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史上最全!一次性把褶皱构造讲清楚!

 十五1515 2019-02-22

褶皱是指岩层在外力作用下由原来的近于平直的各种面发生弯曲变形,但仍能保持岩层的连续性和完整性。褶皱是地壳中最基本的构造形式,也是地壳中非常引人注目的一种地质构造。


一些常见的形式如下

↓↓↓



A:背斜,褶皱面向上弯曲,两翼相背倾斜。

B:向斜,褶皱面向向弯曲,两翼相向倾斜。

C:单斜褶皱,是指所有层都朝同一个方向弯曲,类似于台阶,通常上覆在断层上面。

D:倾伏背斜,倾伏褶皱就是指枢纽倾伏的褶皱。

E:穹隆,类似于一个倒转的碗,在地质结构学上是由于对称的背斜彼此交叉深入到彼此顶部形成的。它的形成原因是再折叠的水平应力和大气冲击/穿刺作用(更深又更轻的部分向表面移动的竖直位移)。

F:盆地,类似于一个直立的碗,在某种程度上是与穹隆相反的褶皱,因为先前平躺在地面的岩层构造变形导致大规模岩层结构重构。构造盆地就是地质凹陷。



典型的野外实拍示例

↓↓↓



A.  此背斜构造位于纽约金士顿的一条公路上,包含古生代石灰岩地层。

B.  此向斜位于马里兰州的公路上,包含古生代石灰岩和页岩层。

C. 褶皱位于巴西某海岸边,形成于前寒武纪片麻岩中。

D. 爱尔兰东部海蚀崖岩石中的一系列的向斜和背斜构造。

E. 怀俄明州羊山的倾伏背斜,砂岩被切割成山脊,而页岩被侵蚀。


褶皱的几种形成方式,如图:↓↓↓



A. 缩短了岩层的水平距离,会形成褶皱;

B. 当岩层被切割,一部分上覆到另一部分会形成褶皱;

C. 当岩层上覆到阶梯式断层上,也会弯曲成褶皱;

D. 深部的断层活动抬升地壳,会使上覆岩层弯曲成单斜褶皱;


今天小桔就为大家系统地梳理下这种我们在野外中常见的地质构造类型——褶皱构造。


提醒:此文较长,建议大家收藏转发!

方便查阅!


褶皱构造基础知识


褶皱的要素


褶皱各要素示意图


核部:褶曲最中心部分的岩层。

翼部:褶曲核部两侧出露的岩层。

翼间角:两翼间的最小夹角。

轴面:一个平分褶曲两翼的假想面。

轴迹:轴面与地面的交线。

褶轴:轴面与水平面的交线。

转折端:褶曲一翼转到另一翼的过渡和汇合部分。

枢纽:轴面与褶曲中岩层面的交线。


翼部和轴面



背斜(左)和向斜(右)的两翼示意图




轴面与褶皱的形态关系


垂直于褶皱轴向可以很好地观察褶皱形态,

但是自然界复杂多变,只能看到褶皱的一部分。


褶皱构造通常指一系列弯曲的岩层;

而把其中一个弯曲称为褶曲。

但褶皱和褶曲二个术语有时并无严格的区别,

在许多外文中也是同一术语。


根据褶皱的横截面形态可以

将其分为背斜(上凸)和向斜(下凹),

背斜和向斜是褶曲的两种基本形式。



背斜和向斜的三维模型图


单靠褶皱的形态无法准确判断向斜和背斜,

需要根据地层的时代顺序确定。

也就是通过判断

核部和两翼岩层的新老关系来区分。


背形、向形、背斜、向斜


在地层的新老关系不清的情况下,分为

背形:褶皱面向上弯曲,两翼相背倾斜。

向形:褶皱面向向弯曲,两翼相向倾斜。


在地层的新老关系已知的情况下,分为

背斜:核部为老地层,两翼为新地层。

新地层呈对称重复出现,两翼的倾向相反。



向斜:核部为新地层,两翼为老地层。

新地层呈对称重复出现,两翼的倾向相同。




a-褶曲岩层,b-向形,c-背形

d-向斜,e-背斜,f-向形背斜

g-背形向斜,h-复杂的褶皱



褶皱构造的分类


Fleuty(1964)

利用褶皱的轴面倾角和枢纽倾伏角

两个要素的几何对称性提出

按照下图的褶皱分类方案。

共分为7大类。



a-直立水平褶皱(左上),b-直立倾伏褶皱(左中)

c-倾竖褶皱(左下),d-斜歪水平褶皱(中上)

e-斜歪倾伏褶皱(中间),f-平卧褶皱(右上)

g-斜卧褶皱(右中)



Hudleston(1973)根据褶皱的形状和幅度

提出了下面的分类方案。


形态和振幅的褶皱分类方案



Ramsay(1967)根据横截面上褶皱层的等倾斜线形式

和厚度变化提出的分类方案。



1A-顶薄褶皱,等倾斜线向内弧收敛,

长度差别大,内弧曲率大。

1B-平行褶皱,等厚褶皱,等倾斜线向内弧收敛,

长度大致相等,内弧曲率大。

1C-过渡型褶皱,等倾斜线向内弧微收敛,

长度差别大,内弧曲率稍大。

2-相似褶皱,等倾斜线平行且稍等,

内、外弧曲率相等。

3-顶厚褶皱,等倾斜线向外弧微收敛,

长度差别大,外弧曲率稍大。


当前褶皱构造的分类主要有:

按褶皱轴面产状(直立褶皱、斜立褶皱、倒转褶皱、平卧褶皱、翻卷褶皱等);

按枢纽产状(水平褶皱、倾伏褶皱、倾竖褶皱等);

按横剖面的形态(例如按其岩层的弯曲形态可分为圆弧褶皱、尖棱褶皱、箱状褶皱、扇形褶皱等,同时也能按褶皱不同部位岩层的厚度变化等分类);

按褶皱在平面上的形态(穹隆构造、构造盆地等)、还有按褶皱形态的空间组合分类等,同时还有褶皱构造的叠加,此处简要提及,不做赘述。


纵弯褶皱


褶皱的一种类型纵弯褶皱,也称弯曲褶皱,它的弯曲可完成于两种不同的变形方式:





A. 一种是通过平行于岩层层面的滑动完成的,这时岩层厚度没有发生变化,并且岩层层面依旧保持平行,这种褶皱称弯滑褶皱;

B. 通过层内物质的流动或层内滑动,以及层间滑动形成的褶皱(图中黑色点以不同的速度流动或滑动),这时岩层层面不在平行,这种褶皱称为弯流褶皱;


圆柱状和非圆柱状褶皱


根据褶皱轴的形态,可以分为

圆柱状褶皱和非圆柱状褶皱两大类。


褶皱轴为直线的褶皱成为圆柱状褶皱,

也就是说一条轴线平行自身移动

形成的弯曲面,属于理想状态。


自然界中的绝大部分褶皱都是非圆柱状褶皱,

但是在一些小规模的变形中,可以看到圆柱状褶皱。



圆柱状褶皱和非圆柱状褶皱示意图



非圆柱状褶皱中,

有一种特殊类型的褶皱,

它是由轴线一端固定,

然后以某种角度绕着旋转轴进行旋转而成,

称为圆锥状褶皱。


几种非圆柱状褶皱



a-膝褶,b-尖棱褶皱

c-同心褶皱,d-箱状褶皱




褶皱构造野外实拍图


1

向斜




向斜(Syncline)是凹面的褶皱,形成时间越晚越靠近中心。向斜是典型的向下弯曲的褶皱,指向上方。



2

背斜




背斜(Anticline)和向斜类似,只是跟它反过来。背斜是凸起来的褶皱,形成时间越早越靠近中心,侧面常常是向斜。不过在现实中,还会发生断裂和侵蚀让二者分开。背斜常常会产生许多优良的有气圈闭地区,适合勘探石油。



3

单斜褶皱





单斜褶皱(Monocline)单斜褶皱是指所有层都朝同一个方向弯曲,形成的原因有许多,最常见的还是地层结构的差异压实作用。



4

尖棱褶皱



尖棱褶皱(Chevron),这种褶皱常被称为V形褶皱,顾名思义就是常呈现V形的褶皱。常常因为当地抗压应力而形成,但要成型还需要一些非常具体的条件。总共有四个发展阶段:曲形成核、平行褶皱、两翼伸开/中间锐化、尖棱褶皱收紧。



5

平卧褶皱







平卧褶皱(Recumbent)是被颠倒的褶皱,一个翻转或是彻底倒转的褶皱,有一定角度的轴向面,一侧的地层被翻转。平卧褶皱的轴线基本上保持水平。



6

等斜褶皱






7

穹顶和盆地




穹隆(Dome)在地质结构学上是由于对称的背斜彼此交叉深入到彼此顶部形成的。它的形成原因是再折叠的水平应力和大气冲击/穿刺作用(更深又更轻的部分向表面移动的竖直位移)。


盆地(Basin)在某种程度上是与穹隆相反的褶皱,因为先前平躺在地面的岩层构造变形导致大规模岩层结构重构。构造盆地就是地质凹陷。



8

肠状褶皱




肠状褶皱(Ptygmatic)是混乱、无序、断开的,典型的是因为沉积坍塌折叠、混合岩和滑脱拆离。



9

从属褶皱



从属褶皱(Parasitic)也被称为寄生褶皱,它并不是真正的寄生,从属褶皱是在一个较长的褶皱构造中较短的那个褶皱,会发生这种构造通常因为地层厚度的不同。



10

倒转褶皱






11

不协调褶皱





12

同沉积滑塌褶皱




13

被斜褶皱翼




14

大理岩,褶皱构造




15

钙质硅酸盐岩,褶皱构造




16

贺兰山不对称褶皱构造




17

花岗岩,褶皱构造




18

贺兰山三叠纪褶皱构造




19

基德山,加拿大艾伯塔省




20

加拿大朗德尔山经典褶皱构造




21

加拿大落基山脉褶皱构造序列




22

具有小褶皱和逆冲断层的倾斜碳酸盐岩序列




23

蒙古国西北地区小型背斜




24

泥质岩与石英岩脉互层,褶皱构造




25

千枚岩,褶皱构造




26

石灰岩和燧石交替互层的褶皱构造




27

碎屑沉积物,褶皱构造




28

相似褶皱





29

圆柱状褶皱




30

褶皱核部




31

褶皱枢纽




32

右旋剪切褶皱




33

乌克兰喀尔巴阡山脉褶皱




34

乌斯怀亚,阿根廷褶皱构造




35

中国狼山褶皱构造




36

加拿大阿尔伯塔煤矿背斜




37

西班牙阿斯图里亚斯自治区的坎塔布连山脉尖棱褶皱




38

褶皱横剖面




褶皱构造看似简单,但是分类方案较多,加上复杂的野外地质条件,所以在观察时候判断褶皱类型并非易事,此次仅展示了部分类型的野外褶皱构造实拍图,并且并未严格按照各个分类进行梳理,敬请谅解!也欢迎大家将自己在野外拍到的典型的各类型的褶皱构造分享给小桔哦~


资料来源:Sanuja Senanayake、

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