韧性剪切带
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韧性剪切带
韧性剪切带(Tough shear zone)是指在地质构造运动中,由于剪切应力造成的岩石物质的剪切和变形所形成的一种
特殊构造带。
韧性剪切带通常由石英、长石、云母等脆性
矿物和片麻岩、片岩等韧性岩石组成。
在韧性剪切带中,矿物和岩石经历了复杂的变形和剪切,
形成了断层、糜棱状折痕、鞘状结构等特征。
韧性剪切带
通常具有高度的韧性和延展性,是地壳中岩石变形和断层
活动的重要区域。
韧性剪切带的形成与地壳中的构造运动、构造弱面以及应
力环境等因素密切相关。
它们常出现在板块边界、地震带、地壳褶皱带等地质构造活动强烈的区域。
研究韧性剪切带
对于理解地壳运动、地震活动和构造演化等问题具有重要
意义。
1。
第四节、韧性剪切带韧性剪切带是地壳深部岩石变形的一种基本构造型式,形成于地球演化的不同历史时期。
它不仅在前寒武纪克拉通区普遍存在,而且在新生代陆-陆碰撞造山带,如喜马拉雅造山带,都有一定的分布。
韧性剪切带可以形成于各种构造环境,如造山前的隆滑构造(杨振升,1995),造山期的逆冲-推覆韧性剪切带(许志琴,1997),造山后的伸展型韧性剪切带,以及许多走滑韧性剪切带。
大量研究文献表明,不同构造环境,不同构造层次的韧性剪切带具有不同的构造特征。
许多大的地质体边界都存在大型韧性剪切带。
因此,韧性剪切带已经成为地壳运动规律和大陆造山带以及岩石圈变形构造动力学研究的重要内容。
韧性剪切带也是地壳深部的构造薄弱带,许多大型韧性剪切带的形成总是伴随有变质作用(递进或递退变质作用);韧性剪切带也是地质流体运移的通道和流体-岩石相互作用的场所,如钾交代作用、脱碳作用、碳酸盐化作用。
尤其是形成于下地壳-岩石圈的韧性剪切带,还伴随着岩石的部分熔融和岩浆的生成,并由此导致剪切带内岩石性质、结构和构造的改变。
更需要强调的是,许多金矿,尤其是前寒武纪变质岩区的金矿,都直接或间接地与韧性剪切带有关。
因此,对韧性剪切带的研究有助于正确认识变质作用的动态变化、深部地壳的组成和演变,并极大地促进了矿产资源的开发。
一、韧性剪切带的含义韧性剪切带的概念是从韧性断层一词演化而来,基本涵义是:形成于地壳深部的线性高应变带,由于高应变带内岩石的塑性流动,导致两侧岩块之间发生显著位移而不具有明显可见的断层面。
对于韧性剪切带的研究,由于所指侧重点不同,先后出现了许多不同的术语,包括韧性剪切带、韧性变形带、韧性断裂带、糜棱岩带和线性错动带等。
二、韧性剪切带的基本特征(一)韧性剪切带的基本形式发育在块状岩石中的韧性剪切带通常形成明显由弱到强连续过渡的应变带,常具有递进变形的一系列特征。
它无明确的变形边界(图4-4-1a),这是韧性剪切带的典型形式,主要产于一些深成侵入岩或厚层的块状岩石内(石英岩,厚层大理岩等);在有早期叶理(包括层理)的岩石中,韧性剪切带横切或斜切早期叶理或早期岩脉时,往往导致早期叶理和岩脉发生有规律的方位变化,并使岩脉变细或错断,或者导致早期叶理的褶皱并被置换。
与未变形岩石之间为渐变过渡或呈截然相接(图4-4-1b);当剪切带平行早期叶理发育时,形成顺层剪切带,带内岩石中的早期叶理可能形成不对称非圆柱状褶皱或鞘褶皱,并发生横向构造置换。
其与带外岩石之间为渐变过渡或截然相接(图4-4-1c)。
图4-4-1 韧性剪切带的基本形式Fig. 4-4-1 Basic styles of ductile shear zonesA-块状岩石中的韧性剪切带;B-横切或斜切早期叶理的韧性剪切带;C-平行早期叶理的顺层剪切带。
实际上,目前报道的大量韧性剪切带内构造特征十分复杂,远非上述几种基本形式所能概括。
(二)韧性剪切带的规模和产状韧性剪切带的规模相差很大,小者在薄片中可见,大者长达数百或上千公里,甚至一些陆块或板块的边界也表现为韧性剪切带,其位移距离相差也很悬殊,小者毫米级,大者上百公里。
韧性剪切带的产状陡缓不一,可以是水平的,也可以倾斜的,也可以直立的,与韧性剪切带的性质、规模、发育的构造部位等因素有关。
同时,也与韧性剪切带是否受后期改造有关,经受后期变形改造的韧性剪切带产状变化极大。
(三)变形分解作用与韧性剪切带的域构造Bell(1981,1985)通过对韧性剪切带变形的研究提出,由于岩性不均一性,确切地说是不同矿物或块体物理性质差异,韧性剪切变形可以分解为:1)无应变区;2)递进缩短区;3)递进缩短+递进剪切应变区;4)递进剪切应变区。
并且认为,变形分解作用可以在不同尺度上发生。
事实上,由于变形分解作用,往往导致剪切带中应变的不均一性。
造成强应变带之间弱应变域的存在。
这可在韧性剪切带内不同尺度上表现出来。
在超显微尺度,位错列,位错壁,堆垛层错及其间的晶格都是强弱不同的域构造的表现(见第二章第七节);在显微尺度和手标本尺度上,由云母和丝带状石英定向构成的糜棱叶理形成的强变形域围绕由长石、角闪石等粒状、柱状矿物组成的弱变形域形成的网状结构也显示出类似的特征。
在宏观尺度下,剪切带内的域组构往往由强应变的糜棱岩、超糜棱岩组成的强应变域(或构造片麻岩)与弱应变的糜棱岩化岩,初糜棱岩化岩组成的弱应变域相间而成(图4-4-2),只不过在不同构造层次形成的域构造不同。
在中浅构相中强弱应变域往往呈线性相间排列(图4-4-2b),而在深构相中,岩石的塑性增加。
强应变域往往构成网状形态或网状结构(图4-4-2a)。
弱应变域中,先存残余构造不同程度地得到保存。
(四)韧性剪切带的应变状态对于韧性剪切带的几何性质及其应变模型,Ramsay(1980,1981)作了较系统的论述。
根据天然剪切带主要区段的构造特点,提出模式的边界条件是:1)两边平行;2)切过剪切带的任意断面上的位移剖面都相同,这意味着有限应变剖面及所有剖面上的小构造定向和具有的几何性质均相同。
在此基础上,兰姆赛将韧性剪切带的应变场划分为两种情况下的六种应变型式。
图4-4-2冀东三屯营地区韧性剪切带的域构造(据刘正宏,1992资料修改)Fig. 4-4-2 Domains in ductile shear zones from Santunying, East Hebei (revised from Liu, 1992) A深构造相;B中浅构造相1、两盘岩石未变形时,可能产生如下三种应变型式:A、不均匀简单剪切(图4-4-3a)B、不均匀体积变化(图4-4-3b)C、不均匀简单剪切与不均匀体积变化之联合(图4-4-3c)2、两盘岩石受到均匀变形时,可能产生如下三种应变型式:D、均匀应变与简单剪切之联合(图4-4-3d)E、均匀应变与体积变化之联合(图4-4-3e)F、均匀应变、简单剪切与体积变化之联合(图4-4-3f)上述六种应变型式是自然界韧性剪切带的模式化总结,虽然自然界韧性剪切带内的应变特征远比上述模式复杂的多,但其总体应变样式均可概括在上述六种应变格式中。
其中上述六种状态中更适用自然界的模式主要为c或f 。
(五)韧性剪切带的终止特征任何韧性剪切带即使其规模巨大,也不可能无限制延伸,它们或终止于另一条剪切带中,或终止于未变形的物质中。
对于以平面应变为主的剪切带,末端的位移或者逐渐分散到越来越宽的地带,直到应变量最小不足以引起明显的构造(图4-4-4);或者可以引起侧面位移而造成较复杂的应变形式。
如果两侧受到限制,则剪切带就会发生弯曲趋向。
右行剪切带末端对剪切带的主体作顺时针方向弯曲,左行反之。
这种效应可使两条同样方式运动的相邻剪切带互相交切联合,形成菱形或网格状构造。
(图4-4-5)。
三、韧性剪切带的内部构造要素在韧性剪切带内,岩石遭受到强烈的变形,形成具强烈应变的构造岩(见第二章第七节)。
除此之外,还具有十分复杂的面、线和褶皱等构造要素。
图4-4-3 韧性剪切带的几何类型(据Ramsay,1980)Fig. 4-4-3 Geometrical patterns of ductile shear zones (from Ramsay, 1980)左图为原始状态,A-F为各种类型的韧性剪切带,说明见正文(一)面状构造韧性剪切带可以发生在块状岩石中,也可形成于具有早期面状构造的岩石中。
因此,对不同类型韧性剪切带而言,其内部的面状构造要素特征是不同的,总结起来,可有如下类型:图4-4-4剪切带末端的变化(据Ramsay,1979)Fig. 4-4-4 The termination of shear zones (from Ramsay, 1979)A、叶理方位的变化;B、穿过剪切带剖面的总位移图4-4-5韧性剪切带的扩展和联合(据Ramsay,1980)Fig. 4-4-5 Propagation and combination of ductile shear zones(from Ramsay, 1980)A.趋近;B.端部弯曲;C.交切;D.联合1 、先存面状构造指剪切带形成以前就存在于岩石中的面状构造。
它可以是层理或变质层理,也可以是次生板劈理、千枚理、片理或片麻理,或者是条带状构造。
剪切带内先存面状构造的类型和特征往往受剪切带形成时的岩石特征、构造环境、剪切变形在岩石变形序列中的位置等多种因素控制。
2、新生面状构造新生面状构造指剪切带形成过程中的面状构造,其类型或特征也受剪切带产出的岩石特征和构造环境有关。
主要有如下几种类型:(1)糜棱叶理和剪切叶理普遍被认为是剪切带中存在的典型叶理,主要发育于由不同类型的糜棱岩为特征的韧性剪切带中。
糜棱叶理是指由矿物或矿物集合体优选定向形成的叶理,通常由片状矿物、强烈拉长的丝带状石英或多个石英颗粒组成的石英条带和其它强烈拉长的矿物定向而成,又称为S叶理。
在剪切带内,S叶理的方位一般随带内应变的强弱而不同,在剪切带边部弱应变带,S面与剪切带的边界呈45°夹角,但随着应变向剪切带中心的逐渐增强,夹角也相应变小,甚至平行,整体上构成S形(图4-4-6)。
图4-4-6韧性剪切带中的S叶理的几何形态Fig. 4-4-6 S-shaped foliation orientation in ductile shear zonesr为剪切应变,波峰处为剪切带最大应变值在规模较大的韧性剪切带中,糜棱叶理往往被一系列近于平行或平行的小剪切带切割(图4-4-7a),这种小型剪切带叫做剪切叶理或剪切条带,整个构造也可叫做剪切条带劈理,也称"C"叶理或C型剪切条带。
S叶理和C叶理构成的构造组合通常称S-C组构,它在手标本和显微尺度上,均可观察出来。
S-C 组构中的C面基本上平行于剪切带边界,比较平直、连续。
S-C组构形成于云母含量较小的弱叶理化岩石中,一般在绿片岩相-低角闪岩相条件的韧性剪切带尤其是花岗岩质糜棱岩中常见。
图4-4-7 韧性剪切带内的S-C组构Fig. 4-4-7 S-C fabrics in ductile shear zones在许多文献中,还有另一种类型的剪切条带,也称为C′面或C′型剪切条带或拉伸性折劈,其与剪切带边界斜交,夹角在15°-35 °之间(图4-4-7b)。
主要发育于强烈叶理化的糜棱岩,如干糜棱岩和糜棱片岩中。
通常延伸不连续尤其是有弱叶理化层(石英层或石英条带)时,往往不能连续通过,呈波纹形或错齿状,其与早期叶理的交线垂直拉伸线理和矿物线理。
一般情况下,C′剪切条带只形成一组,偶尔可形成两组叶理。
它可能形成于韧性剪切带变形的晚期阶段,并叠加在早期S-C组构之上。