相应显得更为明显。Mattauer(1980)根据造山带的构造分带提出将地壳构造层次划分为上、中、下三个层次。上部(表)构造层次,主导变形机制剪切作用,以脆性断裂为主,是断层分布区域;中部(浅)构造层次,主要是弯曲滑动,以塑性变形为主,产生等厚褶皱;下部(深)构造层次,主导变形机制有两种,先是压扁作用,然后是流动作用,因此,主要构造样式是顶厚褶皱。下部构造层次又分为两个亚层,上部构造亚层,以广泛发育劈理的或顶厚褶皱为特征,故下部构造层次的上限为劈理前峰面。在下部构造亚层中,温压条件已经达到或接近岩石的正常熔点,岩石已经部分或全部重熔,呈不同黏性的流体状态发生柔流,劈理消失。在模拟自地表到地壳深部约40km压缩变形的各种条件时,受压岩石处于压力和温度逐渐增大的状态,最初,岩石的力学习性表现为脆性,随后,当。

变质岩的结构,根据成因可分为四大类:()、变晶结构、()、变形结构。 变质岩构造变形历史

变质岩主要结构 变质岩,三大2113岩类的一种,是指受到地球5261内部力量(温度、压力、应力的变化4102、化学成分等)改造而1653成的新型岩石。固态的岩石在地球内部的压力和温度作用下,发生物质成分的迁移和重结晶,形成新的矿物组合。如普通石灰石由于重结晶变成大理石。变质岩的结构是指变质岩中矿物的粒度、形态及晶体之间的相互关系,而构造则指变质岩中各种矿物的空间分布和排列方式。变质岩结构按成因可划分为下列各类:①变余结构是由于变质结晶和重结晶作用不彻底而保留下来的原岩结构的残余。用前缀“变余”命名,如变余砂状结构、变余辉绿结构、变余岩屑结构等,根据变余结构、可查明原岩的成因类型。②变晶结构是岩石在变质结晶和重结晶作用过程中形成的结构,常用后缀“变晶”命名,如粒状变晶结构、鳞片变晶结构等。按矿物粒度的大小、相对大小,可分为粗粒(>;3毫米)、中粒(1~3毫米)、细粒(毫米)变晶结构和等粒、不等粒、斑状变晶结构等;按变质岩中矿物的结晶习性和形态,可分为粒状、鳞片状、纤状变晶结构等;按矿物的交生关系,可分为包含、筛状、穿插变晶结构等。少数以单一矿物成分为主的变质岩常以某一结构为其特征(如以粒状矿物为主的岩石为粒状变晶。

变质岩的结构,根据成因可分为四大类:()、变晶结构、()、变形结构。 变质岩构造变形历史

学习任务变质岩区构造野外工作方法 变质岩区构造野外工作方法(地质填图)是一项综合性很强的基础地质研究工作。成层有序的浅变质岩的工作方法与沉积岩工作方法相似,而对层状无序的中深度变质岩和混合岩化强烈地区,则要充分运用遥感新技术,采用构造-地(岩)层、构造岩石研究方法,借助现代测试技术,通过实践→认识→再实践的工作过程,按照合理的工作程序:一是进行地质填图后测制地质剖面;二是填图后,再进行重点地段构造识别与分析。具体工作野外工作方法如下:一、区域地质填图首先填绘各种岩性单元(如各类变质岩及其组合、各类混合岩、侵入体及具有控制意义的标志层、标志层组合)等界线,再者是观察和识别各种构造形迹(如褶皱、断层、面理、线理、韧性剪切变形带等),并测量其数据。将以上所观察到界线的新老关系、构造性质、产状等,用符号和数据标在图上,从而做出构造岩性图。二、重点地段的构造识别与分析所谓重点地段是指能比较直观认识各种构造要素几何特征、力学性质及其相互关系的地段,能有效地恢复地层的关系和构造变形的相互关系及变形历史。重点地段构造识别与分析内容有以下几个方面:(1)观测各种残余构造,注意寻找原始层理,确定地层层序。(2)测量不同级别的大小。

#变质岩

随机阅读

qrcode
访问手机版