Cтраница 1
Платформенные формации представлены комплексом пород, формирующимся в условиях спокойного платформенного режима. Эти породы обычно имеют небольшую мощность, залегают горизонтально и лишены признаков метаморфизма и магматизма. [1]
Стратиграфический объем геосинклинальных, орогенных и платформенных формаций, их набор, интенсивность складчатости, структурный план и многие другие особенности формирования разновозрастных тектонических элементов чрезвычайно важны. [2]
В соответствии с выделяемыми режимами развития земной коры различают геосинклинальные и платформенные формации. [3]
Отмечается также, что показатели-плотности и прочности осадочных пород платформенных формаций ниже, чем у одновозрастных и однотипных в литологическом отношении образований геосинклинальных областей. [4]
Верхнеплиоценовая молассовая формация по мере удаления от горных сооружений сравнительно быстро замещается терригенньши платформенными формациями. [5]
Представляется мало обоснованным предложение И. К. Зайцева и Н. И. Толстихина о включении в артезианский бассейн области питания подземных вод верхней гидродинамической зоны или, тем более, всей области распространения платформенных формаций до границ выхода на поверхность собственно пород фундамента. [6]
ПЕРИКРАТОННЫЙ ПРОГИБ, перикра-тонное прогибание - зона длительного погружения на краю платформы, развивающаяся одновременно с погружениями в смежной геосинклинальной области. Толщины платформенных формаций увеличиваются в сторону последней. [7]
Среди осадочных формаций выделяют платформенные и геосинклинальные. Комплексы пород платформенных формаций характеризуются небольшой мощностью и постоянством литологи-ческого состава на значительной территории. Геосинклинальные формации обладают большой мощностью и в то же время отличаются непостоянством литологического состава, изменяясь в вертикальном и горизонтальном направлениях. [8]
Тектонический режим осадконакопления определил и характер изменчивости строения формаций, состава и свойств слагающих их пород. В общем случае для платформенных формаций характерны выдержанность свойств на больших площадях на фоне закономерного их изменения по глубине и от прибрежных зон к глубоководным. [9]
В инженерно-геологическом отношении Западно-Сибирская плита рассматривается как единый инженерно-геологический регион. Западная, южная и восточная границы его проводятся по линии выклинивания платформенных формаций мезозойско-кайнозойского чехла плиты и выходов на дневную поверхность палеозойских дислоцированных пород, слагающих обрамляющие складчатые. Юго-западная и северо-восточная границы региона проводятся условно, поскольку нет ясно выраженной границы между Западно-Сибирской плитой, Тургайским и Предтаймырским прогибами. [10]
Принципиальная модель строения верхней части земной коры Западно-Сибирской плиты остается дискуссионной до настоящего времени. Различные представления о возрасте кристаллического фундамента в стратиграфическом объеме промежуточного комплекса обусловлены тем, что палеозойские толщи в отдельных районах представлены здесь как в геосинклинальных, так и платформенных формациях. Иными словами, породы палеозоя частично образуют складчатое основание плиты и частично входят в состав промежуточного комплекса. [11]
![]() |
Химический состав дуралюминов. [12] |
Установлен в составе геосинклинальных и платформенных формаций и является дифференциатом различных магм: перидотитовой, базальтовой, щелочно-ультраоснбвной. Хромитовые огнеупорные материалы отличаются удовлетворительной термостойкостью, хим. нейтральностью и сравнительно большой стойкостью к воздействию как основных, так и кислых шлаков. [13]
Формации возникают при определенном тектоническом режиме и в определенных ландшафтно-климатических условиях. Геотектонический режим является главным, ведущим началом, поэтому классификацию формаций удобно производить по геотектоническому принципу. По этому принципу выделяют геосинклинальные, переходные и платформенные формации. К геосинклинальным формациям относятся глинисто-сланцевые, флишевые, вулканогенно-кремни-стые, карбонатные, угленосные, молассовые и некоторые другие. [14]
Инженерно-геологическое изучение геоформаций требует установления для каждой из них таких важнейших характеристик, как внутренняя структура ( мощность, однородность, изотропность, слоистость, блочность и др.) главнейшие формациеобразующие породы, характер их залегания и относительное количественное участие в строении формации; физико-механические свойства формациеобразующих пород; характер водоносности формации. Прежде всего следует различать три класса формаций: платформенный, геосинклинальный и орогенный, характеризующихся коренными различиями, связанными с различиями их образования. Поэтому для платформенных формаций характерно преобладание одного или двух типов пород; даже маломощные слои и пачки выдержаны на больших площадях. В строении формаций обычно отчетливо проявлена направленность осадкообразования; например, существует закономерная смена гранулометрического состава пород от песчаных к глинистым как по ла-терали, так и в вертикальном разрезе. Ритмично построенные толщи являются исключением, и даже грубая ритмичность в строении разреза встречается редко. В песчано-глинистых комплексах обычно отсутствуют органогенные и хемогенные остатки, а в карбонатных толщах весьма незначительна роль обломочных пород. Для терригенных толщ характерна хорошая сортировка материала, отсутствие или весьма незначительное количество грубообломочных пород. Преобладают пески и алевролиты кварцевого состава, каолинитовые глины; характерными являются глауконитово-кварцевые и кремнисто-опоковые комплексы пород. Среди карбонатных формаций платформ, наряду с известняковыми и известняково-доломитовыми, широко распространены мело-мер-гельные комплексы. Породы платформенных формаций не метаморфизо-ваны, эпигенетическая измененность их в верхних горизонтах слабая и средняя. [15]