对韧性剪切带形成深度和变形环境研究方法与研究内容的想法

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韧性剪切带型金矿成矿模式

韧性剪切带型金矿成矿模式

韧性剪切带型金矿成矿模式作者:施淳馨王云佩徐达来源:《硅谷》2015年第03期摘要韧性剪切带型金矿是世界上最重要的金矿类型之一,韧性剪切带型金矿床在进行形成的时候具有成矿滞后、空间规模差异、物源指示差异等,韧带变形强度和金元素含量之间是存在着反相关的特征。

本文主要介绍了韧性剪切带型金矿的成矿特征、金矿床的特征以及成矿模式。

关键词韧性剪切带;成矿模式;金矿床中图分类号:P618 文献标识码:A 文章编号:1671-7597(2015)03-0216-01韧性剪切带是一种呈带状展开的、具有一定地壳深度的高应变带,是地表脆性断层向内部进行延伸的部分和地表脆性断裂部分组成的双层结构模式。

近年来人们在进行韧性剪切带和金矿床成矿的关系进行了研究。

笔者认为金矿的形成是与构造演变、发展的时空角度、韧性剪切带的生成以及造山带的演化之间是存在着密切的关系的。

1 韧性剪切带的成矿特征韧性剪切带的双层结构从地表向底下深处进行延伸的时候,分别表现出脆性、韧脆性以及韧性变形,这样的岩石结构就对金矿床的形成造成了影响。

在底下深处的温度较高、压力较大,岩石的可塑性也比较强,这样就使得金元素的化学性质标的活泼,化学势能增大,这对于金元素的来说是不稳定的,因此就会和岩石中其它的组分比如Si、K、Na、H2O等物质来进行反应,然后形成了含金热液,因此,在底下深处的深层次的韧性变形区域是矿物质元素的活化迁出区域。

从而导致,当岩石的韧性变形越强的时候,岩石中的金元素的含量是就越低。

在地表浅部的时候,其温度和压力都比较低,这样岩石的韧性形变也就比较低,化学元素就的活性就降低,在加上外界的各种物理化学条件,这样就容易使得金矿物质进行聚集,这样就形成了矿床。

因此就可以根据金矿韧性的不同,来将金矿分为三个区域:1)韧性区域。

在该区域的温度和压力都比较高,韧脆性以及剪切形变都比较强烈,脆性和形变能力都比较强,因此含金的动力变质热液在这些外界因素的影响之下就会由迁出域想着韧性剪切带上升,这样就会在韧脆性冷艳的微缝隙处发生蚀变和矿化,这样就有利于蚀变糜棱岩型金矿的形成,这样的金矿中含有的石英含量往往是1 mm左右,或者更加细小。

论韧性剪切带研究及其地质意义_杨晓勇

论韧性剪切带研究及其地质意义_杨晓勇

第20卷第7期2005年7月地球科学进展ADVANCES I N EARTH SC I E NCEV o.l20 N o.7J u.l,2005文章编号:1001 8166(2005)07 0765 07论韧性剪切带研究及其地质意义*杨晓勇(中国科学院壳 幔物质与环境重点实验室,中国科技大学地球与空间科学学院,安徽 合肥 230026)摘 要:系统研究韧性剪切带变形岩在天然强剪切应力作用条件下常量元素迁移机制及活化转移的应力排序、微量元素迁移的动力控制、稀土元素配分变化和变形矿物晶体化学变异的应力制约等构成了当代韧性剪切带研究的前沿课题,也是当前糜棱岩岩石地球化学研究难点和精华所在。

其研究成果将对动力成岩(成矿)机理的认识有重要的突破,具有重要的理论意义和潜在应用价值。

对韧性剪切带及其变形岩石的研究现状和研究意义进行系统的综述,提出了未来韧性剪切带及其糜棱岩的研究方向和目标: 系统研究糜棱岩中主要造岩矿物组合及其变形特征,计算剪切变形岩石的应力 应变参数,搞清韧性剪切带所处的应力应变环境; 系统研究韧性剪切带岩石在天然分强剪切应力作用条件下常量元素迁移机制及活化转移的应力排序问题; 系统研究剪切变形作用过程中岩石化学组成的微量和稀土元素变化,讨论强变形条件下岩石中微量元素活化和迁移规律,深入探讨微量元素迁移的动力控制,包括稀土元素配分变化的应力制约以及应变矿物晶格化学变化行为及其对其寄主的变形岩石元素(组分)在应变过程中迁移变化的制约和影响; 从理论上探讨天然强剪切应变条件下岩石中组分活化、转移与应力(应变)的因果联系,为深入探讨韧性剪切带动力成岩(成矿)作用提供理论的科学依据,为探讨中、下地壳中韧性剪切带的形成和演化提供科学依据(如韧性剪切带金的富集),同时为韧性剪切变形作用条件下成岩、成矿地球化学作用提供理论和实验依据; 现代分析技术如激光同位素原位分析以及激光I CP MASS分析技术对研究变形域内的岩石(矿物)的元素和同位素的活化迁移规律,对深刻揭示糜棱岩化过程中的元素活化迁移机制提供更高质量的地球化学证据具有重要的作用。

粒度对韧性剪切带岩石变形的影响

粒度对韧性剪切带岩石变形的影响

粒度对韧性剪切带岩石变形的影响
韧性剪切带岩石变形是地质过程中一种重要的岩石变形模式,研究其形成机制及演化规律对于了解地壳构造和矿床成因具有重要价值。

在韧性剪切带岩石变形过程中,粒度是一个重要的控制因素,不同的粒度在变形过程中会产生不同的影响。

首先,较大粒度的岩石更容易形成韧性剪切带。

当应力作用于岩石时,岩石的强度通常取决于岩石的粒度和结构,较大粒度的岩石具有较高的硬度和强度,更容易承受应力,并最终形成韧性剪切带。

此外,较大粒度岩石的晶粒尺寸较大,晶界数量较少,这也有利于在应变过程中保持短期内相对稳定的晶体结构。

其次,较小粒度的岩石更容易发生断裂和破碎。

当应力作用于岩石时,岩石中的小粒往往是贯穿整块岩石中的裂隙和裂纹的发生和扩展的主要区域,这也影响了岩石的力学性质和变形模式,导致岩石更容易断裂和破碎。

最后,较小粒度的岩石更容易形成胶结材料。

在韧性剪切带岩石变形过程中,胶结材料是一个重要的组成部分,它能够改变岩石的力学性质和稳定性,增加韧性剪切带的形成能量。

而较小粒度的岩石在胶结时形成的胶结材料结构更加致密,使得其更难被破坏,从而增加了韧性剪切带的稳定性和持续时间。

因此,可以看出,粒度对韧性剪切带岩石变形是有着显著的影响的。

对于不同粒度的岩石,在韧性剪切带变形过程中产生的
效应是不同的,这将对对岩石的力学特性以及其对地壳构造和矿床成因的影响产生深远的影响。

韧性剪切带的概念及分类

韧性剪切带的概念及分类

一、韧性剪切带的概念及分类1.概念韧性剪切带即岩石中的线状高应变带,其实质意思是在地壳较深层次中,岩石在剪切作用下发生强烈塑性变形,形成狭窄线形分布的各种塑性剪切流动构造,并使其两侧的岩石、岩层发生不同量级的位移错动变形,但又无明显的不连续断面,总体是一线性带状分布的强应变带,即线状高应变带。

2.特点(1)韧性剪切带是线状高应变带,无明显断面,但却使两侧岩石地块发生不同量级的位移错动变形。

(2)韧性剪切带规模不一,从显微到巨型,巨型者常是不同板块、岩块、岩层和不同构造单元的分界线,微观者可是粒间边界等。

(3)高应变主要表现为岩石发生强烈塑性变形,形成强烈塑性流动构造,并沿着线形狭窄地带集中延伸分布,如新生面理、片理、叶理、线理、褶曲、鞘褶皱等等各种不对称旋转构造,特别是形成糜棱岩带,具重要意义。

所以韧性剪切带可表现为糜棱岩带,强烈片理带,强烈塑性流动揉搓褶曲带,或线性雁列脉带等等不同形式,而其中以糜棱岩带最为典型。

(4)韧性带内发育各种塑性流动显微构造。

(5)韧性带内和侧旁的岩体、岩脉及其它标志物发生塑性拖泄牵引构造。

(6)韧性带的横断面上,岩石的变形强度,矿物的粒度与组成成分,以及其化学成分都呈有规律的递进变化,从韧性带边缘到中心递进增强。

(7)大型韧性带常常是多期活动的长寿断裂,具有不同时代,不同类型断裂的叠加复合。

(8)韧性带是造山带,前寒武纪古老构造带的主要构造形式。

3.分类(1)第一种分类:A.脆性剪切带,具明显断面,两侧岩石几乎没有遭受应变,伴生碎裂岩等脆性系列断层构造岩。

B.脆—韧性剪切带,属过渡类型,既有脆性又有塑性,是此两种不同性质变形的不同比例的组合,构成一个过渡系列。

C.韧性剪切带,高应变的岩石所构成的线性地带。

(2)第二种分类:A.韧性逆冲推覆剪切带;B.韧性平移剪切带;C.垂直片理带。

(3)第三种分类:A、挤压型B、伸展型C、平移型二、糜棱岩的概念矿物受到塑性应变后,在细小亚颗粒的基础上发展起来的新晶粒。

5 韧性剪切带

5  韧性剪切带
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• 2. 脆-韧性过渡型剪切带
脆-韧性剪切带有多种类型,主要型 式有两种:①似断层牵引现象的脆-韧性剪 切带(图15-1B),在韧性变形的岩石内部 发育不连续面,沿不连续面可能产生摩 擦滑动,而其两侧一定范围内的岩层或 其他标志体则发生一定程度的塑性变形; ②韧-脆性剪切带由张裂脉的雁行状阵列 表现出来(图15-1C),雁列张裂隙反映岩 石的脆性变形,而张裂隙之间的岩石一 般受到一定程度的塑性变形。
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第二节 韧性剪切带 的几何学
一、韧性剪切带的规模与产状
韧性剪切带的规模相差甚大,小者在薄片 中可见,大者长达数百-上干公里,甚至一些陆 块或板块的边界也表现为韧性剪切带。从位移 距离来看,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,可以从水平 至直立,与韧性剪切带的性质、规模、发育的 构造部位等因素有关。
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4.断层构造岩石多相混杂
变质岩区断裂的重大特点之一是岩 石在韧性剪切流变过程中产生新生的变 质构造岩和新生的应力矿物组合。随着 地壳的隆升,剪切带位置也随之上移, 深成的糜棱岩系列的断层岩石也相应发 生改造,遭受蚀变和破坏,形成复合断 层岩。
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5.断面 (剪切带)褶皱的普遍性
变质岩区韧性剪切带,甚至断层形 成以后,作为一种面状构造又卷入后继 变形,尤其是那些先存产状平缓的滑脱 面,往往会大面积地卷入后期的区域性 褶皱系统。事实上,过去变质岩区地质 图上的不少地质界线,很可能就是这一 构造现象的反映。
对韧性剪切带的认识,极大地丰富了变质 岩区构造研究的内容,加深了变质岩构造复杂 多样的理解。
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变质岩区断裂构造的基本特点
断层是岩石圈中固体岩石内的位移发生面或位移发生 带,在各种构造环境中都有发育。其中,尤以变质岩区的 断裂复杂多样,表现如下:

断裂构造之韧性剪切带

断裂构造之韧性剪切带

CATACLASITE (BRITTLE)
(Bruhn, 2001)
MYLONITE (DUCTILE)
2)鞘褶皱 2)鞘褶皱Sheath folds
鞘褶皱:褶皱枢纽平行剪切方向, 鞘褶皱:褶皱枢纽平行剪切方向,属A型褶皱。 型褶皱。 YZ面 圆形、 在YZ面,圆形、眼球形 XZ面 在XZ面,不对称褶皱 XY面 长条形,舌状, 在XY面,长条形,舌状,表面有拉伸线理
3)新生的面理和线理 新生的面理和线理
S面理:矿物平行于剪切带中的应变椭球体的XY 面理:矿物平行于剪切带中的应变椭球体的 面理 面形成,从边缘到中心, 面形成,从边缘到中心,面理与剪切方向的夹 角从大到小。 角从大到小。 C面理(糜棱岩面理):平行于剪切方向的面理。 面理(糜棱岩面理):平行于剪切方向的面理。 面理 ):平行于剪切方向的面理 矿物生长线理和拉伸线理
Undeformed block
4、韧性剪切带内的变形变质特征 、
剪切带内部表现为一套强烈韧性变形 的构造组合,常发育有糜棱面理、拉伸线 的构造组合,常发育有糜棱面理、 理、鞘褶皱以及糜棱岩等。 鞘褶皱以及糜棱岩等。 1)糜棱岩 ) 剪切带内特有一种岩石, 剪切带内特有一种岩石,发生了强烈 高韧性变形;和变形前岩石相比,( ,(1 高韧性变形;和变形前岩石相比,(1) 粒度显著减小;( ;(2 粒度显著减小;(2)具增强的面理和线 ;(3 发育于狭长的强应变带; 理;(3)发育于狭长的强应变带; (4)至少有一种造岩矿物发生了明显的 塑性变形,如石英常被拉长呈拔丝状, 塑性变形,如石英常被拉长呈拔丝状,云 母多呈扭折。 母多呈扭折。
第三节 断裂构造之韧性剪切带
一、定义 韧性断层又称韧性剪切带, 韧性断层又称韧性剪切带,它是岩石在塑性状态下剪 切作用于形成的强烈变形带。长宽比至少大于5 的高 切作用于形成的强烈变形带。长宽比至少大于 : 1的高 剪应变带。一条向下切割的大断裂, 剪应变带。一条向下切割的大断裂,在浅层次为脆性断 向深层次则过渡为韧性断层。 层,向深层次则过渡为韧性断层。

韧性剪切带地层深孔钻探施工经验

韧性剪切带地层深孔钻探施工经验

韧性剪切带地层深孔钻探施工经验【摘要】韧性剪切带地层钻探施工采用国产液压岩心钻机进行钻进,采用目前比较先进的能够保证钻孔质量和岩矿芯采取率的金刚石绳索取芯钻进工艺进行施工;冲孔护壁方面根据钻进的地层情况尽量采用清水钻进,如遇坍塌掉块等复杂地层时则采用低固相泥浆护壁或无固相化学浆液进行护壁,必要时采用水泥浆封闭坍塌掉块孔段保证钻孔的正常施工。

【关键词】韧性剪切带地层金刚石绳索取心钻进钻探施工2013年我单位承担辽宁省阜新县靳家店岩金详查钻探工程,设计孔深1400米,需钻探甲级资质。

经过不懈努力,最终完成1453.70米深孔,积累了宝贵经验。

1 区域地质背景矿区所处大地构造位置属华北地台北缘燕山台褶带辽西台陷北镇凸起北部。

出露地层主要有太古宇建平群,元古宇长城系,中生界侏罗系及白垩系等;区内岩浆活动频繁而强烈,地质情况复杂,成矿条件优越。

本区金矿主要产于经过韧性剪切作用的太古宇大营子组地层和岩浆岩与地层内外接触带附近[1]。

2施工流程钻进时采用110mm口径开孔,逐级搭配,严控偏斜。

覆盖层采用硬质合金钻头钻进,到基岩层采用金刚石绳索取芯钻进工艺。

具体为:合理搭配套管级配,开孔采用110mm口径合金钻头开孔,钻进至完整岩石下入直径108mm的套管护壁,然后换成Φ95mm的绳索取心钻具进行钻进,确定上部的不稳定地层完全穿过后下入Φ89mm套管护壁;然后换成Φ76mm的金刚石绳索取芯钻具钻进至终孔。

(详见钻孔结构图1)在熟悉并适应矿区地层后,根据所掌握的实际情况,逐步完善钻进工艺方法,大胆的采取一些特殊的钻进工艺或钻进方法,在保证钻孔质量的前提下,能够大幅提升进尺效率。

3钻孔冲洗液选用根据现场地质条件、钻进方法、钻孔深度和工程技术要求,正确选择使用润滑性能和排粉效果好的冲洗液。

3.1冲洗液的选择对于在钻探中所要求的泥浆,应当是在钻头刃部的粘度小,甚至于接近清水,这样钻头的破碎效率高,进尺速度快。

单从这点要求来看,清水是最理想的,但清水的排粉携屑能力较差,需要较高的上返速度才能将岩粉携带上来,不利于护壁。

韧性剪切带中金成矿研究的若干问题

韧性剪切带中金成矿研究的若干问题

韧性剪切带中金成矿研究的若干问题刘继顺在80年代以来的全球找金热潮中,人们发现世界上许多大型和超大型金矿床产在不同时代的韧性剪切带中[1-3] ,并从空间上、时间上和成因上试图揭示韧性剪切带与金矿床的关系,提出了各种不同的成因模式[4-7] 。

至今,韧性剪切带与金矿床之间密切的空间关系业已得到公认,人们有意识地把韧性剪切带作为金矿床的重要勘查目标,并取得了找矿突破。

然而对于韧性剪切作用与金矿化在形成时间和成因上的联系仍众说纷纭,对于成矿物质和成矿流体的来源亦莫衷一是。

即使对于同一个金矿床,看法也不尽一致,甚至截然相反。

本文试图理清韧性剪切带中金成矿研究所存在的重大争论问题,并提出本人的一些看法。

1 韧性剪切期及其期后金矿化按金矿化与韧性剪切作用的时间关系可划分为韧性剪切期前、韧性剪切期和韧性剪切期后矿化。

韧性剪切期前矿化发生于韧性剪切作用之前,剪切作用仅引起先存矿体中成矿物质的再活化和重富集,这类矿化一般没有疑议。

韧性剪切期矿化是指在韧性剪切带形成期间就位的矿化;而韧性剪切期后矿化则指在韧性剪切带形成之后就位的矿化,相对于剪切作用而言,金矿化是后生成因的,如北澳Tennant Creek金矿田[8] 。

目前对于某一金矿床是韧性剪切期还是期后形成的这一问题,国内外争议都很大。

如对于海南抱板金矿,王鹤年等认为金矿化与韧性剪切作用基本上是同时发生的[9];而刘连登等则认为两者之间存在着明显的时间间断(早古生代抱板群一韧性剪切带一闪长玢岩、花岗闪长斑岩一脆性断裂一燕山期矿化)[10] 。

再比如冀东金厂峪金矿,张秋生等根据成矿前煌斑岩和成矿期钠长石脉的Pb—Pb法年龄(分别为2611Ma和2391Ma),认为矿化是在韧性剪切期间发生的[11];而杨应平则根据成矿期钠长石脉的裂变径迹年龄和K—Ar法年龄(50一167Ma),推测金矿化时代为燕山期[11] 。

又比如对江西金山金矿,肖勇(1992)认为金矿化与脆一韧性剪切带都是在晋宁期形成的;朱庆祖(1992)根据金山金矿与德兴斑岩铜(金)矿对比及矿石年龄测定(167.9 -5.2Ma),推断金山金矿属斑岩成矿系列,其形成时代大大晚于韧性剪切时代。

材料的韧性改进方法研究

材料的韧性改进方法研究

材料的韧性改进方法研究韧性是指材料在受外力作用下,能够在发生变形或断裂之前吸收大量能量的性能。

在许多工程应用中,要求材料同时具备高强度和高韧性,以保证结构的安全可靠性。

因此,研究和改进材料的韧性成为工程领域的重要课题。

本文将介绍一些用于改进材料韧性的方法和技术。

一、材料成分优化材料的成分是影响其韧性的重要因素之一。

通过优化材料的成分,可以改善其韧性性能。

一种常见的方法是添加合适的合金元素。

合金元素的加入可以改变材料的晶格结构和原子间的相互作用,从而提高其韧性。

另外,通过调节不同元素的含量和比例,可以优化材料的晶粒大小和分布,进一步改善其韧性性能。

二、热处理技术热处理技术是改善材料韧性的常用方法之一。

通过控制材料的加热和冷却过程,可以改变其晶体结构和组织。

其中,时效处理是一种常见的热处理方法。

通过在适当的温度下保持一定时间,使材料发生固溶、析出等相变反应,从而提高其韧性。

此外,淬火和回火也是常用的热处理方法,通过控制淬火速率和回火温度,可以改变材料的组织结构,进而改善其韧性性能。

三、纳米结构的制备纳米结构是指材料的颗粒尺寸在纳米级别的结构。

纳米材料具有较高的位错密度和晶界能量,因此具备优异的韧性。

制备纳米结构材料的方法有很多种,其中包括机械球磨、电子束辐照、气溶胶法等。

这些方法可以改变材料的晶粒大小和晶界性质,进而显著提高其韧性性能。

四、纤维增强复合材料纤维增强复合材料是一种由纤维增强体和基体组成的材料。

纤维增强体可以是碳纤维、玻璃纤维等。

通过将纤维增强体与基体材料进行复合,可以充分发挥纤维的高强度和基体的高韧性,从而改善材料的综合性能。

此外,纤维增强复合材料还具有较好的耐磨性和抗腐蚀性能,广泛应用于航空、汽车等领域。

五、微观结构的优化微观结构的优化是指通过调控材料的微观形貌和结构特征,来改善其韧性性能。

在材料加工制备过程中,可以通过合适的热处理、变形工艺等手段,调控材料的晶粒大小、晶界形貌等结构特征,以提高材料的韧性。

韧性变形带的野外观察与探讨

韧性变形带的野外观察与探讨
伸 或细 颈化 , 平行 X方 向。 它 生 长矿物 线理 , 是在 结 晶生长过 程 中 , 由柱状 、 板柱
对 与褶皱 的伴 生构造 , 如线 理 、 面理 、 石香 肠及 布丁 构造 , 仅要 进行形 态描 述记 录 , 不 且要 测量其 产状 , 分析
它们 与褶皱 的关 系 。 在 进行 上述测 量后 , 进 行 几 何学 、 动 学 和力 学 要 运
中图分类 号 : 5 文 献标识 码 : 文章编 号 :O 4 7 6 2 1 ) 8 l 6 4 P4 A l 0 —5 1 ( O 2 0 —0 5 —0 I 韧 性变 形带 组构特征
随着 应 变强度 的增大 , 韧性 变形 带 内将 出现某 些 二 次典型构 造 , C片理 和拖 曳褶 皱 , 于两 侧 的 S片理 如 位 常被新 生 的 C片理 所切 断 。C片理是 与剪切 面平 行 的 ,
3 2 先存 线状构 造变 形 .
大多数 先存 线状要 素 ( 韧性变 形带早 期形 成 的褶 如 皱轴 ) 都受 到偏转 , 在韧 性 变形 带 内 占据 新 的方位 。这
些线状 要 素逐渐 接近剪 切方 向( , X) 并在 一 个平 面轨 道
过程中, 平行滑动 面( 或轴面) 没有 变化或 变化微弱 是 的 , 面平行 剪切 面 , 轴 而褶 轴受 剪切 面与初 始平 面 ( 动 被 层 的 面) 的交 线控 制 。 () 动褶皱 。与 被 动褶 皱 不 同 , 褶 皱轴 面 和褶 2主 其 皱 轴均 与变形 带 的主位移 无关 , 即其 褶皱轴 面不 平行剪 切面 , 褶轴不仅与被动层和剪切面 的夹角有关 , 而且与 褶 皱层 最大 缩短方 向有关 。 ( ) 褶 皱 。在 不 同 的剖 面 上 具 有 不 同 的形 态 特 3鞘 征 。在 XY 面上 ( Z轴 ) 上 为鞘状 形态 ; YZ面上 (I 在 jX 轴) 为封 闭 的眼状 形态 ; X 在 Z面 ( 上Y轴 ) Z形 形态 。 为 鞘褶皱 轴 面平行 ( 接近 ) 切 面 , 褶 轴 除锥 顶外 , 或 剪 其 平 行运 动方 向 。鞘褶 皱 可 以确 定运 动方 向( 剪切 指 向)在 , X 面与 X Y Z面上 见 到的形 态都与剪 切指 向平行 , Z面 X 上 的形 态 还 可 以 指示 相对 位移 , 它是 递 进 变形 的 结 果 ( 图 2 示) 如 所 。褶皱 面和褶 轴 面均与剪 切面平 行 , 是递 进剪 切 的极 端产 物 。

韧性剪切带

韧性剪切带

韧性剪切带1. 引言韧性剪切带是一种常见的材料,在工程领域有着广泛的应用。

它具有良好的韧性和强度,可以有效地分散和吸收外部力量,从而减少结构的破坏风险。

本文将介绍韧性剪切带的定义、制备方法、应用领域以及未来发展方向。

2. 韧性剪切带的定义韧性剪切带是一种由高分子材料制备的带状结构,具有较好的可拉伸性和耐冲击性。

它通常由聚合物等高分子材料制成,如聚乙烯、聚丙烯等。

韧性剪切带的特点是在受到外力作用时,可以发生剪切变形,并将外部力量均匀分散到结构中,从而保护结构免受破坏。

3. 韧性剪切带的制备方法韧性剪切带的制备方法多种多样,以下是其中几种常见的方法:3.1 熔融挤出法熔融挤出法是一种常用的制备韧性剪切带的方法。

首先将高分子材料加热至熔融状态,然后通过挤出机将熔融材料挤出成带状。

在挤出过程中,可以通过调整挤出机的温度、挤出速度和挤出模具的形状来控制韧性剪切带的尺寸和性能。

3.2 拉伸法拉伸法是一种制备较窄韧性剪切带的方法。

首先将高分子材料制备成薄片或膜状,然后通过拉伸的方式将薄片或膜状材料变窄,并形成带状结构。

在拉伸的过程中,可以通过控制拉伸速度和温度来调整韧性剪切带的尺寸和性能。

3.3 化学合成法化学合成法是一种制备高性能韧性剪切带的方法。

通过控制反应条件和添加适当的催化剂,可以在高分子材料中引入交联结构,从而提高韧性剪切带的强度和耐热性。

这种方法通常需要较高的专业知识和设备支持。

4. 韧性剪切带的应用领域韧性剪切带在工程领域有着广泛的应用,以下是其中几个常见的应用领域:4.1 结构抗震加固韧性剪切带可以在结构受到地震等外力作用时,发挥出良好的分散和吸收能力。

通过在结构的关键部位添加韧性剪切带,可以有效地提高结构的抗震能力,减少结构的损坏程度。

4.2 弹性减震韧性剪切带还可以用于弹性减震系统中。

将韧性剪切带安装在结构的上部和下部之间,当结构受到地震等外力作用时,韧性剪切带可以吸收和分散部分力量,起到减震效果,保护结构免受损害。

论韧性剪切带研究及其地质意义

论韧性剪切带研究及其地质意义

论韧性剪切带研究及其地质意义韧性剪切带是指在地壳内发生的一种具有较大位移并发生一定程度的岩石变形的破裂带。

它是地壳构造中的一种重要变形形式,对于地质的研究具有重要的意义。

首先,韧性剪切带的研究有助于了解地壳的形变过程和构造演化。

地壳是地球表面的外壳层,由于构造作用的强烈影响,地壳内部经历了多次的变形和演化。

韧性剪切带是常见的地壳变形形式之一,研究韧性剪切带可以揭示地壳的变形机制和产生过程,从而进一步了解地壳构造的演化历史。

其次,韧性剪切带的研究对于大地构造学的深入认识具有重要意义。

大地构造学是研究地壳的物质组成、结构、构造演化和地球内部动力学过程的学科。

地壳中的韧性剪切带是大地构造学研究的热点之一,通过对韧性剪切带的研究,可以更好地了解地壳构造的内部特征和动力学过程,为大地构造学的发展提供重要的科学依据。

此外,韧性剪切带的研究有助于认识地质灾害的发生机制。

地质灾害是地质过程对人类活动和财产造成的危害,如地震、滑坡、泥石流等。

韧性剪切带是地壳形变的重要表现形式之一,地震就是韧性剪切带产生的重要地质灾害之一、通过对韧性剪切带的研究,可以分析地震和其他地质灾害的发生机制,为减灾和灾后救援提供科学依据。

最后,韧性剪切带的研究可以用于区域构造地质的综合研究。

区域构造地质是指在较大的区域范围内,综合考察地壳构造、沉积、岩浆活动等方面的研究。

韧性剪切带往往与岩石变形、断层活动、构造发育等有密切关系,通过对韧性剪切带的研究,可以了解不同地质构造单元之间的相互关系和演化过程,为区域构造地质的研究提供重要线索。

综上所述,韧性剪切带是地壳构造中的一种重要变形形式,对地质的研究具有重要的意义。

通过对韧性剪切带的研究,可以了解地壳的形变过程和构造演化,深入认识大地构造学,认识地质灾害的发生机制,并用于区域构造地质的综合研究。

随着科学技术的不断进步,韧性剪切带的研究将进一步深入,为地质学的发展做出更大的贡献。

国自然可变剪切方向研究思路

国自然可变剪切方向研究思路

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论韧性剪切带研究及其地质意义_杨晓勇

论韧性剪切带研究及其地质意义_杨晓勇

第20卷第7期2005年7月地球科学进展A D V A N C E S I NE A R T HS C I E N C EV o l.20 N o.7J u l.,2005文章编号:1001-8166(2005)07-0765-07论韧性剪切带研究及其地质意义*杨晓勇(中国科学院壳—幔物质与环境重点实验室,中国科技大学地球与空间科学学院,安徽 合肥 230026)摘 要:系统研究韧性剪切带变形岩在天然强剪切应力作用条件下常量元素迁移机制及活化转移的应力排序、微量元素迁移的动力控制、稀土元素配分变化和变形矿物晶体化学变异的应力制约等构成了当代韧性剪切带研究的前沿课题,也是当前糜棱岩岩石地球化学研究难点和精华所在。

其研究成果将对动力成岩(成矿)机理的认识有重要的突破,具有重要的理论意义和潜在应用价值。

对韧性剪切带及其变形岩石的研究现状和研究意义进行系统的综述,提出了未来韧性剪切带及其糜棱岩的研究方向和目标:①系统研究糜棱岩中主要造岩矿物组合及其变形特征,计算剪切变形岩石的应力—应变参数,搞清韧性剪切带所处的应力应变环境;②系统研究韧性剪切带岩石在天然分强剪切应力作用条件下常量元素迁移机制及活化转移的应力排序问题;③系统研究剪切变形作用过程中岩石化学组成的微量和稀土元素变化,讨论强变形条件下岩石中微量元素活化和迁移规律,深入探讨微量元素迁移的动力控制,包括稀土元素配分变化的应力制约以及应变矿物晶格化学变化行为及其对其寄主的变形岩石元素(组分)在应变过程中迁移变化的制约和影响;④从理论上探讨天然强剪切应变条件下岩石中组分活化、转移与应力(应变)的因果联系,为深入探讨韧性剪切带动力成岩(成矿)作用提供理论的科学依据,为探讨中、下地壳中韧性剪切带的形成和演化提供科学依据(如韧性剪切带金的富集),同时为韧性剪切变形作用条件下成岩、成矿地球化学作用提供理论和实验依据;⑤现代分析技术如激光同位素原位分析以及激光I C P-M A S S分析技术对研究变形域内的岩石(矿物)的元素和同位素的活化迁移规律,对深刻揭示糜棱岩化过程中的元素活化迁移机制提供更高质量的地球化学证据具有重要的作用。

韧性剪切带型金矿特征初探

韧性剪切带型金矿特征初探

韧性剪切带型金矿特征初探摘要:韧性剪切带型金矿是一种非常重要的金矿床类型。

对于韧性剪切带的成矿特征研究,发展极为迅速,至今已经有了相当成熟的研究方法和较为完善的研究内容。

本文主要从剪切带的结构特征、组构特征、剪切带的变形与成矿的关系、金矿与剪切带的关系、剪切带型金矿地球化学特征、成矿模式与未来的研究方向做了一个简单的叙述。

关键词:韧性剪切带金矿地球化学特成矿模式韧性剪切带又称韧性断层,它是一种呈带状展布的、发育在地壳一定深度下的高应变带,是地表脆性断层向地壳深部延伸部分与地表脆性断裂组成断裂的双层结构模式[1]。

Sibson[2]和Ramsay[3]最早发表了韧性剪切带的经典论著,即它是呈带状展布的、发育于地壳一定深度的高应变带。

几乎同时,Boyle[4]于1979年首次提出韧性剪切带型金矿,—种成矿机制与控矿因素都与韧性剪切带有关的金矿床类型。

此后,有关韧性剪切带的理论、应用和剪切带型金矿床的研究均取得了很大的进展,不仅发现蚀变麋棱岩型金矿与韧性剪切带有关,而且发现相当数量原划分为石英脉型的金矿床也与韧性剪切带有关,并依据剪切带理论找到了一批剪切带型金矿床。

与此同时,对韧性剪切带控矿机制及韧性剪切变形作用对成矿元素迁移和富集关系研究也取得了进展。

目前国内外对韧性剪切带型金矿的研究取得了丰硕的成果,对韧性剪切带与金矿成矿作用之间的关系进行了较为深入的研究。

在国内,丁式江[5]、于明旭[6]等系统研究了韧性剪切带与金矿化的关系;王鹤年等[7]、王连登等[8]研究了韧性剪切作用与金的矿化期之间的关系等;曲亚军[9]研究了韧性剪切带内的金矿类型及相关找矿标志;陈柏林等[10]研究了韧性剪切带内构造变形类型与金矿化类型的关系;李晓峰等[11]研究了韧性剪切带变形变质作用与金的矿化富集之间的关系。

而国外也有较多研究,如Mapani等[12]从时空和成因上研究了韧性剪切带与金矿床的关系;Rattenbury等[13]系统地研究了韧性剪切作用与金矿的矿化阶段之间的关系等。

经典地质图集,彻底搞明白韧性剪切带!

经典地质图集,彻底搞明白韧性剪切带!

经典地质图集,彻底搞明白韧性剪切带!剪切带是地壳和岩石圈中广泛发育的主要构造类型之一,可以在不同层次、不同环境下发育。

剪切带(图源@Mikenorton)其尺度范围包括从超显微的晶格位错到造山带或变质基底内几十公里宽和上千公里长的韧性剪切带。

韧性剪切带(图源@Mikenorton)韧性剪切带(图源@Wenzhu Hou/ imaggeo.egu.eu)对于剪切带的研究在整个岩石圈构造及全球构造动力学方面具有重要意义。

01根据剪切带的几何产状和运动方式,可将剪切带划分为走滑(平移)型剪切带、推覆(逆冲)型剪切带和滑覆(正断)型剪切带等主要类型。

根据剪切带发育的物理环境和变形机制的不同,可将剪切带划分为下列三种基本类型。

脆性剪切带是在地壳上部的低温及高孔隙压力与静岩压力比条件下发生的脆性变形的产物。

脆性剪切带(图源@Rudolf Pohl)其特点是具有一个或多个清楚的不连续界面,两盘位移明显,变形集中在个别不连续面上,伴生有各种碎裂岩系列的断层岩。

(图源@文献[1])脆-韧性剪切带有多种类型,主要型式有两种:一种为似断层牵引现象的脆-韧性剪切带。

脆-韧性剪切带(图源@Rudolf Pohl)在韧性变形的岩石内部发育不连续面,沿不连续面可能产生摩擦滑动,其两侧一定范围内的岩层或其他标志体则发生一定程度的塑性变形;(图源@文献[1])另一种为韧-脆性剪切带由张裂脉的雁行状阵列表现出来,雁列张裂隙反映岩石的跪性变形,而张裂隙之间的岩石一般受到一定程度的塑性变形。

理想断层/剪切带的强度剖面和岩石类型随深度变化(图源@Mike Norton)韧性剪切带是岩石在塑性状态下发生连续变形的狭窄高剪切应变带。

典型韧性剪切带内变形状态从一壁穿过剪切带到另一壁是连续的,无破裂或不连续面。

韧性剪切带(图源@Rudolf Pohl)带内变形和两盘的位移完全由岩石的塑性流动或晶内变形来完成,并遵循不同的塑性或粘性蠕变律。

韧性剪切带(图源@marlimillerphoto)根据剪切带的边界条件和位移情况,韧性剪切带的几何类型可分为如下两种。

江西暖水地区韧性剪切带的基本特征和形变机制

江西暖水地区韧性剪切带的基本特征和形变机制

江西暖水地区韧性剪切带的基本特征和形变机制毛奀坤;徐铅山;华嵘辉;毛光水【期刊名称】《东华理工大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2009(032)002【摘要】在进行暖水幅1∶5万区调时发现江西暖水地区赣东北断裂带中存在外富家坞-枫坡岭、昭林、牛角垄-下石坞三条平行韧性剪切带,为进一步研究暖水地区韧性剪切带岩石、构造形变机制、形成时代特征及与赣东北断裂带的关系,通过地质、岩石矿物、测试分析等综合研究表明,韧性剪切带主要由千糜岩带、糜棱岩带、初糜棱岩带、糜棱岩化带、强片理化带及碎裂岩带组成,其形成经历了早期深层次韧性变形到晚期浅层次脆性变形两个阶段,形成深度10~20 km,是赣东北断裂带的主要组成部分,主要变形时代为中晚元古代,与这一时期的华夏板块和扬子板块之间的相互作用有关.【总页数】4页(P130-133)【作者】毛奀坤;徐铅山;华嵘辉;毛光水【作者单位】江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队,江西,上饶,334000;江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队,江西,上饶,334000;江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队,江西,上饶,334000;江西省地质矿产勘查开发局赣东北大队,江西,上饶,334000【正文语种】中文【中图分类】P548【相关文献】1.江西临川茅排金矿韧性剪切带特征及其金成矿动力机制探讨 [J], 张群喜2.江西宁都黄石地区花岗岩区韧性剪切带基本特征 [J], 朱忠;徐有华3.江西暖水地区韧性剪切带的基本特征和形变机制初探 [J], 毛奕坤4.西藏曲水地区韧性剪切带基本特征和形变机制 [J], 邹干生;钟定波5.江西遂川左安—禾源韧性剪切变形带的基本特征 [J], 彭志新因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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对韧性剪切带形成深度和变形环境与研究内容的想法1001121419 张琦玮韧性剪切带是岩石在塑性状态下连续变形形成的狭长高应变带,是中深-深地壳的主要构造类型。

其规模大小不一,大尺度韧性剪切带绵延数千公里而微型的只能在岩石薄片中观察到。

伴随其发育的构造特征有新生S-C面理,鞘褶皱,岩石的糜棱岩化等等。

而关于对韧性剪切带形成深度和变形环境的研究,我想从以下四点阐述我的观点:1.对于尚未折返的韧性剪切带,可以通过大陆钻探直接确定韧性剪切带深度。

例如,从苏鲁超高压变质地体南部的中国大陆科学钻探工程( CCSD) 主孔深度来看,1596 -2038m 的榴辉岩段和2038 -2500 m 的片麻岩段之间存在一条厚一百余米的韧性剪切带( 深度2010 -2145m )[1,10](见图1)2.从岩石角度来看,影响岩石变形因素有温度,压力,应力和时间。

通过定量分析区域尺度或显微尺度的岩石变形,运用构造解析的手段可以推测其受力状况,所处的温压条件,进而推测其形成深度。

例如:吴新国等据云母的扭折特征推测膝折带的形成温度高于250℃,压力大于2000MPa。

由此,按地温向深处递变规律推断韧性剪切带形成的地壳深度大于10 km[2]。

3.从地球物理学的角度看。

在地震测深剖面中, 壳幔韧性剪切带主要表现为莫霍界面附近横向速度的突变和莫霍界面埋深突然变化, 主要标志有波组有明显的不连续现象, 如震相的错断、转折和衰减等现象在地震测深剖面速度结构分布型式上, 地震界面速度及层间速度有明显的差别和变化不同炮点异向观测控制的相邻地震界面由同一性质震相计算出的界面深度有明显差异与变化, 反映在地震测深剖面中, 莫霍界面位移幅度多在4~ 7 km,深反射地震剖面中, 壳幔韧性剪切带在莫霍界面或壳幔过渡带反射层突然中断, 或显示为亮点,天然地震面波层析成像速度结构显示, 壳幔韧性剪切带通过地段及附近Vp、V s 速度值较低。

因此通过解析地震刨面可以分析韧性剪切带的变形环境和形成深度[3]。

3.从地球化学的角度来看,可以使用矿物温压计,进行温度压力的计算。

其中,最常用的的是白云母温压计。

齐金忠等[4]通过矿物组合、矿物变形特征以及白云母—绿泥石地质温度计得到郯庐早、晚两期剪切带的形成温度均为400~450 ℃。

通过多硅白云母Si 原子数地质压力计计算得到早、晚两期剪切带的形成压力分别为0. 25~0. 36 GPa和0. 24~0. 39 GPa(见图2)因此,可以通过分析韧性剪切带内白云母的Si离子得到其形成的温压条件,再通过正常的低温梯度反算形成的温度。

图2 白云母硅离子数与温度压力的关系(据Velde,1987)4.最后在谈谈目前使用广泛的EBSD方法。

EBSD组构分析是通过分析晶体背散射衍射图像来确定晶轴方向,进而确定晶体颗粒排列的取向性的。

其特点与费氏台石英组构分析较类似,但EBSD可以更精确地分析糜棱质中的细小石英颗粒,而且测试颗粒多(一般测量5000~20000)个数据,所以能更客观地反映样品中矿物颗粒排列的优势方位。

例如,中国地质科学院地质研究所齐金忠[4]在对南苏鲁高压变质带研究中,使用EBSD方法(每个样品扫描10帧,每帧扫描范围为0.8×1mm2 ,(扫描步长为15μm作图采用下半球投影,统计半径为10°极点等密度线以所占百分数表示)。

得出那苏鲁地区的韧性剪切带中石英组构有三种低温底面组构,形成温度低于300°滑移系为{0001}中低温菱面组构形成温度为440~500°滑移系为{1101}中温柱面组构形成温度为550~650滑移系为{1010}。

可见该区岩石经历了从中温—中低温—低温的一系列韧性变形过程。

而在宏观上保存完好的变形应为晚期低温韧性变形。

另外,从上述EBSD石英组构图反映的剪切指向来看,中低温以及低温组构均以SE-NW的剪切指向为主而由NW-SE的剪切指向发育较差,镜下显微结构也显示由SE-NW的逆冲剪切为主要剪切指向,而NW-SE的剪切指向少见,与EBSD石英组构特征相吻合,在露头尺度上所见的后期低温韧性变形的剪切指向均为从SE-NW向,早期的中低温低温滑脱剪切指向NW-SE则难以见到。

图3 南岗-高公岛韧性剪切带石英EBSD组构(据齐金忠,2005)下面谈谈我对韧性剪切带研究内容的想法:目前,对韧性剪切带的认识主要有一下几个方面的研究。

1.对韧性剪切带形成的理论研究。

主要通过野外观察和镜下数据,结合数字模拟实验,进行严密的理论推导和验证。

例如:中国地质大学武汉的王学滨基于应变梯度理论,构建韧性剪切带模型。

个人认为,此类研究存在的问题,是模拟实验的结果不能很好的与实际的野外的结果匹配,且模拟实验常常忽略变形时间,变形速率。

因此建议在简化模型的基础上,尽量多考虑实际影响因素,如:岩浆作用,地层能干程度差异,及设计不同应变速率下的实验,使得研究更加接近实际工作情况,为野外研究提供理论指导。

2.从岩石学的角度,研究韧性剪切带中变质岩的构造特点形成条件。

其具体内容包括观察并测量岩石的叶理,线理S-C组构,压力影等显微构造的方向,并使用地质温压计估计其形成温压条件。

虽然此类研究是较为传统的地质学手段,但是许多文章对这些微型构造仍处在描述性阶段,笔者希望研究人员能将观测到的定向标本中的线理,面理用赤平投影的方式表示出来,使研究结果更具科学性。

此外,目前糜棱岩岩石学研究的热点是对韧性剪切带变形岩在天然强剪切应力作用条件下常量元素迁移机制及活化转移的应力排序、微量元素迁移的动力控制、稀土元素配分变化的研究,其研究成果将对动力成岩(成矿)机理的认识有重要的突破,具有重要的理论意义和潜在应用价值[6]。

例如:由于在深部温度高、压力大、岩石塑性大, 韧性剪切变形的影响, 使Au的化学位升高, 且变形越强, 化学位越高, 具有高化学位的元素是不稳定的, 将脱离原来的矿物或岩石中的赋存部位, 与其他成矿元素(Si ,K,H2O)及等组分一起被活化分异, 形成含金热液(或称动力变质热液),因此, 深层次韧性变形是金等成矿元素的活化迁出区, 其结果是韧性剪切变形越强, 岩石中Au 等成矿元素含量越低。

在浅部, 由于温度、压力偏低, 韧性变形较弱, 主要表现为脆性破碎, 元素化学位降低, 加上其他物理化学条件如PH值、Eh值等的改变 , 导致Au等成矿元素聚集, 形成矿床[7]。

3.目前看来新的韧性剪切带的研究常常以学科交叉的形式体现。

a.与大区域构造联系该类研究常常“以小见大”,从显微尺度的韧性剪切带的剪切方向延伸到区域尺度,并用大地构造,(板块俯冲,板块走滑,陆内拉张)的理论解释韧性剪切带的形成原因。

例如,Abdel-Rahman Fowler 在对埃及布鲁特地区进行研究时,对布鲁特地区的斜长片麻岩和斜长角闪岩的面理和线理的产状特征进行详细的测量,并用EBSD方法和地质温压计恢复其形成条件。

结合区域变质岩岩性地质图,提出该地区850Ma前的韧性剪切带是在萨法尔古板块沿北西向向非洲板块俯冲形成的,并伴随同期的长英质岩浆喷出,从而使得该地区具有热剪切的特征[11]。

该类研究的特点是微构造和大构造在形成时间和应力场等方面有很好的耦合性。

但是该类研究常常忽略板块自身旋转带给应力轴的改变,且作者有将大构造和微构造生硬“拼凑”的嫌疑。

b.与古地磁联系大量的研究表明, 岩石磁化率椭球体与岩石的构造应变椭球体的作用是等价的, 应变椭球体的三个轴与磁化率椭球体的三个轴相互平行, 并具有一定的共构关系。

其研究成果将对区域构造应力场的恢复与传统应力应变理论的验证方面起到重要作用[8]。

然而,笔者认为该方面存在以下一些漏洞(1)韧性剪切带内常常有多期变形存在,而已经磁化后的岩石的剩磁方向不能随第二期的变化而变化(2)岩石经过动态,静态重结晶后,无法排除区域重磁化的可能,切韧性剪切带中的流体也会对岩石的磁场有改变。

(3)目前的磁组构研究结果不能很好的解释S-C面理的形成机制,二者甚至存在矛盾之处。

最后,在谈谈笔者认为目前的研究中不足之处以及改进方案。

1.大多数学者对显微构造的研究问问局限在二维平面,而笔者认为,对韧性剪切带的显微观测应该在采集定向标本的基础之上,切制三个方向的定向薄片,从而从三维的角度来确定应力主轴方向,最后,应该将所有样品的的面理,线理的结果用赤平投影的方式表现在图件中。

2.从D=f(MEST)的法则来看,研究中在研究中常常忽略变形时间的因素。

因此需要对韧性剪切带中的岩石准确定年,并结合大区域构造,对其形成时代,经历时间进行精确计算。

参考文献[1]唐哲民,陈方远,2007,岩石学报,剪切指向转换的韧性剪切带的EBSD特征及运动学研究。

V ol 23.No12[2]吴新国等,2004雅鲁藏布江缝合带内韧性剪切带的地质特征及其意义,大地构造学与成矿学,V ol 29.No2[3]蔡学林等2008,中国大陆岩石圈壳幔韧性剪切带系统,地学前缘,Vol. 15 No. 3[4]齐金忠等,2005 南苏鲁高压变质带南岗"高公岛韧性剪切带特征及EBSD石英组构分析中国地质V ol 32.No2[5]王学滨等,2002,地质力学学报,基于应变梯度理论的韧性剪切带理论研究。

V ol 8 No1[6]杨晓勇,2005,论韧性剪切带研究及其地质意义,地球科学进展。

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No7[7]陈柏林等,1999韧性剪切带型金矿成矿模式,地质论评,V ol 45。

No2[8]崔可锐等.1998,岩石磁组构在构造混杂岩带研究中的应用—以西天山地区为例,地球物理学进展,V ol 13。

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