Из Википедии, бесплатной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
Схематический обзор разрушенной системы тяги. Затененный материал - это покров. Эрозионное отверстие называется окном или окном . Klippe является изолированным блоком покрывающего покрова автохтонную материала.

В геологии , А ПОКРОВНА или упорный лист является большим листообразным телом скалы , который был перемещен более чем на 2 км (1,2 миль) [1] или 5 км (3,1 миль) [2] [3] над надвигом от своего первоначального должность. Покровы образуются в тектонических условиях сжатия, таких как зоны столкновения континентов, или на доминирующей плите в активных зонах субдукции . Пелена формируется, когда массив горной породы воздействует (или "надвигается" ) на другую горную массу, как правило, на плоскости разлома с низким углом. Образовавшаяся структура может включать крупномасштабные лежачие складки , сдвиги по плоскости разлома,[4] черепичные упорные стойки , фенстеры и клиппы .

Этот термин произошел от французского слова « скатерть», намекнувшего на смятую скатерть, которую толкают по столу. [4]

История [ править ]

Покровные или покровные пояса - главная особенность европейских Альп , Динаридов , Карпат и Балкан . [5] [6] Начиная с 19 века многие геологи открывали области с крупномасштабными надвигами. Некоторые из них были подтверждены палеонтологическими данными. Эта концепция была разработана Марселем Александром Бертраном , который раскрыл сложную тектоническую историю Альп и определил эту особенность как покров . Он переосмыслил более ранние исследования Арнольда Эшера фон дер Линта и Альберта Хайма в Гларусских Альпах.. [7] Его работа в Швейцарии повлияла на Эшера и Мориса Люжона . Несколько лет спустя, ПОКРОВНО структура была исследована на северо - западе Шотландии от Чарльза Лэпвортом . Позже Люгеон перенес идеи пеленок в Карпаты .

Структура [ править ]

Klippe of Hronicum nappe , Vápeč , Strážovské vrchy Mts. , Словакия

Покрывало можно квалифицировать по-разному, чтобы указать на различные особенности образования. Лобная часть по ходу движения называется передней кромкой покрова; многочисленные складки, вторичные толчки и дуплексы являются здесь обычными особенностями и иногда называются оцифровками . Поверхность надвига, вызвавшего движение покрова, называется деколлементом , плоскостью отрыва или подошвой надвига. Корневая зонаэто область, где покров полностью отделен от субстрата. Он часто сжимается и уменьшается, даже поддвигается ниже окружающих тектонических единиц, в результате чего образуется особая структура, называемая швом . Покрывало, корневая зона которого неизвестна, называется покрывалом без корней .

Области с покровной структурой часто содержат два типа геологических особенностей:

  • ПОКРОВЕН выброс или Klippe представляет собой малую область изолирован от основного корпуса покрова путем эрозии , которая лежит на автохтонном основании; Типичный пример - вершина Вельки Розсутец в Западных Карпатах .
  • Inlier вина , Fenster или окно является областью автохтонного фундамента непокрытого эрозии, но полностью окружено телом покрова; окно Высокий Тауэрн в Альпах является типичным примером.

Классификация [ править ]

По петрографическому составу известны два основных типа покровов:

  • Покрытия фундамента обычно состоят из кристаллических пород фундамента (но могут содержать осадочный чехол фундамента), образующих так называемый толстокожий слой . Покровы этого типа обычно достигают большой толщины и образуют независимые суперъединицы, такие как покрышки Penninic .
  • Покровные покровы или так называемые поверхностные покровы обычно состоят из осадочных пород, которые образуют верхнюю часть коры , образуя так называемый тонкокожий покров . Таким образом, покровы этого типа формой более мелких единицы, такие как покров Гальштатского в покровах Austroalpine Альп.

Механизмы размещения [ править ]

Сходящиеся тектонические плиты и орогенный клин

Шелки обычно рассматриваются как структуры сжатия , однако можно найти некоторые исключения, особенно среди гравитационных оползней по малоугловым разломам. [8] [9] Гравитационные силы могут даже быть важны в некоторых случаях во время создания сжимающих толчков. На движение огромных массивов горных пород могут влиять несколько сил, которые могут действовать вместе или последовательно. Эти силы часто приводят к метаморфизму при высоких температурах и давлениях и сильной деформации покровных пород. [10]

На меньших глубинах низкие давления и температуры не могут вызвать пластичное и вязкое поведение твердых пород, необходимое для движения по малоугловым разломам. Считается, что такие характеристики могут быть достигнуты в значительно менее экстремальных условиях в глинистых породах или эвапоритах , которые затем могут действовать как тектонические смазочные материалы . Процесс, который значительно снижает сопротивление трения , представляет собой избыточное давление жидкости, которое действует против нормального давления, тем самым снижая высокое литостатическое давление и позволяя трещинообразование , катаклаз.и формирование тектонической брекчии или трещин разлома, которые могут действовать как плоскость деколлемента . Эвапориты также часто связаны между собой плоскостями деколлемента и надвига. Эвапориты сильно склонны к деформации сдвига и поэтому предпочитают плоскости отрыва. [11]

Поведение упорных пластин в настоящее время объясняется на модели орогенного клина , которая зависит от внутренней конусности клина θ. [12] Гравитационное скольжение - это движение, вызванное движением вниз по наклонной плоскости под действием силы тяжести . Гравитационное распространение, возможно, сопровождающееся начальной фазой диапиризма , генерируется большим тепловым потоком, который вызывает отрыв во внутренних районах. [13] Другие механизмы, такие как толчок сзади, действие тангенциальных сжимающих сил и укорочение фундамента, по сути, являются вариациями предыдущих механизмов.

Ссылки [ править ]

  1. ^ Хауэлл, СП (редактор) 1960: Глоссарий геологии и смежных наук. Американский геологический институт, Вашингтон, округ Колумбия, 325 стр.
  2. ^ Марко, Ф., Джако, С., 1999: Структурная геология (общая и систематическая). Архивировано 19 июля 2011 г. в Wayback Machine ISBN  80-88896-36-3 Vydavateľstvo Harlequin, Кошице, стр. 81 - 93 (на словацком)
  3. ^ Деннис, JG, 1967, Международный тектонический словарь. AAPG, Талса, стр. 112
  4. ^ a b Твисс, Роберт Дж. и Элдридж М. Мурс, Структурная геология, WH Freeman, 1992, стр. 236 ISBN 978-0716722526 
  5. ^ Schmid, СМ, Fügenschuh, Б., Кисслинг, Е и Шустер, R. 2004: Тектоническая карта и общая архитектура альпийского орогена. Архивировано 12 января 2012 г.в Wayback Machine Eclogae geologicae Helvetiae v. 97, Базель: Birkhäuser Verlag, стр. 93–117, ISSN 0012-9402
  6. ^ Гамкрелидзе, И. П. 1991: Тектонические покровы и горизонтальные слои земной коры в Средиземноморском поясе (Карпаты, Балканиды и Кавказ). Тектонофизика, 196, с. 385–396
  7. ^ Франки, S., Trumpy Р., 2005: Шестой Международный геологический конгресс: Zürich, 1894. Эпизоды, т. 28, 3, с. 187–192
  8. Graham, RH (1979) «Гравитационное скольжение в Приморских Альпах», стр. 335–352 В McClay, KR и Price, NJ (редакторы) (1981) Thrust and Nappe Tectonics (Специальная публикация 9 Лондонского геологического общества) Blackwell Scientific, Оксфорд, Англия, ISBN 978-0-632-00614-4 
  9. Перейти ↑ Park, RG (2004) [1997]. Основы структурной геологии (перепечатка издания Chapman & Hall 1997 г.) (третье изд.). Абингдон, Англия: Тейлор и Фрэнсис. С. 131–132. ISBN 978-0-7487-5802-9.
  10. ^ Родригес, SWO, Мартинс-Феррейра, MAC, Фалейрос, FM, Нето, MDCC, и Йоги, MTAG (2019). Условия деформации и развитие кварцевой ткани по оси С вдоль границ покрова: система покрова Андреландия, Южный Бразилиа Ороген (Бразилия). Тектонофизика.
  11. ^ Дэвис, Д.М., Энгельдер, Т., 1985: Роль соли в складчато-упорных поясах. Тектонофизика, 119, с. 67-88
  12. ^ Немчок, М., Шамель, С., Гейер, Р.А., 2005: Упорные пояса: структурная архитектура, тепловые режимы и нефтяные системы. Издательство Кембриджского университета, Кембридж, 554 стр.
  13. ^ Цена, NJ, McClay, KR, 1981: Введение. п. 1–5 в Прайс, Нью-Джерси, Макклей, КР (ред.), « Тектоника надвига и покрова». Геологическое общество, специальные публикации, т. 9, Лондон, 528 с.