全部 标题 作者
关键词 摘要

OALib Journal期刊
ISSN: 2333-9721
费用:99美元

查看量下载量

相关文章

更多...

大青山伸展拆离断层运动学涡度研究及构造指示意义

, PP. 1-11

Keywords: 运动学涡度,伸展断层,构造意义

Full-Text   Cite this paper   Add to My Lib

Abstract:

在华北北缘的大青山伸展拆离断裂带叠加在中生代逆冲断层之上,其韧性剪切带在变质核杂岩南北两侧出露,运动学指向为上盘向南东向拆离。运动学涡度分析表明,大青山拆离断层剪切带早期(较高温)简单剪切分量不断增加直至简单剪切;拆离断层总体平均涡度Wm简单剪切分量沿拆离断层上盘运动方向增大,与韧性剪切带先垂向颈缩、后水平伸展的被动式伸展有关。晚期(较低温)简单剪切分量降低、纯剪切分量增加,即拆离断层剥露过程中,脆韧性-脆性破裂面形成的变形分解导致纯剪切分量的增大。

References

[1]  张进江, 郑亚东. 1995. 运动学涡度、极摩尔圆及其在一般剪切带定量分析中的应用. 地质力学学报, 1(3):55-64.
[2]  张进江, 郑亚东, 刘树文. 1998. 小秦岭变质核杂岩的构造特征、形成机制及构造演化. 北京:海洋出版社: 101-105.
[3]  张进江,戚国伟,郭磊,刘江. 2009. 内蒙古大青山逆冲推覆体系中生代逆冲构造活动的40Ar?39Ar 定年. 岩石学报, 25(3):609-620.
[4]  郑亚东, Davis G A, 王琮, Darby B J, 华永刚. 1998. 内蒙古大青山大型逆冲推覆构造. 中国科学(D辑), 28(4): 289-295.
[5]  郑亚东. 1999a. 内蒙亚干变质核杂岩的运动学涡度与剪切作用类型. 地质科学, 34(3):273-280.
[6]  郑亚东. 1999b. 共轭伸展褶劈理夹角的定量解析. 地学前缘, 6(4):391-395.
[7]  郑亚东, 王涛, 张进江. 2008. 运动学涡度的理论与实践. 地学前缘, 15(3): 209-220.
[8]  朱绅玉. 1997. 内蒙古色尔腾山-大青山逆冲推覆构造. 内蒙古地质, 84(1):41-48.
[9]  Bobyarchick A. 1986. The eigenvalues of steady state flow in Mohr space. Tectonophysics, 122:35-51.
[10]  Davis G A, Darby B J, Zheng Y D and Spell T L. 2002. Geometric and temporal evolution of an extensional detachment fault, Hohhot metamorphic core complex, Inner Mongolia, China. Geology, 30: 1003-1006.
[11]  Darby B J, Davis G A, Zheng Y D, Zhang J J and Wang X S. 2001. Evolving geometry of the Hohhot metamorphic core complex, Inner Mogolia, China. Geol Soc America Abstracts with Programs, 33(3): 32.
[12]  Michibayashi K and Murakami M. 2007. Development of a shear band cleavage as a result of strain partitioning. Journal of Structural Geology, 29 (6): 1070-1082.
[13]  Stipp M, Stunitz H, Heilbronner R and Schmid S M. 2002. The eastern Tonale fault zone: a ′natural laboratory′ for crystal plastic deformation of quartz over a temperature range from 250 to 700°C. Journal of Structural Geology, 24 (12): 1861-1884.
[14]  Wallis S R. 1995. Vorticity analysis and recognition of ductile deformation in the Sanbagawa belt, SW Japan. Journal of Structural Geology, 17: 1077-1093.
[15]  Zhang J J and Zheng Y D. 1997. Polar Mohr const ructions for strain analysis in general shear zones. Journal of Structural Geology, 19: 745-748.
[16]  Zheng Y D, Wang T, Ma M B and Davis G A. 2004. Maximum effective moment criterion and the origin of low?angle normal faults. Journal of Structural Geology, 26: 271-285.
[17]  戚国伟, 张进江,王新社,郭磊. 2007. 内蒙古大青山中生代逆冲-伸展构造格局及空间关系.自然科学进展, 17(3): 329-338.
[18]  王新社, 郑亚东, 张进江, Davis G A, Darby B J. 2002. 呼和浩特变质核杂岩伸展运动学特征及剪切作用类型. 地质通报, 21(4-5): 208-245.
[19]  翟明国.2008.华北克拉通破坏前的状态――对讨论华北克拉通破坏问题的一个建议. 大地构造与成矿学,32(4):516-520.
[20]  Simpson C and De Paor D G. 1993. Strain and kinematic analysis in general shear zones. Journal of Structural Geology, 15:1-20.
[21]  Weijermars R. 1991. The role of stress in ductile deformation. Journal of Structural Geology, 13: 1061-1078.
[22]  Weijermars R. 1998. Taylor?mill analogues for patterns of flow and deformation in rocks. Journal of Structural Geology, 20: 77-92.
[23]  Xypolias P. 2009. Some new aspect of kinematic vorticity analysis in naturally deformed quartzites. Journal of Structural Geology, 31: 3-10.

Full-Text

Contact Us

service@oalib.com

QQ:3279437679

WhatsApp +8615387084133