Разделы презентаций


ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Содержание

Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев, обладают первично горизонтальным или почти горизонтальным залеганием.

Слайды и текст этой презентации

Слайд 1ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Слайд 2Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев,

обладают первично горизонтальным или почти горизонтальным залеганием.

Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев, обладают первично горизонтальным или почти горизонтальным залеганием.

Слайд 4
Слои горных пород наклоняются
Нарушенное залегание

Слои горных пород наклоняютсяНарушенное залегание

Слайд 6Слои горных пород смяты, изогнуты без разрыва сплошности: складчатые (пликативные)

нарушения

Слои горных пород смяты, изогнуты без разрыва сплошности: складчатые (пликативные) нарушения

Слайд 8Разрывные (дизъюнктивные) нарушения
разрывы.

Разрывные (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.

Линия простирания пласта: линия пересечения пласта с горизонтальной плоскостью. Линия падения: линия, лежащая в плоскости пласта перпендикулярно

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.



ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ слоев горных породНапряжения, возникающие в толщах горных пород ,их причины и следствия изучает тектонофизика,

Слайд 13Деформация
однородные - (величина деформации одинакова в каждом участке тела):

сжатие-растяжение и сдвиг

неоднородные - (величина деформации разная в разных участках)

– изгиб.
Деформация 	однородные - (величина деформации одинакова в каждом участке тела): сжатие-растяжение и сдвиг	неоднородные - (величина деформации разная

Слайд 14Деформации могут быть
упругими
пластическими
хрупкими



Деформации 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)
В случае упругой деформации после снятия нагрузки тело вновь принимает исходную форму. Пластической деформацией называют некоторую остаточную

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.

Для каждого тела существует предел упругости, при достижении которого тело начинает пластически деформироваться или сломается, в то

Слайд 17вязкость – способность частиц тела сопротивляться смещению
Вязкость сильно зависит

от температуры и давления.

вязкость – 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.


существуют хрупкие и пластичные тела. Горные породы принадлежат в основном к хрупким телам, особенно в условиях поверхности

Слайд 19СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ
Складкой называется изгиб слоя без разрыва сплошности.

СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯСкладкой 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;

крылья – боковые пласты складки, располагающиеся по обе стороны перегиба или свода; ядро - внутренняя часть складки,

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.
шарнир - точка перегиба в замке, или своде складки; шарнирная линия - линия пересечения осевой поверхности с

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)
Складки: антиклинальная (1), в ядре залегают древние породы, и синклинальная (2), в ядре располагаются молодые породы.3-

Слайд 24Антиклиналь

Антиклиналь

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
На периклинальных окончаниях антиклинальной складки шарнирная линия погружается ниже дневной поверхности, в центриклиналях, наоборот, воздымается. Если шарнирная

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.

Если невозможно определить кровлю или подошву слоев, например, в глубоко метаморфизованных породах, для определения изгиба слоев используют

Слайд 28Обычно применяется классифицикация складок по их форме в поперечном сечении.


При этом используется характер наклона осевой поверхности

Обычно 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

классифицикация 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.

Складки: прямые (симметричные) - осевая поверхность вертикальна; наклонные - осевая поверхность наклонена, но крылья падают в разные

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.

По отношению осевой поверхности и крыльев выделяются складки: открытые - угол при вершине складки тупой; закрытые -

Слайд 32Открытая прямая синклиналь

Открытая прямая синклиналь

Слайд 33Лежачая закрытая складка
Наклонная закрытая антиклиналь

Лежачая закрытая складкаНаклонная 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.

По форме замка складки подразделяются на: гребневидные (9) – узкие, острые антиклинали, разделенные широкими пологими синклиналями; Килевидные

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.

По соотношению мощности пластов на крыльях и в замках: Подобные (1) - мощность на крыльях меньше, а

Слайд 36Типы складок в плане (A) и разрезе (Б).
1- линейная,

2- брахиморфная, 3- куполовидная,
4- мульда.
Зубцы направлены в сторону

падения крыльев
Типы складок в плане (A) и разрезе (Б). 1- линейная, 2- брахиморфная, 3- куполовидная, 4- мульда. Зубцы

Слайд 39Если все высшие точки складок - гребни - соединить плоскостью

или в поперечном разрезе линией, то эта плоскость будет называться

зеркалом складчатости.

Если все высшие точки складок - гребни - соединить плоскостью или в поперечном разрезе линией, то эта

Слайд 40Сочетание антиклинальных и синклинальных складок создает более сложные складчатые формы.


Антиклинорий
синклинорий

Сочетание 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



три основных типа складчатости: 1) полная (голоморфная) – сплошное заполнение пространства сопряженными

Слайд 42Три основных типа складок по механизму образования:
1) продольного изгиба,


2) поперечного изгиба
3) течения.

дисгармоничные складки

Три основных типа складок по механизму образования: 1) продольного изгиба, 2) поперечного изгиба3) течения. дисгармоничные складки

Слайд 43
Три основных типа складок по механизму образования:

а, б -

складки продольного изгиба,
в,г - поперечного изгиба
д - течения

Три основных типа складок по механизму образования: а, б - складки продольного изгиба, в,г - поперечного изгибад

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.

В случае продольного изгиба на пачку пластов действуют горизонтальные силы. Слои сминаются в складки в результате проскальзывания

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.

Складки поперечного изгиба образуются в результате действия сил, направленных по нормали к кровле или подошве слоя. Такие

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

Слои с пониженной вязкостью испытывают внутреннее течение, материал в них перераспределяется, нагнетаясь в замки складок и при

Слайд 47Диапировая складка

Диапировая складка

Слайд 48РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
Тектонические разрывы, как и складки, разнообразны по форме, размерам,

величине смещения и другим параметрам.


РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯТектонические 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.

Элементы сброса. I- поднятое (лежачее) крыло (под сместителем); II- опущенное (висячее) крыло (выше сместителя); III- сместитель. Амплитуды:

Слайд 50Основные типы тектонических разрывов

Основные 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.

Основные типы тектонических разрывовI- сброс; II- взброс; III- надвиг; IV- сдвиг правый (план); сброс – сместитель вертикален

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.

Надвиг Надвиги и взбросы образуются в условиях тектонического сжатия, и поэтому их формирование сопровождает процессы складчатости. Сдвиг

Слайд 54Покров, или шарьяж - разрыв с почти горизонтальным положением сместителя

(поверхности срыва).

Покров, 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.

Тектоническое раздробление аллохтона по его сместителю – поверхности срыва - приводит к формированию тектонической брекчии, меланжа или

Слайд 56Тектоническая брекчия, катаклазит,
милонит

Тектоническая 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
1- ступенчатые сбросы, 2- грабен, 3- горст, 4- листрические сбросы, 5- грабены и горсты в сложном рифтеТектонические

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.

В горных сооружениях имеет место чешуйчато-надвиговая складчатая структура с наклоном складок и сместителей разрывов в одном направленииСбросы

Слайд 60Южная часть Бельской впадины [Казанцев, 1984].
По широте р. Щугор (Puchkov,

1997)

Южная 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.

Сдвиговые нарушения возникают в условиях сжатия по нормали к простиранию складок, при этом образуется система диагональных левых

Слайд 62Разрывные нарушения могут образовываться одновременно с осадконакоплением, и тогда они

называются конседиментационными или после накопления отложения - постседиментационными.

Разрывные нарушения могут образовываться одновременно с осадконакоплением, и тогда они называются конседиментационными или после накопления отложения -

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


Соляная тектоникасоляные купола, представляют собой столбообразные, грибообразные и другие формы,

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".
Соляной диапир обладает сложной складчатой структурой, сформировавшейся при движении пластичной соли вверх. Образующиеся на поверхности куполовидные антиклинальные

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.

Решающим условием возникновения соляных куполов является инверсия плотностей, так как плотность пород в среднем 2,3-2,5 г/см3 ,

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.

Очень характерны диапиры в областях распространения мощных глинистых толщ. С глиняными диапирами связаны грязевой вулканизм, проявления нефти

Обратная связь

Если не удалось найти и скачать доклад-презентацию, Вы можете заказать его на нашем сайте. Мы постараемся найти нужный Вам материал и отправим по электронной почте. Не стесняйтесь обращаться к нам, если у вас возникли вопросы или пожелания:

Email: Нажмите что бы посмотреть 

Что такое TheSlide.ru?

Это сайт презентации, докладов, проектов в PowerPoint. Здесь удобно  хранить и делиться своими презентациями с другими пользователями.


Для правообладателей

Яндекс.Метрика