Menu

Поиск по сайту

Собрание уникальных книг, учебных материалов и пособий, курсов лекций и отчетов по геодезии, литологии, картированию, строительству, бурению, вулканологии и т.д.
Библиотека собрана и рассчитана на инженеров, студентов высших учебных заведений по соответствующим специальностям. Все материалы собраны из открытых источников.
 
 
 

Вулканические очаги и их значение в структурообразовании

Проблема структурного положения и глубины залегания вулканических очагов тесно переплетается с проблемой цикличности и структурообразующей роли вулканизма.

КМ ]

Рис. 3. Периферические очаги вулканов

I Авачинский вулкан на Камчатке (по Штейнбергу): 1 — фундамент, плотность пород 2,65 г/см3; 2 — очаг, плотность 2,85 г/см3; 3 — то же, плотность 3,15 г/см3; II —Эльбрус (по Авдулову): 4 — андезито-дациты; 5 — липариты и туфы; 6 — метаморфические породы; 7 — нижний карбон; 8 — лейасовые отложения; 9 — метаморфические породы; 10 — разломы; 11 — возмущающая масса (вулканический очаг?). III — Везувий в Италии (по Риттману): 12 — третичные породы; 13 — меловые породы; 14 — триасовые породы; 15 — периферический

очаг

Свойства магмы, ее химический состав, насыщенность газами, температура и давление определяют эффузивный и эксплозивный характер извержения. Текучесть и вязкость лавы, количество рыхлых продуктов и их размеры обусловливают образование тех или иных аккумулятивных вулканических структур.

По мере развития геосинклинального складчатого пояса магматические очаги перемещаются ближе к земной поверхности. Не всегда достаточно ясно, происходит ли подъем магматических расплавов с больших глубин в земную кору или магмообразование на различных уровнях земных оболочек связано с поднятием глу-

Рис. 4. Схема расположения вулканических очагов острова Хонсю. По X. Куно.

1 — кора, 2 — мантия

бинного теплового потока и флюида? Возможны различные пути «миграции» вулканических очагов к земной поверхности.

Проблема глубины залегания вулканических очагов в разных структурных областях дискуссионна. Периферические очаги, по данным геофизических исследований, залегают на глубинах нескольких километров в орогенных областях (Камчатка, Кавказ, Апеннинский полуостров; рис. 3) и под океаническими поднятиями в Тихом океане (Гавайские острова). Ареальные извержения кислой магмы (игнимбриты) связываются с неглубокими гранитоид-ными очагами в земной коре на орогенном этапе. Расположение очагов базальтовой магмы в орогенных областях более глубокое (до 80 км), чем на ранних этапах геосинклинального процесса и при платформенных излияниях (5—10 км).

По данным X. Куно, глубина вулканических очагов в островных дугах увеличивается согласно погружению фокальной поверхности под континент (рис. 4). В орогенных областях предполагается существование на разных глубинах кислых и основных магматических очагов, иногда действующих одновременно в разных структурных зонах. Кислые очаги — близповерхностные, связаны с горными поднятиями; очаги основной магмы — более глубокие, расположены под окраинами вулкано-тектонических депрессий и прогибов.

Структурообразующая роль вулканических очагов разных регионов, зависящая от глубины их залегания и состава расплавов, изучена недостаточно, в основном эти представления опираются на гипотезы.

С неглубоким положением периферических очагов и обрушением в их опустошенные при извержениях резервуары связывается образование кальдер щитовых вулканов (Гавайи), кольцевых структур и вулкано-тектонических депрессий, возникающих при выбросах пепловых туфов в больших объемах, образующих игним-бриты. В зависимости от насыщенности магмы газами при извержениях вулканов центрального типа образуются либо агломера-товые, либо пепловые туфы, слагающие вулканическую постройку.

Структура фундамента и положение в ней вулканического очага определяют тип вулканического извержения. Морфология и структура вулканических построек рассматривается как следствие извержения, которое классифицируется исходя из физико-химических свойств магмы. Последние связаны с составом магмы, поступившей из различных глубин Земли или образовавшейся за счет горных пород, переплавленных и ассимилированных на различных глубинах во внутрикоровых очагах.

Смену базальтового вулканизма подвижных поясов (геосинклинальной стадии) андезито-дацитовым и гранитоидным вулканизмом (орогенных стадий), возможно, следует расценивать как признак смещения питающих вулканизм очагов из подкоровых глубин в земную кору. Однако в орогенных и окраинно-платформенных условиях известны эффузивные комплексы базальтов и липаритов, изливавшихся одновременно и переслаивающихся между собой (липаритовые лавы обычно изливались на сводовых поднятиях, базальты — в тектонических впадинах). Эти формации следует считать возникшими в условиях различных вулканических очагов.

Оставьте свой комментарий

Оставить комментарий от имени гостя

0
  • Комментарии не найдены

Последние материалы

Заключение (Грунты)

При построении курса учитывалась необходимость его использования для различных гидротехнических специальностей и специализаций. В качестве основной части для студентов всех гидротехнических специальностей следует считать обязательным прочтение гл. 1—7. В гл. 8...

25-08-2013 Просмотров:15297 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Представления о решении задач нелинейной механики грунтов

На современном этапе развития нелинейного направления механики грунтов оформились два основных подхода к решению практических задач расчета грунтовых оснований и сооружений: нелинейно-упругий и упругопластический (А. К. Бугров, С. С. Вялов...

25-08-2013 Просмотров:14787 Грунты и основания гидротехнических сооружений

Прочность грунтов при сложном напряженном состоянии

Для сред и материалов, обладающих сплошностью, предложено много различных условий прочности. Для оценки прочности грунтов наиболее широкое распространение получило условие Мора—Кулона (2.38), не содержащее промежуточного главного напряжения а2 и тем...

25-08-2013 Просмотров:10218 Грунты и основания гидротехнических сооружений