最新变质作用概述ppt课件.ppt

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1、 内容:内容: 岩类学;岩理学;成矿岩石学。岩类学;岩理学;成矿岩石学。 方法:方法: 多学科交叉与现代技术的应用多学科交叉与现代技术的应用 目的:目的: 基本特征;基本理论;基本方法。基本特征;基本理论;基本方法。图图1. 变质岩形成及研究的框架图变质岩形成及研究的框架图 图图1-1 1-1 不同变质作用类型压力分布范围不同变质作用类型压力分布范围 1. 静静 压压 力力作作 用用: (1)控制变质反应方向,影响变质反应温度)控制变质反应方向,影响变质反应温度 (2)有利于形成分子体积小、密度大的矿物)有利于形成分子体积小、密度大的矿物 (3)改变岩石的熔点)改变岩石的熔点二、压二、压 力力

2、 ( (静压力和流体压力静压力和流体压力) )CaCO3 + SiO2 CaSiO3 + CO2105Pa, 4700C108pa, 6700C 2. 流流 体体 压压 力力 岩石系统中常存在少量的流体相岩石系统中常存在少量的流体相, 它们所具有的内压称流它们所具有的内压称流体压力。对体压力。对变质作用的影响分两种情况变质作用的影响分两种情况: : (1). 流体压力与静压力相等:流体压力不构成独立的控流体压力与静压力相等:流体压力不构成独立的控 制因素;制因素; (2). 流体压力与静压力不相等:流体压力则构成独立的流体压力与静压力不相等:流体压力则构成独立的 控制因素。控制因素。二、压二、

3、压 力力 ( (静压力和流体压力静压力和流体压力) ) 一种侧向压力(各方向压力不等)一种侧向压力(各方向压力不等) 应变:岩石遭受应力作用所产生的反应。应变:岩石遭受应力作用所产生的反应。 (弹性变形、永久变形)(弹性变形、永久变形) 分类:张应力、压应力、剪应力(图)分类:张应力、压应力、剪应力(图) 作用作用 1. 机械改造。是岩石优选组构的主要因素。机械改造。是岩石优选组构的主要因素。 2. 影响变质反应、重结晶作用、流体活性。影响变质反应、重结晶作用、流体活性。 3. 产生构造超压,增加静压力。产生构造超压,增加静压力。三、应三、应 力力图图 1-2 张应力(张应力(s s3)及应变

4、特点及应变特点产物主要是张性断裂、拉断组构产物主要是张性断裂、拉断组构 (Winter, 2001)三、应三、应 力力 图图 1-3 压应力(压应力(s s3)及应变特点及应变特点主要是均匀压扁或褶皱主要是均匀压扁或褶皱 (Winter, 2001)三、应三、应 力力图图 1-4 剪应力(剪应力(s s 2)及应变特点及应变特点沿一组平行的面滑动或旋转沿一组平行的面滑动或旋转 (Winter, 2001)三、应三、应 力力 在较高温压条件下在较高温压条件下, 具有较大的活性。具有较大的活性。主要作用如下主要作用如下:溶剂和媒介(载体)作用。溶剂和媒介(载体)作用。2. 控制变质反应方向。例如控

5、制变质反应方向。例如 Cc + Q Wo + CO2降低岩石熔点。降低岩石熔点。 长英质岩长英质岩: 无水无水9500C, 含水含水6400C4. 变质反应的催化剂。例如铁橄榄石的合成实验:变质反应的催化剂。例如铁橄榄石的合成实验: 2 MgO + SiO2 Mg2SiO4 在干体系在干体系 10000C条件下条件下, 须时近四天须时近四天, 只有只有26%转化;转化; 在湿体系在湿体系 4600C条件下条件下, 只须时间几分钟只须时间几分钟, 就全部转化。就全部转化。四、四、流流 体体 1.1.温度温度: : 一般是最重要因素,它不仅控制着变质作用的发一般是最重要因素,它不仅控制着变质作用的

6、发生和发展,也制约着流体的活性和岩石变形性质;生和发展,也制约着流体的活性和岩石变形性质;2.2.压力压力: : 影响物化平衡的独立因素,有时对矿物组合起决定影响物化平衡的独立因素,有时对矿物组合起决定作用;作用;3.3.应力应力: : 不是物化平衡的独立因素,但它是变质岩组构的最不是物化平衡的独立因素,但它是变质岩组构的最重要因素,此外还控制着变质反应的速度和规模;重要因素,此外还控制着变质反应的速度和规模;4.4.流体流体: :是变质作用得以实现的基本因素,但温度又是流体是变质作用得以实现的基本因素,但温度又是流体具有活动性的前提。具有活动性的前提。五、相互关系五、相互关系-相互促进又相互

7、制约相互促进又相互制约 变质作用分类简表变质作用分类简表分类依据分类依据: 分布规模分布规模 / 地质背景或物化条件地质背景或物化条件1.接触变质作用. : 2.动力变质作用3.冲击变质作用4. 交代变质作用1. 造山变质作用2. 洋底变质作用:3. 埋藏变质作用:4. 混合岩化作用:局部变质作用局部变质作用区域变质作用区域变质作用 分布于岩浆侵入体与围岩接触带,主要由岩浆热导致的分布于岩浆侵入体与围岩接触带,主要由岩浆热导致的变质作用。主要因素是温度,压力较低,应力不明显。变质作用。主要因素是温度,压力较低,应力不明显。变质机制以静态重结晶或静态变质结晶为主。变质机制以静态重结晶或静态变质结

8、晶为主。动力变质作用动力变质作用: 分布于断裂带,由构造作用导致的变质作用。主要控分布于断裂带,由构造作用导致的变质作用。主要控制因素是应力,通常具较高的制因素是应力,通常具较高的P/T比。变质机制以变形和比。变质机制以变形和动态重结晶或动态变质结晶为主动态重结晶或动态变质结晶为主1. 接触变质作用接触变质作用: 陨石冲击地表产生强大的冲击波所导致的变质作用。主陨石冲击地表产生强大的冲击波所导致的变质作用。主要因素是瞬时高压和高温。变质机制以变形和伴随的部要因素是瞬时高压和高温。变质机制以变形和伴随的部分熔融为主。分熔融为主。4. 交代变质作用交代变质作用: 分布于侵入体接触带及其附近和火山活

9、动区,主要由岩分布于侵入体接触带及其附近和火山活动区,主要由岩浆热液引起的异化学变质作用。主要因素是流体活动组浆热液引起的异化学变质作用。主要因素是流体活动组分化学位。变质机制主要为交代作用。分化学位。变质机制主要为交代作用。3. 冲击变质作用冲击变质作用: 图图 1-6 接触变质带示意图接触变质带示意图内带内带中带中带biotite muscovite cordierite andalusite quartz图图 1- 7 接触变质接触变质带各带粒度变化带各带粒度变化 (区域动热变质作用或区域动热变质作用或狭义的狭义的区域变质作用)区域变质作用) 与造山作用密切相关,大规模分布于前寒武纪结晶

10、基底与造山作用密切相关,大规模分布于前寒武纪结晶基底 (面状)和显生宙造山带(带状)的变质作用。(面状)和显生宙造山带(带状)的变质作用。变质因变质因 素复杂,素复杂,P/TP/T比范围宽(三种压力类型)并与构造环境比范围宽(三种压力类型)并与构造环境 密切相关,变质机制为变质(重)结晶和变形。形成的密切相关,变质机制为变质(重)结晶和变形。形成的 变质岩常见面理和线理构造。变质岩常见面理和线理构造。5. 造山变质作用:造山变质作用:图图 1-8日本的变质双带及形成模式日本的变质双带及形成模式 在大洋中脊附近,洋壳岩石在上升的热流和海水的作用在大洋中脊附近,洋壳岩石在上升的热流和海水的作用下发

11、生的规模巨大的变质作用下发生的规模巨大的变质作用. 变质因素主要是温度、变质因素主要是温度、流体及活动组分化学位,流体及活动组分化学位,P/TP/T比低。变质机制是变质(重)比低。变质机制是变质(重)结晶作用和交代作用。产物的面理和线理不发育。结晶作用和交代作用。产物的面理和线理不发育。7. 埋藏变质作用埋藏变质作用: 一套巨厚的岩层被快速埋藏到地下深处所发生的大规模一套巨厚的岩层被快速埋藏到地下深处所发生的大规模的很低级且无明显变形的变质作用。它是成岩作用与变的很低级且无明显变形的变质作用。它是成岩作用与变质作用的过度类型,独立分布于强烈坳陷盆地的沉积底质作用的过度类型,独立分布于强烈坳陷盆

12、地的沉积底部或造山变质、洋底变质的很低级部分。部或造山变质、洋底变质的很低级部分。产物变质程度产物变质程度低且面理和线理不发育。低且面理和线理不发育。6. 洋底变质作用洋底变质作用:图图 1-9 洋底等温面的分布及洋底变质作用洋底等温面的分布及洋底变质作用图图 1-10新西兰岛南部新西兰岛南部Otago区域埋藏变质作用区域埋藏变质作用(Turner ,1981) 在高级区域变质地区,由部分熔融产生的低熔物质(新在高级区域变质地区,由部分熔融产生的低熔物质(新成体)与变质岩基体(古成体)混合形成混合岩的过程。成体)与变质岩基体(古成体)混合形成混合岩的过程。它是变质作用向岩浆作用的过度类型它是变

13、质作用向岩浆作用的过度类型,又称超变质作用又称超变质作用 8. 混合岩化作用混合岩化作用: 图图 1-11 混合岩混合岩 1. 变质作用的下限:与成岩作用的界限变质作用的下限:与成岩作用的界限-埋藏变质作用埋藏变质作用 2. 变质作用的上限:与岩浆作用的界限变质作用的上限:与岩浆作用的界限-混合岩化作用混合岩化作用 岩浆作用岩浆作用magmatism成岩作用成岩作用diagenesis700-900oC150-200oC混合岩化作用混合岩化作用migmatism埋藏变质作用埋藏变质作用burial metamorphism变质作用变质作用metamorphism对变质作用与沉积成岩作用的界限可

14、从两个方面考虑:一个基于沉积岩石学的观点,另一个基于变质岩石学的观点。当基于前者考虑时,沉积物中相互连通孔隙的完全封闭是成岩作用结束、变质作用开始的标志,因此测定沉积岩石的孔隙度就可以确定这一界限。当基于变质岩石学的观点时,强调真正变质矿物组合的出现是变质作用开始的重要标志。这些变质矿物包括浊沸石、硬柱石、钠云母和叶腊石等。根据目前认识,最低温的变质矿物是浊沸石,在较高压力下为硬柱石。浊沸石出现的变质反应为:CaAl2Si7O186H2O = CaAl2Si4O124H2O+3SiO2+2H2O 片沸石 浊沸石 石英 水然而,在200时,这一反应的速度太慢以致于在低压时不能进行实验模拟。如果水

15、压升高,片沸石分解形成硬柱石(CaAl2Si2O7(OH)2),而不是浊沸石。Nitsch(1968)对反应片沸石硬柱石石英水的实验条件为18525、0.7GPa。在较低压力下(低于0.30.05GPa),片沸石分解形成浊沸石时,温度应该低于200,可能为175。 变质作用的温度下限应稍微低于200。据Kisch(1969, 1974)报道,在变质作用产生浊沸石的最低温度下,对应煤化过程,达到气焰煤(gas-flame coal)有时达到气煤(gas coal)级,在镜质煤中挥发性组份分别低于40和30。另外,Frey & Niggli (1971)把尹利石的结晶度与煤的转变对比,他们证明在变质作用(对应浊沸石出现)开始时,尹利石的结晶度较低,Kubler级为7.5,随变质温度升高,尹利石的结晶度升高。在油田中,与煤级对应的变质作用开始界限,构成石油的死亡线。因此,变质作用开始的界限有很大的经济意义。 变质作用的上限是与岩浆作用的界限。在温度较高时,变质岩石可以发生部分熔融,出现混合岩化作用,当熔体达到一定量时就过渡为岩浆作用。岩石发生部分熔融的温度随岩石类型、含水量和压力等因素不同而变化。因此变质作用的上限温度有很大的变化范围,一般为7001000。变质作用的压力范围也有很大变化,其下限为0.020.2GPa,上限为3.04.0GPa。32 结束语结束语

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