Ch7-3逆冲推覆构造
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第十三章逆冲推覆构造逆冲推覆构造:由逆冲断层及其上盘推覆体或逆冲岩席组合而成的大型至巨大型的构造,主要产出于造山带的前陆地区,是挤压或压缩作用的结果。
一、逆冲推覆构造的几何结构1.逆冲推覆构造的组合型式(1)叠瓦式:一系列逆冲断片上下叠置,构成叠瓦式。
(2)背冲式:自一个构造单元的两侧分别向外缘逆冲的两套叠瓦式逆冲断层。
(3)对冲式:两套叠瓦式逆冲断层对着一个中心相对逆冲,常与盆地伴生,自盆地边缘向盆地内逆冲。
2.断面呈台阶式:断面常由长而平的断坪与连接其间的短而陡的断坡构成。
这是由于岩石强度的差异决定的。
断面弯曲导致上覆地层的断层转折褶皱作用(fault-bend folding)。
3.双重逆冲构造:由顶板逆冲断层与底板逆冲断层及夹于其中的一套叠瓦式逆冲断层和断夹块组成。
4.反冲断层:在向一定方向逆冲的逆冲断层系中,往往出现与总体逆冲方向相反的逆冲断层,这种反向逆冲断层称为反冲断层。
反冲断层主要发生于逆冲断层的前锋部位和断坡后侧,是因为逆冲滑动中断坡或前锋受阻而反向逆冲形成的。
构成三角带构造。
5.逆冲推覆构造沿冲断方向的分带性:沿逆冲方向可以分为根带、中带和锋带。
根带是逆冲作用起始部位,强烈挤压、面理、小褶皱轴面和小断层等构造产状陡峻以至直立,劈理(尤其是流劈理和褶劈理)相对发育;中带应力状态以简单剪切为主,断层常分叉成叠瓦扇和双重构造,变形相对较弱;锋带强烈挤压,变形最强,常形成紧闭、倒转、平卧等褶皱,以及反冲断层。
6.构造窗与飞来峰:一、逆冲推覆构造的运动学和动力学1.逆冲推覆构造的扩展方式:扩展方式分前展式和后展式。
2.逆冲推覆构造的位移和速率逆冲推覆体可以造成很大的位移,可以超过100km。
南阿帕拉契亚兰岭-松树山逆冲推覆构造位移达225km。
逆冲推覆断层的活动速率一般认为是脉动式的,这由断层可以引起地震得到证实,如美国洛杉矶市的情况就是如此,爱丽舍公园断坡上平均的长期活动速率为1.7±0.4mm/a。
逆冲推覆构造前言:对逆冲推覆构造的研究自19世纪晚期以来已有100多年的历史,期间曾掀起过2次高潮,第一次在19世纪末期,以研究造山带内逆冲推覆构造为中心。
第二次在20世纪70-80年代,以研究前陆冲断带为中心,进入90年代,逆冲推覆构造研究已将造山带内结晶基底逆冲构造与造山带外带即前陆褶皱冲断带结合起来,不再区分成并不相关的2类构造带[1]。
逆冲推覆构造对于矿床的形成具有重要的控制作用,以不同方式,从不同的构造部位控制了矿床主、次矿体的产出和分布,为成矿流体的运移、聚集、沉淀提供了空间,成为某些金、铜、铅、锌等矿床的重要控矿要素。
区域性逆冲推覆构造是成矿前、成矿期还是成矿后的构造,其精细程度如何,是否具有控矿作用,如果是破矿作用,是否造成矿体的重复增大或隐伏、缺失等问题,严重影响着地质找矿的效果[2]。
此外,逆冲推覆构造在前陆盆地(含油气盆地)中发育普遍,具有较好的油气聚集及保存条件,在生、储、盖层匹配较好的条件下有较好的油气显示,是我国未来的油气的勘探方向[3]。
近些年,逆冲推覆构造在煤田勘探中应用日益广泛,相继在安徽、河北、福建、河南及其他一些地区发现,根据前人在辽西彰武-黑山区对逆冲推覆构造的研究发现,逆冲断层和伸展断层对煤层具有明显的控制作用,逆冲断层常将含煤地层压在老地层之下。
逆冲推覆构造与伸展构造的几何形态、分布规律和组合型式,对寻找新的煤炭资源具有重要意义[4]。
因此,逆冲推覆构造近年来已成为研究的重点,成为能源矿产找寻取得突破的关键,具有重要的经济意义。
1逆冲推覆构造的概念逆冲推覆构造是由逆冲断层及其上盘推覆体或逆冲岩席组合而成的大型至巨大型挤压构造。
主要产于挤压构造背景下的大陆造山带与相邻沉积盆地的边界过渡地带,主动大路边缘弧前盆地构造带也发育逆冲推覆构造。
此外,压型沉积盆地内部也不同程度发育逆冲推覆构造,为挤压或压缩作用的结果。
逆冲推覆构造断层倾角较小(一般小于30º),位移在数千米以上。