Складчатость и ее происхождение

Цели и задачи

Целью данной работы является изучение складчатости и её происхождения.

Введение и актуальность


Долгое время о ходе процесса складкообразования существовало две резко противоположные концепции. Первая – концепция фаз складчатости, или орогенических фаз, была впервые выдвинута Штилле и основывалась на представлении о том, что развитие складок фиксируется лишь угловыми несогласиями. Рост складок происходит в течение коротких интервалов времени, когда осадконакопление осадков, лежащей ниже поверхности несогласия, прекращается. А отложение серии осадков, лежащих над поверхностью только начинается. По данной концепции, каждое несогласие отвечает определённой фазе складкообразования. Так как эта концепция предполагает горообразование прямым результатом складкообразования, то эти фазы получили название орогенических. По мнению сторонников данной концепции, в промежутках между орогеническими фазами, в течение периодов осадконакапления, складкообразование не происходит, следовательно, в отличие от других типов тектонических движений (эпейрогенез) складкообразование протекает эпизодически. Однако, в ряде областей земного шара и прежде всего в СССР, были обнаружены несогласия, указывающие на проявления складкообразования в периоды, рассматривавшиеся Штилле как спокойные эпохи. Главный удар концепции орогенических фаз Штилле был нанесен детальными исследованиями изменений фаций и мощностей осадочных отложений угленосных и нефтеносных бассейнов, начатыми в 30х годах. Эти исследования убедительно показали, что складки растут не только во время коротких перерывов в осадконакоплении, но и в течение неизмеримо более длительных эпох погружения и накопления осадков. Причём перерывы в отложении осадков это следствие не складкообразования, а восходящих тектонических движений другого типа (эпейрогенических). Таким образов, угловые несогласия, которые мы воспринимаем как фазы складчатости, в действительности результат наложения эпизодических проявляющихся восходящих вертикальных движений на практически непрерывный процесс роста складок. Так, в противоположность концепции орогенических фаз была выдвинута концепция непрерывности складкообразования. В этой концепции нет места понятию о фазах складкообразования, а роль изучения угловых несогласий для восстановления истории складкообразования отрицается.
В настоящем приходится констатировать, что ни та ни другая концепция не являются справедливыми. Складкообразование представляется непрерывно-прерывистым, в котором более продолжительные периоды медленного роста складок прерываются фазами более быстрого их развития качественного изменения складчатой структуры. Причём, наиболее интенсивно складки растут в фазы активизации региональных волновых движений.
Многочисленные наблюдения в разных областях показали, что в каждый момент геологического времени зона интенсивного складко- и особенно надвигообразования занимала лишь относительно узкую полосу, обычно располагающуюся на границе области преобладающего поднятия и погружения. Область поднятия при этом испытывает общее сводовое воздымание, лишь слабо осложненное затухающим ростом складок, область погружение – общее прогибание, на фоне которого развивается зачаточная складчатость. С течением времени происходит закономерное смещение зоны складкообразования, а за нею и зоны образования надвигов от оси и центра послеинверсионного свободного поднятия в направлении его погружений и осей передовых и межгорных прогибов. Такое смещение отчётливо устанавливается при сопоставлении времени проявления угловых несогласий на разных участках складчатой области.
В течение тектонического цикла происходит не только миграция зон складкообразования и разрывообразования в пространстве, но и закономерная смена нарушений одного морфологического и генетического типа нарушениями других типов. В первую стадию цикла начальное погружение геосинклинальной системы сопровождается ступенчатыми сбросами по её краям, над которыми в осадочном выполнении возможно образование надразломных складок. С переходом ко второй стадии обстановка растяжения сменяется обстановкой сжатия, сжатие это протекает на фоне преобладающего погружения. Возникают складки общего сжатия, развивающиеся медленно и конседиментационно и наследующие, в случае их наличия, более ранние надразломные складки. Складкообразование резко усиливается с наступлением общей инверсии и оформлением центрального поднятия – ядра будущего мегантиклинория. На глубине в процессе метаморфизма породы преобладают ультравысокую пластичность и испытывают интенсивную складчатость ламинарного течения. Затем гранитизация цементирует складчатую толщу, приводит к ее гомогенизации и делает дальнейшее мелкое смятие в осевой части послеинверсионного поднятия практически невозможным. Теперь складчатость может развиваться лишь на крыльях центрального поднятия, осложненных ступенчатыми разломами, наклоненными к оси поднятия. В заключительную стадию цикла возникают благоприятные условия для развития складчатости гравитационного скольжения и образования гравитационных шарьяжей. Складчатая структура мегантиклинория получает свое окончательное оформление, складки осложняются надвигами и покровами, но складкообразование продолжается в передовых и межгорных прогибах. В самом конце цикла свод горного сооружения снова оказывается в условиях растяжения и осложняется сбросами, пересекающими более ранние складки и надвиги.
Простирание складок, как правило, параллельно простиранию контуров поднятий прогибов и, следовательно, изолиниям мощностей осадков эпохи наиболее активного роста этих складок. Наклон складок и движение по надвигам направлены от поднятий к прогибам, т.е в сторону возрастания мощности свит, накопление которых отвечает основному времени развития складок и надвигов. Интенсивность складчатости в значительной степени определяется размахом глубинных волновых движений, выраженным мощностью осадков в прогибах и особенно градиентом мощности отложений одновременных складкообразованию.

Заключение и вывод


Таким образом, складчатые дислокации (складчатые нарушения, пликативные дислокации), нарушения первичного залегания горных пород, приводящие к возникновению изгибов горных пород разного масштаба и формы (складок), без существенных нарушений их сплошности (разрывов). Образуются, как правило, при деформации расслоенных объёмов горных пород под действием тектонических сил, реже в результате других, в т. ч. экзогенных, процессов. С точки зрения тектонического происхождения обычны для орогенов (складчатых поясов) разного возраста; отмечаются в платформенном чехле. Складки представляют собой изгибы отдельных слоёв, жил, даек, а также изогнутые поверхности слоистости и плоскостных текстур (сланцеватости, кливажа, метаморфической полосчатости). Небольшие складки (от нескольких см до первых сотен м) наблюдаются в естественных обнажениях, более крупные (до нескольких км) выделяются в результате геологического картирования.
В данной работе, в первой главе была приведена классификация складок в зависимости от их залегания в земной коре. Описаны основные виды складок от тех, что образуются в верхах осадочного слоя коры и до глубинных складок, возникающих на глубинах в 10-15 км в процессе регионального метаморфизма амфиболовой фации и гранитизации. Во второй главе приведена основная концепция складкообразования, которая гласит, что складкообразование представляется непрерывно-прерывистым, в котором более продолжительные периоды медленного роста складок прерываются фазами более быстрого их развития качественного изменения складчатой структуры. Причём, наиболее интенсивный рост складок приурочивается к фазам активизации региональных волновых движений, а также описано развитие складок и разрывов во времени. В последующих двух главах рассмотрены основные складчатые пояса и их стадии развития: от заложения подвижных поясов до тарфогенной стадии.
Изученная тема оказалась очень интересной для меня. Несомненно, полученные знания пригодятся мне в последующем обучении.

Нужна похожая работа?

Оставь заявку на бесплатный расчёт

Смотреть все Еще 421 дипломных работ