Слайд 2Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев,
обладают первично горизонтальным или почти горизонтальным залеганием.
Слайд 4
Слои горных пород наклоняются
Нарушенное залегание
Слайд 6Слои горных пород смяты, изогнуты без разрыва сплошности: складчатые (пликативные)
нарушения
Слайд 8Разрывные (дизъюнктивные) нарушения
разрывы.
Слайд 10Линия простирания пласта: линия пересечения пласта с горизонтальной плоскостью.
Линия
падения: линия, лежащая в плоскости пласта перпендикулярно линии простирания.
азимуты простирания
и падения, различаются между собой на 90o.
Угол падения пласта: угол, образованный линией падения и ее проекцией на горизонтальную плоскость.
Слайд 12ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ слоев горных пород
Напряжения, возникающие в толщах горных
пород ,их причины и следствия изучает тектонофизика, ветвь геотектоники.
Напряжения обусловлены
действием сил:
- механическая сила;
- сила тяжести (наиболее универсальная сила);
- влияние температуры;
- изменение объема за счет пропитывания породы водой, перекристаллизации и др.
Слайд 13Деформация
однородные - (величина деформации одинакова в каждом участке тела):
сжатие-растяжение и сдвиг
неоднородные - (величина деформации разная в разных участках)
– изгиб.
Слайд 14Деформации могут быть
упругими
пластическими
хрупкими
Слайд 15В случае упругой деформации после снятия нагрузки тело вновь принимает
исходную форму.
Пластической деформацией называют некоторую остаточную величину деформации,
которая сохраняется после снятия нагрузки.
Хрупкой деформацией называют нарушение сплошности (разрыв)
Слайд 16Для каждого тела существует предел упругости, при достижении которого тело
начинает пластически деформироваться или сломается, в то время как напряжение
остается постоянным.
Тело сломается, или деформация будет пластической, в значительной мере зависит от скорости приложения силы.
Слайд 17вязкость – способность частиц тела сопротивляться смещению
Вязкость сильно зависит
от температуры и давления.
Слайд 18существуют хрупкие и пластичные тела.
Горные породы принадлежат в основном
к хрупким телам, особенно в условиях поверхности Земли.
Слайд 19СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ
Складкой называется изгиб слоя без разрыва сплошности.
Слайд 20крылья – боковые пласты складки, располагающиеся по обе стороны перегиба
или свода;
ядро - внутренняя часть складки, ограниченная каким-либо пластом;
угол при вершине складки - угол, образованный продолжением крыльев складки до их пересечения;
замок, или свод - перегиб пластов;
осевая поверхность - поверхность, делящая угол при вершине складки пополам;
Слайд 21шарнир - точка перегиба в замке, или своде складки;
шарнирная
линия - линия пересечения осевой поверхности с кровлей или подошвой
пласта в замке или своде складки.
Осевая линия, или ось - линия пересечения осевой поверхности складки с горизонтальной поверхностью.
Гребень - высшая точка складки, не совпадающая с шарниром в случае наклонных или лежачих складок.
Слайд 23 Складки: антиклинальная (1), в ядре залегают древние породы, и
синклинальная (2), в ядре располагаются молодые породы.
3- периклинальное (наклон от
центра) замыкание антиклинали (в плане),
4- центриклинальное (наклон к центру) замыкание синклинали (в плане)
Слайд 26На периклинальных окончаниях антиклинальной складки шарнирная линия погружается ниже дневной
поверхности,
в центриклиналях, наоборот, воздымается.
Если шарнирная линия периодически меняет
наклон, говорят об ундуляции шарнирной линии
Слайд 27Если невозможно определить кровлю или подошву слоев, например, в глубоко
метаморфизованных породах, для определения изгиба слоев используют термины: антиформа, если
слои изогнуты в виде купола, и синформа, если они вогнуты.
Слайд 28Обычно применяется классифицикация складок по их форме в поперечном сечении.
При этом используется характер наклона осевой поверхности
Слайд 29классифицикация складок по их форме в поперечном сечении.
используется характер
наклона осевой поверхности
Слайд 30Складки: прямые (симметричные) - осевая поверхность вертикальна;
наклонные - осевая
поверхность наклонена, но крылья падают в разные стороны;
опрокинутые -
осевая поверхность наклонная, крылья падают в одну и ту же сторону;
лежачие - осевая поверхность горизонтальная;
ныряющие - осевая поверхность "ныряет" ниже линии горизонта.
Слайд 31По отношению осевой поверхности и крыльев выделяются складки:
открытые -
угол при вершине складки тупой;
закрытые - угол при вершине
складки острый;
изоклинальные - осевая поверхность параллельна крыльям складки.
Слайд 33Лежачая закрытая складка
Наклонная закрытая антиклиналь
Слайд 34По форме замка складки подразделяются на: гребневидные (9) – узкие,
острые антиклинали, разделенные широкими пологими синклиналями;
Килевидные (10) - узкие
острые синклинали, разделенные широкими, плоскими антиклиналями;
сундучные или коробчатые (11) - широкие плоские антиклинали и синклинали.
Слайд 35По соотношению мощности пластов на крыльях и в замках: Подобные
(1) - мощность на крыльях меньше, а в замках больше.
Концентрические (2) – мощность пластов в сводах и замках такая же, как и на крыльях.
Диапироидные (3) - складки с утоненными замками и хорошо развитым ядром.
Диапировые (4) - складки с ядром из соли, гипса, глины и других пластичных толщ, которое, всплывая, в результате инверсии плотностей протыкает перекрывающие пласты, нередко выходя на поверхность.
Слайд 36Типы складок в плане (A) и разрезе (Б).
1- линейная,
2- брахиморфная, 3- куполовидная,
4- мульда.
Зубцы направлены в сторону
падения крыльев
Слайд 39Если все высшие точки складок - гребни - соединить плоскостью
или в поперечном разрезе линией, то эта плоскость будет называться
зеркалом складчатости.
Слайд 40Сочетание антиклинальных и синклинальных складок создает более сложные складчатые формы.
Антиклинорий
синклинорий
Слайд 41 три основных типа складчатости:
1)
полная (голоморфная) – сплошное заполнение пространства сопряженными складками.
вся масса слоистых горных пород подвергалась сжатию
2) прерывистая, или идиоморфная. характерна для платформенных областей.
3) промежуточная – характеризуется развитием отдельных гребневидных или килевидных складок и их сочетанием на фоне относительно спокойного залегания отложений. свойствена некоторым передовым прогибам
Слайд 42Три основных типа складок по механизму образования:
1) продольного изгиба,
2) поперечного изгиба
3) течения.
дисгармоничные складки
Слайд 43
Три основных типа складок по механизму образования:
а, б -
складки продольного изгиба,
в,г - поперечного изгиба
д - течения
Слайд 44
В случае продольного изгиба на пачку пластов действуют горизонтальные силы.
Слои сминаются в складки в результате проскальзывания одних слоев по
другим.
При этом в кровле и подошве каждого пласта действуют противоположно направленные силы (растяжение и сжатие), вызывающие деформацию.
Слайд 45
Складки поперечного изгиба образуются в результате действия сил, направленных по
нормали к кровле или подошве слоя.
Такие складки возникают, например,
в платформенном чехле при движении блоков фундамента.
Над поднимающимся блоком все деформируемые слои испытывают растяжение и становятся длиннее.
Слайд 46Слои с пониженной вязкостью испытывают внутреннее течение, материал в них
перераспределяется, нагнетаясь в замки складок и при этом сминаясь в
мелкие складочки (дисгармоничные складки), в отличие от более вязких пластов, испытывающих лишь плавный изгиб.
глины, гипс, каменная соль, ангидрит, каменный уголь
Слайд 48РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Тектонические разрывы, как и складки, разнообразны по форме, размерам,
величине смещения и другим параметрам.
Слайд 49Элементы сброса. I- поднятое (лежачее) крыло (под сместителем); II- опущенное
(висячее) крыло (выше сместителя); III- сместитель. Амплитуды: 1- по сместителю,
2- стратиграфическая, 3- вертикальная, 4- горизонтальная
Положение сместителя в пространстве определяется с помощью линий падения, простирания и угла падения.
Слайд 50Основные типы тектонических разрывов
Слайд 51Основные типы тектонических разрывов
I- сброс; II- взброс; III- надвиг; IV-
сдвиг правый (план);
сброс – сместитель вертикален или наклонен в
сторону опущенного крыла. Угол падения чаще всего составляет от 40 до 60o.
Образуются в условиях тектонического растяжения
Взброс - сместитель наклонен в сторону поднятого крыла с углами больше 45o.
Слайд 53Надвиг
Надвиги и взбросы образуются в условиях тектонического сжатия, и
поэтому их формирование сопровождает процессы складчатости.
Сдвиг - разрыв с
перемещением крыльев по простиранию сместителя.
Различают правые и левые сдвиги.
Раздвиг - разрыв с перемещением крыльев перпендикулярно сместителю. При раздвигах обычно образуется зияние между крыльями.
Слайд 54Покров, или шарьяж - разрыв с почти горизонтальным положением сместителя
(поверхности срыва).
Слайд 55Тектоническое раздробление аллохтона по его сместителю – поверхности срыва -
приводит к формированию тектонической брекчии, меланжа или милонита, мощностью от
первых сантиметров до многих сотен метров.
Слайд 56Тектоническая брекчия, катаклазит,
милонит
Слайд 571- ступенчатые сбросы, 2- грабен, 3- горст, 4- листрические сбросы,
5- грабены и горсты в сложном рифте
Тектонические нарушения нередко формируют
целые системы
Слайд 59В горных сооружениях имеет место чешуйчато-надвиговая складчатая структура с наклоном
складок и сместителей разрывов в одном направлении
Сбросы в плане чаще
всего пересекают складчатые структуры или располагаются по отношению к ним диагонально.
Слайд 60Южная часть Бельской впадины [Казанцев, 1984].
По широте р. Щугор (Puchkov,
1997)
Слайд 61Сдвиговые нарушения возникают в условиях сжатия по нормали к простиранию
складок, при этом образуется система диагональных левых и правых сдвигов.
Помимо сдвиговой компоненты нередко имеется сбросовая или взбросовая составляющая. Тогда можно вести речь о сбросо-сдвигах или взбросо-сдвигах.
Слайд 62Разрывные нарушения могут образовываться одновременно с осадконакоплением, и тогда они
называются конседиментационными или после накопления отложения - постседиментационными.
Слайд 63Соляная тектоника
соляные купола, представляют собой столбообразные, грибообразные и другие формы,
"протыкающие" вмещающие породы, приподнимающие их.
Купола, как правило, соединяются "ножкой"
с соляным пластом на глубине, однако такая связь может и прерываться и тогда купол имеет вид перевернутой кроны
Слайд 64Соляной диапир обладает сложной складчатой структурой, сформировавшейся при движении пластичной
соли вверх. Образующиеся на поверхности куполовидные антиклинальные складки, нарушенны кольцевыми
и радиальными сбросами, создающими характерный рисунок типа "битой тарелки".
Слайд 65Решающим условием возникновения соляных куполов является инверсия плотностей, так как
плотность пород в среднем 2,3-2,5 г/см3 , а соли 2,0-2,2
г/см3 .
В условиях достаточной мощности соляного пласта при малейших тектонических движениях начинается перетекание соли и она всплывает в виде "капли" или "гриба".
Кроме куполов часто образуются соляные валы длиной 10-15 км и более.
Слайд 66Очень характерны диапиры в областях распространения мощных глинистых толщ.
С
глиняными диапирами связаны грязевой вулканизм, проявления нефти и газа и
аномально высокое пластовое давление, которое и провоцирует образование диапиров, так как инверсия плотностей здесь уже не работает.