构造层次及其构造变形特征

1. 在同一地区和应力场条件下,不同深度的岩石会因物理化学条件的变化而形成不同构造样式,这种现象称为构造层次。
2. 地壳物理化学环境的变化,尤其是从地表到深部的垂向变化,导致了地壳相对活动性的构造分带现象。
3. Mattauer(1980)基于造山带构造分带,将地壳构造层次划分为上、中、下三个层次:
- 上部(表)构造层次:以剪切作用为主,脆性断裂占主导,是断层分布区。
- 中部(浅)构造层次:以弯曲滑动为主,塑性变形显著,形成等厚褶皱。
- 下部(深)构造层次:变形机制包括压扁作用和流动作用,主要构造样式为顶厚褶皱。
4. 下部构造层次可分为两个亚层,上部构造亚层特征为劈理发育或顶厚褶皱,下部构造亚层中岩石可能部分或全部重熔,呈流体状态发生柔流,劈理消失。
5. 模拟地壳深部约40km的压缩变形条件显示,岩石从脆性到韧性,再到熔融状态的变形机制转变,伴随着物理性质的变化。
6. 岩石的变形机制与其变形习性直接相关,脆性岩石产生断裂,而具有一定韧性的岩石形成褶皱。
7. 随着变形过程中温压条件的升高,岩石韧性增大,变形作用变得透入性,导致韧性剪切和压扁作用,形成各向异性的构造。
8. 接近或高于熔点时,岩石呈不同黏性的流体状态流动,形成柔流褶皱,变形机制以深熔流动为主导。
9. 虽然不同构造层次以一种变形机制为主导,但层次间变形机制转化是逐渐过渡的,某些过渡层次上会同时存在多种变形机制。
10. 从地壳浅部到深部,从低温低压环境到高温高压环境,构造变形特征从脆性到高韧性,乃至熔融状态逐渐变化,一定层次范围内存在一种主导的变形机制形成的构造要素组合。

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