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断层脆塑性转化带的强度与变形机制及其流体和应变速率的影响
断层脆塑性转化带的强度与变形机制及其流体和应变速率的影响
作者:
周永胜
张媛媛
基本信息来源于合作网站,原文需代理用户跳转至来源网站获取
脆塑性转化
强度
变形机制
流体
应变速率
压溶
摘要:
野外、实验和地震数据表明:浅部地壳的变形以脆性破裂为主,深部地壳的变形以晶体塑性流动为主.在这种认识的基础上,提出了地壳变形的2种机制模型,即发生脆性变形的上部地壳强度基于Byerlee摩擦定律以及发生塑性变形的下部地壳强度基于幂次蠕变定律.而位于其间的脆塑性转化带的深度与浅源地震深度的下限具有很好的一致性.然而,二元结构的流变模型局限性在于其力学模型过于简单,往往过高估计了脆塑性转化带的强度.问题的根源在于对脆塑性转化带的变形机制的研究已有很多,但没有定量的力学方程来描述脆塑性转化带强度;而且以往对断层脆塑性转化带的研究主要集中在温度引起的脆塑性转化方面,对因应变速率和流体对脆塑性转化的影响方面的研究也比较薄弱.对断层带内矿物变形机制研究表明,某些断层带脆塑性转化发生在相同深度(温度和压力)内,发生脆塑性转化的原因是应变速率的变化,而这种变化被认为与地震周期的同震、震后-间震期蠕变有关,这种变化得到了主震-余震深度分布变化的证实.对断层流体特征分析表明,断层带内可能存在高压流体,这种高压流体会随断裂带的破裂及愈合而周期性变化,在地震孕育及循环中起着关键性作用.高压流体的形成(裂隙愈合)有多种机理,其中,压溶是断层带裂隙愈合的主导机制之一.研究在水作用下的压溶,可以对传统的摩擦-流变二元地壳强度结构及其断层强度进行补充与修正.通过以上分析,认为有必要通过野外变形样品和高温高压实验,深入研究应变速率及流体压力对断层脆塑性转化的影响,同时,通过实验建立压溶蠕变的方程,近似地估计脆塑性转化带的强度.
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文献信息
篇名
断层脆塑性转化带的强度与变形机制及其流体和应变速率的影响
来源期刊
地震地质
学科
地球科学
关键词
脆塑性转化
强度
变形机制
流体
应变速率
压溶
年,卷(期)
2012,(1)
所属期刊栏目
专题综述
研究方向
页码范围
172-194
页数
分类号
P315.2
字数
5826字
语种
中文
DOI
10.3969/j.issn.0253-4967.2012.01.016
五维指标
作者信息
序号
姓名
单位
发文数
被引次数
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G指数
1
张媛媛
地震动力学国家重点实验室中国地震局地质研究所
1
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2
周永胜
地震动力学国家重点实验室中国地震局地质研究所
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地震地质
主办单位:
中国地震局地质研究所
出版周期:
双月刊
ISSN:
0253-4967
CN:
11-2192/P
开本:
16开
出版地:
北京市9803信箱
邮发代号:
82-809
创刊时间:
1979
语种:
chi
出版文献量(篇)
1855
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