Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Геология -> Ажгирей Г.Д. -> "Структурная геология" -> 171

Структурная геология - Ажгирей Г.Д.

Ажгирей Г.Д. Структурная геология — Издaтeльство московского университета, 1956. — 493 c.
Скачать (прямая ссылка): ajgirey1956struct-geol.pdf
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 232 >> Следующая


Метасохматическому происхождению гранитов противоречит также использование ими при внедрении большого поперечного разлома. Поэтому наиболее вероятным в описываемом случае является образование план-параллельной ориентировки под действием региональных тектонических напряжений.

Третьим генетическим типом план-параллельной ориентировки являются гранито-гнейсы тектонического происхождения, формирующиеся в твердую фазу в зонах пластического течения вещества горных пород в твердом состоянии. Особенно характерна для таких гнейсов концентрация вдоль зон разломов и зон смятия. В алтайских зонах смятия гранито-гнейсы, образованные при деформации твердых пород, характеризуются типичной катакластической структурой. Само собой разумеется, что третий тип план-параллельной ориентировки в большинстве случаев уже не является прототектоническим.

Взаимоотношения план-параллельнойи линейной ориентировок при наблюдениях план-параллельных структур должны быть предметом пристального внимания. Линейно-параллельная ориентировка, повидимому, может иметь самостоятельный генезис, что и проявляется в особенностях ее расположения по отношению к план-параллельной ориентировке, образованной в плоскостях течения магмы.

Например, в некоторых гранитных интрузиях Судетских гор плоские шлиры местами падают на 20° круче, чем соответствующая линейная структура. В высокогорной части батолита Сьерры-Невады залегание плоских шлиров варьирует, тогда как линейная ориентировка роговой обманки и ориентировка биотита в этих же участках остается постоянной (Болк, 1946, стр. 38 и 112).

Еще один весьма любопытный факт, доказывающий генетическую самостоятельность линейной ориентировки, заключается в следующем. Известно много небольших гранитных куполов с хорошо выраженным концентрическим расположением слоев течения, но почти неизвестно куполов, в которых была бы проявлена радиальная линейная ориентировка (рис. VIII-32 а, б). В подавляющем большинстве случаев в небольших куполах линейная ориентировка, вместо того чтобы занимать радиальное

положение в плане, контролируется некоторым единым направлением, как правило, представляющим генеральное простирание тектонических структур во вмещающих породах (рис. VIII-32 в).

План-параллельные структуры в массивах основных и щелочных пород. Генезис план-параллельных структур (структур псевдостратификации и др.) в массивах основных и щелочных пород (рис. VIII-33) решительно связывается с движением и перераспределением в пространстве минералов и расплава.

Ф. Ю. Левинсон-Лесеинг (1900) считает эти структуры, как отмечалось выше, результатом вытягивания при движении магмы. Большую

a) S) S)

Рис. VIII-32. Типы прототектонических структур в интрузивах

а) купол слоев течения; б) радиальная линейная ориентировка (исключительно редкий і тип); в) линейная ориентировка, параллельная генеральному простиранию тектонических структур во-вмещающих породах

Рис. VIII-33. Псевдостратифицированный массив щелочных пород (по Н. Елисееву и др.)

1 — эвдиалитовые луявриты; 2 —лопаритовый комплекс; 3 — лопаритовые луявриты

сводку по параллельной полосчатости дал П. И. Лебедев (1921). М. А. Усов (1925, стр. 27) отмечает, что «при очень спокойном залегании пород основного комплекса это вытягивание нужно бы отнести исключительно к большой жидко плавкости магмы, которая кристаллизуется быстро и без предварительного увеличения вязкости состояния и, таким образом, действительно легко расплывается при ничтожных даже подвижках». В работах А. А. Полканова (1928) и Р. Болка (1931) показано, что дифференциация магмы и образование полосчатости в ряде случаев связаны с явлениями распределения агрегатов кристаллов в движущейся жидкости по законам гидромеханики.

По Н. А. Елисееву (1953), совершенно невозможно объяснить возникновение первичной полосчатости в интрузивных породах без допуще-

ни я, что такая полосчатость возникла в движущейся среде. Отметим, что такое категорическое мнение приложимо к псевдостратифицированным основным и щелочным массивам, но в гранитах может развиваться также полосчатость другого происхождения, как было показано выше.

Полосатость (Белянкин, 1951). В гранитных массивах, кроме план-параллельных структур, как показали исследования Е. В. Шевченко (1951) в Центральном Казахстане, развиваются различные по способу образования структуры, придающие массивам концентрически-зональное или параллельно-зональное строение.

1. Зоны закалки в контактовых частях интрузий представлены в нисходящем направлении от контакта к внутренним частям интрузии, например, в куполе Сарытау: а) а плита ми мощностью от 2 до 30 м, б) аплитовидными гранитами мощностью от 10 до 25 м, в) мелкозернистыми гранитами мощностью от 15 до 40 м.

Рис. VIII-34 Шток мелкозернистых грани- Рис. VIII-35. Инъекционная полосатое среди крупнозернистых гранитов Аир- тостъ с рвущими контактами тауского плутона со сложно построенной в массиве Джаман Кзылтау зоной закалки

1 — аплиты; 2 —мелкозернистые граниты; 3— среднезер-нистые граниты; 4 — крупнозернистые граниты
Предыдущая << 1 .. 165 166 167 168 169 170 < 171 > 172 173 174 175 176 177 .. 232 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed