Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Формы складок и их классификация
Разнообразные формы складок, наблюдаемые в недрах, являются результатом различных процессов складкообразования и их отдельных стадий. В значительной степени формы складок зависят от интенсивности складкообразования, литологического состава и физико-механических свойств горных пород. Так, песчаники образуют складки с большим радиусом кривизны, в то время как более пластичные породы, например сланцы, под тем же давлением дают сложные по своей конфигурации складки. Наблюдаемые в недрах формы складок иногда сравнивают с формой предметов, часто встречающихся в обиходе. Так, например, складки с широким плоским сводом и крутыми крыльями, напоминающие по форме сундук, получают наименование «сундучных», веерных, стулообразных, коробчатых и т. п. Различают три главных направления в изучении складок: геолого-геометрическое изучение формы складок, геологическое изучение происхождения складок (причин их проявления, т. е. геологических процессов, протекающих главным образом вне складки и порождающих те внешние силы, которые непосредственно создают складку); физическое изучение механизмов формирования складок, т. е. развивающихся внутри складок деформаций, разрывов и напряжений с привлечением методов моделирования и полевых наблюдений. С каждым из этих направлений исследования связана самостоятельная классификация складок: морфологическая (геометрическая), физико-генетическая и геолого-генетическая. Совокупность их составляет общую генетическую классификацию складок. Физико-генетическая классификация систематизирует механизмы формирования складок с учетом кинематических и динамических особенностей процесса, связана с методами определения напряженного состояния пород внутри складок и установлением системы внешних сил, создающих складки. В основу классификации приняты следующие механизмы образования складок: продольное сжатие, поперечный изгиб, шовные нарушения, оползания, гравитационное всплывание, диапировое внедрение, геометрическое искривление. Геолого-генетическая классификация отражает причины появления сил, создающих складку с указанием места развития складки земной коры и геологических процессов, которые могут сопровождать развитие складки. По этой классификации выделяют складки внутрипокровные, глубинные и подпокровные. Физико-генетические и геолого-генетические классификации рассматриваются в тектонофизике, геотектонике, структурной геологии и др. Ниже приводится систематизация форм складок исходя из взаиморасположения и соотношения геометрических элементов, характеризующих форму складки, ее положение в недрах и стратиграфии пород, слагающих складку (рис. 7.6). I. По направлению падения крыльев относительно шарнира (оси) складки различают антиклинальные и синклинальные. Антиклинальной складкой (рис. 7.6, /, а) называют изгиб слоев горных пород, обращенный замковой частью вверх. Падение крыльев и осевой плоскости направлено от шарнира складки. У антиклинальных складок породы в ядре имеют более древнее происхождение, чем породы на периферии. Синклинальной складкой (рис. 7.6, /, б) называют изгиб слоев, обращенный замковой частью вниз. Падение крыльев и осевой плоскости направлено в сторону шарнира складки, а породы ядра являются более молодыми, чем породы периферии складки. Рис. 7.6. Геометрическая классификация основных форм складок У антиклинальной складки замковая часть называется седлом, у синклинальной —мульдой. Антиклинальные и синклинальные формы складок, у которых длина складки в 2—5 раз больше ее ширины, носят название соответственно брахиантиклиналь и брахисинклиналь. У брахиантиклинальной складки породы в центральной части являются более древними, чем на периферии. У брахисинклинальной складки — наоборот — породы центральной части (ядра) относятся к более молодым отложениям, чем на периферии. II. По углу наклона осевой плоскости и падению крыльев различают складки (рис. 7.6, II): • прямые или симметричные (рис. 7.6, //, а), крылья которых падают в разные стороны под равными углами; осевая плоскость занимает вертикальное и симметричное положение по отношению к плоскостям крыльев; • косые наклонные илиасимметричные ( рис. 7.6, II, б), крыльякоторых падают в разные стороны и имеют разные углы наклона; • опрокинутые (рис. 7.6, II, в), у которых крылья и осевая плоскость падают в одну сторону. Они являются дальнейшим развитием косых складок в результате усиления влияния тангенциального давления; • лежачие (рис. 7.6, II, г), характеризующиеся почти горизонтальным положением осевой плоскости; • перевернутые (рис. 7.6, //, д), у которых осевые плоскости падают в сторону движения стресса. Лежачие и перевернутые складки образуются как производные крупных дизъюнктивных перемещений шарьяжного типа. III. По величине угла V(рис. 7.6, III): • нормальные (рис. 7.6, III, а), у которых угол V больше 0° и меньше 180°, ядро и шарнир расположены по разные стороны относительно замка складки; • изоклинальные (рис. 7.6, III, б), у которых угол V равен нулю, крылья складки параллельны между собой; • веерообразные (рис. 7.6, III, в), у которых угол V больше 180°, ядро и шарнир расположены по одну сторону относительно замка складки. IV. По углу наклона оси (шарнира) к горизонту (рис. 7.6, IV): • горизонтальные (рис. 7.6, IV, а), • наклонные (рис. 7.6, IV, б), • вертикальные (рис. 7.6, IV, в) • комбинированные (рис. 7.6, IV, г). V. По форме поверхности замка (рис. 7.6, V): • цилиндрические (7.6, V, а), • конические (рис. 7.6, V, б), • шарнирные (рис. 7.6, V, в), • куполообразные (чашеобразные) (рис. 7.6, V, г) • сложные (рис. 7.6, V, д). Геометрические элементы и параметры складки определяют непосредственным и косвенным методами. Если горные выработки вскрывают складку полностью, то ее элементы могут быть определены по данным непосредственных измерений. Разведочными и горными выработками вскрываются обычно отдельные части складки. В этом случае ее элементы и параметры определяются с помощью горно-геометрических построений по результатам геометризации — гипсометрическим планам поверхностей отдельных слоев (пластов), разрезам, блок-диаграммам и пр. Исходными данными для определения геометрических элементов складки являются элементы залегания ее крыльев. Геометризация складок Наиболее распространенными методами геометризации складчатых форм залегания полезных ископаемых являются: геологические карты или планы; геологические разрезы; гипсометрические или структурные планы; блок-диаграммы. Элементы залегания складок: 1) Простирание и угол падения крыльев складок 2) Простирание и угол наклона осевой поверхности складки 3) Угол складки 4) Простирание и падение оси складки.
Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 3126; Нарушение авторского права страницы