Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Геология / 4 курс / Структурный анализ / Казаков_Заика-Новаций

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
21.03.2024
Размер:
16.2 Mб
Скачать

Рис. 60. Структура катаклазита (обломки (порфирокласты) в мелкозернистой несланцевой промежуточной массе)

6.4.Милониты

Споявлением рассландевания и повышением его интенсивности катаклазиты превращаются в милониты (рис. 61).

В милонитах распознаются не только следы дробления, но и признаки направленного пластического течения, вследствие которо­ го в тонкораздробленном материале возникают полосчатые, слан­ цеватые и струйчатые структуры, облекающие порфирокласты.

Разновидностью милонитов являются филлониты, которые внепь не очень похожи на филлиты, но по существу имеют не осадочное,

атектоническое происхождение. Филлониты — тонкозернистые по­ роды с большим содержанием очень мелких чешуек пластинчатых минералов (серицита, хлорита), представляют собой тонкоперетер-

тые и затем перекристаллизованные продукты более крупнозернис­ тых пород. Плоскости сланцеватости представляют собой поверх­ ности истирания. В филлонитах часто встречается линзовидная

81

Рис. 61. Структура милонита (обломки обтекаются сланцеватой мелкозернистой массой; светлое — полевые шпаты и кварц, темные зоны состоят преимущест­ венно из темноцветных минералов)

Рис. 62. Текстуры бластомилонитов:

Q — кварц, Р1 — плагиоклаз

текстура, образующаяся вследствие пересечения двух плоскостей сланцеватости под небольшим углом.

Вмилонитах и филлонитах фрагменты катакластической мас­ сы (а нередко и скопления порфирокласт) вытянуты линейно. Милонитовая линейность указывает на направление движений в зонах дробления.

Враспределении тектонических брекчий, катаклазитов и милонитов, как продуктов дробления, предполагается вертикальная зо­ нальность. В самых верхних частях тектонических зон возникают тектонические брекчии и катаклазиты, в более глубоких — милониты. Однако последние могут образоваться и в верхних частях коры, в зонах надвигов при интенсивном истирании пород под боль­ шим давлением.

Вглубоких зонах коры милониты подвергаются интенсивной перекристаллизации. Мелкозернистая масса раскристаллизовывается в более крупнозернистые агрегаты, порфирокласты, наращи­ ваясь, увеличивается в размерах. Породы приобретают своеобраз­ ную линзовидно-узловатую текстуру (рис. 62). Такие породы называют бластомилонитами. Они образуются в условиях метамор­ физма амфиболитовой и гранулитовой фаций.

Кбластомилонитам относят также некоторые разновидности очковых гнейсов, в которых «очки» представляют собой перекристаллизованные порфирокласты.

6.5. Ультрамилониты

Продуктами крайних степеней развальцевания являются уль­ трамилониты. В них все порфирокласты размолоты и превращены в тонкие линзовидные полоски. Размер зерен в этих породах не более 0,02 мм в диаметре. Характерны струйчатые (флюидальные) структуры, свидетельствующие о интенсивном течении и наличии жидкой фазы, образовавшейся в результате частичного плавления вещества породы.

6.6. Псевдотахилиты

Псевдотахилиты (тектониты плавления) образуются в условиях настолько сильного тектонического трения, что выделяющееся при этом тепло приводит к плавлению пород (истинными тахилитами называются стекловатые продукты космического происхождения, а также базальтовые стекла). Петрографически псевдотахилиты ха­ рактеризуются присутствием стекла наряду с уцелевшими от плав­ ления резорбированными зернами. Внешне это очень плотные, тем­ ные, тонкозернистые стекловатого облика породы. Иногда участки стекла раскристаллизованы с образованием тонкозернистого агре­ гата хлорита и других продуктов раскристаллизации.

Псевдотахилиты встречаются в зонах надвигового или взброс сового типа, где цементируют обломки (рис. 63) или же залегают между плоскостями срезывания в виде тонких выклинивающихся

83

Рис. 63. Брекчия с псевдотахилитом (черное) в амфиболовых гнейсах (восточное побережье Байкала; по Л. И. Салопу, 1949)

жилок. Ширина зон брекчирования невелика — десятки сантимет­ ров или первые метры. Амплитуда смещений вдоль зон незначи­ тельна.

Вторая разновидность псевдотахилитов связана с зонами милонитов. Псевдотахилиты встречаются в отдельных участках среди милонитов и имеют с ними постепенные переходы.

Псевдотахилиты третьей разновидности возникают при трении двух гранитных блоков. Образующиеся на границе блоков псевдо­ тахилиты имеют форму жил мощностью в несколько сантиметров и выделяются своим темным, почти черным цветом на светлом фо­ не гранитоидных пород. Псевдотахилиты такого типа встречаются, например, в гранитоидных массивах восточной части Карельского перешейка (близ Приозерска).

Псевдотахилиты образуются в высоких структурных этажах ли­ тосферы, где слабо проявлены пластические свойства пород.

6.7. Псевдоконгломераты-тектониты

Эти породы внешне похожи на конгломераты, образовались по переслаивающимся породам разной пластичности, разлинзованным и растащенным в направлении, параллельном слоистости. В резуль­ тате этого возникает линзовидная текстура пород (рис. 64) — лож ­ но (псевдо) конгломератовая текстура.

Характерным для псевдоконгломератов-тектонитов, в отличие от тектонического меланжа и тектонических брекчий, является от­ сутствие хаотических обломков. Тектонические линзовидные и дру­ гой формы фрагменты, называемые псевдогальками или участками псевдоцемента, вытянуты параллельно слоистости, которая под­ черкнута наложенной тектонической сланцеватостью. Текстура псевдоконгломератов всегда сланцеватая.

84

5. Главнейшие признаки отличия псевдоконгломератов-тектонитов от истинных конгломератов (по А. Н. Казакову)

Псевдоконгломераты-тектоннты Истинные конгломераты

Псевдогальки и псевдоцемент происходят из самой,

 

 

 

 

 

 

 

 

тектонически преобразованной, породы

 

 

 

 

 

 

 

 

Породы, слагающие псевдогальки и псевдоцемент псев­

 

 

 

 

 

 

 

 

доконгломерата, являются нормальными членами всей

 

 

 

 

 

 

 

 

данной серии в целом

 

 

 

 

 

 

 

 

Породы, аналогичные по составу псевдогалькам:

Гальки

и цемент

всегда

а) либо являются непосредственными стратиграфичес­

происходят

из

пород,

кими эквивалентами псевдоконгломератов;

образовавшихся

до

от­

б) либо наблюдаются в данной серии в виде линз, пла­

ложения конгломерата

стов, горизонтов, интрузивных залежей

 

 

 

 

 

 

 

 

Породы, встречающиеся в псевдогальках и в псевдоце­

Переслаивание

 

пород,

менте, обычно находятся в переслаивании на близлежа­

встречающихся

в галь­

щих участках данной серии

ках,

с

цементирующим

Псевдогалькн и псевдоцемент по своему составу очень

материалом исключено

Присутствие

материала

часто идентичны породам, перекрывающим псевдокон­

из

перекрывающих

об­

гломерат

 

разований исключено

 

Пачки псевдоконгломератов могут быть четко страти­

Внутренняя стратифика­

фицированы на горизонты, отличающиеся составом

ция

по

 

составу

галек

псевдогалек и псевдоцемента

исключена

 

 

 

 

Псевдогальки

определенного состава выборочно при­

 

 

 

 

 

 

 

 

урочены к определенным линзам или полосам псевдо­

 

 

 

 

 

 

 

 

конгломератов

 

Линзовидные

прослои и

Наряду с псевдогальками обычно наблюдаются линзо­

видные прослои и пропластки, которые нередко, как и

пропластки,

 

имеющие

псевдогальки, располагаются цепочками в пределах од­

состав

галек,

не

встре­

ного слоя псевдоцемента

чаются

 

 

 

 

 

 

Характерны и обязательны явления милонитизации, ка-

Явления милонитизации,

таклаза, дробления

катаклаза, дробления не

 

 

обязательны

 

 

 

 

В псевдогальках не встречаются экзотические породы,

Гальки

 

представлены,

т. е. такие, которые не входят в состав той серии, не­

как

правило,

экзотиче­

отъемлемой частью которой являются псевдоконгломе­

скими породами

 

 

раты

состоящие из переслаивания двух или

Гальки,

состоящие

из

Псевдогальки,

более осадочных пород, не встречаются

переслаивающихся меж ­

 

 

ду

собой

осадочных

по­

 

 

род, встречаются

 

 

Форма псевдогалек: преобладают линзовидные, линзо­

Округлые гальки состав­

видные с тупыми окончаниями, брусковидные, часто

ляют

большинство

га­

встречаются бочонкообразные и с вогнутой поверхно­

лек

 

 

 

 

 

 

 

стью на окончании, обычны ромбические, причудливой

 

 

 

 

 

 

 

 

формы и линзовидные с пережимом, менее обычны

 

 

 

 

 

 

 

 

округлые и треугольные

Метаморфизм

галек

вы­

Псевдогальки и псевдоцемент обладают одной степенью

метаморфизма. В псевдогальках нет пород с более вы­

ше,

чем

метаморфизм

сокой степенью метаморфизма, чем степень метаморфиз­

цемента

(за

исключени­

ма псевдоцемента

ем

высокометаморфизо-

 

 

ванных

конгломератоз,

 

 

где гальки и цемент об­

 

 

ладают одной или близ­

 

 

кой степенью

метамор­

 

 

физма)

 

 

 

 

 

 

86

87

за истинные конгломераты, могут послужить причиной принципи­ ально неверного толкования стратиграфического разреза, что нане­ сет большой ущерб в оценке перспективности района на те или иные полезные ископаемые. В практической работе по оценке истин­ ности встреченных конгломератовидных пород можно воспользо­ ваться табл. 5, в которой сведены главнейшие признаки отличия псевдоконгломератов-тектонитов от истинных конгломератов.

6.8. Будинаж-структуры

Псевдоконгломераты-тектониты представляют частный случай тектонического разлинования, которое в целом объединяется поня­ тием «будинаж». Существо явления состоит в том, что пласт рас­ членяется на отдельные тектонические фрагменты — блоки или линзы (рис. 65) с сохранением их между смежными пластами. Иногда можно проследить все переходы от целого неразорванного пласта через небольшие пережимы, разрывы и «шейки» (эмбрио­ нальный будинаж) до полностью отшнуровавшихся блоков и линз.

При расчленении пласта на блоки происходит засасывание вме­ щающих пород между блоками. Слоистость вмещающих пород де­ формируется, образуя, таким образом, межбудинные складки. Форма блоков и линз в поперечном сечении очень разнообразна

(призматическая,

бочонкообразная,

эллипсоидальная,

линзовидная

и другие)

и

зависит

от

многих

причин — внутреннего строения

будинируемого

пласта,

степени

 

 

 

 

деформации относительной раз­

 

 

 

 

ницы

в жесткости

будинируе­

 

 

 

 

мого пласта и вмещающих по­

 

 

 

 

род. Последнее

считается

обя­

 

 

 

 

зательной

предпосылкой буди-

 

 

 

 

нажа. Принято за правило, что

 

 

 

 

будинажу

подвергается

 

пласт

 

 

 

 

более жесткий,

заключенный в

 

 

 

 

более

податливых

пластах.

 

 

 

 

Действительно,

в

большинстве

 

 

 

 

случаев это

правило

справед­

 

 

 

 

ливо,

но

нередко

наблюдают­

 

 

 

 

ся противоположные зависимо­

 

 

 

 

сти — будинаж

 

пластичного

 

 

 

 

пласта в более жестких поро­

 

 

 

 

дах (например,

пласта

мрамо­

 

 

 

 

ра в гнейсах)

или будинаж вну­

 

 

 

 

три однородной породы без ви­

 

 

 

 

димой разницы в вязкости в от­

Рис. 65. Схема развития будинажа с из­

дельных ее частях. Эти исклю­

менением формы будин от боченкообраз-

чения

могут

объясняться

дву­

ной до линзовидной (по

Н. Г. Судови-

мя причинами:

1)

тем,

что от­

кову,

1967):

 

I—IV

— последовательные

стадии изменения

носительная

жесткость

пород

структур; / — вмещающие породы, 2 — буди-

изменяется с повышением тем­

нированный пласт и сланцеватость в нем, 3

жильный межбудинный материал

пературы и общего давления (разница в жесткости может измени­ ться на противоположную) и 2) тем, что мощность и количество податливых пластов в данном сечении в десятки раз меньше, чем соответственные параметры более жесткого окружения.

Изучение формы блоков и линз в их поперечных сечениях может дать интересную информацию о физических особенностях пород. В плане же выяснения тектонических условий деформации значи­ тельно более важны наблюдения над формой будин в сечении, параллельном слоистости. Для последних сечений можно выделить три случая:

1)Форма будин равномерно-изометричная или неправильная. Такая форма возникает при тектоническом давлении перпендику­ лярно слоистости.

2)Сечение будин линейно-вытянутой формы,— тектоническое давление было направлено под углом к слоистости и сопровожда­ лось межпластовыми скольжениями в направлении линейности. Такой тип деформаций осуществляется при образовании вышерас­ смотренных псевдоконгломератов-тектонитов.

3)Будины имеют вид плоских стержней, длина которых в де­ сятки и сотни раз превышает их ширину. Такие формы возникают

втом случае, если тектоническое сжатие было приложено парал­ лельно напластованию. Будины-стержни оказываются параллель­ ными шарнирам, возникающим при этой деформации складок. Это единственный случай, когда образование будинаж-структур связа­ но со складками.

Вбудинаж-структуре мы можем выделить три главных части

(см. рис. 65): вмещающую породу, будины растащенного пласта и жильный межбудинный материал. Последний указывает на то, что в процессе будинажа происходила миграция материала в межбудинные промежутки. Он изолирован в пределах межбудинного промежутка и мог образоваться либо за счет диффузии компонен­ тов из окружающих пород либо за счет их частичного плавления. Состав межбудинного материала отражает состав вмещающих по­ род. В известковистых породах, например, он представлен карбо­ натом, в кварцсодержащих породах — кварцем (рис. 66).

Будинаж-структуры, встречаясь во всех породах, наиболее ха­ рактерны для пород метаморфических, в которых особенно ярко проявляются процессы образования межбудинного жильного мате­ риала. При длительном метаморфизме состав жильного материала меняется. На рис. 67, а видно, что первоначально межбудинное пространство было заполнено кварцем, а затем образовался «сгус­ ток» пегматита. Рис. 67, б показывает, что вначале межбудинный материал был представлен пегматитом, а после него кристаллизо­ вался гранит. В обоих случаях более поздние порции размещаются в центральной части межбудинного промежутка, что указывает на образование межбудинного материала в условиях прогрессивного растяжения. Кроме того, вторые порции оказываются более высо­ котемпературными, чем первые,— растяжение происходило в усло­ виях прогрессивного метаморфизма.

88

15 см

3

Рис. 66. Будинированная пегмати-

Рис. 67. Формирование межбудинного ма­

товая жила с кварцем в межбудин-

териала(докембрий Центрального

При-

ных промежутках (Северо-Бай-

азовья):

 

 

КЭЛЬСКОе нагорье, р. М ам а):

а выход

по р. Берде у балки Малая

Тер-

1 — пегматит, 2 — кварц, 3 — сланцы

новая, б

выход на р. Темрюк; 1

вме­

 

щающие породы, 2 — будины, 3 — кварц, 4

 

пегматит, 5

— гранит

 

Процесс тектонического разлинзования-будинажа, осуществля­ ющийся в рудоносных толщах, приводит к перераспределению руд­ ного вещества и к образованию его промышленных концентраций. Это впервые обнаружил и детально исследовал киевский ученый Г. В. Тохтуев. Главнейшие концентрации рудного вещества сосре­ доточиваются в межбудинных промежутках. К участкам межбудинных разрывов тяготеют полиметаллы (Алтай, Прииртышье), кол­ чеданы (Урал), олово (Витимское плоскогорье), сера (Керчь), сульфиды (Кривой Рог — рис. 68, а). В беломорской серии Бал­ тийского щита в межбудинных промежутках крупных пачек зале­ гают слюдоносные пегматитовые тела. Г. В. Тохтуевым было пока­ зано, что промышленные железорудные концентрации в Криворож­ ских месторождениях приурочены к пережимам пачек джеспилитов большой мощности (рис. 68, б).

Наблюдаемая в обнажениях толщина будин обычно редко пре­ вышает метр. Однако при картировании выявляются крупные бу­ дины в цепях большой протяженности, которые могут быть приня­ ты за складчатые структуры. Отличия будин от складчатых струк-

89