フォールドスラストベルトの運動学的履歴は、典型的には突出部内の高品位変成岩の慎重な調査に基づいています。私たちは、突起-凹部接合を調べることにより、折り推力ベルトを理解する新しい方法を提供します。私たちは、詳細な断層解析と実験的なサンドボックスモデリングを組み合わせたアプローチを使用して、無視されがちな上部地殻岩
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方法論記事
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フォールドスラストベルトの運動学的履歴は、典型的には突出部内の高品位変成岩の慎重な調査に基づいています。私たちは、突起-凹部接合を調べることにより、折り推力ベルトを理解する新しい方法を提供します。私たちは、詳細な断層解析と実験的なサンドボックスモデリングを組み合わせたアプローチを使用して、無視されがちな上部地殻岩
を分析します。フォールドスラストベルト内では、突出部と凹部の間の接合部が全体的な運動学的歴史への重要な手がかりを保持している可能性があります。これらの接合部内の変形履歴は、スラストシートが突出部から隣接するくぼみを通って伸びる領域で最もよく保存されます。ユタ州北部のレミントン横断帯に沿ったセビア褶曲スラストベルト(米国西部)内のそのような接合部の1つを調べます。この接合部内の変形は、断層と激変流によって起こりました。ここでは、フィールド領域の運動学的履歴をよりよく理解するために、これらの断層パターンを調べるプロトコルについて説明します。故障データは、アナログサンドボックス実験によって補完されます。この研究は、詳細に、上にあるスラストシート内の変形が、下にある地下構造を直接反映していない可能性があることを示唆しています。この組み合わせたフィールド実験アプローチは、簡単でアクセスしやすく、コンピューターモデリングなどの他のより高価な方法よりも地殻に保存された変形に詳細を提供できる可能性があることを示しています。さらに、サンドボックスモデルは、これらの詳細がなぜ、どのように形成されたかを説明するのに役立つ場合があります。この方法は、上部地殻岩がよく保存されているフォールドスラストベルト全体に適用できます。さらに、弾性摩擦メカニズムによって変形した上部地殻の任意の部分を研究するように変更することができます。最後に、この組み合わせたアプローチは、フォールドスラストベルトがどのように臨界テーパーを維持し、天然資源探査の潜在的なターゲットとして機能するかについて、より詳細な情報を提供する可能性があります。
折り畳み式スラストベルトは隣接するsalientsでスラストシートが凹部または横ゾーン1,2,3によって分離されているsalients(またはセグメント)、から構成されています。凹部に凸部からの遷移は、構造体の多面スイートを含む、著しく複雑であり、ベルトの開発推力を折り畳むことが重要な手がかりを保持してもよいです。本稿では、慎重に、より良い変形は折りたたみ式スラストベルト内に収容することができる方法を理解するためには、マルチスケールフィールドデータの組み合わせとサンドボックスモデルを使用して、顕著なリセス接合を調べます。
中央ユタセグメントとレミントン横ゾーンの接合は、いくつかの理由( 図1)のために顕著なリセス接合を研究するための理想的な自然の実験室です。まず、セグメント内で露出した岩は、横方向ゾーン4に、中断することなく、継続します。そのように、変形パターンは、連続的に追跡し、接合間で比較することができます。 S econd、岩は、基本的にmonomineralicなので、故障パターンの変化は、単位内の不均一性の結果ではないが、代わりに全体的な折り畳みを反映し、調査地域4内に突っ込み。このような破砕の流れとして第三に、elastico-摩擦のメカニズムは、メソスケールの故障パターン4の直接比較を可能にする、フィールド領域全体の変形を支援しました。最後に、全体的な搬送方向セグメントと横方向ゾーンの長さに沿って連続的なままでした。したがって、方向の短縮にバリエーションが保存され、変形パターン4に影響を及ぼしませんでした。これらの要因の全ては、セグメントと横方向ゾーンに沿って変形に影響を与えたかもしれない変数の数を最小限に抑えます。その結果、我々は保存構造は主に下層の地下ジオメトリ5の変化により形成されていることを推測します。
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インデックスマップの図1例。米国西部、主要salientsを示す、セグメント、凹部および横方向ゾーンのガトリン倍の推力ベルト。 図2(IsmatとToeneboehn 7から変更)箱入りの領域で示す表示するには、こちらをクリックしてください。この図の拡大版。
折りたたみと中央ユタセグメントとレミントンの横ゾーン内に突き出し、変形は露頭規模によって主に発生したelastico-摩擦政権内に、 すなわち深さ<15キロ、で開催されました(<1メートル)の故障や破砕は4,6を流れます。スラストシートの輸送と折りたたみがelastico-摩擦メカニズムによって主に行われたので、私たちは詳細な障害分析がレミントン横ゾーンと目の動歴史へのさらなる洞察を提供することができることを予測します E地下ジオメトリの基礎となります。この仮説を検証するために、我々は( 図2)中央ユタセグメントの北の部分内とレミントン横ゾーン全体の岩に保存故障パターンを収集し、分析しています。

マクロスケールの地形図の図2の例。 図1の四角で囲まれた領域の網掛けリリーフ地形図。4地域は、固体白い線で区切られます。原生代キャディーキャニオン珪岩(PCC)の間の寝具の連絡先は、原生代相互珪岩(PCM)とカンブリア紀Tintic珪岩(CT)が示されています。破線は、この領域内の山の傾向を示しています。サイトの位置は番号の黒四角で示されています。一次線構造は、(IsmatとToeneboehn 7から変更された)固体灰色の線で示しています。ftp_upload / 54318 / 54318fig2large.jpg "ターゲット=" _空白 ">この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
サンドボックス実験をと比較、および、故障データを補完するために行きました。正面と斜めのランプとプッシュブロックサンドボックスモデルは、周りで保存された構造の我々の分析を支援するために使用したところ、レミントン横断帯( 図3)7。このアプローチの目的は4つある:1)メソスケール障害パターンが一致している場合は、サンドボックスモデルがサポートし、フィールドデータを説明する場合、2)サンドボックスモデルではない構造に詳細を提供する場合、3)決定決定決定しますフィールドで観察され、4)この複合フィールド実験方法が有用と複製が容易であるかどうかを評価します。

プッシュブロックmの図3の例空のサンドボックスモデルのodel。写真。南正面のランプ(SFR)、斜めランプ(OR)、北部前頭ランプ(NFR)、および4つの領域(1-4)が標識されている(IsmatとToeneboehn 7から変更)。 の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。この図。
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マクロスケールのフィールドデータの1コレクション
メソスケールフィールドデータの2集

メソスケール露頭の図4の例。寝具は白の破線で強調表示されます。論文で議論される特定の故障セットが薄い、固体白い線で強調表示されています。 m 2のグリッドが表示されます(IsmatとToeneboehn 7から変更)。D / 54318 / 54318fig4large.jpg "ターゲット=" _空白 ">この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
マイクロスケールデータの3コレクション
| 単位 | 床厚さ(M) | 寝具ファブリック | 結晶粒径(メートル) | X / Zフライ株(平均RF) | X / Yフライ株(平均RF) | 異常増殖の量 | 酸化鉄の量 | 不純物の量 | その他の特徴 |
| Ct | 千 | 、著名な厚いと薄い層状 | アベニュー:1.59×10 -4 (範囲:3.6×10 -6〜3.31×10 -4) | 1.15 | 1.12 | 中等度、半小さいパッチで-connected | 適度な、小さなパッチで半接続 | 小さいパッチで中等度、半接続方解石 | リッジは、灰色がかったピンクに白、黄褐色の茶色の赤みする元風化します |
| PCmと | 570から750 | 著名な、よく発達した傾斜とクロス寝具 | アベニュー:1.48×10 -4 (範囲:1.15×10 -4〜2×10 -4) | 1.22 | 1.19 | メジャーと適切に接続されました | 中等度と適切に接続されました | マイナー方解石や接続不良 | 紫がかった赤茶色の大規模な露頭は、紫、黒の風化します |
マイクロ形態の表1例。原生代ミューチュアル(PCM)とEocambrian Tintic(CT)珪岩単位の説明。 X / Yフライ株は私ですしながら、X / Zフライ株は、輸送面に垂直な平行な断面で測定され、(IsmatとToeneboehn 7から変更)輸送面に垂直な垂直断面でasured。 Microsoft Excel形式でこの表をダウンロード/表示するにはこちらをクリックしてください。
4.プロットメソスケールフォルトデータ

等しい面積のプロットの図5.例 2のサイトから障害のセットの等しい面積のプロット- 。サイト41リージョン2およびサイト5からである。1.フォルトセットがpである地域からのものです起伏の極(1%の面積輪郭)としてlotted。平均故障セットはポール-濃度から決定され、大円としてプロットされています。コンジュゲート複合体障害セットから決定される最大短縮方向は、黒丸としてプロットされています。フォルト極輪郭が各サイトの寄与率に応じて着色されています。 15から19までパーセントがオレンジ色に着色されている間に20>%に寄与するポール濃度は、赤に着色されている10〜14%5-9%が緑色であり、<5%は青色に着色され、黄色です。レッド障害極輪郭がLPS(層-パラレル短縮)、LE(手足の延長)としてラベル付けされている、と彼は(ヒンジ拡張子)(IsmatとToeneboehn 7から変更)。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
| サイト | 寝具 | 短縮 | 最高のフォールト・ポール | フォールト・セット(複数可) |
| (ディップ、ディップ方向) | 方向(S) | 濃度(複数可) | (ディップ、ディップ方向) | |
| (プランジ、トレンド) | (プランジ、トレンド) | |||
| 41 | 83、268 | 79、115 | 22、064 | 68、244 |
| 60、345 | 30、265 | |||
| 73、276 | 17、096 | |||
| 5 | 63、265 | 67、130 | 08、343 | 82、263 |
| 36、247 | 54、067 |
表メソスケール障害データの2例チャート、わずか2 24サイトのを示す、以下の文書化:。beddinをGの向き、短縮方向(複数可)、最も高い故障極濃度(複数可)およびその対応する障害セット(複数可)の向きは(IsmatとToeneboehn 7から変更します)。

障害集団の分布を示す図6.例のグラフ。グラフは、最大の障害集合の割合や種類を示す( 図5に赤色で強調表示します)各サイトの。ただのCt珪岩内の部位は、(IsmatとToeneboehn 7から変更)ここに示されている。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
プッシュブロックサンドボックスモデルの5建設

図7.例サンドボックスのモデル図。サンドボックスモデルの図、平面図及び断面図として示されている。南の正面ランプ(SFR)、斜めランプ(OR)と北部前頭ランプ(NFR)が標識されています。ランプの上に描かれた細い矢印は砂移動の潜在的な方向を示しています。空のサンドボックスモデル(IsmatとToeneboehn 7から変更)の写真については、 図3を参照してください。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

図8の例のねじ棒の接続ネジ付きバーと一致するナットの。クローズアップビューがfrontstopに取り付けられた。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
6.プッシュブロックサンドボックスモデルの実行


変形砂層の図10の例。サンドボックスモデルから最終結果の変形のビューを計画します。右横ずれオフセットを示す青いドットで標識されたクロスピンを選択します。二つ折りクロスピンが黄色の線で強調しました。衝上断層は、薄い、BLAで強調表示されCKライン。 4地域(1-4)(IsmatとToeneboehn 7から変更)のラベルが付いています。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
7.サンドボックスから試料を採取

金属分周器の11例を図。 2金属分周器、上前頭ランプを通して1とを示す平面図、斜めの斜面を通るeは、変形した砂の中に。斜めの傾斜に沿って金属分周器は、エポキシで満たされています。スケール(IsmatとToeneboehn 7から変更された)のために巻尺を注意してください。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。

図12.例としては、サンドボックスモデルからサ ンプルをエポキシ樹脂で接着。(a) は、北の正面のランプとサンドボックスモデル内の(b)の斜めランプからサ ンプルをエポキシ樹脂で接着。図示サンプルはランプの流れに垂直に切断されます。層が薄い、白い線で強調表示されています秒。固体白い線が逆断層は、破線の白線が(IsmatとToeneboehn 7から変更)横ずれ断層をマークマークします。 この図の拡大版をご覧になるにはこちらをクリックしてください。
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航空写真は、現代の山の尾根紋の傾向に基づいて、4つの地域(1-4)、( 図2)にフィールド領域を細分化するために使用されました。マルチスケール故障データは、これらの4つの領域の間で比較されます。これらの傾向の変化が根底にある地下の形状を反映していると仮定すると、斜めのランプは領域2,3内に配置され、セビア倍スラストベルトにどこの山トレンド斜め。 4地域全体を通して、私たちは、メソスケール障害がメソスケール(岩のすなわち、立方メートル)に浸透し、均一である変形布を維持し、立方メートルサイトよりも大きい領域( 図4)4,16の代表的なものであることがわかりました。また、 表1に示されるマイクロスケール変動は、故障パターンの集合の文字に反映されません。そのように、メソスケール障害セットは直接すべての4つの領域(全体で比較することができます図5)。簡単に言えば、我々はメソスケール障害のセットがあまりにも、共役結合体セッ...
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中央ユタ州ガトリン倍スラストベルトのセグメント、およびその北の境界は、リーミントンの横帯が顕著-凹部接合を研究するための理想的な自然の実験室( 図1)として機能します。この接合部に沿って、搬送方向は一定のままとスラストシートが接合の途切れないなので、唯一の変数は、基礎となる地下ジオメトリ5です。
ここでは、フィールド領域の大規模な形状を複製するプッシュブロックサンドボックスモデルとフィールドに収集マルチスケールの故障データを組み合わせることにより、凸 - 凹部接合のこのタイプを分析する方法を提示します。サンドボックスモデル実験は、メソスケールの故障セットよりも変形の長い期間を表している - 私たちは最年少故障セットが観測された折り畳み形状を収容していることを前提としています。そのように、サンドボックスモデルは、故障セットに関連して、スラストシート変形やDETEを追跡するために使用することができます基礎となる地下ジオメトリのrmine詳細。
この組み合わせたアプローチを成功...
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著者らは開示するものは何もない。
私たちは、現場での彼らの支援に対して、エリン・ブラッドリーとリズ・コールに感謝します。フィールドワーク、薄切片の準備、サンドボックスモデルの材料は、フランクリン&マーシャルカレッジの助成金委員会によって支援されました。
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| 名前 | 会社 | カタログ番号 | コメント |
|---|---|---|---|
| ファイバーボード | 任意の | NA | |
| 仕上げラッカー | 任意の | NA | |
| エポキシ | エポキシ技術 | パーツAおよびB:301-2 2LB80 | °に温めた場合に最適。 - 125°。温めが不可能な場合は、1日ではなく1週間で |
| ランプウッドパイン | NA | ||
| ペインターテープ | 任意の | NA | |
| ウサギジョイント任意の | NA | ||
| 皿留め具任意の | NA | ||
| サンドペーパー | 任意の | NA | |
| プレイサンド | 均質な粒度、~0.5ミリメートル | ||
| 食品着色料 | 任意の | NAの場合に最適 | 1色と暗い色の |
| プラスチックメッシュ/グリッド | 、任意の | NA | |
| スクエアクロスコイン | 任意の | NA | |
| クランクネジ | 、任意の | NA | |
| クランクハンドル | 、任意の | NA | |
| シートメタル | 、任意の | NA | |
| ディバイダーバー | 、任意の | NA |
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