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第七章 劈理及线理-新-改
思 考 题 (2) 肿缩型窗棂构造 岩层受顺层挤压缩短时,在与软弱岩层接触的较厚(强硬)岩层层面上铸起的波状背形;软弱岩层则在背形之间相应发生紧闭的向形楔入。 (3) 褶皱型窗棂构造 主要发育在大套强韧性岩层中较薄的相对强硬层中的一系列小型圆柱状寄生褶皱。 3. 杆状构造 由石英、方解石等单矿物或其它成分单一的强硬岩石组成的比较细小的棒状体。杆状体常成带成束的产于变质岩层中小褶皱的转折端部位。它不同于窗棂构造在于多数杆状体 是由变形过程中同构造期 分泌物质组成,从岩石中 分泌出后集中在层理面上。 它是强烈变形和变质分异 作用的联合产物,是垂直 褶皱枢纽方向作碾滚的结 果,也是一种B线理。 4. 铅笔构造 是轻微变质的泥质或粉砂质岩石中发育的使岩石劈成铅笔状长条的一种线状构造。据其形成作用分为: ①交切面铅笔构造——通常是透入性劈理(或剪切面)与层面相交而成。这种铅笔构造具有较规则的断面形态,平行于同期褶皱的褶轴; ②压实与变形共同作用形成的铅笔构造——初始泥质(粉砂质)沉积物在垂层压实作用下,孔隙水的排逸引起原始沉积物体积损失,形成单轴旋转扁球体型应变;其后的构造变形中由于平行层面的压缩和沿垂直方向的拉伸,使岩石形成单轴旋转长球体型应变;这是片状、柱状和针状矿物发生旋转,顺X轴方向定向排列,致使岩石沿X轴方向易于劈开,破裂成大小不一的碎条(形似铅笔)。 随着变质岩构造解析方法的推广,线理在解决构造的几何学和运动性方面的重要意义已经得到了人们的重视,线理作为一种一维的变量,能够较好地反映岩石变形和变质过程中物质运动的方向。线理总是位于运动面之上,其长轴方向或与物质运动方向平行或与物质运动方向垂直,清楚地指示着主要运动方向。因此,通过大量线理的层理和鉴别,有助于分析大型构造的形成方式和过程。 线理常常赋着在面理之上,因此,线理的观察与面理的观察以及小型构造的研究一般同步进行。观察线理的要点如下: *线理的观察与研究 1)区分原生线理和次生线理、测量产状数据 在变形岩石中,除了次生的线理构造外,还残存原生的线理构造,如砾石的原生定向排列、岩浆岩的流线等,因此,在野外地质观察中,首先要区分原生线理和次生线理。注意线理展布规律与地质体的关系。但区分出次生线理后,还要划分线理的类型,认识线理的构造性质,确定其成因(剪切、拉伸、碾滚)。 线理的空间方位的确定是识别线理类型和确定它与大型构造几何关系的关键,所以要测量线理的产状——指向、倾伏角和侧伏向、侧伏角。 值得注意的是,在测量线理产状时,切忌把任意露头面上见到的相互平行的迹线当作线理。线理只有在面理面上的线状迹线才是真正的线理。只是在面理面(S0)上看到的拉长矿物的集体的定向排列,才是真正的线理,其它切面上的线状方向或 “长轴”的定向排列都不是真正的线理。 2)正确进行线理定向、确定线理的运动轴型 线理是构造运动学的重要标志之一。它既能够指示构造变形物质的运动方向,也能用于分析构造应变场内岩石的有限应变状态。分析中多采用桑德尔(B.Sander 1926)坐标系统. 在挤压、拉伸和压扁的情况下,构造变形中运动学坐标a、b、c轴的方位与应变椭球体的主应变轴X、Y、Z轴(或A、B、C轴)的方位一一对应,互为一致。 3)顺层劈理 顺层劈理一般指宏观上与岩性界面近平行的劈理。随岩层的弯曲而弯曲,如在褶皱中作为变形面随褶皱而弯曲。顺层劈理是岩石在变质作用下的塑性流变过程中形成的,所以一般为流劈理。顺层劈理随褶皱弯曲特点表明其形成于褶皱之前,是沉积变质(埋藏变质)过程中重载重结晶作用的结果。 4)断裂劈理 断裂劈理包括断裂带内部和及其附近两盘岩石中发育的各种劈理,这些劈理是在断层形成和两盘运动过程中形成的。 劈理产状与断层面斜交或近于平行,锐角指向对盘岩块相对运动方向。 在韧性断层带多发育流劈理;在脆性或脆-韧性断层破碎带里,则多为破劈理和褶劈理。 5)区域性劈理 区域性劈理与所在的个别构造(如断裂、褶皱、剪切带等)无空间几何关系和成因联系,而是以稳定的产状叠加在前期褶皱、断裂和岩体之上。一般是在区域性构造应力作用下变形变质过程中形成,多为流劈理和滑劈理。 第七章 劈理及线理 劈 理 1)劈理岩石的域组构 2)劈理的分类 3)不同地质背景上发育的劈理 4)劈理的观察与研究 线 理 1)小型线理 2)大型线理 3)线理的观察与研究 面理是变形岩石体中最常见的面状构造。在未变质或极低级变质的沉积岩或岩浆岩区,原生面理(如韵律层或流动面理)不仅是研究这些地区成岩作用和变形作用及
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