ТЕКТОНИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

Содержание

Слайд 2

Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев, обладают

Осадки, формирующиеся в озерах, морях и океанах, в большинстве случаев, обладают

первично горизонтальным или почти горизонтальным залеганием.
Слайд 3

Слайд 4

Слои горных пород наклоняются Нарушенное залегание

Слои горных пород наклоняются

Нарушенное залегание

Слайд 5

Слайд 6

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

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

Слайд 7

Слайд 8

Разрывные (дизъюнктивные) нарушения разрывы.

Разрывные (дизъюнктивные) нарушения
разрывы.

Слайд 9

Слайд 10

Линия простирания пласта: линия пересечения пласта с горизонтальной плоскостью. Линия падения:

Линия 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 11

Слайд 12

ДЕФОРМАЦИИ И НАРУШЕНИЯ слоев горных пород Напряжения, возникающие в толщах горных

ДЕФОРМАЦИИ 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 13

Деформация однородные - (величина деформации одинакова в каждом участке тела): сжатие-растяжение

Деформация
однородные - (величина деформации одинакова в каждом участке тела): сжатие-растяжение

и сдвиг
неоднородные - (величина деформации разная в разных участках) – изгиб.
Слайд 14

Деформации могут быть упругими пластическими хрупкими

Деформации могут быть
упругими
пластическими
хрупкими

Слайд 15

В случае упругой деформации после снятия нагрузки тело вновь принимает исходную

В 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 16

Для каждого тела существует предел упругости, при достижении которого тело начинает

Для 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 17

вязкость – 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 18

существуют хрупкие и пластичные тела. Горные породы принадлежат в основном к

существуют хрупкие и пластичные тела.
Горные породы принадлежат в основном к

хрупким телам, особенно в условиях поверхности Земли.
Слайд 19

СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ Складкой называется изгиб слоя без разрыва сплошности.

СКЛАДЧАТЫЕ НАРУШЕНИЯ
Складкой называется изгиб слоя без разрыва сплошности.

Слайд 20

крылья – боковые пласты складки, располагающиеся по обе стороны перегиба или

крылья – 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 21

шарнир - точка перегиба в замке, или своде складки; шарнирная линия

шарнир - 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 22

Слайд 23

Складки: антиклинальная (1), в ядре залегают древние породы, и синклинальная (2),

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 24

Антиклиналь

Антиклиналь

Слайд 25

Слайд 26

На периклинальных окончаниях антиклинальной складки шарнирная линия погружается ниже дневной поверхности,

На 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 27

Если невозможно определить кровлю или подошву слоев, например, в глубоко метаморфизованных

Если 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 28

Обычно применяется классифицикация складок по их форме в поперечном сечении. При

Обычно применяется классифицикация складок по их форме в поперечном сечении.
При

этом используется характер наклона осевой поверхности
Слайд 29

классифицикация 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 30

Складки: прямые (симметричные) - осевая поверхность вертикальна; наклонные - осевая поверхность

Складки: 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 31

По отношению осевой поверхности и крыльев выделяются складки: открытые - угол

По 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 32

Открытая прямая синклиналь

Открытая прямая синклиналь

Слайд 33

Лежачая закрытая складка Наклонная закрытая антиклиналь

Лежачая закрытая складка

Наклонная закрытая антиклиналь

Слайд 34

По форме замка складки подразделяются на: гребневидные (9) – узкие, острые

По 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 35

По соотношению мощности пластов на крыльях и в замках: Подобные (1)

По 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 36

Типы складок в плане (A) и разрезе (Б). 1- линейная, 2-

Типы складок в плане (A) и разрезе (Б).
1- линейная, 2-

брахиморфная, 3- куполовидная,
4- мульда.
Зубцы направлены в сторону падения крыльев
Слайд 37

Слайд 38

Слайд 39

Если все высшие точки складок - гребни - соединить плоскостью или

Если все высшие точки складок - гребни - соединить плоскостью или

в поперечном разрезе линией, то эта плоскость будет называться зеркалом складчатости.
Слайд 40

Сочетание 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

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 42

Три основных типа складок по механизму образования: 1) продольного изгиба, 2)

Три 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

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

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

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 46

Слои с пониженной вязкостью испытывают внутреннее течение, материал в них перераспределяется,

Слои 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 47

Диапировая складка

Диапировая складка

Слайд 48

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ Тектонические разрывы, как и складки, разнообразны по форме, размерам, величине смещения и другим параметрам.

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ

Тектонические разрывы, как и складки, разнообразны по форме, размерам, величине

смещения и другим параметрам.
Слайд 49

Элементы сброса. I- поднятое (лежачее) крыло (под сместителем); II- опущенное (висячее)

Элементы 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 50

Основные типы тектонических разрывов

Основные типы тектонических разрывов

Слайд 51

Основные типы тектонических разрывов I- сброс; II- взброс; III- надвиг; IV-

Основные 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 52

Слайд 53

Надвиг Надвиги и взбросы образуются в условиях тектонического сжатия, и поэтому

Надвиг
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 54

Покров, или шарьяж - разрыв с почти горизонтальным положением сместителя (поверхности срыва).

Покров, или шарьяж - разрыв с почти горизонтальным положением сместителя (поверхности

срыва).
Слайд 55

Тектоническое раздробление аллохтона по его сместителю – поверхности срыва - приводит

Тектоническое раздробление аллохтона по его сместителю – поверхности срыва - приводит

к формированию тектонической брекчии, меланжа или милонита, мощностью от первых сантиметров до многих сотен метров.
Слайд 56

Тектоническая брекчия, катаклазит, милонит

Тектоническая брекчия, катаклазит,
милонит

Слайд 57

1- ступенчатые сбросы, 2- грабен, 3- горст, 4- листрические сбросы, 5-

1- ступенчатые сбросы, 2- грабен, 3- горст, 4- листрические сбросы, 5-

грабены и горсты в сложном рифте

Тектонические нарушения нередко формируют целые системы

Слайд 58

Слайд 59

В горных сооружениях имеет место чешуйчато-надвиговая складчатая структура с наклоном складок

В 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 60

Южная часть Бельской впадины [Казанцев, 1984]. По широте р. Щугор (Puchkov, 1997)

Южная часть Бельской впадины [Казанцев, 1984].

По широте р. Щугор (Puchkov, 1997)

Слайд 61

Сдвиговые нарушения возникают в условиях сжатия по нормали к простиранию складок,

Сдвиговые 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 62

Разрывные нарушения могут образовываться одновременно с осадконакоплением, и тогда они называются

Разрывные нарушения могут образовываться одновременно с осадконакоплением, и тогда они называются

конседиментационными или после накопления отложения - постседиментационными.
Слайд 63

Соляная тектоника соляные купола, представляют собой столбообразные, грибообразные и другие формы,

Соляная 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 64

Соляной диапир обладает сложной складчатой структурой, сформировавшейся при движении пластичной соли

Соляной 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 65

Решающим условием возникновения соляных куполов является инверсия плотностей, так как плотность

Решающим 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.