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库车前陆冲断带东阿瓦特盐冰川出露时间;项目概况及完成工作量;提 纲;概要
盐岩研究进展
主要研究方法
研究区岩盐出露
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;盐构造对构造与油气藏产生影响;国内地表研究的空缺;主要研究方法;概要
研究区岩盐出露
库车前陆冲断带概况
地质图与岩盐出露点
主要含盐地层
阿瓦特主要构造
岩盐出露成因分析
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;库车前陆冲断带地质图与主要构造;阿瓦特盐冰川所在地主要地层;区域地下盐岩厚度分布;概要
研究区岩盐出露
库车前陆冲断带概况
阿瓦特主要构造
走滑断层
逆冲断层
地震剖面差异
岩盐出露成因分析
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;区域性的逆冲推覆
喀拉玉尔衮走滑断裂;喀拉玉尔滚右旋走滑断层;走滑影响范围;走滑东(下)西(上)的地震剖面差异;???冲断层的拖曳向斜;;地震剖面;吴超, 谢会文, 李勇,等. 库车坳陷吐孜阿瓦特区块的地质构造特征与物理模拟[J]. 天然气工业, 2012, 05期(5):19-24. DOI:doi:10.3787/j.issn.1000-0976.2012.05.005.;概要
研究区岩盐出露
库车前陆冲断带概况
阿瓦特主要构造
岩盐出露成因分析
**猜想模式图
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;走滑断层两侧地震剖面差异猜想;走滑是结果,不是成因;概要
研究区岩盐出露
盐冰川出露初期
残余土壤形成过程
盐冰川溶解地貌
地表残余土壤厚度
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;一般的,地下盐底辟形成后,往往以每年2-4mm的速度上升,有的穿过1~12KM的密度更大的围岩从走滑断层拉开的裂缝中挤出。这些处于压缩状态的流动岩盐刚刚突破地表时,由于巨大的浮力和上升速度在初始压力下可以喷出围岩达900m,但之后缺少围岩压力支持向四周滑坡,速度甚至可达1m/y并随流动逐步形成粘性喷泉的形态。
但底部供应的岩盐有限,当其耗尽或由于平衡不再挤出后,体表岩体不再上升,仅有向周围扩散成液滴。出露的盐表层有硬壳,可以一定程度限制盐的流动,但是当下雨较多时,这层壳会遭到破坏,移动速度会从原来的数米每年到每天几分米,体量较大时与冰川接近。但对于阿瓦特所处的70mm年降水区,这类流动相对微弱。;;概要
研究区岩盐出露
盐冰川出露初期
残余土壤形成过程
盐冰川溶解地貌
地表残余土壤厚度
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;降水侵蚀;降水在影响岩盐塑性流动的同时,也会改变其表层成分,岩盐中的可溶成分不断随水流带走,不溶物在岩盐表层形成残余土壤并不断增加,加上岩盐地层中的难溶夹层,这类不溶层可达100米的规模。;概要
研究区岩盐出露
盐冰川出露初期
残余土壤形成过程
盐冰川溶解地貌
地表残余土壤厚度
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;盐冰川表面风化程度;盐冰川上有较多由于岩盐溶解形成的岩溶漏斗,与典型的喀斯特地表接近,但由于整体降水较少,阿瓦特盐丘上并未有别处盐构造中所提及的大规模落水洞(20M)。岩体周围有多处枯水的流水沟槽,其上有较多盐华。除漏斗、沟槽与盐华外,表层还有可以指示岩盐流动的纹理,基本与地势由高到低温和,整体为向东南角流动。;别处的盐冰川风化地貌;;概要
研究区岩盐出露
盐冰川出露初期
残余土壤形成过程
盐冰川溶解地貌
地表残余土壤厚度
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
认识;另外在东部多数区域,岩盐地表的残余物厚度约为20厘米左右,局部由于岩溶漏斗厚度较大,与残余物拉长区对应。而在坡度稍大处的陡坡区,残余物仅有薄层不均匀覆盖于上。
基于较为新鲜的露头观察,岩盐主导的岩石中的流带状纤维与泥岩地层中厘米到米级的角砾岩块形成对比。在新鲜和风化露头中的流带状岩盐的颗粒大小都有双峰的规律。这些反映了从位错蠕变到溶解蠕变导致颗粒变小的转变过程;概要
研究区岩盐出露
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
降水对岩盐的溶解能力
盐冰川出露时间计算
与伊朗的研究对比
InSAR的地形变化
认识;阿瓦特所处地区的水文特征相对简单,除切穿盐冰川的河流外,周围无主要地表径流,而盐冰川的主体由于处在较高位置受地下水影响可以不计,仅考虑降水溶解盐流失的因素。盐冰川所在地无直接降水数据,但其处于干旱带,依据周围主要城市的58年(30年)年均降水统计,以库车的70.69mm与阿克苏的70.2mm为代表,取70.5mm代表其降水量。由于该地区降水多以短时间集中形式出现,使其受蒸发影响相对较小,不做主要考虑因素。;概要
研究区岩盐出露
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算与分析
雨水对岩盐的溶解能力
盐冰川出露时间计算
与伊朗的研究对比
InSAR 的地形变化
认识;岩盐出露时间计算;概要
研究区岩盐出露
阿瓦特盐冰川演化
出露时间计算
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