Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Признаки и методы выявления разрывных нарушений
Дизъюнктивные нарушения – это тектонические нарушения, связанные с разрывом сплошности поверхности горных пород. Они могут быть со смещением (разрывные нарушения и разломы) и без смещения (трещины). Элементы разрывных нарушений: 1 – сместитель или поверхность смещения – это поверхность разрыва по которой происходит смещение блоков горных пород 2 – крылья – это блоки горных пород, примыкающие с 2-х сторон к смесителю Крыло, расположенное над сместителем называется висячим, а крыло расположенное под плоскостью смещения называется лежачим. Линия скрещения – это линия пересечения плоскости сместителя с крыльями. Амплитуда – это расстояние между двумя бывшими ранее смежными точками (до разрыва) Элементы залегания дизъюнктивов: 1) Простирание и падение крыльев нарушения 2) Простирание и падение плоскостей сместителя 3) Простирание и падение линий скрещивания 4) Угол дизъюнктива – это угол, образованный плоскостью сместителя с плоскостью слоя в висячем и лежачем крыле разрывного нарушения. Характеристики разрывных нарушений: 1) Амплитуда смещения – расстояние между крыльями (нормальная, вертикальная и горизонтальная) 2) Мощность зоны сместителя, зона дробления, зона перемятия 3) Перекрытие зияние Классификация дизъюнктивов: В основе лежит положение висячего крыла 1) Сбросы – (висячее крыло перемещается вниз) – нарушение при котором висячее крыло перемещается вниз относительно лежачего крыла. 2) Взбросы (надвиги) если угол падения сместителя менее 25град то это надвиг 3) Сдвиги – это перемещения блоков по горизонталям – это перемещения, при которых линия скрещивания висячего крыла перемещается по направлению простирания сместителя относительно линий скрещивания лежачего крыла. 4) Пересдвиг – то же самое только в другую сторону
Основным признаком разрывного нарушения — наличие трещины смещения и стратиграфическое несоответствие горных пород по обе стороны сместителя. Разрывные нарушения выявляют при геологическом картировании, геофизических методах разведки и при разработке месторождений непосредственным, геометрическим и геофизическим методами. Непосредственным методом разрывные нарушения выявляют при геологическом картировании или при построении на карте выходов маркирующих пластов. Трещины смещения иногда отчетливо прослеживаются на земной поверхности, особенно в крутых скалистых обнажениях, оврагах, выемках, бортах карьеров и т. п. В тех случаях, когда трещины смещения закрыты наносами и непосредственно на поверхность не выходят, их выявляют при прослеживании и увязке на топографической карте выходов маркирующих горизонтов и пластов. Геологической съемкой и космосъемкой отмечают обычно крупные нарушения — разломы земной коры. Они дают лишь общее представление о нарушениях и их положении в пространстве недр. Более подробные сведения о разрывных нарушениях получают геолого-геометрическими методами путем увязки данных разведочного бурения при построении геологических разрезов по разведочным линиям и гипсометрических планов поверхности почвы (кровли) залежей. При разведочном бурении признаками разрывного нарушения являются (рис. 8.2): встреча скважиной сместителя 1—1 — слоя горных пород, нехарактерного для данной свиты; стратиграфическая непоследовательность пород, обнаруживаемая по керну при бурении; резкое изменение углов падения маркирующих пластов при построении геологических разрезов по сравнению с измеренным падением пластов по кернам скважин; значительное уменьшение мощности пород между маркирующими слоями или отсутствие определенного слоя пород по скважине. Несоответствие линии выхода пласта и изогипс пласта при их построении на плане путем интерполяции между разведанными участками также может быть признаком разрывного нарушения. Геофизические методы основываются на различии физических свойств горных пород. Информацию о состоянии горного массива получают из наблюдений аномалий естественных физических полей или возбуждаемых искусственно. Геофизические методы широко используются при поисках и разведке полезных ископаемых, каротаже буровых разведочных скважин. В настоящее время все большее внимание уделяют разработке геофизических методов и аппаратуры для эксплуатационной разведки с использованием методов электро- и магниторазведки, гравитационных, радиационных, ультразвуковых, сейсмических, радиолокационных и др. Каждый из названных методов успешно решает определенный круг задач, имеет свои преимущества и недостатки, поэтому полную и достоверную информацию о разведуемых показателях месторождений получают при комплексном использовании различных методов. При эксплуатационной разведке применяют методы просвечивания, когда излучатель и приемная станция находятся по разные стороны исследуемого массива, и локационный, в основе которого лежит явление отражения волн с последующим их приемом в условиях одностороннего подхода к объекту исследования. Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-09; Просмотров: 2683; Нарушение авторского права страницы