Слайд 1Структурная геология
Разрывы в горных породах без смещений - трещины
Слайд 2Понятие о трещинах как о разрывах горных пород без смещения
является условным, так как разрывов совершенно без всякого смещения не
существует.
Слайд 3В природных условиях всегда наблюдается хотя бы незначительное (микроскопическое) смещение
или в форме раздвигания краев трещины, или их относительного скольжения
параллельно друг другу.
Слайд 4Горные породы обычно расчленены сетью трещин, располагающихся самым различным образом.
Совокупность трещин называется трещиноватостью.
Слайд 5Общая характеристика трещин, их классификация
По степени раскрытия могут быть выделены
трещины
открытые,
закрытые,
скрытые
Слайд 6Общая характеристика трещин, их классификация
Открытые трещины обладают некоторой полостью, то
есть расстояние между стенками трещины заметно невооруженным глазом.
Они могут
быть зияющими (ничем не заполненными), либо вмещать минеральные жилы и прожилки или тектонические брекчии.
Слайд 7Общая характеристика трещин, их классификация
Закрытые трещины видны невооруженным глазом, но
не имеют заметной полости, их стенки плотно сжаты.
Слайд 8Общая характеристика трещин, их классификация
Скрытые трещины непосредственно не видны. Они
обнаруживаются, например, при разбивании пород молотком во время взятия образцов
или при пропитывании породы окрашивающими веществами.
Слайд 9Общая характеристика трещин, их классификация
Трещины могут развиваться в пределах отдельных
слоев - внутрислоевые трещины; могут они расчленять целые толщи независимо
от слоев, эти толщи составляющих,- сквозные секущие трещины.
Слайд 10Общая характеристика трещин, их классификация
По форме трещины могут быть прямыми,
ломаными, изогнутыми; края у них бывают гладкие, неровные и зазубренные.
Слайд 11Общая характеристика трещин, их классификация
По углу падения трещины подразделяют на:
вертикальные
и близвертикальные - углы падения 80-90°,
крутые - 45-80°,
пологие
- 10-45°,
слабонаклонные и горизонтальные - 0-10°.
Слайд 12Общая характеристика трещин, их классификация
По ориентировке трещин по отношению к
залеганию слоев их подразделяют на
1. Продольные (параллельные простиранию слоев, но
секущие поверхности напластования);
Слайд 13Общая характеристика трещин, их классификация
По ориентировке трещин по отношению к
залеганию слоев их подразделяют на
2. Поперечные (секущие слоистость перпендикулярно ее
простиранию);
Слайд 14Общая характеристика трещин, их классификация
По ориентировке трещин по отношению к
залеганию слоев их подразделяют на
3. Диагональные (проходящие под углом к
простиранию и направлению падения);
Слайд 15Общая характеристика трещин, их классификация
По ориентировке трещин по отношению к
залеганию слоев их подразделяют на
4. Послойные (параллельные слоистости).
Слайд 16
1 - продольные;
2 - поперечные;
3 - диагональные;
4
- послойные
1
2
3
4
Слайд 17По отношению к простиранию линейных складок трещины могут быть продольными,
поперечными и косыми.
Общая характеристика трещин, их классификация
По отношению
к куполовидным формам - радиальными и концентрическими.
Слайд 18Системы трещин
Трещины близкой ориентировки объединяются в "системы" ("ряды").
Пересекающиеся системы
часто группируются в закономерные сочетания.
Обычно такие сочетания образуются тремя
системами трещин.
Слайд 19Отдельность
Пересекающиеся трещины обусловливают отдельность - способность породы раскалываться на блоки
определенной формы и размера.
Размеры блоков различны - от нескольких
сантиметров до нескольких сотен метров.
Слайд 20Отдельность
Одинаковая или близкая отдельность может встречаться у разных пород, но
некоторые виды отдельности свойственны определенным породам.
Слайд 21Виды отдельности
Глыбовая (близкие определения - щебневая, многогранная, полиэдрическая, остроугольная, неправильно-полиэдрическая)
- угловатые куски неправильной формы
Слайд 22Виды отдельности
Грифельная (карандашная) - обломки в форме тонких палочек
Слайд 23Виды отдельности
Кубическая (кубовая, прямоугольная) - обломки, близкие к кубу
Слайд 24Виды отдельности
Листоватая (близкое определение - пластинчатая) – тонкие, иногда несколько
изогнутые, плоские обломки
Слайд 25Виды отдельности
Матрацевидная - большие продолговатые пласты с закругленными краями (характерна
для массивно-кристаллических горных пород)
Слайд 26Виды отдельности
Параллелепипедальная - обломки, близкие к параллелепипеду
Слайд 27Виды отдельности
Пластовая - формы, похожие на пласты
Слайд 28Виды отдельности
Плитообразная - образуются крупные более или менее ровные плиты
Слайд 29Виды отдельности
Плитчатая - отдельные тонкие плитки у тонкослоистых пород
Слайд 30Виды отдельности
Подушечная отдельность в базальтовых лавах.
Подушечные лавы (пиллоу-лавы, pillow -
англ. - "подушка") образуются при подводных извержениях
Подушечная - части пластов
и обломки имеют неправильно-сфероидальную, иногда искривленную сфероидальную форму
Слайд 31Виды отдельности
Призматическая (столбчатая) - возникают многогранные столбы (главным образом у
базальтов, поэтому называется также базальтовой)
Столбчатая отдельность в базальтах. Армения
Слайд 32Виды отдельности
Ромбоидальная - куски, близкие к ромбоэдрам
Слайд 33Виды отдельности
Скорлуповатая (концентрически-скорлуповатая) - образуются изогнутые куски, подобные скорлупе
Слайд 34Для разных типов пород характерна разная отдельность
В осадочных породах -
плитчатая, кубическая, параллелепипедальная, призматическая, шаровая, глыбовая
Слайд 35В метаморфических породах - плитчатая, пластинчатая, ребристая, листоватая
Слайд 36В интрузивных породах - кубическая, параллелепипедальная, матрацевидная
Слайд 37В эффузивных породах - столбчатая, шаровая, подушечная
Слайд 38Кулисообразные и ветвящиеся трещины
Под кулисообразными понимают серии параллельных, относительно
коротких трещин, направленных под косым углом к общему простиранию всей
серии.
Ряды кулисообразных трещин в плане могут быть разделены на правые (а) и левые (б).
Слайд 39Кулисообразные и ветвящиеся трещины
При ветвлении трещин образуются пучки их,
которые при разветвлении в одну сторону создают так называемые структуры
конского хвоста. Иногда трещины после разветвления вновь объединяются.
Слайд 40Типы трещин по происхождению
Нетектонические
Тектонические
первичные трещины
трещины выветривания
трещины оползней, обвалов и
провалов (гравитационные)
трещины расширения пород при разгрузке
трещины отрыва
трещины скалывания
трещины кливажа
Слайд 41Нетектонические трещины
Первичные трещины возникают в горной породе одновременно с
ее образованием.
В осадочных породах они появляются главным образом при
процессах диагенеза, когда осадок теряет влагу и уплотняется.
Тело слоя распадается на большое число небольших блоков, разделенных трещинами, в пределах каждого из которых и происходит стяжение (т. н. трещины синерезиса).
Слайд 42Трещины синерезиса
Трещины синерезиса в кремнистых породах – фтанитах. Нижний карбон,
Новая Земля. Длина линейки 30 см.
Слайд 43Трещины усыхания
К первичным трещинам осадочных пород можно также отнести трещины
усыхания.
(Современный осадок, по У. Твенхофелу)
Слайд 44В магматических породах первичные трещины возникают главным образом за счет
напряжений, вызванных уменьшением объема породы при остывании, а также вследствие
давления, оказываемого магматическим расплавом на уже застывшую магму
Слайд 45Трещины выветривания
Возникают в процессе выветривания пород, когда раскрываются и
расширяются уже существовавшие различные трещины и образуются новые - собственно
трещины выветривания.
Трещины выветривания широко используют отдельность горных пород.
Отличить собственно трещины выветривания от других зачастую бывает затруднительно.
Слайд 46Трещины оползней, обвалов, провалов (гравитационные)
Возникают в основном в результате
действия силы тяжести.
Широко используют любые виды существующих трещин, так
что практическое выделение собственно гравитационных трещин весьма затруднительно.
По этим трещинам часто происходят смещения.
Слайд 47Трещины расширения пород при разгрузке
Трещины отслаивания образуются параллельно обнаженной
поверхности.
Они часто и хорошо выражены вблизи нее, но становятся
более редкими и менее ясными с глубиной.
Слайд 48Трещины расширения пород при разгрузке
Трещины бортового отпора (отседания, откоса)
развиваются в бортах оврагов и долин рек, врезанных в твердые
породы.
Они наклонены под углом 30-50° в сторону долины и распространяются до уровня дна рек и оврагов, простирание их совпадает либо с современными, либо с древними долинами.
Слайд 49Трещины расширения пород при разгрузке
Образование трещин бортового отпора связано
с отсутствием силы со стороны открытого пространства, способной уравновесить окружающее
давление
Слайд 50Тектонические трещины
Тектонические трещины появляются в горных породах под влиянием
тектонических сил.
Основными видами тектонических трещин являются
трещины отрыва
и трещины скалывания.
Слайд 51Тектонические трещины
Трещины отрыва отражают явления растяжения, трещины скалывания -
сжатия.
Но в определенных условиях при растяжении могут возникать также
трещины скалывания, а при сжатии - трещины отрыва, т. е. при каждом из этих видов деформации могут возникать оба вида трещин.
Слайд 52Трещины отрыва
Трещины отрыва образуются в горных породах при возникновении
нормальных напряжений, превышающих предел прочности.
Они ориентированы перпендикулярно максимальным нормальным
напряжениям при растяжении и параллельно максимальным нормальным напряжениям при сжатии.
Слайд 54Трещины отрыва в известняках нижнего девона. Новая Земля
Обычно трещины отрыва
открытые, полость между стенками часто заполняется в дальнейшем различными образованиями
(гидротермальными, магматическими, иногда кластическими).
Слайд 55Трещины отрыва
Если трещина отрыва пересекает гальки и крупные минеральные
зерна, они могут выдергиваться и отходить с одной стороны, оставляя
соответственные выемки на другой
Слайд 58При разрастании трещин отрыва выделяется несколько последовательных стадий их роста.
Трещины отрыва
Слайд 59Трещины отрыва
Вначале появляются редкие, удаленные друг от друга трещины,
Слайд 61Трещины отрыва
затем при увеличении их числа и размеров они
заходят концами друг за друга
Слайд 63Трещины отрыва
и на последней стадии соединяются между собой с
образованием коротких косых смыкающих разрывов.
Слайд 66Трещины отрыва
Трещины отрыва могут иметь как региональный, так и
локальный характер на платформах и в складчатых зонах.
Они часто определяют
макро- и микрорельеф. Это хорошо видно на аэрофотоснимках.
Слайд 67Аэрофотоснимок синклинальной складки, в ядре которой отчетливо видны системы параллельных
трещин в виде тонких прямых темных полос
Слайд 68Региональные трещины отрыва хорошо развиты в чехлах платформ и в
орогенных комплексах, испытавших общее растяжение или неравномерные вертикальные перемещения.
Трещины
отрыва
Слайд 69Это обычно крутые или вертикальные ровные трещины, выдержанные по простиранию
и по падению на десятки и сотни метров.
Трещины отрыва
Они бывают открытыми, и очень часто речная и овражная сеть вырабатывается согласно с расположением таких трещин.
Слайд 70Такие трещины на обширных пространствах развиты в палеозойских карбонатных толщах
в чехле Восточно-Европейской платформы.
Трещины отрыва
Слайд 71Региональные трещины отрыва в известняках верхнего девона. Ильменский глинт, Новгородская
область
Слайд 72Трещины отрыва
Местные трещины отрыва образуются на участках, испытавших растяжение
при формировании складок и разрывов.
Они возникают на сводах пологих
куполовидных поднятий, на участках крутого погружения шарниров и в ядрах складок, на смыкающих крыльях флексур.
Слайд 73Трещины отрыва
В ядрах линейных складок трещины отрыва могут возникнуть
по одному или двум направлениям.
Одно из них совпадает с простиранием
осей складок, другое - поперечное.
Слайд 74Трещины отрыва
Появление продольных трещин объясняется общим растяжением пород в
замках складок изгиба;
поперечные трещины возникают при ундуляции шарниров, там, где шарниры складок образуют воздымания.
Слайд 75Трещины отрыва
Схема расположения трещин отрыва в замке антиклинали
продольные
замок
воздымания
шарнира
поперечные
Слайд 76 Трещины отрыва в замке антиклинали в известняках среднего карбона.
Новая Земля
Слайд 77Трещины отрыва образуются не только при растяжении, но и при
сжатии пород и действии пары сил.
Слайд 78При сжатии они возникают параллельно оси сжатия и нормально к
оси поперечного растяжения.
Слайд 79При действии пары сил трещины отрыва располагаются кулисообразно, перпендикулярно к
диагонали растяжения и под тем или иным углом к направлению
действия сил, зависящим от свойств пород
Слайд 80
диагональ растяжения
трещины отрыва
Слайд 81Трещины скалывания
Трещины скалывания образуются в направлении максимальных касательных напряжений
при нагрузках, превышающих прочность пород.
Слайд 82Трещины скалывания
Стенки трещин скалывания обычно плотно сжаты и имеют
гладкую поверхность, нередко покрытую штрихами скольжения.
Слайд 83Трещины скалывания
Гальки и крупные зерна, пересекающиеся трещинами скалывания, срезаются,
а не выдергиваются из своих гнезд, как в случае трещин
отрыва.
Слайд 86Трещины скалывания
Трещины скалывания обладают большой протяженностью и сохраняют свою
ориентировку по простиранию и падению.
Слайд 87Трещины оперения сбросов и взбросов
В крыльях разрывов, вблизи поверхности
сместителей, образуются многочисленные трещины скалывания и отрыва, получившие название "оперяющих
трещин"
Слайд 88Трещины оперения сбросов и взбросов
У сбросов трещины отрыва направлены
в противоположную сторону по отношению к наклону сместителя и перпендикулярно
к оси наибольших растягивающих напряжений.
σ1max
σ1max
Слайд 89Трещины оперения сбросов и взбросов
Один из рядов трещин скалывания
параллелен поверхности сместителя, второй практически перпендикулярен сместителю.
Слайд 90У взбросов трещины отрыва наклонены в ту же сторону, что
и сместитель, и перпендикулярно к оси наибольших растягивающих напряжений.
Ориентировка
трещин скалывания такая же, как и у сбросов.
Трещины оперения сбросов и взбросов
σ1max
σ1max
Слайд 91Трещины кливажа
Кливаж [англ. cleavage - раскол] (Sedgwick, 1835) -
способность
породы раскалываться на пластинки и призмы по густо развитой системе
параллельных поверхностей, секущих слоистость или согласных с ней.
Возникает за счет параллельной ориентировки удлиненных минералов или образования независимой от такой ориентировки сети параллельных трещин.
Слайд 92Трещины кливажа
Кинематические типы кливажа
кливаж течения
кливаж разлома
кливаж скалывания
Слайд 93Кливаж течения
Кливаж течения связан с закономерной ориентировкой плоских и удлиненных
минералов горной породы вдоль параллельных плоскостей, которые в свою очередь
приблизительно параллельны осевым поверхностям складок.
Слайд 95Кливаж течения
В связи с единообразной ориентировкой минералов породы приобретают свойство
легкой делимости вдоль поверхностей кливажа течения.
В зоне выветривания, по
направлениям легкой делимости в породе образуются тонкие трещины, которые и представляют собой трещины кливажа течения.
Вне зоны выветривания порода может быть монолитна.
Слайд 96Кливаж разлома
Кливаж разлома в отличие от кливажа течения представляет систему
часто расположенных, взаимно параллельных тонких трещин, расчленяющих горную породу на
пластинки.
Слайд 97Кливаж разлома
При образовании кливажа разлома минеральные зерна в промежутках
между трещинами, не испытывают переориентировки.
Только непосредственно около плоскостей трещинок
иногда наблюдаются признаки ориентировки некоторых зерен минералов параллельно трещинам кливажа.
Слайд 100Кливаж скалывания
Кливаж скалывания занимает промежуточное, переходное положение между кливажем
течения и кливажем разлома. Зерна породообразующих минералов при формировании кливажа
скалывания ориентируются около поверхностей кливажа.
Слайд 102Типы кливажа по ориентировке
По соотношениям с напластованием пород и осевыми
плоскостями складок различают три основных типа кливажа:
внутрислоевой (послойный) кливаж;
межпластовый кливаж
;
кливаж осевой поверхности, или главный кливаж
Слайд 103Типы кливажа по ориентировке
Внутрислоевой (послойный) кливаж, параллельный слоистости.
Создается
течением материала при сплющивании породы в крыльях и выжимании ее
в замок складки.
Слайд 104Типы кливажа по ориентировке
Межпластовый кливаж (по Г. Д. Ажгирею), ориентированный
под углом к напластованию. Величина угла закономерно меняется в зависимости
от литологического состава пластов, вследствие чего на поверхностях их раздела происходит своеобразное "преломление" кливажа.
Слайд 106Типы кливажа по ориентировке
Кливаж осевой поверхности, или главный кливаж, параллелен
осевой плоскости складки, занимает секущее положение к слоям на ее
крыльях и в замке, нередко сопровождается дифференциальными ступенчатыми смещениями поверхностей наслоения, придающими им зазубренные очертания.
Слайд 107Типы кливажа по ориентировке
Кливаж осевой поверхности: а - в прямой
складке; б - в наклонной складке
Слайд 108Зависимость кливажа от свойств пород
Кливаж интенсивно развит только в наиболее
пластичных породах (например, в аргиллитах),
слабее – в породах с
меньшей пластичностью (известняки, алевролиты и др.),
а в хрупких породах (песчаники, кварциты, магматические породы) он практически отсутствует.
Слайд 109Переслаивание туфопесчаников и туфоаргиллитов.
Слайд 110Кливаж, интенсивно проявленный в туфоаргиллитах, не проникает в туфопесчаники.
Слайд 111Верхний девон, франский ярус, Новая Земля (длина рукоятки молотка 80
см).
Слайд 112Зависимость кливажа от свойств пород
Если деформации в крыле складки подвергается
сочетание пластов пластичной (А), умеренно-хрупкой (Б) и хрупкой (В) пород,
то по схеме эллипсоида порода А будет характеризоваться большим углом скалывания (α1), чем В (α2) и, соответственно, меньшим (β1) и большим (β2) углами между кливажем и поверхностями напластования.
Слайд 113Зависимость кливажа от свойств пород
Слайд 114Использование кливажа при картировании
Простирание кливажа указывает на простирание осевых поверхностей
складок.
Слайд 115Использование кливажа при картировании
Падение кливажа соответствует падению осевых плоскостей складок.
Слайд 116Использование кливажа при картировании
Пересечение поверхностями кливажа слоев горных пород дает
возможность установить направление и угол погружения шарнира главной складки
Слайд 117В опрокинутых крыльях складок кливаж залегает положе слоистости,
а в
нормальных крыльях - круче слоистости
Использование кливажа при картировании
Слайд 118Использование кливажа при картировании
Небольшая опрокинутая антиклиналь в алевролитах. Кливаж на
опрокинутом крыле складки намного положе, чем поверхности напластования, а на
нормльном крыле - круче. Нижний девон, Новая Земля
Слайд 119Полевые наблюдения над трещинами и разрывными нарушениями
Слайд 120Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их
результатов
Изучение трещиноватости в горных породах должно быть основано в
первую очередь на полевых наблюдениях.
Это изучение преследует следующие задачи:
Слайд 121выяснить генезис трещин;
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах
и обработка их результатов
Слайд 122определить время их возникновения;
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных
породах и обработка их результатов
Слайд 123установить возрастные и пространственные взаимоотношения;
Полевые наблюдения над трещиноватостью в
горных породах и обработка их результатов
Слайд 124дать количественную оценку трещиноватости;
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных
породах и обработка их результатов
Слайд 125охарактеризовать строение поверхности трещин;
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных
породах и обработка их результатов
Слайд 126 выявить минерализацию трещин и их обводненность.
Полевые наблюдения над
трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Все перечисленные
вопросы должны решаться комплексно
Слайд 127При крупномасштабных съемках изучение трещиноватости лучше производить на специально подобранных
участках.
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка
их результатов
Располагаются они так, чтобы в результате можно было дать характеристику трещиноватости для различных структурных элементов.
Слайд 128Чем сложнее геологическое строение, тем больше участков приходится подбирать.
Полевые
наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Размер площадки должен быть таким, чтобы на ней располагалось не менее 50-70 трещин.
Однако для более полных наблюдений необходима площадка, на которой можно произвести 100 - 200 замеров
Слайд 129Элементы залегания поверхности трещин измеряют горным компасом так же, как
элементы залегания пластов горных пород.
Замеряют азимут простирания, азимут падения
и угол падения
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 130Запись результатов наблюдений над трещинами следует сводить в таблицы непосредствено
в поле.
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и
обработка их результатов
Слайд 131При специальных исследованиях трещин указываются дебит, температура и состав трещинных
вод, длина и ширина трещин, состав заполнителей и другие сведения.
Полевые
наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 132Результаты замеров отображаются с помощью графических построений.
Полевые наблюдения над
трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Наиболее распространенными
являются два способа отображения - розы-диаграммы и круговые диаграммы
Слайд 133С помощью роз-диаграмм обычно отображают азимуты простирания крутопадающих трещин.
Полевые
наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 134На полукруге произвольного размера проводятся радиусы - меридианы.
На концах
радиусов проставляется соответствующее градусное значение в северных румбах.
Полевые наблюдения
над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 135В качестве масштаба берется отрезок, соответствующий отдельному замеру.
Полевые наблюдения
над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 136Единичный отрезок откладывается столько раз от центра полукруга по данному
радиусу, сколько имеется трещин с простираниями данных азимутов.
Полевые наблюдения над
трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 137Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их
результатов
После нанесения всех данных конечные точки, отложенные на всех
радиусах, соединяются прямыми, а образовавшийся контур затушевывается.
Слайд 138Диаграмма на сетке Вальтера-Шмидта. Сетка Вальтера-Шмидта сохраняет равенство площадей, заключенных
между меридианами и параллелями, за счет нарушения пропорциональности изображения угловых
значений.
Применение такой сетки необходимо для количественной оценки замеров.
Обычно на одну диаграмму наносят не более 300-400 замеров.
После нанесения и подсчета количества точек проводятся изолинии, отражающие плотность точек на 1% площади круга
Полевые наблюдения над трещиноватостью в горных породах и обработка их результатов
Слайд 139Полевое изучение разломов проводят в следующих основных направлениях:
выяснение общих масштабов
нарушения, его морфологического типа, положения в структуре района, взаимоотношений со
складчатыми и другими разрывными нарушениями;
Полевое изучение разломов
Слайд 140Полевое изучение разломов проводят в следующих основных направлениях:
сбор материала для
определения генетического типа разлома;
Слайд 141Полевое изучение разломов проводят в следующих основных направлениях:
характеристика особенностей внутреннего
строения зоны разлома;
Слайд 142Полевое изучение разломов проводят в следующих основных направлениях:
учет генетических и
возрастных взаимоотношений разлома с другими геологическими образованиями для определения времени
его заложения и расшифровки последовательности повторных обновлений;
Слайд 143Полевое изучение разломов проводят в следующих основных направлениях:
изучение металлоносности разлома.
Слайд 144Признаки разломов
При картировании разломов используется ряд прямых и косвенных признаков.
К прямым относятся признаки, непосредственно свидетельствующие о наличии разлома, к
косвенным - позволяющие предполагать его по сопутствующим геологическим явлениям.
Слайд 145Признаки разломов
Выделяются признаки:
тектонические;
структурные;
магматические;
постмагматические;
экзогенные;
геоморфологические;
гидрогеологические;
геоботанические.
Слайд 146Тектонические признаки
К ним относятся:
повышенная трещиноватость,
брекчирование,
катаклаз,
милонитизация,
рассланцевание,
гнейсирование
и другие виды дислокационных преобразований пород.
Слайд 147Тектонические признаки
В общем случае более катаклазированные и рассланцованные разности
пород образуют отрицательные формы микрорельефа и часто скрыты под элювиальным
покровом, менее нарушенные - выделяются в виде гривок, ориентированных по простиранию разлома.
Слайд 148Тектонические признаки
Признаками наличия разлома являются также складки волочения и
тектонические пакеты.
Складки волочения представляют собой резкие изгибы пластов слоистых пород
в сторону, обратную перемещению блоков.
Тектонические пакеты – линзовидные блоки горных пород, сорванные со стенок сместителя и затянутые в зону разлома.
Слайд 149Структурные признаки
Структурные признаки охватывают разные случаи аномальных взаимоотношений геологических
форм, возникших вследствие смещений по разломам.
Сюда относятся, с одной
стороны, разобщения геологических контуров,
выпадение отдельных частей разреза,
резкая асимметрия в строении складок,
Слайд 150Структурные признаки
с другой - неестественные совмещения (притыкания) разновозрастных образований,
сдваивание разрезов и др.
Слайд 151Магматические признаки
Магматические признаки обусловлены магмовыводящей ролью разломов.
Их наличие можно
устанавливать по линейному расположению магматических тел – цепочек штоков или
вулканических некков, серий параллельных даек.
Субвулканические тела очень часто приурочены к пересечениям и сопряжениям разломов.
Слайд 152Магматические признаки
Иногда разломы играют роль экранирующих структур, ограничивающих продвижение
магматического расплава при становлении крупных интрузивных массивов.
В таких случаях
признаками присутствия разлома могут служить линейные очертания интрузивного контакта.
Слайд 153Постмагматические признаки
Зоны разломов хорошо прослеживаются по повышенной интенсивности таких
изменений, как
хлоритизация,
серицитизация,
эпидотизация,
окварцевание.
Слайд 154Постмагматические признаки
К постмагматическим признакам разломов принадлежат также проявления жильной
и рассеянной минерализации, в том числе рудной.
В связи с
повышенными содержаниями рудных элементов многие зоны разломов выражаются в виде цепочек геохимических аномалий.
Слайд 155Экзогенные признаки
К зонам разломов часто бывают приурочены линейные коры выветривания.
Зоны сернокислотного выщелачивания при окислении пирита, выраженные в виде полос
и крупных пятен интенсивного осветления пород (алунитизация, каолинизация, огипсование и др.) маркируют зоны разломов.
С окислением пирита бывает связано и ожелезнение, обохренность пород.
Слайд 156Геоморфологические признаки
Геоморфологические признаки разломов широко известны.
Это линейно вытянутые уступы,
прямолинейные овраги, лощины, коленообразные изгибы и спрямленные участки речных долин
и др.
Слайд 157Геоморфологические признаки
Возникновение всех эрозионных форм, связанных с разломами, зависит от
устойчивости пород к выветриванию (за исключением разломов, связанных с новейшими
тектоническими движениями).
Однако оценка форм рельефа, выраженных уступом вдоль сместителя, как следствия поднятия блока, ошибочна.
Слайд 158Геоморфологические признаки
1) устойчивость пород снижена в результате их нарушенности в
зоне разлома - возникает отрицательная форма рельефа;
В зоне разлома возможны
три принципиально различных результата влияния фактора устойчивости пород:
Слайд 159Геоморфологические признаки
2) устойчивость пород повышена вследствие выполнения зоны разлома магматическими
или постмагматическими образованиями – возникает положительная форма рельефа;
В зоне разлома
возможны три принципиально различных результата влияния фактора устойчивости пород:
Слайд 160Геоморфологические признаки
3) по разлому приведены в соприкосновение блоки пород с
неодинаковой устойчивостью к выветриванию – за счет избирательного размыва менее
устойчивых пород образуется асимметричная форма рельефа или тектонический уступ.
В зоне разлома возможны три принципиально различных результата влияния фактора устойчивости пород:
Слайд 161Геоморфологические признаки
К особому типу геоморфологических признаков принадлежат карстовые образования: карстовые
воронки могут располагаться цепочками вдоль разрывных нарушений.
Слайд 162Гидрогеологические признаки
Дислоцированные породы вследствие повышенной проницаемости являются проводниками и
коллекторами подземных вод.
Эти воды выходят на поверхность вдоль разломов
в виде серий родников и участков повышенной влажности рыхлых отложений.
Слайд 163Геоботанические признаки
В связи с водоносностью зон разломов вдоль них,
особенно в засушливом климате, охотно развивается растительность.
При сплошном травяном
покрове трещины маркируются гривками более высокой травы.