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841.
燕山辽西地区的盖层可分两个构造层,由燕辽复向斜和秦皇岛背形相互叠加,并相应发育两期推覆构造。复向斜范围包括内蒙地轴和燕山沉降带,是由长条形的三个背斜和二个向斜相间,及配套的EW向纵断裂、SN向横断裂和NE向、NW向的共轭断裂组成。著名的尚义-宽城-凌源-朝阳-北票断裂是复向斜及其次级背斜的轴部纵断裂,以南大岭组、窑坡组和北票组作为其裂隙充填物。燕山EW向断裂南北对冲现象是复向斜纵断裂放射状排列并向核部推覆的反映。复向斜的形成机制完全符合纵弯褶皱作用下岩石的变形原理,是西伯利亚板块和华北板块碰撞的结果;秦皇岛背形的形成是后期太平洋板块俯冲在欧亚板块之下所致。 相似文献
842.
843.
844.
祁连山东南段加里东造山期构造变形年代的精确限定及其意义 总被引:8,自引:0,他引:8
祁连山东南段呈北西-南东向展布着加里东期中祁连造山带和拉脊山造山带, 其基底为前加里东变质岩系, 在该变质结晶基底岩系中发育着菱形网格状韧性剪切带, 共轭韧性剪切带面对缩短方向的夹角为104°~114°, 其最大主应力方位为SW210°左右.在中祁连地块金沙峡和化隆地块科却两处韧性剪切带中的糜棱岩化岩石, 获取变质矿物白云母40Ar-39Ar坪年龄分别为(405.1±2.4) Ma和(418.3±2.8) Ma.这一年代学结果不仅确定了加里东基底变质岩系中韧性剪切带是加里东造山作用过程中形成, 更重要的是通过对基底韧性剪切带中变质变形岩石的年代学研究, 精确地限定了祁连山东南段的早古生代火山盆地(或岛弧盆地)、拉脊山小洋盆关闭的构造年代.这为造山带构造演化过程中盆地关闭时间的确定开辟了新的途径. 相似文献
845.
大别山北麓梅山群中韧性剪切带变形特征及形成机制 总被引:1,自引:0,他引:1
梅山群为分布于北淮阳地区位于佛子岭群之下、逆掩于晚泥盆世—石炭纪杨山煤系和中侏罗统红层之上的一套中—浅变质岩系,在其中、上部发育NW走向的韧性剪切带,产状与区域片理一致。对韧性剪切带及其变形岩石———糜棱岩的宏微观构造研究表明,韧性剪切变形发生于区域变质岩形成之后,具有右旋剪切的运动特点,反映大别山地块向北仰冲过程中所派生的侧向滑移作用 相似文献
846.
847.
材料状态对干砂小应变特性的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
利用注能虚拟质量(EIVM)共振柱系统进行了干砂小应变特性试验,研究了有效平均正应力、土样密度、剪应变幅值以及荷载往复次数对剪切模量和阻尼比的影响。试验结果表明,剪切模量随有效平均正应力与土样密度的增加而增加,而阻尼比的变化规律则与之相反,并且有效平均正应力对干砂小应变特性的影响程度比土样密度的影响程度大得多;随着剪应变的增加,剪切模量越来越小,而阻尼比越来越大;荷载往复次数对剪切模量基本没有影响,而对阻尼比有较大影响。 相似文献
848.
乐德矿带成矿系列与成矿规律 总被引:4,自引:0,他引:4
乐华—德兴矿带是指江西省内呈NE走向的有色金属和贵金属成矿带,带内有丰富的Cu、Pb、Zn、Au、Ag等矿产资源,其中铜储量约占我国总储量的17.5%。 矿带位于扬子地台南缘关帽山地背斜内,广泛发育中元古代双桥山下亚群和轴向呈EW向或NE向的线状基底褶皱。矿带两侧为断层或地块。矿带内有许多韧性剪切带和燕山期中酸性火成岩,呈NE向分布。 矿带有5个矿田,15个矿床,划分为两个成矿系。是根据其成矿控制因素,矿床物质组分,REE含量,S、Pb、O等稳定同位素,以及黄铁矿中的Co、Ni含量和Co/Ni比值。两个成矿系为:(1)Cu-Pb-Zn-Ag(Au);(2)Au。矿系(1)呈简单的水平分带,矿化与燕山期中酸性岩浆活动有关,而矿系(2)的矿化则与韧性剪切带和晚期断层作用直接有关。 相似文献
849.
越南西北部O Quy Ho钼矿床为范士版成矿带的典型钼矿床之一,矿体以脉状形式就位于中生代花岗岩中,辉钼矿主要赋存于石英脉及长石石英脉中,与黄铁矿、黄铜矿、磁铁矿等共生。8件样品硫同位素分析结果表明,δ34S介于0.14‰~3.34‰之间,平均值为1.53‰,表明成矿物质具有深源特征。黄铁矿的206Pb/204Pb范围为18.583~22.355,207Pb/204Pb变化于15.632~15.812之间,208Pb/204Pb变化于38.989~39.199;辉钼矿的206Pb/204Pb、207Pb/204Pb、208Pb/204Pb分别为18.686~18.737、15.655~15.660和39.081~39.082,与范士版含角闪石花岗斑岩具有成因联系。辉钼矿Re-Os同位素等时线测年获得了(36±1)Ma的年龄,该年龄与金沙江-红河新生代斑岩铜钼矿成矿带岩浆-成矿活动的年龄一致,提出O Quy Ho钼矿床为金沙江-红河新生代斑岩铜钼矿带的一部分。 相似文献
850.
A Combined-Power Model for the Distribution of Axial Force in Shaft Anchor along Its Length 总被引:1,自引:0,他引:1
INTRODUCTIONThe anchorage of geomaterial , including shaftanchors and prestressed tendons ,is usually used ingeotechnical engineering. Owing to various advanta-ges ,these two anchorage types are widely used instructures in China ( Cao et al ., 2003 ; Fu et al .,1999 ;Lu et al .,1998 ; Li et al .,1995) . Shaft an-chors can be classifiedinto three kinds by the forceinthe shaft and cement grout :tensile ,press ,and sheartype (Lu et al .,1998) . The tensile type is the mostpopular in China… 相似文献