构造体系是由不同形状、性质、层次、阶次、方位但具有亲缘关系的各种构造单元和夹在它们之间的块体或块岩组成的构造带,是其整体组合。它曾经被称为构建系统。地球动力学认为,地质构造存在三个基本概念:构造要素、地貌、构造系统。构造系统是全球或区域构造运动的产物,反映了构造应力场的特定形式。因此,结构系统构成了应力作用的应变图像。结构系统具有特定的结构类型,通常一起出现。
结构系统研究简史
了解构造系统的存在始于对山形结构的了解。在1925年至1928年发现欧亚型、淮阳型、广西型等不同类型的地壳系统后,李四光等人于1929年在第《东亚一些典型构造型式及其对大陆运动问题的意义》号论文中明确了地壳系统的概念。在20 世纪30 年代和1940 年代初期,许多结构系统之间的刻板印象、地点、时间和复杂关系被发现。 1955年,孙殿庆等人发现了倒S形构造,1959年,吴雷波等人又发现了南北向构造带。 1962年,李四光在其著作《地质力学概论》中进一步将地壳结构划分为三大地壳类型:经向地壳体系、纬向地壳体系和各类扭曲地壳体系。然后我们总结了每种结构类型的共同形态特征及其独特的结构类型。地块、岩块和构造带构造系统由各种地块、岩块和构造带组成。
陆地是指具有特定综合构造形态的地质块体。不同的隔室有不同的材料成分和结构结构,但往往有明确的界限。地块分为:块相对活跃的狭长条状地块(称为褶皱带)和相对稳定的不规则板状地块(称为块地)。构造区或构造带内相对稳定的陆地块被称为“安全岛”。在长期复杂的构造变形过程中,智能区和块体可以相互变形。土地受到结构系统和岩石特性的限制。岩块通常指的是中小型岩块,实际上是小块陆地。在地壳中,由于岩石变形不均匀,某些地区岩石变形严重,许多构造痕迹集中在细长的带状区域,统称为构造带。这些结构有线性和弓形,具有不同的机械性能,包括挤压、拉伸、扭转和其他复合性能。例如,折叠或挤压带具有压缩结构表面的机械意义。
它的形成和产生同样与构造运动产生的各种地质构造的空间分布、发生发展的内在联系和力学机制有关。 “生生”既指形成过程,又指发展过程。它与“形成”、“生成”有不同的含义。要确定一个地壳系统的存在,首先要确定其所属的地壳组成部分之间的起源关系。确定地质构造之间的成因关系的依据是: 在不同岩相的地区,有成因关系的地质构造往往以一定的组合方式共同作用,形成有规律的排列。具体的应力作用模式; 采用实验方法,将理论估计的应力作用模式应用到适当的材料上,从而得到与自然结构相似的结构。
构造等级、构造级次构造等级,又称构造等级,是指地质构造的规模。构造层序曾称构造层序,代表同一构造应力相继作用下形成的地壳痕迹的生成关系。
结构类型和结构系统的分类结构类型是指具有共同组合形态特征的结构系统,即某些标准类型。结构系统可分为三种主要结构类型:
构造带方向与地球纬度一致的带状构造系统。
经络结构体系。其构造带的方向与地球经线重合。
扭转结构系统由直线扭转运动或扭转运动形成,分为直线扭转结构系统和扭转结构系统。
从成因的角度来看,这些扭曲的地壳系统大多是东西向或南北向水平运动不平衡发展的产物,因此可以认为是东西向或南北向构造的变形(见图1)。参考)。
结构体系形成时期
地壳结构开始形成的时代及其发展演化的过程。这既包括结构体系的形成期,也包括结构体系的活跃期。目前研究的各类构造体系,如中国东部的东北向多重形构造体系,主要形成于印度支那运动期间,称为开西构造体系。北东走向的多边形构造体系主要形成于燕山运动时期,称为新凯塞斯构造体系。还有一些构造系统在近代地质时期,一般自第四纪以来(有些情况自第三纪末期以来)仍然保持完全或部分活跃,这些构造系统称为活动构造系统。一个特定的构造系统或其中之一的特征是通过其地质结构、地震活动、火山活动、第四纪地貌地质特征、地球物理和各种地貌变形、地应力、断层位移测量、考古学等来识别。观察数据,例如历史数据。这些部件的移动性决定了移动结构系统的存在。中国的移动构造体系包括新华夏系、河西系、青藏赵式构造、七里河—兰山式构造、川滇南北构造带等。阴天山纬向构造带的部分地段也表现出一定的活动性。
李四光曾把燕山运动之前发生的地壳变形系统称为古地壳变形系统。结构体系中的新旧是相对的。较古老的地质时代产生的地壳系统随后受到更多的干扰、破坏和覆盖,因此识别古代地壳系统依赖于地层和构造的不整合性、岩体和岩脉的互穿关系,并以此为基础。体量与堤坝之间的复杂关系。进行年代测定和古地磁测量来识别新旧遗址。
地壳结构的研究有助于从理论上阐明地壳结构和地壳运动的规律。从生产实践来看,可以指导石油、天然气、煤炭、地热资源、金属和非金属矿产的勘探。活动结构体系研究是探索地震预报的基础性工作,对于城市地区地壳稳定性评价和重大工程地基稳定性具有现实意义。
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