Условные обозначения для изображения структурных характеристик
геологических тел приведены в прил. 19.
Элементы залегания слоистости, полосчатости (или сланцеватости) и
кливажа изображаются традиционными значками и не требуют дополнительных
пояснений. Линейность удлинения определяется как линейная текстура,
выраженная преимущественно ориентировкой новообразованных минеральных
зерен в метаморфических породах, удлиненных осей будин или тектонически
переориентированных зерен в обломочных породах. Линейность пересечения
представлена линиями пересечения плоскостных текстур, в первую очередь
кливажа и слоистости. Необходимость картирования линейности удлинения и
пересечения обусловлена тем, что ориентировка первой совпадает с
ориентировкой основного растяжения, ориентировка второй несет важную
информацию о геологических характеристиках складок.
Элементы залегания осевых поверхностей и шарниров складок. В зависимости
от того, сминаются ли в складки первично-осадочная слоистость,
полосчатость (сланцеватость) метаморфических пород или наложенный на них
кливаж, соответствующими условными знаками показываются ориентации
осевых плоскостей и шарниров складок слоистости, полосчатости
(сланцеватости) и кливажа. Знаки, обозначающие ориентацию осевой
плоскости и шарнира, могут комбинироваться, давая полную ориентационную
характеристику основных элементов складки. Следует отметить, что если
складки слоистости или полосчатости широко распространены практически во
всех геоди-намических обстановках, то смятие в складки поверхностей
кливажа отмечается значительно реже. Тем не менее их картирование
представляется необходимым в связи с тем, что зоны с развитием складок
кливажа фиксируют наиболее молодые этапы тектонической активности и
нередко играют важную роль в контроле .оруденения.
Рис. 4. Классификация складок по величине угла
между крыльями (114].
Складки: А — изоклинальная, Б — сжатия, В — закрытая, Г — открытая, Д —
пологая.
Для полной геометрической характеристики складок следует отмечать также
степень сжатия складки и форму складки. Степень сжатия складки
определяется по величине угла между крыльями складки (рис. 4).
Изоклинальными называются складки, у которых угол между крыльями равен
0й (крылья складок параллельны друг другу). Если угол между крыльями
варьирует в пределах от 0 до 30°, то складка называется сжатой, при
углах от 30 до 70е — закрытой, от 70 до 120е — открытой, при угле между
крыльями более 120° — пологой f 1141. Классификация формы складок по
изменению мощностей на крыльях и в замке складок была предложена Ж.
Рамзи [113] и в настоящее время очень широко распространена
в англоязычных странах. В зависимости от изменения осевой мощности слоя
(наименьшее расстояние между кровлей и подошвой слоя в направлении,
параллельном осевой плоскости складки) выделяются три класса складок
(рис. 5): класс 1 — осевая мощность на крыльях складки больше, чем в ее
замке; класс 2 — осевая мощность на крыльях и в замке сохраняется
постоянной; класс
3 — осевая мощность в замке складки больше, чем на крыльях. По изменению
ортогональной (истинной) мощности класс 1 разбивается на три подкласса:
подкласс IA — ортогональная мощность слоя на крыльях больше, чем в замке
складки; подкласс IB — ортогональная мощность сохраняется постоянной,
подкласс 1C — ортогональная мощность в замке складки больше, чем на
крыльях. Легко видеть, что складки IB обычно называются
концентрическими, а складки 2В — подобными.
Рис. 5. Классификация складок по соотношению осевой
и ортогональной мощностей на крыльях и в замке (113].
Для линейных складчатых структур на карты наносятся осевые поверхности
синклиналей, синформ, антиклиналей и антиформ. Под антиформами и
синформами понимаются структуры двух типов. В последнее время к ним
обычно относят только смятые в складки покровы. Однако шарнирные зоны
перевернутых (ныряющих) складок также являются синформами и антиформами.
При изображении брахи-антиклиналей и брахисинклиналей условные знаки
располагаются на месте следов осевых плоскостей, но форма самого значка
подчеркивает различие форм брахисинклиналей и линейных структур.
Кинк-зоны (кинк-банды), или зоны излома, — это
зоны, в которых происходит резкое изменение ориентации плоскостных
элементов — слоистости, полосчатости и кливажа. Серия соседствующих
разноориентированных кинк-зон слоистости или полосчатости приводит к
формированию шевронных складок. Кинк-зоны кливажа часто ассоциируются с
крендуляционным или волнистым кливажем и фиксируют наиболее молодые
эпизоды тектонической активности. Нередко они имеют рудоконтролирующее
значение.
Шарниры перегибов осевых поверхностей складок. Наличие перегибов осевых
поверхностей складок показывает, что уже сформировавшаяся складчатая
структура подверглась новым, более молодым деформациям, и ориентировка
шарниров этих перегибов несет важную информацию о кинематике этих более
молодых движений. Обычно перегибы осевых поверхностей складок составляют
единый структурный парагенез с кинк-зонами и складками кливажа.
Ориентация напряжений и деформаций. Изучение полей напряжений и
деформаций дает прямую информацию об ориентации и относительной величине
тектонических сил, сформировавших наблюдаемую складчато-надвиговую
структуру.
Ориентация напряжений, определенная по трещинам или сопряженным
структурам, фиксирует ориентацию напряжений во время формирования
указанных структур. Так как в роли сопряженных структур наиболее часто
выступают сопряженные кинк-зоны, сформировавшиеся на поздних этапах
тектонического развития, то и изучаемые по ним
напряжения характеризуют наиболее молодые этапы тектонического развитие.
Для изучения ориентировки напряжений, сформировавших более древние
структуры, требуется изучение парагенезов региональных структур.
Эллипсоид деформации представляет собой фигуру, в которую превращается
шар при однородной деформации. Определение формы и ориентации эллипсоида
деформации является одной из важнейших задач стрейн-анализа, принципы и
методы которою наиболее детально описаны в работах Рамзи 1136]. В целом
для полного описания
эллипсоида деформации достаточно указать величину отношения длинной оси
X эллипсоида деформации к его короткой оси Z и величину параметра Флинна
К.
Следует отметить, что роль структурной нагрузки на
картах геодинамического содержания заметно возрастает вместе с
увеличением масштаба. Так, на карты масштаба 1 : 50 ООО могут быть
нанесены практически любые из предлагаемых структурных элементов (кроме
границ плит и типов разломов), так как их выявление и определение их
характеристик производятся в результате прямых наблюдений- В то же время
на картах масштаба 1 : 200 ООО вполне могут быть выделены границы плит,
типы разломов, границы тектонических пластин, ориентация осевых
плоскостей и шарниров складок, ориентация осей напряжений по парагенезам
региональных структур. Вся информация, касающаяся ориентировки элементов
мелких складок, слоистости, полосчатости и кливажа, а также
характеристики деформаций, будет заметно перегружать карту и ее следует
либо выносить за карту, либо изображать в виде обобщенной диаграммы
(например, на сетках Шмидта) по соседству с листом карты. На картах
масштаба 1 : 1 ООО ООО, вероятно, следует изображать только границы
плит, типы разломов, наиболее важные границы тектонических пластин и
следы осевых поверхностей наиболее крупных синклиналей, антиклиналей,
синформ, антиформ.