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变质岩石学第四变质岩的主要类型动力变质岩类

4.2动力变质岩类4.2.1 概述动力变质岩由动力变质作用形成的岩石。因为动力变质作用常和构造运动有关,且以矿物的变形、破碎为主,所以动力变质岩又被称为:构造岩 或 断层岩提示:未固结的断层透镜体、角砾和断层泥不属于“岩石”的范畴!

4.2.1 概述动力变质作用主要由应力(Ps)作用引起。当出现重结晶和变质结晶时,温度(T)也是其影响因素之一;可有流体相的加入。应力使岩石、矿物发生强烈错动时会产生较高温度,或伴有溶液的活动,则温度、溶液的影响明显增强,促使碎裂的岩石部分或全部重结晶。这在断裂带的某些应力局部集中地段较为常见。

4.2.1 概述动力变质作用引起岩石的矿物成分、结构和构造发生改变。这些变化与应力的性质、强度和作用的时间长短和岩石本身的性质有关。由于岩石和矿物力学性质的差异,在应力作用下可发生韧性变形或脆性变形。韧性变形可以通过多种机制表现出来,常见的有矿物的波状消光、粒内滑移(直线和双晶滑移)、扭折、变形双晶,等。粒内变形也称为显微构造或构造岩的组构。

4.2.1 概述a.石英波状消光及裂纹;b.云母的扭折;c.斜长石的变形双晶粒内滑移的宏观变化

4.2.1 概述岩石和矿物的脆性变形主要表现为碎裂。这是由于温度低,而应力强度大、应变速率较大、很快超过了强度极限所致。脆性变形首先是产生裂纹,继而则破碎。在破碎的开始阶段,尚保留颗粒外形和原岩总的结构特征,进而大颗粒碎成小颗粒并发生位移,原岩结构被破坏。碎裂作用一般由颗粒的边缘开始,使矿物边缘破碎成棱角锯齿状,进而发展到中心,直至研磨、粉碎成粉末状。

4.2.1 概述韧性变形和脆性变形是可以过渡和转化的。目前一般认为,在地壳浅处(浅构造层次,通常在地下<4km),围压较小,温度较低,以脆性变形为主;在中-深构造层次(地下>10km)以韧性变形为主。SibsonR.H.(1977)认为,由韧性变形形成的长英质糜棱岩,其形成深度大于10km~15km。

4.2.1 概述动力变质岩虽数量不多,但分布却十分广泛,也很常见。其空间分布主要与断裂构造带密切相关,常沿断裂带展布方向呈带状分布,尤其在区域性深大断裂带中更为常见。对动力变质岩的研究,可以确定断裂带的存在和判别断裂带的性质,这对地质调查和找矿、水利设施和工程建设、储层划分和圈闭、环境的区域稳定性评价和保护等,都是十分重要的。

左表为动力变质岩的分类4.2.2动力变质岩的分类和命名

4.2.3主要的动力变质岩碎裂花岗岩

4.2.3主要的动力变质岩花岗碎裂岩碎基未破碎的颗粒碎斑

4.2.3主要的动力变质岩3.糜棱岩(mylonite)是强烈韧性变形作用所形成的岩石。细小的碎粒处在塑性流变状态下而呈定向排列,形成面理和线理。岩石外貌致密、坚硬,肉眼下难分辨其颗粒,有时可见少量凸镜状定向的碎斑。原岩常为砂岩类、花岗质岩石,故主要矿物成分是石英和长石,并常被压扁、拉长。碎基中有时残留有稍大的石英、长石单个晶粒的碎斑,其粒内变形明显;也可见压力影、云母鱼、带状石英等应力生长矿物。根据其特征,可判断应力的性质。

4.2.3主要的动力变质岩糜棱岩常具由矿物成分、颜色、颗粒大小等差别构成的条带状和纹层状构造;也常见一部分新生矿物如:绿泥石、绢云母、多硅白云母、绿帘石、滑石、蛇纹石等。这些矿物常作定向排列,致使条带构造更趋明显。四川泸定、都江堰等见有花岗糜棱岩。长英质糜棱岩

4.2.3主要的动力变质岩糜棱岩糜棱岩的条纹-条带状构造和长英质重结晶形成的眼球状变斑晶糜棱岩的眼斑状长英质构造透镜体

4.2.3主要的动力变质岩长英质糜棱岩糜棱面理石英的带状消光斜长石双晶弯曲

4.2.3主要的动力变质岩4.千枚糜棱岩(千糜岩)(phyllonite)千枚糜棱岩在矿物成分组合和外表上与千枚岩相似,但由韧性变形作用所形成;含较多新生矿物又与糜棱岩不同,因而在矿物成分和结构上都有区别。千糜岩中的矿物颗粒也很细小,其中石英、长石常重结晶集合构成“扁豆状体”;石英常沿光轴方向定向;新生矿物常见绢云母、绿泥石、钠长石、绿帘石、方解石等低级矿物组合。

4.2.3主要的动力变质岩。千糜岩发育的千枚状构造,外貌上可见一组或几组片理,可构成紧密的小褶曲。显微镜下也可见到云母片的定向排列和有弯曲等。四川都江堰、彭州龙门山断裂带中可见花岗千糜岩的分布,并与碎裂岩、糜棱岩等伴生。眼斑状千糜岩

4.2.3主要的动力变质岩千糜岩

4.2.3主要的动力变质岩5.假熔岩(buchite)也称假玄武玻璃(paeudotachyltte),这是脆性(或韧脆性)变形条件下高速应变形成的极细的粉尘状颗粒或(和)受

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