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正文內(nèi)容

對韌性剪切帶形成深度和變形環(huán)境研究方法與研究內(nèi)容及想法(編輯修改稿)

2024-09-18 19:33 本頁面
 

【文章內(nèi)容簡介】 模擬實驗的結(jié)果不能很好的與實際的野外的結(jié)果匹配,且模擬實驗常常忽略變形時間,變形速率。因此建議在簡化模型的基礎(chǔ)上,盡量多考慮實際影響因素,如:巖漿作用,地層能干程度差異,及設(shè)計不同應(yīng)變速率下的實驗,使得研究更加接近實際工作情況,為野外研究提供理論指導(dǎo)。,研究韌性剪切帶中變質(zhì)巖的構(gòu)造特點形成條件。其具體內(nèi)容包括觀察并測量巖石的葉理,線理SC組構(gòu),壓力影等顯微構(gòu)造的方向,并使用地質(zhì)溫壓計估計其形成溫壓條件。雖然此類研究是較為傳統(tǒng)的地質(zhì)學(xué)手段,但是許多文章對這些微型構(gòu)造仍處在描述性階段,筆者希望研究人員能將觀測到的定向標(biāo)本中的線理,面理用赤平投影的方式表示出來,使研究結(jié)果更具科學(xué)性。此外,目前糜棱巖巖石學(xué)研究的熱點是對韌性剪切帶變形巖在天然強剪切應(yīng)力作用條件下常量元素遷移機制及活化轉(zhuǎn)移的應(yīng)力排序、微量元素遷移的動力控制、稀土元素配分變化的研究,其研究成果將對動力成巖(成礦)機理的認識有重要的突破,具有重要的理論意義和潛在應(yīng)用價值[6]。例如:由于在深部溫度高、壓力大、巖石塑性大, 韌性剪切變形的影響, 使Au的化學(xué)位升高, 且變形越強, 化學(xué)位越高, 具有高化學(xué)位的元素是不穩(wěn)定的, 將脫離原來的礦物或巖石中的賦存部位, 與其他成礦元素(Si ,K,H2O)及等組分一起被活化分異, 形成含金熱液(或稱動力變質(zhì)熱液),因此, 深層次韌性變形是金等成礦元素的活化遷出區(qū), 其結(jié)果是韌性剪切變形越強, 巖石中Au 等成礦元素含量越低。在淺部, 由于溫度、壓力偏低, 韌性變形較弱, 主要表現(xiàn)為脆性破碎, 元素化學(xué)位降低, 加上其他物理化學(xué)條件如PH值、Eh值等的改變 , 導(dǎo)致Au等成礦元素聚集, 形成礦床[7]。該類研究常常“以小見大”,從顯微尺度的韌性剪切帶的剪切方向延伸到區(qū)域尺度,并用大地構(gòu)造,(板塊俯沖,板塊走滑,陸內(nèi)拉張)的理論解釋韌性剪切帶的形成原因。例如,AbdelRahman Fowler 在對埃及布魯特地區(qū)進行研究時,對布魯特地區(qū)的斜長片麻巖和斜長角閃巖的面理和線理的產(chǎn)狀特征進行詳細的測量,并用EBSD方法和地質(zhì)溫壓計恢復(fù)其形成條件。結(jié)合區(qū)域變質(zhì)巖巖性地質(zhì)圖,提出該地區(qū)850Ma前的韌性剪切帶是在薩法爾古板塊沿北西向向非洲
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