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逆冲推覆构造,侯全林(地质研究生院),电子邮箱: qu Hou office:office building 220,(逆冲断层),逆冲断层分为大角度逆冲断层(30;高角度反向故障),低角度反向故障(30;低角度反转),推力。逆冲断层是指显著的位移和小角度(100:1(XYZ),而远离根区的正常翼只有4:1 X:Z。接触面上的变形最强,上板的底部比下板的顶部强。(应变测量方法和应用将在第二部分“岩石有限应变测量”中介绍),对各种推覆体的比较表明,自下而上的变形趋于复杂,因为上推覆体比下推覆体具有更长的运动历史,早期变形不会被下推覆体记录。推覆构造发展过程中的垂直变化研究不容忽视。逆冲推覆构造(1)的伸展模式,即前向伸展型或背向伸展型,型,型,在已有逆冲断层的下盘相继发育了相对新的逆冲断层,下逆冲断层带动了上逆冲断层的进一步位移。在逆冲序列中,上断层反映早期位移,下断层代表晚期位移。逆冲推覆构造的伸展模式(2),后伸展或逆冲推覆:新的逆冲断层在现有逆冲断层的上壁上相继发育,即逆冲系统向推覆体的相反方向演化。Boyer和Elliott (1982)和Woodward (1985)在分析了世界上的主要造山带后指出,自然界中的逆冲系统通常是一种背负式演化模型。强调双螺旋只能由背驮产生,背驮是背驮发展演变的独特产物。背驮式逆冲构造中,逆冲断层形成越早,变形越大,位移越大。早期的台阶结构因反复和后来的推力而变形和破坏。通过比较主要逆冲断层的变形程度和切割关系,可以确定逆冲序列。博耶和埃利奥特(1982)总结了双工的扩展过程。初始阶段,主逆冲断层沿S0滑动,从低滑层向高滑层爬升,以较大角度斜切上层,形成下盘断层斜坡。一个新的破裂面从断层斜坡的底部开始,向前延伸一段距离,然后斜向上切割到高滑动层,并与先前存在的主逆冲断层合并。第二阶段,新断层S1开始滑动,上覆断层S0的一段停止移动,在新断层夹断块之前与S1一起形成滑动面。换句话说,停止活动的原始主逆冲断层的一部分被被动地携带在形成的逆冲台阶上,并与新形成的断层夹块一起弯曲。随着运动的进行,它依次向前扩展。该模型虽然是一个理想化的过程,但对于理解和分析逆冲断层系统和复式断层的延伸和发展过程具有重要的启发意义。逆冲和褶皱,自从伯特兰(1884)否认阿尔卑斯山的格拉鲁斯“双重褶皱”,被确定为推覆体以来,地质学家们已经认识到逆冲推覆体和褶皱是齐头并进的。它们形成了“运动方向一致、原点一致、几何对应”的逆冲褶皱系统。褶皱与断裂的关系一直是地质学家们关注的问题,其焦点是在逆冲推覆体和褶皱形成中,哪一个处于主导地位。折叠导致推力海姆(1921)在研究高山推力结构时提出。基本论点是,强烈的挤压导致地层褶皱,褶皱变形由弱变强。在反翼的拐点处,它被拉伸变薄,然后在断裂面上逆冲推覆,形成褶皱推覆体。这一观点在20世纪70年代之前被结构地质学家所接受。观点一、观点二、逆冲作用引起的褶皱20世纪70年代以后,通过对前陆带和造山带逆冲推覆构造和褶皱的综合研究,认识到逆冲推覆作用引起褶皱,特别是在造山带的前陆带。断层斜坡在褶皱形成中起着重要作用。贾米森(1987)提出了三种褶皱,即断层弯曲褶皱,它是由逆冲断层在爬上断层斜坡的过程中产生的。它与断层坡密切相关,形成于断层坡形成之后。断层湾褶皱、断层湾褶皱和断层传播褶皱也与断层斜坡密切相关,但褶皱形成于逆冲断层的末端,与断层斜坡的形成同时或几乎同时发生。这意味着逆冲断层沿断层斜坡的位移逐渐消失或停止。逆冲断层的末端也发生了滑脱褶皱,但与断层坡度无关,而是层理滑脱的结果。在褶皱下,层理滑脱的位移减少甚至停止。这很容易发生在主管层下面的柔性层中。如果层状岩系的韧性差异不大,很容易产生断层展布褶皱。关于驱动力、水平挤压力之间矛盾的讨论1。推覆体所能承受的挤压力和最大应力:如果几十公里甚至几百公里的推覆体移动很远的距离,所需的力非常大,远远超过岩石的强度,而且在移动之前很久岩石垫就已经破裂,如推土机;矛盾2。一些强烈变形的推覆体在变形过程中处于弹塑性甚至塑性状态,这使得很难远距离传递应力。还没有很好地解决。重力滑动质疑基底走向部分的坡度是否足以引起重力滑动。hubberthandw . w . rubey(1959)提出用异常孔隙压力来解释推覆体的承载力。异常孔隙压力的存在降低了围压,抵消了部分载荷重力并起到浮力的作用,从而降低了断层平面上的压应力和摩擦阻力。因此,较小的动力可以推动巨大的推力板前进而不断裂。最近,有人试图用纳米材料的特性来解释逆冲推覆构造的驱动力。感兴趣的各方可以探索这一点。根据受逆冲控制的褶皱,估算了逆冲断层的深度。逆冲推覆构造发育的主要构造环境是甲类俯冲带和乙类俯冲

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