构造力学考试复习重点
构造地质学复习资料-知识归纳整理

知识归纳整理一、主应力与主应变。
★主应力:当物体受力而处于平衡状态时,经过该物体内部任意点总可以截取这样一具无穷小立方单元体,使其六个面上都惟独正应力的作用而无剪应力的作用。
在单元体中这六个面上的正应力称为主应力,其性质可以是张应力也可以是压应力。
★主应变:在均匀变形条件下,经过变形物体内部任意点总是可以截取这样一具立方体,在其三个相互垂直的截面上都惟独线应变而无剪应变,即仅有伸长或缩短,而截面所夹的直角没有改变。
这三个相互垂直的截面上的线应变称为主应变。
二、倾伏角与侧伏角。
★倾伏角:指直线的倾斜角度,即直线与其水平投影线间所夹之锐角。
★侧伏角:当线状构造包含在某一倾斜平面内时,此线与该平面走向线间所夹之锐角即为此线在这个面上的侧伏角。
三、节理系与节理组。
★节理系:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的两个或两个以上的节理组称为节理系。
例如, 共轭“X”型剪节理算是属于一具节理系。
当在一次构造作用的统一应力场中形成的产状呈规律变化的一群节理,也可称为节理系,如放射状节理和同心圆状节理。
求知若饥,虚心若愚。
★节理组:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的, 产状基本一致,且力学性质相同的一群节理称为节理组。
常见的节理组有雁列节理组。
四、角度不整合与平行不整合。
★平行不整合:1、概念:上、下两套地层的岩层产状平行一致, 但上、下两套地层之间发生过沉积间断, 缺失了部分时代的地层。
2、特征: 不整合面代表沉积间断和侵蚀阶段, 是一具古剥蚀面,在这个面上常有含下伏地层岩石碎块的底砾岩, 有时还保存了古风化壳和古土壤, 平行不整合面有起伏, 也有平整的, 它反映了上覆新地层沉积之前的古地貌形态。
3、形成过程:下降沉积→上升、沉积间断、遭受剥蚀→再下降,再沉积。
4、意义:平行不整合代表一次以垂直升降运动为主的构造运动。
它的形成是由于地壳在一段阶段处于上升, 而在上升的过程中地层又未发生褶皱和明显倾斜, 不过露出水面接受剥蚀而发生沉积间断; 经过一段阶段后, 又再次下降接受新的沉积, 从而使上、下两套地层之间缺失一部分地层, 但彼此的岩层产状是基本平行一致的。
构造考研复习总结

《构造地质学》复习一、名词解释1、走滑盆地:在走滑变形过程中形成的盆地.走滑作用:由扭应力或剪应力引起地壳或岩石圈沿着某些构造边界或特定的构造带发生走滑变形的构造作用。
走滑构造:走滑作用产生的各种构造变形组合。
走滑断层:指沿断层面走向一盘相对于另一盘作水平运动.转换断层:Wilson(1965)提出,指切穿岩石圈或地壳的走滑断层.2、克拉通盆地:3、变形:岩石受力后经受了位移而使其初始位置发生改变的过程,变形结果是形成褶皱、节理、断层及劈理等各种变形构造.线应变:亦称垂直应变,指岩石变形后的相对伸长或缩短。
剪应变:变形前两条相互垂直的直线,变形后其夹角偏离直角的量ψ称角剪应变,其正切称为剪应变。
泊松比:在弹性变形范围内,杆件的横向线应变与纵向线应变之比的绝对值为一常数.主应变:在主应变面上的线应变。
主应变面:三个相互垂直的面.主应变轴:三个相互垂直的主应变方向。
均匀变形:变形物体内部各点的应变特征相同,即该物体经受了均匀变形。
4、盆地:朱夏(1965)在地质发展历史一定阶段的一定运动体制下形成发展的沉降大地构造单元。
M。
T。
Halbouty(1979):二、大题(一)板块构造学说原理与发展1、板块构造学说定义阐述全球规模构造运动及其动力学的一种学说.该学说由地幔对流、海底扩张、大陆漂移、岩石圈消减和大陆碰撞等几部分共同组成.地幔对流导致海底扩张,并从扩张中心(裂谷或大洋中脊)向两侧发展,产生新洋壳。
后者的前沿向大陆岩石圈下潜没,并被软流圈所吸收,称为岩石圈消减。
海底扩张作用同时也推动与其相连大陆的漂移,并且因其间大洋岩石圈的消亡而导致两侧大陆的碰撞和板块拼接。
(1)大陆漂移说A、定义最早是由德国气象学和地球物理学家魏格纳(A。
Wegener)于1910年提出的。
魏格纳认为,大陆由较轻的刚性硅铝层组成.它漂浮在较重的粘性硅镁质洋底上。
地球上的所有大陆在古生代石炭纪以后曾联结成统一的大陆,称之为联合大陆或泛大陆(Pangaea)。
河南大学2021年《结构力学》期末复习知识点及重点总结

一、绪论 (略)二、平面体系机动分析1. 自由度概念和计算自由度公式{ )2(3W r h m +-=,或)(2W r b j +-= } ;2. 弄清楚0W ≤与几何不变体系的关系(必要不充分条件);3. 熟记几何不变体系三个组成规则;(刚片,链杆,二元体,虚铰等概念)4. 灵活运用组成规则进行体系的判别(常变,瞬变,几何不变无多余联系,几何不变有多余联系 );5. 了解超静定结构的几何构造特征。
(几何不变有多余联系)三、静定梁和静定刚架1. 会选取隔离体,列平衡方程;(最最基本的东东)2. 熟练掌握截面法求任意截面内力;3. 熟记由直线杆件内力微分关系式(S F dx dM = , )(x q dxdF s -= )判断各区段的内力图形状特征;4. 了解线弹性体的叠加原理,掌握由叠加法作区段的弯矩图;5. 内力图作图的标准和要求;6. 能对多跨结构区分基本部分和附属部分,清楚各部分之间力的相互传递;7. 静定刚架结构内力的表示方法,灵活运用刚结点力矩平衡方程和刚结点投影平衡方程;8. 快速准确地作出静定多跨梁或静定刚架的弯矩图;9. 会利用已知的弯矩图做剪力图,利用已知的剪力图求支座反力或轴力;10. 熟记静定结构的主要性质(静力解答唯一性,无荷载则无内力等)。
四、静定拱1. 拱结构各部分名称;2. 三铰拱结构支座反力的计算,内力(主要是弯矩)计算;3. 了解静定拱受力特点;4. 了解合理拱轴线的概念,清楚常见荷载情况下三铰拱合理拱轴线形式。
五、 平面静定桁架和组合结构1. 桁架各部分名称;2. 结点类型以及特点;3. 零杆的概念和零杆数目的确定;(注意对称结构在对称或反对称荷载作用下某些杆件可判别为零杆)4. 用结点法和截面法求静定桁架中某些指定杆件的轴力;5. 组合结构中梁式杆弯矩和链杆轴力计算。
六、结构位移计算1. 变形和位移的区别;2. 虚功的概念;(力状态,位移状态)3. 变形体系虚功原理的表述(内力虚功=外力虚功);4. 单位荷载法,如何虚拟单位荷载?5. 图乘法的公式、适用条件、注意事项;6. 运用图乘法计算结构的位移;7. 灵活运用静定结构发生支座位移时的位移计算公式(C F R ⨯-=∆∑k ),8. 了解功的互等定理及其推论。
力学复习要点梳理与总结

力学复习要点梳理与总结力学,是物理学中研究物体力的学科,广泛应用于工程和科学领域。
在力学的学习过程中,掌握和理解复杂的概念和原理是非常重要的。
本文将对力学的复习要点进行梳理和总结,以便于加深对力学知识的理解和记忆。
1. 基本概念在力学学习的起步阶段,我们首先需要了解一些基本概念。
重点包括:质点、受力、惯性、力的合成与分解、力的作用点、刚体、运动和静止等。
这些概念是建立起力学后续知识体系的基础。
2. 牛顿定律牛顿定律是力学的核心内容,它描述了物体运动的规律。
主要有三个定律:- 第一定律(惯性定律):物体在没有受到外力作用时将保持静止或匀速直线运动。
- 第二定律(动力定律):物体受到的合力与产生的加速度成正比,反比于物体质量。
- 第三定律(作用-反作用定律):互相作用的两个物体之间的力大小相等、方向相反。
3. 动量和动量守恒定律动量是描述物体运动状态的物理量,表示为质量与速度的乘积。
动量守恒定律是指在一个孤立系统中,系统内外力的合力为零时,系统的总动量守恒。
当两个物体之间发生碰撞时,可以利用动量守恒定律解释其运动状态的变化。
4. 力和能量的转化力和能量是物体运动和相互作用的重要概念。
重点内容包括:功与功率、能量守恒定律、机械能的变化以及弹性势能和重力势能等。
通过学习力和能量的转化关系,可以更好地理解物体在不同力作用下的运动方式和能量变化。
5. 圆周运动和万有引力圆周运动是力学中的经典问题之一,其运动规律可以通过牛顿定律和运动学原理进行解析。
同时,万有引力也是力学中的重要内容,描述了天体之间的引力相互作用。
学习圆周运动和万有引力有助于理解行星运动、卫星轨道等自然现象。
6. 刚体力学刚体力学是力学的一个重要分支,研究的是物体整体结构的力学性质。
在刚体力学中,学习了解静力学平衡、平衡力的性质、转动定律、等效力系等重要内容,深入了解刚体的运动规律和相互作用。
通过对力学复习要点的梳理和总结,我们可以更好地理解力学的基本概念和原理,掌握运用力学知识解决实际问题的能力。
结构力学复习指导

第2章 结构的几何构造分析
计算自由度计算公式
W=各部件的自由度总和-全部约束总数
W 3m (2n r) (适用于任何体系)
W 2J (b r) (只适用于铰结体系)
W>0(几何可变)
W=0(无多余约束) 是几何不变的必要条件
上一张 下一张 退 出
W<0(有多余约束)
上一张 下一张 退 出
二、二刚片规则
规则: 二个刚片用一个铰和 一根不通过此铰的链杆相连, 组成的体系是几何不变的, 且无多余约束。
二个刚片用不完全相 交,也不完全平行的三根链 杆相连,组成的体系是几何 不变的,且无多余约束。
应用条件:
上一张 下一张 退 出
上一张 下一张 退 出
上一张 下一张 退 出
三、二元体规则
二元体定义:由两根不在 同一直线上的链杆连接一 个新结点的构造,称为二
元体。
规则:在一个体系上增加
或拿掉二元体,不会改变
原体系的几何构造性质。
上一张 下一张 退 出
二元体形式
上一张 下一张 退 出
二 元体的运用
上一张 下一张 退 出
几何组成分析举例
几何组成分析依据:前述三个规则(分析时可将基础 <大地>以及体系中的一根梁一根链杆或某些几何不 变部分视为一刚片) 步骤: (1)如果给定的体系可以看成是两个或三个刚片时则 可直接利用规则一、二加以判断。 (2)如果给定体系不能归结为两个或三个刚片时则先 把其中能直接观察出的某些几何不部分当作刚片, 或撤二元体使体系的组成简化,这样不会影响原体 系的几何构造性质,然后再根据规则做出判别。
平面几何不变体系的组成规律
一、三刚片规则
构造力学考试题及答案解析

构造力学考试题及答案解析一、选择题(每题2分,共20分)1. 在静力学中,力的平衡条件是什么?A. 力的大小相等,方向相反B. 力的大小相等,方向任意C. 力的大小不等,方向相反D. 力的大小不等,方向任意答案:A解析:在静力学中,力的平衡条件指的是一个物体在静止状态下,作用在物体上的所有力的矢量和为零。
这意味着力的大小相等,方向相反,以保证物体的平衡。
2. 下列哪项不是材料的力学性质?A. 弹性B. 塑性C. 硬度D. 密度答案:D解析:材料的力学性质通常指的是材料在外力作用下表现出来的性质,包括弹性、塑性、硬度等。
密度是材料的物理性质,与力学性质不同。
3. 在结构力学中,简支梁的弯矩表达式是什么?A. M = qL^2/2B. M = qLC. M = qL^2D. M = qL^3/3答案:D解析:简支梁在均布载荷q作用下,其在跨中的最大弯矩可以通过静力学平衡方程求得,表达式为 M = qL^3/3,其中L是梁的跨度。
4. 什么是剪力?A. 使物体发生剪切变形的力B. 使物体发生弯曲变形的力C. 使物体发生拉伸或压缩的力D. 使物体发生扭转的力答案:A解析:剪力是指作用在物体上的一对平行力,它们大小相等、方向相反,并且不在同一直线上,这种力会使物体发生剪切变形。
5. 下列哪项不是结构力学分析中的常见方法?A. 刚度法B. 柔度法C. 虚拟力法D. 经验法答案:D解析:结构力学分析中常见的方法包括刚度法、柔度法和虚拟力法,这些方法都是基于力学原理的分析方法。
经验法通常不依赖于严格的力学原理,而是基于实验数据和经验总结。
二、简答题(每题10分,共30分)1. 请简述什么是应力集中,并给出一个实际工程中的例子。
答案:应力集中是指在物体的某些局部区域,由于几何形状、加载方式或材料不连续等原因,应力值显著高于周围区域的现象。
这种现象可能导致材料的疲劳破坏,是工程设计中需要特别注意的问题。
例子:在机械工程中,螺栓孔周围的区域就是一个典型的应力集中区域。
结构力学前半部分重点复习

M F Q F N — 单位力作用下结构产生的弯矩
剪力、轴力
(1)梁和刚架,轴向变形和剪切变形的影响甚小,主要
考虑弯曲变形的影响,位移公式: MMP dx EI (2)桁架,只考虑轴向变形的影响,且每根杆件的内力 及截面都沿杆长不变,故位移公式: F N FNP F N FNP l dx EA EA
结点法和截面法联合运用: 有的杆件用结点法求,有的杆件用截
面法求。
判断零杆:桁架中的某些杆件可能是零杆,计算前 应先进行零杆的判断,这样可以简化计算。零杆判 断的方法:
FN1
不共线的两杆结点,当无 ▲ 两杆节点:
荷载作用时,则两杆内力为FN1=FN2=0。 由三杆构成的结点,有两杆 ▲ 三杆节点:
平面体系的几何组成分析
1. 基本概念: 几何不变体系、几何可变体系、瞬变体系、自由度、 约束 2. 几何不变体系的组成规律 3.灵活运用组成规律分析体系的几何不变性
几何不变体系:不考虑材料的应变,在任意荷
载作用下,几何形状和位置保持不变的体系。 几何可变体系: 不考虑材料的应变,在微小荷 载作用下,不能保持原有几何形状和位置的体 系。
规律 2
三刚片的组成规则:
将链杆看 成刚片
规律 3
三刚片用不在同一直线上的三个铰两两相联, 则组成的体系是几何不变体系且无多余约束。
两根链杆组成 的虚铰替换铰
二元体规则:
二元体的概念:由两根不共线的链杆联结一 个新结点的装置称为二元体。
二元体
去掉二元体 增加二元体
规律 4
在一个体系上,增加或去掉二元体,体系的 几何组成不变。
FP3
f
B
xk
L1 L
力学与结构考试重点

力学与结构1、干系结构:有若干杆件组成的结构,也成为杆件结构,杆件的特征是长度远远大于横截面的尺寸。
2、工程力学的任务:要保证结构或杆件安全正常工作必须满足强度、刚度和稳定性的要求。
强度是指结构或杆件抵抗破坏的能力。
刚度是指结构或杆件抵抗变形的能力。
稳定性是指结构或杆件保持原有平衡状态的能力。
3、变性固体的基本假设:连续均匀假设、各向同性假设、小变形假设4、静力学公里:一(作用与反作用定律)两物体间的作用力与反作用力大小相等、方向相反、沿同一条直线,分别作用于两个物体上。
二(二力平衡公理)作用在同一刚体上的两个力,使刚体平衡的必要和充分条件是这两个力大小相等、方向相反、作用在用一直向上。
三(加减平衡力系公理)再作用于刚体的任意力系中,加上或去掉任何一个平衡力系,不会改变原力系对刚体的作用效应。
四(力的平行四边形法则)作用于物体上同一点的两个力,可以合成为一个合力合力的作用线通过该点,其大小和方向有这两个力为邻边所构成的平行四边形的对角线来表示5、力偶:大小相等、方向相反、作用线相互平行且不共线的两个力组成的力系,定义为力偶。
6、力偶的性质:1--力偶没有合力,故不能用一个力来代替。
2--力偶对其作用面内任一点的距恒等于此力偶距,而与距心位置无关。
3--在同一平面内的两个力偶,如果他们的力偶距大小相等,转向相同,则这两个力偶等效。
7、力偶的推论:1--只要保持力偶距的大小和转向不变,力偶可在其作用面内任意转移,而不改变他对物体的转动效应。
2--只要保持力偶距的大小和转向不变,可以同时改变组成力偶的大小和力偶臂的长短,而不改变力偶对物体的转动效应8、约束与反约束力:凡对物体运动起着限制作用的周围物体,称为约束。
约束限制了物体的运动,物体必然受到约束给予的力的作用,称为反约束力。
9、常见的约束类型:柔性约束、光滑接触面约束、圆柱铰链约束、链杆约束、固定铰支座、可动铰支座、固定端支座10、合力投影定理:平面会交力系的合力在任一轴上的投影,等于力系中各个分力在同一轴上投影的代数和。
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视倾角:视倾斜线与其在水平参考面上的投影线的夹角,叫视倾角。
真倾角:是某一倾斜构造面的倾斜线与其水平投影线之间的夹角。
即在垂直倾斜面走向的横剖面上测定的倾斜面与水平参考面之间的夹角。
应变椭球体:设想在变形前岩石中有一个半径为1的单位球体,均匀变形后成为一椭球体,以这个椭球体来表示岩石的应变特点即应变椭球体。
有限应变:由无数个无限小应变叠加而达可测量程度的总应变均匀应变:变形前后各质点的应变特征相同。
非均匀应变:变形前后各质点的变形特征不同。
非均匀变形分连续变形与不连续变形两种剪应变:变形前互相垂直的两条直线,变形后其夹角偏离直角的量为角剪切应变(或简称角剪应变),其正切为剪应变。
剪裂角:最大主压应力轴与剪裂面之间的夹角。
线应变:物体内某一方向单位长度的改变量共轭剪裂角:岩石发生剪切破裂时,包含最大主压应力轴象限在内的共轭剪裂面之间的夹角。
旋转变形:变形过程中平行于应变椭球体主应变轴方向的物质线方位发生了改变的变形(应变),称为旋转变形。
非旋转变形:变形过程中平行于应变椭球体主应变轴方向的物质线方位始终保持不变的变形(应变),称为非旋转变形。
共轴递进变形:在递进变形过程中,如果各增量应变椭球的主轴始终与有限应变椭球的主轴一致,这种变形叫共轴递进变形。
枢纽:在褶皱的各个横剖面上,同一褶皱面的各最大弯曲点的联线叫做枢纽褶皱脊线:褶皱脊线是指同一背形褶皱面上最高点的连线。
翼间角:是指在褶皱正交剖面上的两翼切线(通过拐点)间的夹角轴迹:轴迹是褶皱轴面与地面或任何给定平面的交线侧伏向与侧伏角:是指当线状构造在某一斜面内时,此线与其所在面走向线之间所夹锐角,侧伏角称为此线在那个面上的侧伏角。
侧伏角所朝的方位称为侧伏向。
倾伏向:倾伏向是指倾伏界面上任一下倾线在平面上投影的方位倾伏角:构造面上量的该构造线与构造面走向线之间的锐夹角。
平行褶皱:褶皱各部位上,岩层的真厚度都相等。
当褶皱由多层岩层组成时,所有各层具有一个共同的曲率中心和多个不同的曲率半径,因此,各层褶皱面均呈平行状态。
相似褶皱:各层的曲率相等,没有共同的曲率中心,核部岩层厚,两翼岩层薄。
隔档式褶皱:背斜形态完整,窄而紧闭,而其间的向斜比较平缓开阔隔槽式褶皱:向斜紧闭且形态完整,其间的背斜则平缓开阔。
纵弯褶皱作用:是在平行于岩层的水平挤压作用下,岩层失稳而弯曲(力学上称为屈曲),称为纵弯褶皱。
横弯褶皱作用:是指在垂直于岩层的作用力的作用下使岩层发生弯曲,称为横弯褶皱。
节理系:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的两个或两个以上的节理组称为节理系。
节理组:在一次构造作用的统一构造应力场中形成的, 产状基本一致, 力学性质相同的一群节理称为节理组。
共轭剪节理:由剪切破裂形成的节理。
剪节理面平直光滑,通常是闭合的,沿走向及倾向延伸都较远,沿...它常切断砾石、岩脉或结核等,据此能判断两侧岩石相对位移方向。
剪节理多成群出现,构成平行排列或雁行节理组;两组共轭剪节理则构成X型节理。
张节理:由张应力产生的破裂面剪节理:由剪应力产生的破裂面滑距:断层两盘实际的运动距离,错动后两个对应点之间的真实位移量——总滑距。
总滑距在断层面走向线上的分量称为走向滑距断距:被错断岩层在两盘对应(标志)层之间的相对距离水平地层断距:断层两盘上对应层的水平距离同沉积断层:是在沉积盆地形成发育过程中控制盆地不断沉降,沉积,盆地外侧不断隆起的断层地垒:由两组走向平行且倾向相反(或相背)的正断层组成,两个正断层拥有一个共同的下盘(上升盘)。
地堑:由两组走向近平行且倾向相向(或相对)的正断层组成,两个正断层拥有一个共同的上盘(下降盘)。
阶步:在断层滑动面上常见有与擦痕直交的微细陡坎,这种陡坎称为阶步。
劈理:是一种将岩石按一定方向分割成平行密集的薄片或薄板的次生面状构造,发育在强烈变形的岩石中。
劈理域:高应变域,由变余矿物定向排列构成。
劈理域中的矿物主要表现为矿物组分的压扁、拉长、旋转、压溶、变质形成新的片状矿物。
透入性构造:均匀连续弥漫于地质体中的构造现象,发生均匀变形(相对),反映了地质体整体发生并经历了变形、变质。
非透入性构造:构造是指那些仅仅产出于地质体局部或只影响其个别区段的构造,变形是不均一的。
连续劈理:凡岩石中矿物均匀分布,全部定向,或劈理域宽度极小,以至只能借助显微镜才能分辨劈理域和微劈石的劈理,均称为连续劈理。
不连续劈理:劈理域在岩石中具有明显间隔,用肉眼就能直接鉴别劈理域和微劈石的劈理,称为不连续劈理。
即褶劈理(滑劈理)和破劈理(间隔劈理)拉伸线理:拉长的岩石碎屑、砾石、鲕粒、矿物颗粒或矿物集合体等平行定向排列显示的线理构造。
主要是岩石组分变形时发生塑性拉长而形成的,其拉长方向与最大应变轴——X轴方向一致,因此,是一种A线理。
交面线理:由两组面理相交或面理与层理相交形成的线理。
平行同期大型褶皱的枢纽方向。
窗棂构造:是强烈褶皱岩层中发育的一种大型线理构造,由强硬层所组成的形似一系列半圆柱形或波状起伏的浑圆状棂柱。
棂柱有时被磨光,并蒙上一层云母等矿物薄膜。
多沿强弱岩层相邻的硬岩层一侧的界面上发育,由强硬岩层的卷曲形成一系列宽而圆的背形和尖而窄的向形构成;软弱层总是以尖而窄的向形嵌入强硬层,强硬层呈圆拱状背形突出于软弱层,从而铸成一系列圆柱状的肿缩式窗棂构造。
窗棂构造与石香肠构造不同,前者反映沿平行层面的缩短;而后者反映垂直层理的压缩。
窗棂构造的长轴与石香肠的长轴一样,都代表应变椭球体的中间应变轴(Y轴),所以窗棂构造也是一种B线理逆冲推覆构造:逆冲推覆构造是由逆冲断层及其上盘推覆体或逆冲岩席组合而成的构造。
飞来峰:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将四周外来岩体剥掉,在原地岩块上残留小片孤零零的外来岩体,称为飞来峰。
构造窗:当逆冲断层和推覆构造发育区遭受强烈侵蚀切割,将部分外来岩体剥掉而露出下伏原地岩块,表现为在一片外来岩块中露出一小片由断层圈闭的原地岩块,称为构造窗。
1简述野外识别断层的主要标志?地貌标志,构造标志,地层标志,岩浆活动和矿化标志,岩相和厚度标志2如何区分张节理与剪节理?剪节理:产状稳定,延伸远,平直光滑,有擦痕和羽裂,出现在砂、砾岩中,一般切过砂砾和胶结物,未充填时,是闭合的缝,一般是共轭“X”型节理系,剪应力产生。
张节理:产状不稳定,延伸不远弯曲粗糙,无擦痕,出现在砂、砾岩中,常绕过砂、砾,多开口,一般多被充填,树枝状,锯齿状,雁列状等,张应力产生。
3试述“V“字形法则?倾斜岩层“V”字型法则:当倾斜岩层的走向与山脊的走向、山坡的坡向垂直或斜交时,岩层的出露界线多呈“V”字型,其地质界线与等高线的“V”字型弯曲方向有以下三种关系。
(1) 当地质界面倾向与地形坡向相反时,地质界线在沟谷处形成尖端指向上游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向下坡的“V”字形,地质界线的弯曲紧闭度小于地形等高线的弯曲紧闭度。
(1)相反相同:当岩层(地质界面)的倾向与坡向相反时,岩层界线(地质界线)与等高线的弯曲方向相同,岩层界线(地质界线)在沟谷处形成尖端指向上游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向下坡的“V”字形,岩层界线(地质界线)的弯曲紧闭度小于地形等高线的弯曲紧闭度。
(2)当地质界面倾向与地形坡向相同,但地质界面的倾角大于地形的坡角时,地质界线在沟谷处形成尖端指向下游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向上坡的“V”字形。
(3)相同相反:当岩层的倾向与坡向相同时,岩层的倾角大于坡角,岩层的界线与等高线的弯曲方向相反,岩层界线在沟谷处形成尖端指向下游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向上坡的“V”字形。
(3)当地质界面倾向与地形坡向相同,但地质界面的倾角小于地形的坡角时,地质界线在沟谷处形成尖端指向上游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向下坡的“V”字形,但地质界线的弯曲紧闭度大于地形等高线的弯曲紧闭度。
(3)相同相同:当岩层的倾向与坡向相同时,岩层的倾角小于坡角,岩层的界线与等高线的弯曲方向相同,在沟谷处形成尖端指向上游的“V”字形,在山脊处形成尖端指向下坡的“V”字形,且岩层的界线更弯曲。
4简述角度不整合的特点及其研究意义。
表现:表现为上、下两套地层即缺失了一些时代的地层,产状又不相同。
在不整合面上常有底砾岩、古风化壳、古土壤层等。
上覆的较新地层的底面通常与不整合面基本平行,而下伏的较老地层层面与不整合面则相截交。
角度不整合的特征:a.上、下岩层产状不一致; b.上、下岩层构造变形强弱不一致,下强上弱;c.有沉积间断,地层缺失;d.上岩层底部有下岩层的砾石;e.有古剥蚀面,常有古风化壳;f.上覆岩层面与不整合面平行,下伏岩层的构造面(如断层面、层面等)被不整合面切割;研究不整合的意义:(1)不整合是重要的地壳运动标志,又是划分构造层的分界面。
(2)不整合面是划分岩石地层单位的依据之一,因不整合面不是等时面,故不能作为年代地层单位的依据。
(3)对不整合面在空间上的分布和类型变化的研究,可了解地壳运动的不均匀性。
(4)不整合面是构造上的薄弱面,岩浆及含矿溶液易进入而形成内生矿床,同时古风化壳中常有铁、锰、磷、铝等富集而成为外生矿床。
5根据哪些标志可以判断断层两盘相对运动方向?1.正断层:指断层上盘下降,下盘相对上升的断层。
特征:断面产状较陡,倾角多在450以上;一些大型正断层往往上陡下缓总体形态呈铲状、犁状或勺状。
2.逆断层:指断层上盘上升,下盘相对下降的断层。
根据断面倾角的大小,又可分为如下几种类型。
3 平移断层:断层两盘顺断面走向相对运动的断层。
特征:断面近于直立。
4正平移断层和平移正断层属斜向(滑动)断层断层两盘既不顺断层走向方向也不顺倾向方向滑动的断层,位移与走向和倾向斜交。
因此,总位移在走向和倾向上有两个分量。
当平移分量>下降分量称为正平移断层;当水平分量<下降分量称为平移正断层。
5、逆平移断层和平移逆断层也属斜向(滑动)断层断层两盘既不顺断层走向方向也不顺倾向方向滑动的断层,位移与走向和倾向斜交。
因此,总位移在走向和倾向上有两个分量。
当平移分量>上升分量称为逆平移断层;当水平分量<上升分量称为平移逆断层6、枢纽断层以断层面上任意一点为中心做旋转运动(位移)的断层。
该类型断层的特点是:断盘上任意点的位移量均是不同的——与旋转中心距离呈正比。
当旋转中心(轴)位于断层一端时,表现为横过断层走向的各个剖面的位移量不等;当旋转中心(轴)位于断层中心时,表现为旋转中心(轴)两侧的相对位移不同——一侧为上盘上升、一侧上盘下降。
7用安德森模式简述断层形成的方式?应力状态:σ1直立,σ2和σ3水平。
断层产状特征:σ2与断层走向一致,上盘顺断层倾向下滑。
正断层形成条件:最大主应力(σ1)在垂直方向上逐渐增大,或者最小主应力(σ3)在水平方向上减小。