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T公路工程地质调绘工作方法4构造野外识别要点
层理:积岩最常见的一种原生构造。它是通过岩石成分、结构和颜色在剖面上的突变或渐变所显示出来的一种成层构造。 软沉积变形 软沉积变形的准则 1、软沉积变形常局限于一定层位或一定岩层之中; 2、软沉积变形常局限于沉积盆地中一定地段; 3、软沉积变形主要是重力作用的结果,一般不显示构造应力造成的构造定向性。 4、在变形物质中有未变形的生物洞穴存在时,是软沉积变形 5、在褶皱闭合端的周围有弯曲的变质面理或弯曲的矿物颗粒时,表明褶皱形成在坚硬的岩石中 6、变形的化石是坚硬褶皱的指示(里特格,1935) 地层接触关系 Cambrian 古生物化石:生物的演化从古到今,由低级到高级,由简单到复杂(无可逆性);某一时代的地层中只能含有该时代生存的生物化石(间断性);具有相同标准化石或化石群的地层为同一时代形成(全球性) 岩性对比法 :在一定的区域内,同一时期形成的岩层,其岩性特征(成分、结构、构造)基本上一致或近似。 岩浆岩相对地质年代确定 它的相对年代的确定主要依据它与已知时代围岩的接触关系及不同岩浆体的穿插切割关系确定 接触 1)侵入接触:岩浆体晚于其侵入其中地层,一般由烘烤、变质现象。 2)沉积接触:岩浆岩体早于覆盖其上的地层(为一不整合面)。 穿插:侵入者年代新,被侵入者年代老;切割者年代新,被切割者年代老。 大理岩中片理对层理的置换 板岩的构造置换 板岩中的构造置换 横向面状构造置换 非共轴递进变形 1)顺层剪切和‘顺层’面理的发育 2)不均匀剪切造成的褶叠层和‘顺层’的轴面面理 斜长角闪岩的韧性剪切带 C、 纵向和横向构造置换的比较 线理按规模可分为:大型线理和小型线理 线理按力学性质可分为:a型线理和b型线理 野外工作时,除线理产状外,应明确记录线理的性质 2 脆韧性-韧脆性环境 韧性剪切带 C面理上的线理方向才能代表剪切方向 雁列式方解石脉 岩浆岩中的线理 1.相反相同 若岩层倾向与地面坡向相反,则岩层露头线与地形等高线朝相同的方向弯曲。 构造的叠加与置换 (包括构造叠加、置换、得失和重建) 1、褶皱的叠加 A、褶皱的干涉型式 C、f1被f2复杂化 4.7.3 节理的发育程度分级 断层的野外识别标志: 地貌标志、构造标志、地层标志、岩浆岩、矿化及岩相厚度标志。 韧性环境: 依据细粒化(糜棱岩化)基质的含量和岩石中重结晶的性质和程度 初糜棱岩:基质小于50% 糜棱岩:基质50—90% 超糜棱岩: 基质>90%;主要颗粒<0.05mm 千糜岩:主要颗粒<0.1mm 变余(变晶)糜棱岩(blastomylonite): 0.5— 0.05mm 构造片岩:主要颗粒> 0.5mm 构造片麻岩:主要颗粒> 0.5mm C、地层的缺失或重复 4、断层的组合特征 X 型节理 系是剪节理最典型的形式之一,两组剪节理的夹角称共轭剪裂角。两组剪节理的交线代表σ2;两组节理的夹角平分线分别代表σ1和σ3。 过去曾认为 X 型节理的锐角分角线必与σ1一致(下图B),即剪裂角小于45°,但实际观察表明共轭剪节理的共轭剪裂角有时可能等于或大于90°,即剪裂角可以等于或大于45°。因此不应简单地把X型剪节理的锐角分角线作为σ1。在韧性岩石发育地区以及多次强烈变形地区尤应审慎. 4.7 节理及劈理的调杳 先剪后张的实例: 右侧为一组共轭剪切,左侧是追踪两组剪节理形成的锯齿状张节理 4.7 节理及劈理的调杳 张节理:在垂直于主张应力方向上发生张裂而形成的节理,叫张节理。张节理大多发育在脆性岩石中,尤其在褶皱转折端等张拉应力集中的部位最发育,它主要有以下特征: ①裂口是张开的,剖面呈上宽下窄的楔形,常被后期物质或岩脉填充; ②节理面粗糙不平,一般无滑动擦痕和磨擦镜面; ③产状不稳定,沿其走向和倾向都延伸不远即行尖灭; ④在砾岩或砂岩中发育的张节理常常绕过砾石、结核或粗砂粒,其张裂面明显凹凸不平或弯曲; ⑤ 张节理追踪X型剪节理发育呈锯齿状。 4.7 节理及劈理的调杳 张节理(被矿脉充填) 4.7 节理及劈理的调杳 A-北京西山一条张剪性节理 B-剪切带中张节理的变化 4.7 节理及劈理的调杳 3.节理的成因分类 节理按成因可分为: ①原生节理:成岩过程中形成。如沉积岩中因缩水而造成的泥裂或火成岩冷却收缩而成的柱状节理。 ②构造节理。是岩石受地壳构造应力作用产生的,这类节理具有明显的方向性和规律性,发育深度较大,对地下水的活动和工程建设的影响也较大。构造节理与褶皱、断层及区域性地质构造有着非常密切的联系,它们常常相互伴生,是工程地质调查工作中的重点对象(相对于节理、表生
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