东秦岭—大别—苏鲁造山带横波速度及径向各向异性结构研究
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“秦岭-大别-苏鲁”造山带中“古特提斯缝合带”的连接许志琴;李源;梁凤华;裴先治【期刊名称】《地质学报》【年(卷),期】2015(089)004【摘要】中国大陆西北部的“古特提斯缝合带”如何与东面的“秦岭-大别-苏鲁”造山带连接,是涉及中国大陆中部构造格架的关键问题之一.南秦岭造山带中的古特提斯蛇绿岩带和东秦岭-桐柏-大别-苏鲁造山带中三叠纪高压-超高压变质带的对比,以及一条位于两者之间的220~204 Ma的大型左行走滑剪切带的存在,提供了它们之间关系的新的视角,为此,我们提出南秦岭的勉略蛇绿岩带向东通过宁陕湘河大型左行走滑剪切带,和大陆俯冲与深俯冲造成的“耀岭河桐柏-大别苏鲁”高压—超高压变质带北缘连接,构成“秦岭大别-苏鲁”造山带中的古特提斯缝合带新模式.沿着这条边界,南秦岭构造单元可以分为南部的南秦岭被动陆缘单元和北部的南秦岭主动陆缘单元,后者向东的延伸由于南、北板块之间三叠纪的剪切碰撞而尖灭.【总页数】10页(P671-680)【作者】许志琴;李源;梁凤华;裴先治【作者单位】大陆构造与动力学国家重点实验室,中国地质科学院地质研究所,北京,100037;南京大学地球科学系,内生金属矿床成矿机制研究国家重点实验室,南京,210046;大陆构造与动力学国家重点实验室,中国地质科学院地质研究所,北京,100037;大陆构造与动力学国家重点实验室,中国地质科学院地质研究所,北京,100037;长安大学地球科学与资源学院,西安,710054【正文语种】中文【相关文献】1.秦岭-大别-苏鲁印支造山带连接枢纽的形成时代——来自宁陕断裂带同构造花岗岩锆石U-Pb年代学的限定 [J], 李源;许志琴;裴先治;张健;赵佳楠;张岚;武勇2.苏鲁-大别造山带岩石圈应力场、构造运动特征以及超高压变质带折返机制的研究 [J], 徐纪人;赵志新3.大别山-苏鲁碰撞造山带构造几何学、运动学和岩石变形分析 [J], 林伟;王清晨;石永红4.秦岭造山带勉略缝合带构造变形与造山过程 [J], 李三忠;张国伟;李亚林;赖绍聪;李宗会5.大别——苏鲁造山带石榴石橄揽岩——地幔过渡带的信使 [J], 杨建军因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
秦岭-大别-苏鲁印支造山带连接枢纽的形成时代———来自宁陕断裂带同构造花岗岩锆石U-Pb年代学的限定*李源1许志琴1裴先治2张健3赵佳楠4张岚4武勇4LI Yuan1,XU ZhiQin1,PEI XianZhi2,ZHANG Jian3,ZHAO JiaNan4,ZHANG Lan4and WU Yong41.大陆构造与动力学国家重点实验室,中国地质科学院地质研究所,北京1000372.长安大学地球科学与资源学院,西安7100543.天津地质矿产研究所,天津3001704.中国地质大学地球科学与资源学院,北京1000831.State Key Laboratory for Continental Tectonics and Dynamics,Institute of Geology,Chinese Academy of Geological Sciences,Beijing100037,China2.College of Earth Sciences andResources,Chang’an University,Xi’an710054,China3.Tianjin Institute of Geology and MineralResources,CGS,Tianjian300170,China4.School of the Earth Sciences andResources,China University of Geosciences,Beijing100083,China2015-05-12收稿,2015-09-06改回.Li Y,Xu ZQ,Pei XZ,Zhang J,Zhao JN,Zhang L and Wu Y.2015.The probability of the Mianlue suture zone,South Qinling extends to Dabie-Sulu UHP belt,East Qinling:Constraint from the activity time of Ningshan shear zone.Acta Petrologica Sinica,31(12):3595-3608Abstract A new study suggests that the Mianlue suture zone is connected with Dabie-Sulu UHP belt by Ningshan left-lateral shear zone.Thus,the activity time of Ningshan shear zone is the key issue in this model.Structure studies revealed that Ningshan fualt is a large scale WE-trending strike-slip fault characterized by the early left-lateral ductile defomation and overlapped by a late brittle deformation in the southern Qinling Orogen.The zircon LA-MC-ICP-MS U-Pb and Lu-Hf on the syn-tectonic,foliated fine-grain granite yield an age of214.4ʃ1.1Ma(MSWD=1.3),εHf(t)=-8.58 -0.29,and on the syn-tectonic coarse-grain K-feldspar ganiteyield an age of212.8ʃ1.6Ma(MSWD=2.1),εHf(t)=-5.79 2.07.The geochronologyical results defined that the deformation time of Ningshan fault is at least before Late Triassic,similar with the left-lateral shear deformation time in the Mianlue suture zone. The new age of the Ningshan fault activity time confirmed the suggestion of the Paleo-Tethys Mianlue suture zone extends to the Qinling-Dabie-Sulu UHP orogenic belt.Key words Qinling Orogenic Belt;Mianlue Suture Zone;Ningshan left-lateral strike-slip fault;Syn-tectonic granite摘要最新的研究表明,南秦岭勉略缝合带可以经宁陕左行走滑断裂带与大别苏鲁的高压/超高压变质带相连。
根据地球物理资料分析大别-苏鲁超高压变质带演化的运动学
与动力学
杨文采;余长青
【期刊名称】《地球物理学报》
【年(卷),期】2001(044)003
【摘要】中国中央造山带东部的大别-苏鲁是全球最大的超高压变质带,本文基于地球物理资料的分析和综合研究,进一步指出这一超高压变质带演化的复杂性.在扬子与中朝克拉通碰撞后大别-苏鲁地体的俯冲产生超高压变质作用.之后由于两个克拉通之间的倾斜碰撞,产生旋转与局部的拉张为岩石折返造成了良好条件.扬子的旋转也形成一对剪切力使俯冲海洋岩石圈断开和陆块反弹.然而由于南北压挤力的继续作用与大别-苏鲁地体的折返,扬子克拉通继续向大别苏鲁地体下方俯冲.这种陆-陆俯冲携带了大量大陆物质进入上地幔,诱发部分熔融和后期的地幔上隆.本文给出了大别-苏鲁演化动力学的修正模型.
【总页数】14页(P346-359)
【作者】杨文采;余长青
【作者单位】中国地质科学院地质研究所,;中国地质大学研究生院,
【正文语种】中文
【中图分类】P541
【相关文献】
1.大别-苏鲁超高压-高压变质带伸展构造格架及其动力学意义 [J], 索书田;钟增球;游振东
2.大别-苏鲁超高压和高压变质带碰撞后韧性伸展构造框架 [J], 索书田;钟增球;游振东;张泽明
3.大别—苏鲁超高压变质带P-T-t轨迹的动力学模拟 [J], 范桃园;石耀霖
4.大别-苏鲁超高压和高压变质带构造演化 [J], 索书田;钟增球;周汉文;游振东
5.关于含柯石英锆石SHRIMP测年获得大别-苏鲁超高压变质带超高压变质作用年龄的讨论 [J], 张希道;宋明春;王仁民;张华锋
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苏鲁造山带区域地壳山根结构特征徐纪人;赵志新【期刊名称】《岩石学报》【年(卷),期】2004(020)001【摘要】本文利用苏鲁大别造山带及其邻区的三维P波速度资料,详细对比研究了苏鲁与大别超高压变质带莫霍面深度和深部P波速度结构分布特征.结果表明,尽管苏鲁、大别超高压变质带都具有上地壳明显高速且上凸;中地壳增厚;下地壳埋藏较深且下凹等共同的P波速度结构特征,与大别地区相比较,苏鲁超高压变质带还存在着独特的区域性特征.从地貌上看,苏鲁地区山脉已经基本消失.苏鲁超高压变质带的地壳厚度为32~33公里,深于其周围地区2~3公里,但是莫霍面下凹程度远不如大别地区,造山带地壳山根已逐步趋向消失.苏鲁地区上地壳P波速度高于大别,比其周围地区约快1~1.2km/s,有可能显示了该区有更多高速、高密度的超高压变质岩折返到上地壳与地表的岩石物性效果.大别造山带山脉依然存在,莫霍面下凹更明显,沿NWW向串状残留地壳山根最深为37~38公里,深于其周围地区3~4公里.对比研究结果表明,由于区域构造运动的作用,苏鲁大别造山带中的不同地段,在其造山、演化过程中也存在着差别.苏鲁的造山运动起始虽略晚于大别,但结束的更快,比大别更早进入了造山运动的后期.分析促使苏鲁造山运动进程加速的主要构造原因可能有两点,郯庐断裂带的左旋走滑运动以及通过中国华北区域的大范围NW-SE向扩张应力场的影响.大区域构造背景加速了苏鲁造山带地表高山侵蚀过程的同时,随着山根浮力的不断减弱,地壳深部山根逐渐趋向消失.地壳速度结构特征有可能反映了苏鲁造山带的地壳山根随着地表山脉的侵蚀而减弱,趋向消失的过程.【总页数】8页(P149-156)【作者】徐纪人;赵志新【作者单位】中国地质科学院地质研究所,北京,100037;中国地质科学院地质研究所,北京,100037【正文语种】中文【中图分类】P315.2【相关文献】1.东北地区至华北北缘地壳结构的区域差异:地壳厚度与波速比的联合约束 [J], 危自根;陈凌2.南水北调西线区域地壳稳定性评价思路和地壳现代构造应力场及块断作用 [J], 李长辉3.南海东北部陆缘地壳结构特征及下地壳高速层成因 [J], 李海龙; 吴招才; 许明炬4.利用区域双差层析成像方法研究川滇南部地壳结构特征 [J], 邓山泉;章文波;于湘伟;宋倩;王小娜5.俄勒冈州中东部的地壳结构:Newberry火山与区域地壳结构的关系 [J],R.D.Catchings;冰清因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
秦岭中段及其相邻区域S波速度结构研究张学民;刁桂苓;束沛镒;王为民【期刊名称】《国际地震动态》【年(卷),期】2004(000)0z1【摘要】利用纯S波波形拟合方法,输入纯S波波形,使用传递矩阵计算了层状介质自底面传到地表约100 km厚度、32 s的理论地震波形;引进快速模拟退火法进行反演搜索理想模型,用理论波形与观测波形的相关系数作为约束函数,选择同一台站几个震例的理论波形与实际波形吻合最好的模型作为该台站下方的可接受速度结构模型.收集深源远震的清晰S波记录波形,我们共得到了陕西省境内秦岭造山带中段及其邻近区域13个地震台站下方的S波速度结构.结果显示,秦岭造山地带、渭河盆地及鄂尔多斯块体的地壳结构之间存在很大的差异,各个块体有其各自的构造特点;不过三个块体的地壳厚度都显示了由东向西逐渐增加的变化趋势.……【总页数】1页(P70)【作者】张学民;刁桂苓;束沛镒;王为民【作者单位】中国地质大学地球物理与信息技术学院,北京,100083;河北省地震局,石家庄,050021;河北省地震局,石家庄,050021;中国科学院地质与地球物理研究所,北京,100029;中国科学院地质与地球物理研究所,北京,100029【正文语种】中文【中图分类】P3【相关文献】1.秦岭-大别及邻区S波速度及其在秭归地震定位中的应用 [J], 丁文秀;申学林;廖武林;周闻云;李媛;魏贵春;曹正琦2.云南地区地壳上地幔三维S波速度与径向各向异性结构研究 [J], 陈浩朋;李志伟;储日升;谢军;崇加军;叶庆东3.中国东部及其相邻海域S波三维速度结构 [J], 宋仲和;陈国英;安昌强;陈立华;庄真;傅竹武;吕梓龄;胡家富4.青藏高原东南缘的地壳各向异性及S波速度结构研究 [J], 蔡妍5.华南大陆东部地壳上地幔S波速度结构研究 [J], 赵延娜;段永红;周铭;魏运浩因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
东、西秦岭和大别造山带构造演化差异与盆地高长林【摘要】秦岭-大别造山带位于中国大陆中部,北纬30°与34.5°之间,其南北分别为扬子与华北地块。
通常以青海共和盆地以东至河南南阳盆地以西区间统称秦岭,并往往又以甘肃微成盆地为界,东西分别称东秦岭和西秦岭,又以南阳盆地以东到郯庐断裂以西称为大别造山带。
近年来工作表明,东秦岭/西秦岭/大别造山带三者的构造演化之间既具有某些相似的特征又有所不同。
三个造山带的相似处是:它们都位于古中国洋的东段,即古中国洋的形成演化是相似的,就是说,在晚元古代一早古生代具相似的演化特征。
【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2006(028)005【总页数】1页(P498)【关键词】秦岭-大别造山带;南阳盆地;构造演化;西秦岭;中国大陆;青海共和盆地;演化特征;华北地块【作者】高长林【作者单位】中国石化无锡石油地质研究所【正文语种】中文【中图分类】P542.2秦岭—大别造山带位于中国大陆中部,北纬30°与34.5°之间,其南北分别为扬子与华北地块。
通常以青海共和盆地以东至河南南阳盆地以西区间统称秦岭,并往往又以甘肃微成盆地为界,东西分别称东秦岭和西秦岭,又以南阳盆地以东到郯庐断裂以西称为大别造山带。
近年来工作表明,东秦岭/西秦岭/大别造山带三者的构造演化之间既具有某些相似的特征又有所不同。
三个造山带的相似处是:它们都位于古中国洋的东段,即古中国洋的形成演化是相似的,就是说,在晚元古代-早古生代具相似的演化特征。
三个造山带的差异是:之一是西秦岭勉略有限洋盆(D—C—T2),而它的东延(东秦岭—大别)是一个拗拉槽,它们的发生、发展和消亡具有差异;之二是大别的热窿伸展(J3—K1)。
秦岭—大别古生代的板块构造特征:东秦岭为一洋二陆(华北古板块、古秦岭—大别洋、扬子古板块);西秦岭为二洋三陆(华北古板块、古秦岭洋、古秦岭微板块、勉略洋和扬子古板块);大别为一洋二陆(华北古板块、古秦岭—大别洋、扬子古板块)。
东秦岭-大别造山带及两侧晚古生代构造环境与油气意义黄泽光;方成名;杨潇;高长林【摘要】通过对秦岭-大别造山带及两侧火山岩地球化学分析认为,略阳庄科和大西洋中脊的岩石可归为一类,其特征是K2O/SiO2比值低,TiO2/SiO2比值高,其∑REE 值低,稀土模式平缓,不富集轻稀土,介于大陆和大洋拉斑玄武岩之间;略阳三岔子、石泉两河和日本岛弧地区的岩石其特征是K2O/SiO2比值高,TiO2/SiO2比值低,其∑REE值高,稀土模式为陡右倾,富轻稀土.综合研究认为晚古生代西秦岭(勉略-阿尼玛卿-索托湖-麻扎)为古特提斯大洋环境,往东经镇巴-城口-青峰-襄樊-周家湾-广济为坳拉槽特征.同时期造山带南侧主要受古特提斯洋的影响处于海相沉积的伸展环境;北侧处于隆起状态下的陆内坳陷沉积.南侧二叠系碳酸盐岩、泥页岩及煤系是主要烃源岩,以生气为主;北侧石炭-二叠系煤系地层是主力烃源岩,晚燕山-喜山期二次生烃具有重要的油气意义.【期刊名称】《石油实验地质》【年(卷),期】2009(031)002【总页数】6页(P142-147)【关键词】地球化学特征;火山岩;构造环境;盆地原型;晚古生代;油气远景;东秦岭-大别造山带【作者】黄泽光;方成名;杨潇;高长林【作者单位】中国石油化工股份有限公司,石油勘探开发研究院,无锡石油地质研究所,江苏,无锡,214151;中国石油化工股份有限公司,石油勘探开发研究院,无锡石油地质研究所,江苏,无锡,214151;中国石油化工股份有限公司,石油勘探开发研究院,无锡石油地质研究所,江苏,无锡,214151;中国石油化工股份有限公司,石油勘探开发研究院,无锡石油地质研究所,江苏,无锡,214151【正文语种】中文【中图分类】TE121.1秦岭—大别造山带位于中国大陆中部,其南北分别为扬子地块和华北地块,大别造山带位于河南南阳盆地以东,东秦岭造山带为甘肃徽成盆地以东与河南南阳盆地以西之间(图1)。
苏鲁—大别造山带超基性岩矿物特征作者:王丹王泽利来源:《科技创新与应用》2016年第21期摘要:文章通过手标本鉴定及其镜下描述,对山东省日照市梭罗树辉橄岩、(云母)蛇纹岩和蛇纹石化橄榄岩进行分析。
研究结果表明,该地区的岩石经历了板块的折返过程,橄榄石最少经历了两个期次,第一期次橄榄石是原生的地幔残留物质,粒径较大;第二期次橄榄石是第一期次橄榄石在折返过程中,由于温压条件的改变以及外力的影响,发生破碎、矿物重结晶,形成颗粒较小的橄榄石,板块抬升又发生了退变质作用,形成蛇纹石,析出铁质矿物,同时由于流体的参与而形成云母。
关键词:梭罗树;超基性岩;岩相学特征;形成期次1 概述苏鲁超高压带是中国中部的秦岭-大别-苏鲁碰撞造山带的东部延伸部分,与大别超高压带间被郯庐断裂错开,已有充分证据显示其形成与中国南北两大板块间的大陆深俯冲作用[1]。
许多学者早已提出苏鲁超高压带是一个复杂的折返过程,杨天南等(1997)[2]提出胶南折返机制主要为隆升-伸展变形,这一运动机制有助于我们在下文中解释超基性岩的形成期次。
胡家林梭罗树位于山东省东南部的日照县境内,是梭罗树-袁家庄超美铁岩岩体群(带)中最大的一个岩体,绝大部分被第四系覆盖,岩体内有许多包裹体,为石榴辉石岩、含柯石英榴辉岩及辉橄岩等[3]。
本次所取样品来自梭罗树,共采集样品8块,两块辉橄岩,两块蛇纹岩,两块云母蛇纹岩以及两块蛇纹石化橄榄岩。
2 超基性岩岩相学特征2.1 辉橄岩描述辉橄岩略有蛇纹石化现象,铁质矿物出溶较多,一般在粒间充填,橄榄石破碎重结晶,可见残余结构,原斑晶粒径>0.07mm,一般在0.1mm左右。
辉石粒径较大,粒径在0.4-0.6mm,可见一组完全解理,为异剥辉石(见图1)。
2.2 (云母)蛇纹岩描述蛇纹岩在镜下可见原矿物晶型,呈网格状分布(见图2),在矿物边界处也可见小颗粒的重结晶矿物-橄榄石,铁质出溶较多,沿矿物边缘分布。
含云母蛇纹岩中云母一般为黑云母,在正交镜下呈骨架状,还有少量的蓝闪石,蓝闪石具有多色性,边缘一般有铁质出溶。
222022年第1期 中国非金属矿工业导刊 总第151期【矿产资源】河南新县方岗一带脉石英矿地质特征及找矿方向包峻帆,景斐媛,张 洋,许 栋,李 旭,范金伟(河南省地质矿产勘查开发局第三地质矿产调查院,河南 信阳 464000)【摘 要】河南省新县方岗一带脉石英研究区位于秦岭—大别造山带东段,区内构造复杂多样,侵入岩和火山活动强烈,变质作用普遍。
区内脉石英矿床主要产于北东向、北西向脆性断裂,与燕山期岩浆热液活动密切相关。
本文在分析了新县方岗一带脉石英矿成矿地质背景和矿床地质特征的基础上,指出燕山期石英脉为主要的找矿目标,其SiO 2平均含量超过99%,新元古代田铺序列及上太古界大别岩群片麻岩中脆性断裂带发育地区为重点找矿地带及找矿方向,对大别山地区下一步脉石英矿种的勘查工作具有一定的指导意义。
【关键词】脉石英;脆性断裂;燕山期;新县方岗【中图分类号】P619.233 【文献标识码】A 【文章编号】1007-9386(2022)01-0022-03Geological Characteristics and Prospecting Direction of Fanggang Vein QuartzDeposit in Xinxian County, Henan ProvinceBAO Jun-fan, JING Fei-yuan, ZHANG Yang, XU Dong, LI Xu, FAN Jin-wei(No.3 Institute of Geological &Mineral Resources Survey of Henan Geological Bureau,Xinyang 464000, China)Abstract: Fanggang vein quartz research area in Xinxian county, Henan province is located in the eastern part of Qinling Dabie orogenic belt. The structure in the area is complex and diverse, the intrusive rock and volcanic activity are strong, and the metamorphism is common. Vein quartz deposits in the area mainly occur in NE and NW brittle faults, which are closely related to Yanshanian magmatic hydrothermal activities. Based on the analysis of the metallogenic geological background and geological characteristics of Fanggang vein quartz deposit in Xinxian county, this paper points out that the Yanshanian quartz vein is the main prospecting target, with an average SiO 2 content of more than 99%. The Neoproterozoic Tianpu sequence and the development area of brittle fault zone in gneiss of upper Archean Dabie group are the key prospecting areas and prospecting directions, it has certain guiding significance for the next step of vein quartz mineral exploration in Dabie mountain area.Key words: vein quartz; brittle fracture; Yanshanian period; Fanggang, Xinxian county【基金项目】河南省自然资源厅2017年度地质勘查基金(编号:豫国土资发〔2017〕22号)。
东秦岭—大别—苏鲁造山带横波速度及径向各向异性结构研究东秦岭—大别—苏鲁造山带位于中国中部,是华北板块和扬子板块的构造结合地带。
该地区是世界上超高压变质岩出露规模最大的区域之一,是研究超高压变质岩的折返机制等动力学问题的重要场所。
该地区自西向东分别出露浅、中、深不同层次的构造特征,是研究碰撞造山带形成演化等动力学过程的天然实验室。
地球科学家在东秦岭—大别—苏鲁造山带开展了大量的研究工作,为进一步认识造山带的演化过程提供了重要的基础数据。
与此同时,针对东秦岭—大别—苏鲁造山带的地震学研究尤其是横波速度和各向异性研究,还存在许多模糊之处。
基于此,本文利用国家地震台网和区域地震台网布设在造山带及周边区域的352个地震台站从2009年1月1日至2014年6月30日记录的三分量连续波形数据,使用有限频背景噪声层析成像技术与远震面波双平面波层析成像技术,通过反演得到了研究区高精度Rayleigh面波和Love面波8秒~83秒的相速度结构。
通过反演Rayleigh面波和Love面波频散曲线,本文构建了造山带及周边区域岩石圈三维横波速度结构及地壳径向各向异性结构,旨在为造山带的形成演化和超高压变质岩的形成折返等动力学过程研究提供基础。
本文的主要工作及成果如下:(1)发展了面波层析成像方法。
本文提出了有限频背景噪声层析成像技术,即在背景噪声层析成像方法中考虑了有限频效应,该方法可根据背景噪声数据获取大陆尺度高精度的宽频带(10~150秒)面波相速度结构。
本文以美国西部为例,通过对比基于背景噪声数据利用有限频背景噪声层析成像获得的相速度结构与该区域已有的基于背景噪声
数据获取的相速度结构(20秒和30秒)和基于远震面波数据得到的相速度结构(60秒和70秒),证明有限频背景噪声层析成像技术在获取高精度宽频带相速度结构方面的可靠性。
此外,本文发展了基于有限频的远震面波双平面波层析成像技术。
通过对比基于背景噪声数据得到的Love面波相速度结构(30秒和40秒)和基于远震面波数据得到的相速度结构,证明远震面波双平面波层析成像可以获取高精度的
Love面波相速度结构。
(2)构建了东秦岭—大别—苏鲁造山带地壳上地幔横波速度结构及地壳径向各向异性结构。
根据三分量背景噪声数据和远震面波数据,利用有限频背景噪声层析成像技术和远震面波层析成像技术,获取了研究区8秒至83秒的Rayleigh 面波和Love面波相速度结构。
通过反演Rayleigh面波和Love面波频散曲线,本文构建了研究区地壳上地幔的横波速度结构及地壳的径向各向异性结构。
(3)横波速度及径向各向异性结构显示与造山带及周边区域相对应的分区特征。
在上地壳(10km),速度结构与地表地质构造有很好的对应性。
渭河盆地、华北盆地、江汉盆地等区域表现为低速及较强的正径向各向异性。
大别—苏鲁造山带超高压变质岩下方表现为高速和弱径向各向异性,结合研究区已有的地质及地球物理资料,推断超高压变质岩厚度不超过10km。
在中地壳(15~25km),与周边区域相比,麻城—罗田—岳西显示为高速和弱负径向各向异性,推断与岩石圈拆沉及软流圈上涌等动力学过程有关。
下地壳及上地幔(25~45km),以太行山—武陵山重力梯度带为界,中国西部呈现为低速及弱径向各向异性。
东部为高速和较强的正径向各向异性。
速度结构及各向异性结构东西向的转换可能与晚侏罗世以来太平洋板块向西快速俯冲和消减且俯冲带向西迁移有关。
在岩石圈地幔(50~70km),研究区域岩石圈横波速度横向不均一,鄂西地区在70km仍然呈现为高速,暗示该区域的岩石圈厚度大于70km。
在大别造山带南缘有明显的高速异常,推断与扬子板块向华北板块的俯冲以及超高压变质岩的折返有关。
(4)东秦岭造山带“立交桥”三维岩石圈结构。
穿越东秦岭造山带的横波速度结构及径向各向异性结构显示,东秦岭上地壳为低速和负径向各向异性,推断其上地壳为脆性、粘弹性、韧性构造变形带。
中地壳存在低速层且表现为很强的负的径向各向异性,认为是秦岭板块向华北板块和扬子板块逆冲推覆的构造滑脱层。
中下地壳表现为正径向各向异性,推断其软流圈上涌的影响,中下地壳受热熔融形成具有水平状流变特征的变形带。
在岩石圈地幔中,南北秦岭的岩石圈厚度不均一,可能与岩石圈拆沉等因素有关。
扬子板块与秦岭造山带的岩石圈厚度具有明显差别,推断襄樊—广济断裂带可能为扬子板块与秦岭造山带的碰撞缝合带。
(5)大别—苏鲁造山带超高压变质岩折返机制。
东秦岭—大别—苏鲁造山带都存在扬子板块俯冲于造山带之下的痕迹。
在构造变形方面,秦岭造山带保留了碰撞造山期地壳变形的信息。
而大别—苏鲁地区在后造山期发生了一系列的壳幔相互作用。
穿越大别—苏鲁造山带的横波速度剖面显示在造山带岩石圈地幔中存在向北倾的高速体,这为甄别不同的折返动力学模型提供了基础数据。
结合前人研究,本文认为超高压变质岩在出露地表的过程中经历了多期折
返:(1)在三叠纪中晚期,扬子板片向华北板片俯冲过程中发生断离,使整个扬子板块岩石圈后退,进而引起高压/超高压变质岩从地幔岩石圈深度折返至中下地壳;(2)在晚三叠世和早—中侏罗世,两大板块继续汇聚,超高压变质岩在浮力的作用下沿着俯冲隧道折返至中上地壳;(3)在白垩纪,大别造山带岩石圈发生拆离,导致大规模岩浆上涌,在造山带内形成穹窿构造,从而使超高压变质岩进一步折返至地表。