Флишоидная формация - Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 3
В истоке каждой ошибки, за которую вы ругаете компьютер, вы найдете, по меньшей мере, две человеческие ошибки, включая саму ругань. Законы Мерфи (еще...)

Флишоидная формация

Cтраница 3


Меньшая прочность их на одноосное сжатие объясняется меньшими уплотняющими нагрузками. Коэффициент размягчаемости аргиллитов флишоидпой формации средней-юры равен нулю, что позволяет считать их водоустойчивыми породами. Для аргиллитов характерны процессы разуплотнения и избирательного выветривания, в результате которых естественная влажность увеличивается в 3 - 4 раза, объемная масса понижается от 2 48 - 2 65 до 2 09 - 2 39 г / см3 и величина прочности в условиях одноосного сжатия падает до 3 2 - 10s - 18 4 - 105 Па. Породы флишоидной формации неустойчивы по отношению к выветриванию.  [31]

Мезозойско-кайнозойский цикл развития в пределах региона проявился наиболее полно. В результате геосинклинального прогибания ( триас-валанжин) возникли крупные сложные прогибы, в которых накапливались терригенная сероцветная ( триас - средняя юра, ранний мел), вулканогенно-кремнисто-терригенная ( поздний триас и поздняя юра) и терригенно-кремнистая ( триас - средняя юра) формации. Со складчатыми движениями раннего мела ( главная фаза складчатости), в результате которых на большей части территории установился континентальный режим, сопряжено формирование гипербазит-габбровой и гранитоидной формаций. В остаточных позднегеосин-клинальных прогибах продолжали накапливаться терригенная и вулка-ногенно-терригенная флишоидные формации, а в пределах ранее консолидированных участков - вулканогенно-терригенная и терригенная молассовые формации. Сенонские складчатые движения привели к полной ликвидации Сихотэ-Алинской геосинклинали и усилению вулканической деятельности, в результате которой сформировались андезито-вая, липаритовая и вулканогенно-терригенная молассовые формации и сопряженная с ними гранитоидная формация позднемелового-ранне-палеогенового возраста.  [32]

Восточно-Чукотский срединный массив представляет собой сложную складчато-глыбовую структуру, в которой четко выделяются основание ( фундамент), сложенное регионально метаморфизованными протерозойскими породами, и чехол, имеющий трехчленное строение. Первый структурный этаж чехла сформирован в догеосинклинальный ( по отношению к Чукотской складчатой области) этап развития срединного массива и сложен породами терригенно-карбонатных формаций среднего палеозоя. Второй - представлен песчано-глинистой сероцвет-ной формацией перми и триаса, сформированной в сингеосинклиналь-ный этап развития срединного массива. Их литологическнй состав сходен с одновозрастными геосинклинальными образованиями Анюйско-Чукотской складчатой области. С началом орогенного этапа развития региона ( третий этаж чехла) связано формирование верхнеюрской флишоидной формации в позднемезозойском Мечигменском прогибе.  [33]

В тектоническом отношении регион представляет собой северную еетвь Охотской складчатой области - Корякскую складчатую зону, геосинклинальное развитие которой происходило в позднем мезозое и кайнозое. В сеноне, когда произошло наиболее интенсивное прогибание Корякской геосинклинали, на ее окраинах продолжалось накопление указанных выше толщ, а во внутренней части происходит образование песчано-глинистых осадков флишоидной формации. Одновременно с подводными излияниями лав в раннем и позднем мелу по трещинам местами происходили внедрения интрузий ги-пербазитов, габбро и диоритов. Начиная с позднего мела в Корякской зоне начинают преобладать восходящие движения и на месте обшир - iHoro морского бассейна остаются узкие линейно-вытянутые впадины.  [34]

Третий - водосборные бассейны, выработанные в слабоустойчивых, слабопроницаемых породах флишевой формации таврической серии и карбонатного флиша верхней юры с линзами массивных рифовых известняков. Коэффициент проницаемости их равен 1 - 0 5 MD. Поверхностный сток превышает подземный. Аккумуляция рыхлооблр - мочного материала происходит со скоростью 1 2 м3 / год на I пог. Четвертый - водосборные бассейны, выработанные в неустойчивых, практически водонепроницаемых горных породах. Это нормальный и аргиллитовый флиш таврической серии, среднеюрская флишоидная формация, а также четвертичные отложения делювиального, про-лювиального и аллювиального генезиса с коэффициентом проницаемости 0 Т - 0 5 MD. Преобладает поверхностный сток, вызывающий интенсивную эрозию-и смыв. Скорость аккумуляции рыхлообломочного материала составляет 1 5 - 2 м3 / год на 1 пог. Данное расчленение типов водосборных бассейнов определяется физико-механическими свойствами слагающих склоны горных пород, отражающих зависимость крутизны и расчлененности склонов от их прочности и проницаемости.  [35]

Для формации характерно ритмичное переслаивание песчаников, алевролитов, аргиллитов, причем часто без резких переходов. В отдельных районах флишоидность менее четко выражена: юго-восточный борт Центрально-Камчатского прогиба. Здесь кроме вышеперечисленных разностей встречаются прослои туфов и туффитов. В зоне выветривания мощностью до 100 м-в породах отмечаются трещины северо-западной, северо-восточной нг юго-восточной ориентировки. Для песчаников характерны крутопадающие трещины шириной от волосных до 1 - 2 см, расстояние между ними 5 - 20 см, в аргиллитах и алевролитах трещины совпадают с плоскостями напластования, сеть тонких разноориентированных трещи свойственна гравелитам. От вышеописанной флишоидной формации оли-гоцен-раннемиоценового возраста породы отличаются значительно меньшей степенью литификащии. Породы обычно мягкие, часто менее устойчивы по отношению к выветриванию. Слагают куэстовые формы рельефа.  [36]



Страницы:      1    2    3