走滑构造
当深部的基底发生走滑活动时
,较浅的不能干岩层常形成褶皱 群并伴生断裂。受基底走滑活动 控制的强制褶皱可有两种:披覆 褶皱和牵引褶皱。披覆褶皱与伴 随的断块升降有关,而牵引褶皱 与扭动和旋转作用有关。随着走 滑活动的进行,这两种构造都会 被断层所切割破坏。
三、里德尔剪切的形态特征
单条断裂的应力状态
75 5-10
15 断层走向方向为
D,先形成低角 度R和高角度R1 里德尔共轭剪切 裂隙, 接着形
成晚期的逆向的 里德尔共轭剪切 P和P1。P为
Thrust shear ? 用P 的意思是物 质处于被动的 Rankine状态 (Passive Rankine state)
走滑应变椭圆
走滑构造变形带的应变椭圆 中,剪切方向与走滑构造的 主要位移带方向一致。如图 5-11所示,一对右行力偶 ,产生旋转剪切,有一个挤 压分量和一个拉张分量。变 形前平面上的圆在变形过程 中变为椭圆,而且椭圆的长 轴和短轴在递进变形过程中 相对于剪切方向发生旋转。 在走滑变形中可以发生多个 方向的次级破裂和变形。
1906年旧金山大地震期间,圣安德烈斯断层突然发生4.7米的右行滑 动,向世人证明了走滑断层的现象。
40年代末50年代初,几乎几篇文章同时对世界各地的不同走滑断层 的大规模位移提出证据。
国际上走滑断层研究较好的有:
1 苏格兰大谷断层(Great Glen fault,1946) 2 圣安德列斯断层(San Andress fault,1952、1963) 3 新西兰阿尔平断层(Alpin fault,1956) 4 菲律宾断层(Philippin fault,1956) 5 阿富汗恰曼断层(Chaman fault,1958) 6 加勒比海巴特勒特断层(Bartlett fault,1957) 8 阿拉斯加迪那里断层(Denali fault,1957)
走滑断层的分段性
• 分段式斜列
左阶式和右阶式
(二)雁列式
左阶式和右阶式
根据雁列断层的相互排列和重叠的关系, 如果各次级断裂走向依次向左错列为左
二、走滑断层 内部应力状态
基底走滑断裂引起盖层的构造
走滑断裂带的弯曲和末端的应 力状态
走滑断层的基底和盖层
活动
有些走滑断层是显露的;而有 些是隐蔽的。后者只能靠地球物 理资料综合解释和基底与盖层关 系来判断。
一、走滑断层的基本结构
(一)走滑断层基本特点
1 走滑断层带包括一系列与主干断裂带平行或微角度相交 的次级断裂
2 走滑断层常伴随雁列式褶皱、断裂及断陷盆地等
3 走滑断层两侧的代愈老错距越大
4 断裂形态多呈直线或弧线,延伸远,根据弧线弯曲形态 分为:S(圣安德列斯)、Z(菲律宾断裂)、C(苏门答 腊)型。
④局部张性(T)破裂——与
主位移带呈大角度相交的、延 伸不长的正断层组。
⑤Y剪切。与主位移带平行 的断层。 ⑥ 局 部 收 缩 变 形 —— 雁 行 式 褶皱和逆断层组,延伸不长。
四、拉分盆地
拉分盆地(Pull-apqrt basin) 是走滑断层系中拉伸形成的断 陷 盆 地 。 1960 年 伯 菲 尔 ( a.c.Burchfiel ) 研 究 圣 安 德列斯山后提出。拉分盆地形 似菱形,曾称菱形断陷。盆地 两侧长边为走滑断层。两短边 为正断层。规模变化很大,大 者长逾百公里,小者长达百米。 拉分盆地与其它成因的盆地比 较,发育快、沉降快,沉积相 迅速。
f
R’ T
R
D P
第一次发表的简 单剪切实验可能 是Cloos(1928)的 粘土—模型实验。 里德尔(1929) 重复了这一实验, 获得雁行张性裂 隙和雁行断层所 限定的断层带。 Hills(1963)声 称这种实验中断 层通常为“里德 尔剪切”。里德 尔剪切术语来自 于
Skempton(1966).
走滑应变椭圆 ①里德尔(R)剪切破裂——同向走滑断层。与主位移带呈
小角度(一般小于150)相交,剪切方向与主位移带一致. ②共轭里德尔(R’)剪切破裂——反向走滑断层。与主位移
带呈大角度相交并且剪切位移方向相反的次级走滑断层。 R’剪 切面与R破裂面共轭,共轭角通常为60~70o。
③同向(P)剪切破裂—— 次级同向断层。与主位移带小 角 度 ( 一 般 小 于 10o ) 相 交 , 剪切方向与主位移带一致。
亚 丁 湾 拉 分 盆 地
中国的走滑拉分盆地
l)与郯一庐断裂带有关的走滑拉分盆地 郯-庐断裂带切割深,延伸长,位移量大。其山东沂沐断裂段 由四条大断层组成“两堑一垒”组合。这四条断裂向下延伸至20 km左右变为两条。在下扬子、胶南、沈阳都有NE向断裂与之斜交 ,构成了以郯-庐断裂为主干的分支走滑断裂系统。 郯-庐断裂带具有长期复杂的活动历史。在中生代早期,可能
走滑断层概念的发展
Zechariah(公元347年)可能是描述走滑断层第一人:“奥利菲斯山 将从中分别向东西方向裂开,形成一个巨大山谷,山的一半将移至 北边,另一半移至南边”。Arbold Escher(瑞士)可能是发现和正确 解释走滑断层的第一位地质学家,1850年告诉Suess.
地震发生时走滑断层的最早报道(1857,美国加洲圣安德烈斯断层; 1888,新西兰希望断层;1891,日本;1892,巴基斯坦),这些认 识都没有在有影响的刊物发表。
第 三 章
走 向 滑 动 断 层
走向滑动断层(走滑 断层),一般是指大 型平移断层,两盘顺 直立断层面相对水平 滑动。人们对其认识 晚于对正、逆断层的 认识和研究。
走滑断层文献中曾有:平移断层、捩断 层(Tear fault)、拧断层、剪切断层、 扭断层、滑断裂、平错断层;国外文献 常有Wrench-fault(扭断层)、 Transcurrent fault(平移断层、横推断 层)。
第十二章走--滑--断--层
走滑断层
圣•安德列斯断层
第一节、 走滑断层旳基本特征和构造
一、一般特征
走滑断层产状一般近直立,断层面较平直,两盘总体沿 断层走向相对滑动。按所处旳构造背景可分为两类:一类规 模较小,延伸一般不超出几十公里,深度一般不超出几公里, 限于地壳上部;走向与造山带主要褶皱轴向斜交(30-45°) 或垂直(撕裂断层),常共轭出现。另一类走滑断层呈单组出 现,规模巨大,延伸几百到上千公里,向下贯穿整个地壳, 位移高达几百公里。其中许多构成古、今板块旳边界和强烈 旳地震带。常伴有雁列状褶皱和断裂、拉分盆地、和花状构 造等。
4.压剪裂(P),逆冲-同向剪切断裂,与主干断层交角约 -15°,与R断裂近对称;
5.反向走滑断裂(X),与主干断层交角约-75°, 与R’断 裂
近对称; 6.平行主干断层旳同向走滑断层
阶步旳形成
正阶步
反阶步
第三节、 挤压性走滑与拉张性走滑
走滑断层是不同取向旳有关断裂,尤其是R和P断裂旳 沟通、连接而成,断层面经常弯曲,因而走滑运动过 程中,在这些断层弯曲部位或叠接部位(桥区)形成 局部旳挤压和拉张区。
板块斜向汇聚或离散时,因为变形分解形成平行俯冲 带或离散带旳走滑断层,有关旳剪切作用为一般剪切, 形成总体旳挤压走滑或拉张走滑。
第四节、走滑断层控制旳构造
一、拉分盆地:走滑体系中拉伸形成旳盆地 1. 形成过程
2. 几何特征: 松弛断弯部位呈S形或Z形, 拉张桥区旳呈菱形,为一般意义上旳拉分盆地,其长边为走 滑断层,短边为正断层限制 当菱形盆地两端旳正断层原为同一断层时,盆地旳长边等于 走滑位移量。
二、左行和右行走滑断裂
著名旳实例是美国西部旳圣安德列斯断层、我国东部 旳郯城-庐江断层和西部旳阿尔金断层,红河断裂等。
平移构造及走向滑动构造
(1)由两条主走滑断层控制的平 来自断裂带应力状态 平移断层是在单剪应力状 态下形成和发育的,在在平 移断层带内部的不同方位和 区间具有特定的次级应力场, 相应在各个特定部位形成各 类次级褶皱及破裂构造。
(2)平移断层端部应力状 在平直剪切带的终端,主断 裂往往分叉为一套马次级断裂, 在一般滑动指向的终端;形成压 性断裂扇;在滑动指向的另一端 形成张性断裂扇从而使整个剪切 带分成四个应力状态象限。
• 平移断层面一般平直、倾角陡峻以至直立。如果断层横切 倾斜地层(倾向断层),从横剖面观测时常产生不正或逆断 层一致的断层效应,有时还具有一定程度的顺倾斜滑动, 所以一些大型平移断层常被误认为正或逆断层。 • 大型平移断层常常表现为强烈破碎带、密集剪裂带、角砾 岩化带和超碎裂岩化带等,不其他两类断层比较,剪切破 碎现象更加强烈。
走滑拉分现象 :
在平移断层活动中,断层
走向的局部弯转,次级断 层的切割,在断块的一端 引起岩块的拉开、陷落形 成盆地、拗陷;在另一端 引起重叠、挤压形成褶皱 或逆冲断层。
花状构造:走滑断层系中一种特征性构造。剖面上一条走滑断层自下而上
成花状撒开,故称为花状构造。 根据结构和力学性质可分为正花状构造和负花状构造。
4.不走滑断层有关的一些现象
在圣安德烈斯断层带及其旁侧,出现一些断陷盆地。通过研究认 为 :在平移断层活动中,由于断层走向的局部弯转,会在断块的一端引 起岩块的拉伸和陷落(图6-36B处),形成盆地和坳陷;在另一端引起挤 压和重叠,形成褶皱或逆冲断层(图6-36A处)。
当两条走向丌同,滑向相反的平移断层交截,在平面上 切成楔形岩块时,楔形岩块会随着两侧断层的水平移动而 上、下滑动。若楔形岩块整体向楔尖平移,则引起楔形岩 块上升,周围岩块下降。反之,楔形岩块背离尖甾运动时, 则导致楔形岩块下降,周围岩块上升。
高等构造地质学(5)-反转构造与走滑断层
J.Letouzey(1990)在研究断层重新活动时指出,某些 正断层由于挤压作用而重新活动,或产生新的断裂,这取 决于它们的方位、滑动摩擦系数和应力状态。例如,在一 个特定地区发育了几个方向不同的前期地堑,在挤压期反 转和抬升的地堑是那些走向大致与最大挤压应力轴近于垂 直的地堑。 J.Letouzey(1990)还认为,在挤压体制中一个半地堑的 反转,如果浅构造部位倾角为60°~80°的前期正断层,深 部断层倾角为45°,在沿垂直于断层走向施加挤压应力作 用时,可以看出倾角45°的正断层深度大致符合断层重新 活动的最佳条件。相比之下,浅部高角度的正断层,则不 容易重新活动。
2、负反转构造:由逆断层转化为正断层,由 隆变凹,这都是负反转构造作用造成的,即先挤 压、后伸展形成的半地堑系、地堑系可称为负反 转构造。 负反转构造多是发生在早期逆冲断裂的基础之 上,由于应力场的转化,由收缩构造环境转化为 伸展裂陷环境,承袭老的压性结构面发生反向活 动,形成断陷阱边界正断层,这是形成负反转构 造的必要条件。
早期断裂系统的重新逆向活动,是产生反转构造的基础,这是毫 无疑问的,也就是说,一旦一个断裂系统贯穿地壳,就会在某些 范围内被后来的变形阶段再次利用。
反转构造样式
1、正反转构造:是正断层逆转活动,使半地堑、地堑 等构造的同期沉积层序向外凸出的构造。当反转作用 强烈时,可使整个半地堑、地堑同期沉积层序全部愈 出,形成强烈反转构造。根据反转作用的强烈程度, 可以把中国中、新生代沉积盆地的正反转构造分成以 下几种类型: (1)、轻微反转的正反转构造:这类构造的反转程度 低,反转量小,逆断距尚不足以抵消原来的正断距, 反转率基本等于零。地震剖面上仅能见到半地堑的向 外愈出,边界正断层还未见到逆断距。
走滑构造
高等构造地质学-7走滑构造
右行右阶-拉伸、 右行左阶-挤压、
拉分盆地
断块隆起,pop up
自 行 分 析 转 弯 处 的 应 力 状 态
思考转弯处应力 状态和相应构造 类型
走滑断层的应力状态(三)
交切走滑断层引起的应力状态(1):以小角度相交 且滑向相反,会出现两种情况:两条走滑断层一 致滑向楔尖引起挤压隆升;一致背离楔尖滑动, 则引起拉伸断陷。
走滑断层与转换断层
走滑与块体旋转
•常伴生由褶皱、断裂及断块隆起和断陷盆地 等构造;
•断层两侧地层-岩相带呈递进式依次错移, 时代越老移距越大;
•断裂带常呈直线延伸,甚至穿过起伏很大的 地形仍保持直线型,航、卫片上显示清楚。
走滑断层的阶式(一) 左阶式:各次级断层沿走向依次向左错列。
左行左阶 式。重叠 部位为拉 伸区域
右行左阶 式。重叠 部位为挤 压区域
走滑造
走滑断层(strike-slip fault)即走向滑动断层,一般 指大型平移断层,两盘沿直立或近于直立断层面 相对水平剪切滑动。走滑断层和兼具倾向滑动的 大型走滑断层相当普遍,并在区域构造活动中具 有主要意义。
基本特点
•走滑断裂带包括一系列与主断裂带相平行或 以微笑角度相交的次级断层,单条断层一般延 伸不远,各级断层分叉交织,构成发辫式;
交切走滑断层引起的应力状态(2):两条相交且滑 向相同的走滑断层,聚敛者(压剪)引起挤压、隆 升,离散者(张剪)引起拉伸、沉降。
离散
聚敛
拉分盆地(一)
拉分盆地(pullapart basin):走 滑断层系中拉 伸形成的断陷 盆地。B.C. Burchfiel 1966 圣安德列斯走 滑断层控制的 死谷盆地时提 出,后来建立 了相应模式。
走滑断层的阶式(二) 右阶式:各次级断层沿走向依次向右错开。
走滑拉分构造及意义
走滑拉分构造及其地质意义摘要走滑拉分作用普遍存在于盆地构造体系中,控制着盆地的形成和成藏作用。
本文主要阐述了右旋走滑系统模式、走滑构造的形成机制以及走滑作用的证据。
剖面上的花状构造、平面上的雁列式断层、走滑带两侧地质界线的水平错开以及走滑构造带内部构造和夹块均可作为走滑作用存在的证据。
以渤海湾盆地济阳坳陷东部为例,主要介绍了郯庐断裂带东西两支断裂以及垦东凸起的走滑构造特征,这些走滑断层基本呈NEE-NE-NNE方向延伸和展布,在平面上都有平直性、彼此平行分布、分段延伸的特点,剖面上主要表现为花状构造和平行断裂。
走滑拉分作用对油气成藏起到了非常重要的作用,它影响烃源岩的热演化与分布,改善断裂带附近地层的储集物性,影响盖层的形成和油气的疏导体系。
关键词:走滑拉分作用,走滑构造,济阳坳陷,油气成藏第1章引言1.1研究目的和意义走滑拉分作用可形成复杂的构造系统,是构造地质学研究的前沿问题之一,它可以形成重要的油气圈闭,在油气勘探中具有重要意义。
自扭动断层概念提出以来,扭动构造的研究得到了很大的进展,油气勘探中也发现了越来越多与走滑拉分作用有关的圈闭,其在油气勘探中的意义得到了广泛关注[1]。
中国大陆广泛广泛存在走滑拉分作用,东部的郯庐断裂带与渤海湾含油气盆地的形成和走滑作用有一定的关系。
渤海盆地是我国重要的海上含油气盆地,以新生代为主要成盆期,形成于太平洋板块、印度板块和西伯利亚板块非正向汇聚及中国东部岩石圈伸展东移的右旋扭张背景[2]。
走滑活动在渤海湾盆地形成演化和油气成藏等各方面都有重要的作用,走滑构造作用影响着盆地的形成演化,盆地构造体系的形成与走滑扭动作用有关,对油气赋存具有重要意义的局部构造受走滑作用控制,郯庐断裂及与之相关的走滑作用与渤海盆地构造形成和油气聚集具有紧密的联系。
济阳坳陷是渤海湾盆地内的一个重要的次级坳陷,著名的郯庐断裂带从其东部穿过,使得走滑构造在济阳坳陷东部非常普遍。
同时,济阳坳陷东部是重要的油气富聚区,目前在沾化凹陷中东部的孤岛、孤东和桩海地区、埕北低凸起、埕南凸起、垦东凸起、黄河口凹陷、潍北凹陷等部位发现了一批大中型油气藏,这些油气藏的形成与走滑拉分作用有着密切的关系。
走滑构造研究历程及国内最新研究进展综述
125走滑构造,亦即走滑断裂,是指断层两盘断块以相对走滑、差生一定程度位移为主要特征的断层形式。
走滑断裂的典型特征包括:发育陡而窄的断面、断面倾向多变、断层两盘在垂向上无明显升降、发育复杂的花状(负花状)构造。
根据前人统计研究发现,全世界一般以上(约为59%)的断块相对运动矢量与断块边界的法线是不平行的,因此,有学者断言“处处有走滑、时时有走滑”。
按照断面两盘块体的相对移动方向可以进一步细分为右旋走滑和左旋走滑两种类型。
而按照走滑断裂的长度、深度以及在石油地质上的特点又可以将走滑断裂分为大型走滑断裂、中型走滑断裂和小型走滑断裂。
其中大型走滑断裂发育在板块碰撞的边界,控制了盆地的形成。
中型走滑断裂发育在沉积盆地内部,控制了二三级构造单元的展布。
小型走滑断裂发育在二级构造单元内部,控制了二三级断裂的形成。
多年来的油气勘探实践表明,走滑断裂的分布与油气藏的分布密切相关。
在我国东部发育的郯庐断裂带长达2400km,切割深度可达100km,沿该断裂带发育了松辽、鲁西、苏北、沂沐等多个大中型盆地,盆地内的油气资源量十分巨大;我国西部的阿尔金大型走滑断裂带,波及范围可达50×104km 2,与其相关的盆地多达11个,其中的敦煌、柴达木、酒泉等多个盆地中也发现了大量油气资源;国外圣安德烈旗断裂带周围分布的洛杉矶盆地、Santa Barbara-Ventura盆地和Santa Maria盆地内也都探明了丰富的陆上和近海油气藏。
研究走滑断裂对于油气勘探具有重要的意义。
一、走滑构造的早期研究历程1.萌芽阶段对于有文字记载的关于走滑断裂的记录,最早可以追溯到17世纪。
彼时的地质学者仅仅是对走滑断裂所表现的特征进行简单的描述,并没有追根溯源其产生的原因及意义。
1906年的旧金山大地震引起了圣安德列斯断层产生了417m的右滑动,引起了广大地质学者的注意,由此走滑断裂的概念开始初步产生,而走滑的机制也逐步成为地质学家们关注的焦点。
走滑构造
构造演化(图5-10)。当印度和亚洲大 陆碰撞并挤入时,第一期(距今50~20 Ma)东南亚块体被挤出800~1000 km, 南海也随红河断裂左旋活动而张开。第 二期时(距今20~10Ma)使华南地块包 括西藏沿着阿尔金-甘肃-渭河断层向 东移动达几百公里。
1906年旧金山大地震期间,圣安德烈斯断层突然发生4.7米的右行滑 动,向世人证明了走滑断层的现象。
40年代末50年代初,几乎几篇文章同时对世界各地的不同走滑断层 的大规模位移提出证据。
国际上走滑断层研究较好的有:
1 苏格兰大谷断层(Great Glen fault,1946) 2 圣安德列斯断层(San Andress fault,1952、1963) 3 新西兰阿尔平断层(Alpin fault,1956) 4 菲律宾断层(Philippin fault,1956) 5 阿富汗恰曼断层(Chaman fault,1958) 6 加勒比海巴特勒特断层(Bartlett fault,1957) 8 阿拉斯加迪那里断层(Denali fault,1957)
胶莱盆地是一个白垩纪
走滑拉分盆地,其发展受郯 -庐断裂带左行走滑活动和 五莲-荣城断裂带右行走滑 活动的控制。在挤压分力作 用下,两条走滑断裂带间的 楔形断块向NE伸展和逃逸, 胶北地块向NE方向移动形成 走滑盆地并伴有岩浆活动。 白垩纪末,随着郯-庐断裂 带转变为右行走滑活动,地 块隆起,结束了走滑盆地演 化历史。
亚 丁 湾 拉 分 盆 地
中国的走滑拉分盆地
l)与郯一庐断裂带有关的走滑拉分盆地 郯-庐断裂带切割深,延伸长,位移量大。其山东沂沐断裂段 由四条大断层组成“两堑一垒”组合。这四条断裂向下延伸至20 km左右变为两条。在下扬子、胶南、沈阳都有NE向断裂与之斜交 ,构成了以郯-庐断裂为主干的分支走滑断裂系统。 郯-庐断裂带具有长期复杂的活动历史。在中生代早期,可能
构造地质13走滑构造
褶皱轴
2、拉分盆地发育
多数拉分盆地的发育是受雁列式走滑断层控制, 左行左阶(A)或右行右阶(B)走滑断层系是形成拉分 盆地的控制因素,前者使拉分盆地呈S形,后者拉分盆 地为Z型。
在规模上,变化很大。大者长逾百公里, 宽达十余km,小者数百米。 世界上已查明拉分盆地的长宽比统计,比 值为3,达到3即停止发育
拉 分 盆 地 的 演 化
一个大型拉分盆地内部可能存在次级走滑 断层和次级拉分盆地…,雁列走滑断层控制下发 育的拉分盆地,各盆地先单独发育后,相互联接 组成复合盆地。
2、拉分盆地的地质特点:
4、走滑断层交切引起的挤压和拉伸
(1)当两条走滑断层一致滑向楔尖而引起挤压隆升( A); (2)当两条走滑断层一致背离楔尖滑动,则引起拉伸断 陷(B)。 旋向不同(组合不同)
共轭(伴生)
如果两条相交走滑断层滑向相同,聚敛引起 挤压,离散引起拉伸
派生
聚敛 离散 旋向不同(次级断层交切方向不同)
三、拉分盆地
第13章
走向滑动断层
概述: 走向滑动断层,简称走滑断层,即大型平移断 层,两盘沿直立断层面相对水平滑动。 根据走滑断层的相对运动方向,分为左旋或右 旋。又称左行或右行两类
走滑断层有各种规模,除了与褶皱或推覆体伴生的 局部平移断层系之外,更重要的是在地壳中发育的区 域性走滑断层系。我国有名的郯-庐断裂系。 世 界 著 名 的 四 大 走 滑 断 层 系
(1) 与其它盆地相比,发育快、沉降快、沉 积厚度大、沉积相变化迅速。 ( 2)在长期拉伸的大型拉分盆地中,地壳相 对减薄,发生火山活动,热流值较高。 (3)在富含有机物的海相和湖相沉积→易形 成生油层。(高热流值作用) ( 4)伸展扭动背景中的拉分盆地,也是地震 的多发场所。
走滑构造_中国地质大学
李祥权
lxq@
断裂性质分析??
走滑断层概念
走滑断层概念
• 走滑断层 1/走滑断层的概念 2/走滑断层的运动学分析 3/走滑断层的识别标志 4/走滑断的地震解释 • 走滑盆地 1/走滑盆地的类型 2/走滑盆地的演化
走滑断层概念
Anderson(1951)
也被译为扭张盆地走滑拉分盆地横张盆地是是指在走滑断层作用产生的局部伸展环境下形成的盆地2斜压走滑盆地transpressionalbasin也被译为扭压盆地横压盆地是在走滑构造带的局部挤压环境中由走滑作用形成的沉积盆地走滑盆地的分类第四纪右旋走滑在未端形成拉张区吴晓智2010走滑断层1走滑断层的概念2走滑断层的运动学分析3走滑断层的识别标志4走滑断的地震解释走滑盆地1走滑盆地的类型2走滑盆地的演化复合拉分盆地aydin1982大小拉分盆地aydin1982实验方法右行走滑断层系中走滑盆地的大致特征模型尺寸
1、斜张走滑盆地(transtensional basin):也被译为扭张盆地,走滑拉 分盆地,横张盆地,是是指在走滑断层作用产生的局部伸展环境下形成 的盆地 2、斜压走滑盆地(transpressional basin)也被译为扭压盆地、横压盆 地,是在走滑构造带的局部挤压环境中由走滑作用形成的沉积盆地,
• 走滑断层 1/走滑断层的概念 2/走滑断层的运动学分析 3/走滑断层的识别标志 4/走滑断的地震解释 • 走滑盆地 1/走滑盆地的类型 2/走滑盆地的演化
走滑断层识别标志
1、是不是走滑断层? 2、走滑的方向? 3、走滑的距离?
Arau´jo et al. (2002).
走滑断层识别标志
走滑断层识别标志
3、走滑带两侧地质界线的水平错断
08 第8章 走滑构造系统与转换板块边界
(b) Stepovers between two offset fault systems produce either pullapart basins for releasing stepovers or popups and uplifts for restraining stepovers.
海原断裂带 干盐池拉分盆地
断层弯曲时的次生构造组合平面图
走滑断层系中的 伴生构造类型
拉分盆地与断块隆起 拉分盆地(新西兰 Hope Fault) 拉分盆地(San Jacino Fault, CA) 横断山脉(Transverse Range, CA) 斜列褶皱与次级断裂构 造 (Ricorada Fault, CA)
走滑断裂弯曲与叠接部位的 伴生构造组合
断块隆起与断块凹陷 拉分盆地 走滑双重构造(Strike-slip duplexes)
次级断层叠接部位几何学特征
Figure 1. General characteristics of strike-slip fault systems in plan view. (a) Bends in the fault surface produce localized zones of extension and subsidence, whereas restraining bends produce localized zones of contraction and uplift.
伴生构造
走滑构造伴生构造类型与方位
五、走滑构造系统伴生构造
——拉分盆地与横向隆起
重要参考文献
Woodcock N. H. and Fischer M., 1986, Strike-slip duplexes. Journal of Structural Geology, 8(7):725-735 Mark T. Swanson, 1989. Sidewall ripouts in strike-slip faults. Journal of Structural Geology, 11(8):933-948 Aydin A. and Nur A., 1982, Evolution of pull-apart basins and their scale independence. Tectonics, 1: 91-105
