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盆地分析7平衡剖面复原挤压构造为例课件.ppt
等面积法 当逆冲断层没有全部出露地表时,最常用的办法是将深部推断为双重构造及隐状叠瓦构造。这些构造使剖面在深部发生缩短和增厚作用,不过这种作用只与顶板和底板逆冲断层有成因联系(图14-2)。通常,深部构造图都是概略的,所以,它们主要受倾角变化分析和面积平衡所限制。 等面积法 当双重构造出露于邻区地表,并可以投影到所研究的剖面的深处时,最能证明双重构造解释的选择是正确的。另一种可能是,在高度不均一的地层单元中,双重构造也许是一种必需的“典型”构造。“典型”双重构造的例子有苏格兰莫因逆冲断层之下的寒武一奥陶系盖层和田纳西州东北部科纳索加的碳酸盐岩和页岩互层的过渡相中所展示的构造现象。 等面积法 最常见的等面积平衡方法是首先进行波状层平衡,建立一个变形剖面和一个复原剖面,然后对每个逆冲席及其中的每一个岩层进行面积平衡。这就是目前绝大多数学者所认可的等面积平衡方法。 所测定的面积愈小,测量误差就愈大。如果要平衡每一逆冲席中的每一个岩层,最好首先对该逆冲席进行总体面积平衡,然后把三或四个岩层合在一起作面积平衡,最后再作单个岩层的面积平衡。 等面积法 要精确地追踪一条线是非常困难的。虽然通过反复测量所获得的平均值能使误差有所降低,但在测定许多薄岩层时这种方法收效甚微。 因此,在剖面复原的第一阶段(波状层平衡和面积平衡)就是绘制出整条剖面或其中一段剖面的经过简化的地层,同时使测量误差减到最小。第二阶段,是利用细分的地层进行复原,并且提供局部可复原的地质剖面。 另一种方法,是在进行平衡之前把剖面放大,然后再将其缩小。这也能减少测量误差,不过在平衡大剖面时需要极长的纸张。 六、透入性变形岩石的复原 横剖面平衡的概念也适用于具透入性变形岩石的地区。基本的工作原则是必须将构造分解开。我们的目的是建立“可复原的”剖面,而不是严格“平衡的”剖面,因为有关线条长度和剖面面积守恒的假设在劈理化地区和变质地区显然是不适用的。 透入性变形岩石的复原 几乎在所有的逆冲变形地区的强应变带中均会发育有劈理。在任一剖面中只要出现仅占岩石很小比例的(5-10%)强应变和透入性组构,至少在对剖面进行平衡的最初阶段可以将其忽略不计。对大多数剖面来说,所用的地层厚度和基底深度的允许误差也是5%-10%。劈理化在紧邻逆冲断层面的变形带内,范围很小,故在最初的平衡阶段可以将其忽略。 透入性变形岩石的复原 随着温度和压力的增加,褶皱机制发生改变,真正的平行褶皱也就消失了。劈理通常首先出现在褶皱的枢纽部位。 通常,碳酸盐岩是显示透入性变形的主要岩性,但是其它的地层单元则保持了它们原始的长度和厚度。因此,对这些局部劈理化的逆冲席的复原,必须依靠无劈理化地层或标志层的波状层平衡方法及强烈变形地层的面积平衡方法。如果变形剖面中劈理化岩层的面积与复原剖面中相应岩层的面积存在较大的差异,则该差异就很可能代表了在该层位中发育的透入性组构所引起的面积(体积)变化。 透入性变形岩石的复原 如同在前陆带一样(图23-2),断层向前上切剖面并具有断坡-断坪几何特征,一般也适用于低级和中级变质的地区。透入性变形地区中的许多逆冲断层和褶皱可能形成于低级变质阶段,后来的变质作用和可能的再变形作用在大多数情况下不可能彻底破坏对复原起关键作用的原始几何形态和组构。 透入性变形岩石的复原 逆冲断层分析的其它基本原则在低级变质岩区也是适用的。尽管发生了变质作用,仍可用切层线图(图23一4)来探索断坡和断坪的地理位置,它们也是变质逆冲构造制图的重要补充内容。 变质岩中的矿物线理对确定构造运动方向(因而也对确定强变质岩的复原方向)具有重要意义。这种线理通常与褶皱和断层构造的平均运移方向平行,在许多情况下,为复原方向提供了比前陆地区更好的证据。 七、复原剖面实例 简单双重构造的复原 图17一1表示了一个双重构造的复原。和一般剖面复原一样,双重构造复原也必须首先把已经变形的地层展平。 在这个例子中,地层厚度是变化的。因此,在展平的地层剖面中,我们必然要建立一个沉积楔。 简单双重构造的复原 复原的第一步是确定一个基准面,为此我们把Grinnell(G)组的顶界选作基准面。在本剖面内,Grinnell(G)、Appekunny(Ap)组以及中、上Altyn(uA)的地层厚度从东到西基本没有变化,因此这些地层可以按等厚的方式展平。下Altyn组(黑点所示部分)自西而东逐渐变薄,因此,下一步就要分别测定剖面两端的下Altyn的厚度,确定剖面端点间该层的长度,同时将这些测量结果标绘在复原地层模板的相应位置上。 简单双重构造的复原
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