×
22.09.2018
218.016.8974

Результат интеллектуальной деятельности: Способ геологического картирования аккреционных комплексов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области геологического картирования и может быть использовано для картирования аккреционных комплексов горных пород. Сущность: выделяют пачки пород (хорсы), ограниченные двумя системами надвигов, характеризуемые повторяемостью одинаковых ассоциаций пород, включающих в разных комбинациях базальт-кремни-силицикластика-песчаник, и одинаковым возрастом пород. Реконструируют истинную стратиграфическую последовательность слоев по модели стратиграфической океанической плиты. Определяют направление субдукции океанической плиты и составляют геологическую карту. Технический результат: составление корректной геологической карты. 3 ил.

Область техники

Изобретение относится к геологии, в частности к области реконструкции геологических процессов в развитии земной коры на основе картирования аккреционных комплексов, имеющих сложную структуру.

Уровень техники

Современные методы геологического интерпретации картирования построены на основе закона Стено, предполагающего, что если один слой (пласт) горных пород лежит на другом, то верхний слой образовался позднее, чем нижний. Соответственно, при отсутствии данных абсолютного возраста (палеонтология, изотопия) для разных слоев пород, их относительный возраст определяется по закону Стено. Такая ситуация крайне широко распространена в геологическом картировании, т.к. измерить точно возраст каждого слоя невозможно.

Настоящее изобретение предлагает другой метод реконструкции геологических процессов, основанный на выделении чередования повторяющихся комплексов слоев пород.

Для удобства описания способа приводим определение используемых терминов.

Субдукция океанической литосферы - процесс движения океанической коры от места ее образования в зоне срединно-океанического хребта в сторону зоны субдукции, где она пододвигается под островную дугу или активную континентальную окраину и погружается в мантию.

Аккреционные комплексы - это комплекс горных пород, образованных в результате субдукции океанической коры, «срезания» ее верхних слоев и присоединении их либо к комплексу островной дуги, либо активной континентальной окраины. Также в состав аккреционного комплекса входят терригенные породы, образованные за счет разрушения смежных островных или континентальных дуг. После закрытия океана в результате континентальной коллизии в состав аккреционного комплекса также могут войти более поздние магматические формации: син- и пост-коллизионные или внутриплитные.

Конвергентные окраины - это границы сближающихся или сходящихся литосферных плит.

Стратиграфическая последовательность - последовательность и соподчиненность стратиграфических подразделений горных пород, слагающих земную кору.

Орогенез (ороген) - геологический процесс формирования горных сооружений под влиянием интенсивных восходящих тектонических движений, скорость которых превышает скорость процессов, ведущих к выравниванию поверхности Земли (денудации, сброса)

Спрединг океанического дна - геодинамический процесс раздвигания жестких литосферных плит под действием нагнетаемого снизу магматического расплава в области срединно-океанических хребтов.

Однако закон Стено не работает или плохо работает в аккреционных комплексах, образующихся на конвергентных окраинах тихоокеанского типа, т.е. при субдукции океанической литосферы, сопровождающейся аккрецией (присоединением) океанических пород к внутриокеаническим островным дугам или их совместной аккрецией к активным континентальным окраинам. Аккреционные комплексы имеют крайне сложное геологическое строение, т.к. в ходе субдукции верхние слои погружающейся океанической литосферы - базальты и еще слабо консолидированные океанические осадки (пелагические кремни - далее «пелагиты», хемипалегические кремнистые аргиллиты и алевролиты - далее «хемипелагиты»), отделяются («срезаются») от нижних слоев океанической коры, надвигаются и поддвигаются друг под друга, тем самым нарушая исходную стратиграфическую последовательность.

При этом часто образуются дуплекс-структуры, которые представляют собой две системы надвигов: 1) два параллельных надвига, ограничивающие пластины океанических пород сверху и снизу, которые в литературе называются надвиг кровли (top thrust) и надвиг подошвы (bottom thrust); 2) система связующих надвигов или поддвигов («linking thrusts»), разделяющих отдельные пластины/пачки океанических пород и заканчивающихся у поверхностей надвига кровли и надвига подошвы. Такие отдельные пачки пород, разделенные связующими надвигами, называются в англоязычной литературе «horse», что можно перевести как «седло» (здесь и далее - «хорс»).

Диагностика таких надвигов/поддвигов весьма затруднительна, особенно в полевых условиях, так как во время аккреции осадочные породы имеют еще слабую степень консолидации или литификации, т.е. они еще сильно насыщены водой. В результате более молодые слои поддвигаются под более древние, аккретированные ранее; при этом границы между анкетированными толщами океанических осадков неясные, размытые, поэтому их часто ошибочно принимают за согласное залегание.

Такая особенность образования аккреционных комплексов может привести к ошибкам при картировании аккреционных комплексов, входящих в состав складчатых поясов тихоокеанского типа. Особенно это важно при картировании подобных складчатых поясов древнего возраста, которые в настоящее время находятся во внутриконтинентальных горных областях, образованных при закрытии древних океанов, как, например, Центрально-Азиатского складчатого пояса (ЦАСП), протянувшегося от Урала до Дальнего Востока и являющегося главным аккреционным орогеном России. С образованием ЦАСП связано огромное количество месторождений полезных ископаемых, поэтому их поиск и разведка напрямую зависят от качества картирования сложных структур аккреционных комплексов, что и является предметом данной заявки.

Раскрытие изобретения

Задача изобретения состоит в разработке нового метода, позволяющего реконструировать исходную последовательность океанических пород при картировании аккреционных комплексов.

Технический результат состоит в составлении корректной геологической карты конкретного аккреционного комплекса и всего района.

Поставленная задача решается за счет надежной диагностики фрагментов океанической коры в составе внутриконтинентальных складчатых поясов и выделения конвергентной окраины тихоокеанского типа, для чего предлагается использовать модель стратиграфии океанической плиты (СОП), которая позволяет надежно реконструировать истинную стратиграфическую последовательность и тем самым обеспечивает составление корректной геологической карты.

СОП представляет собой устойчивую ассоциацию магматических и осадочных пород, образованных на различных участках океанического дна: от места зарождения океанической коры в зоне срединно-океанического хребта и глубоководных условий океанского дна (пелагическая зона) до менее глубинных обстановок океанических поднятий (подводных гор, плато и островов) и континентального склона (хемипелагическая зона), до зоны глубоководного океанского желоба в месте непосредственной субдукции океанической литосферы. В ходе субдукции породы СОП вовлекаются в процесс аккреции и входят в состав аккреционных комплексов (Isozaki et al., 1990).

СОП состоит из вещественно, литологически и структурно различных элементов. В условиях океанического дна на базальтах срединно-океанических хребтов (тип MORB) отлагаются пелагические кремни (пелагиты), которые часто имеют ленточную текстуру и содержат останки микроорганизмов, по которым можно определить возраст пород. В процессе спрединга океанического дна кремни перемещаются в сторону зоны субдукции, и их мощность и соответственно возраст возрастают.

Со временем пелагические осадки приближаются к зоне субдукции и оказываются в менее глубинной или хемипелагической обстановке, т.е. на оффшорном или океаническом сегменте глубоководного желоба, обычно около островной дуги или континентальной окраины. Там пелагиты начинают перекрываться хемипелагитами, состоящими из тонкозернистого обломочного материала (кремнистые аргиллиты, алевролиты), поступающего со смежной вулканической дуги или активной окраины. Такие осадки также могут содержать фауну. После того как эта пачка осадков достигает глубоководного желоба, на них сверху начинает отлагаться терригенный материал, поступающий с островной дуги или активной континентальной окраины, с образованием турбидитов и конгломератов.

Таким образом, схематический разрез СОП включает (снизу вверх) базальты типа MORB - пелагиты - хемипелагиты - турбидиты (Isozaki et al., 1990; Kusky et al., 2013).

Каждая пачка пород аккретированной СОП или каждый хорс отделен от другого связующими надвигами, а все хорсы вместе, отделены от других ассоциаций пород аккреционного комплекса (меланжа, островодужных вулканитов, терригенного матрикса) надвигами кровли и подошвы. В процессе аккреции каждый последующий, т.е. более молодой хорс поддвигается под аккретированный ранее более древний хорс.

При этом в поле или на карте мы можем наблюдать равномерное чередование пластов (пачек, слоев) СОП без видимых признаков несогласия. В соответствии с законом Стено самые нижние толщи должны быть древнее, чем верхние. Но на примере комплекса Инуяма, где были продатированы по радиоляриям и конодонтам (по фауне) все слои СОП, предыдущие исследователи показали, что эта последовательность является повторяющимся чередованием пачек триасовых пелагитов (кремней) и юрских хемипелагитов, т.е. эти структуры являются дуплексами. Поэтому аккретированные породы СОП нельзя изучать традиционными методами, т.к. явные признаки несогласного залегания отсутствуют (слабо консолидированные осадки), а закон Стено не работает. А при построении геологической карты в соответствии с официальными рекомендациями МПР РФ стратиграфическая последовательность определяется на принципах закона Стено.

Мы предлагаем при геологическом картировании аккреционных комплексов выделять повторяющиеся пачки пород СОП и, в случае наличия, сложенные ими «хорсы», т.е. структуры ограниченные 2-мя системами надвигов/поддвигов - надвигами кровли-подошвы и связующими их поддвигами. Каждый хорс при этом должен иметь одинаковый состав пород СОП (базальты - пелагиты - хемипелагиты), сама структура должна характеризоваться повторяемостью, т.е. чередованием хорсов, сложенных одними и теми де породами СОП, и близким возрастом пород в пределах каждого хорса, но разным возрастом самих хорсов.

Описание изобретения поясняется рисунками.

На рис. 1а изображено образование дуплекс-структур, состоящих из отдельных «хорсов», в процессе субдукции океанической коры (Isozaki et al., 1990).

На рис. 1б изображен механизм поддвигания более молодых осадков под более древние: первой аккретируется самая древняя СОП-1, затем моложе СОП-2 и еще моложе предыдущей СОП-3

На рис. 2 изображена схема стратиграфии океанической плиты СОП.

На рис. 3 изображен разрез Инуяма аккреционного комплекса Мино, Япония (Fujisaki et al., 2013). На этом рисунке видно, что самый древний хорс-1, который был аккретирован раньше других, оказался наверху разреза, а самый молодой хорс-6 - в самом низу.

Реализация способа

Заявляемый способ картирования с выделением «хорсов» состоит в следующем:

1. Удостовериться в наличии любых из четырех главных типов пород: базальт-кремни-силицикластика-песчаник (состав СОП).

2. Определить границы «хорсов». Границы «хорсов» определяются по зонам деформации в поле и по разломам на геологической карте. Обычно они имеют вид дуплекс-структур («S»-образный изгиб, ограниченный «верхним» и «нижним» разломами), а также схожий литологический состав и возраст. Если границ в поле не наблюдается, то границы можно реконструировать по повторяемости двух или более слоев пород СОП (базальт-кремни-силицикластика-песчаник).

3. Тщательное картирование в поле, замер элементов залегания и рисовка структуры каждого слоя пород.

4. Определить литологический состав каждого слоя из «хорсов».

5. Определить возраст (фауна, изотопное датирование) каждого слоя.

6. Если подтверждаются одинаковые возраста каждого литологически одинакового слоя из разных повторяющихся пачек, то делается вывод, что это - «хорс», сформированный при аккреции СОП. Следовательно, исходная стратиграфическая последовательность слоев должна быть реконструирована не по закону Стено, а на основе модели СОП. По возрастной последовательности хорсов можно реконструировать направление субдукции океанической плиты, что крайне важно для построения тектонических карт. Также все это подтверждает наличие в регионе конвергентной окраины тихоокеанского типа.

Способ геологического картирования аккреционных комплексов, включающий определение литологического состава пород, их возраста и элементов их залегания, отличающийся тем, что выделяют пачки пород (хорсы), ограниченные 2-мя системами надвигов - надвигами кровли и подошвы и связующими их надвигами, характеризуемые наличием повторяемости одинаковых ассоциаций пород, включающих в разных комбинациях базальт-кремни-силицикластика-песчаник, и одинаковым возрастом пород внутри каждого хорса, реконструируют истинную стратиграфическую последовательность слоев по модели стратиграфической океанической плиты, определяют направление субдукции океанической плиты и составляют корректную геологическую карту.
Способ геологического картирования аккреционных комплексов
Способ геологического картирования аккреционных комплексов
Способ геологического картирования аккреционных комплексов
Способ геологического картирования аккреционных комплексов
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 11-20 of 59 items.
29.12.2017
№217.015.fc8c

Способ регистрации малых количеств органических нано- и микрочастиц в биологических тканях

Изобретение относится к области аналитической химии, в частности к масс-спектрометрическим способам измерения концентрации частиц в биологических тканях, и раскрывает способ регистрации органических нано- или микрочастиц в биологических тканях методом ускорительной масс-спектрометрии (УМС)....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638820
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0193

Статическое устройство для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны вдоль её трека

Изобретение относится к области оптических измерений и касается статического устройства для определения распределения интенсивности поля инфракрасной поверхностной электромагнитной волны (ПЭВ) вдоль ее трека. Устройство включает в себя источник монохроматического излучения, первый фокусирующий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629909
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.01d2

Способ определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона

Изобретение относится к области оптических измерений и касается способа определения показателя преломления монохроматической поверхностной электромагнитной волны инфракрасного диапазона. Способ включает в себя генерацию волны на плоской поверхности образца, размещение на пути волны плоского...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002629928
Дата охранного документа: 04.09.2017
19.01.2018
№218.016.0e6f

Способ приготовления микроволокнистого катализатора

Изобретение относится к области химической промышленности, к новым способам синтеза катализаторов, которые могут использоваться, в частности, для глубокого окисления (дожигания) СО, органических и галогенорганических соединений, окисления сероводорода и диоксида серы, восстановления оксидов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633369
Дата охранного документа: 12.10.2017
19.01.2018
№218.016.0eb3

Способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке

Использование: для обработки материалов и осаждения покрытий. Сущность изобретения заключается в том, что способ определения размеров газовых кластеров в сверхзвуковом газовом потоке включает истечение газа из звукового или сверхзвукового сопла, формирование кластерного пучка с помощью конусной...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633290
Дата охранного документа: 11.10.2017
20.01.2018
№218.016.0f4a

Волоконный задающий генератор

Изобретение относится к лазерной технике. Волоконный задающий генератор содержит источник накачки и резонатор, состоящий из двух волоконных частей - активной нелинейной петли и длинной линейной части, соединяющихся посредством четырехпортового волоконного ответвителя; активная петля образует...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633285
Дата охранного документа: 11.10.2017
13.02.2018
№218.016.22d6

N-[3-оксолуп-20(29)-ен-28-оил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-иламин, обладающий цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток человека

Изобретение относится к N-[3-оксолуп-20(29)-ен-28-оил]-2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-иламину структурной формулы обладающему цитотоксической активностью в отношении опухолевых клеток человека. Технический результат: получено новое соединение, обладающее способностью подавлять рост опухолевых...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641900
Дата охранного документа: 23.01.2018
10.05.2018
№218.016.38dd

Способ анализа спектрально-временной эволюции излучения

Способ анализа спектрально-временной эволюции излучения включает в себя получение сигнала оптического гетеродина, измерение интенсивности сигнала, получение аналитической формы сигнала при помощи гильбертова дополнения. Далее вычисляют автокорреляционную функцию методом быстрого преобразования...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646940
Дата охранного документа: 12.03.2018
10.05.2018
№218.016.3ac3

Композиция, обладающая иммуностимулирующим действием для сублингвального применения

Изобретение относится к фармацевтической промышленности и медицине, в частности иммунологии, и представляет собой композицию, обладающую иммуностимулирующим действием для сублингвального применения, состоящую из двуспиральной РНК бактериофага Ф6 в количестве 0,5±0,1 мг, одноцепочечной дрожжевой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002647455
Дата охранного документа: 15.03.2018
10.05.2018
№218.016.4304

Способ измерения пространственно-временной эволюции излучения

Изобретение относится к методам спектроскопии высокого разрешения и пространственно-временного анализа оптического излучения со сложной структурой и относительно быстрой эволюцией. Оно может быть использовано при проведении научных и прикладных исследований лазерных систем, в том числе...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649643
Дата охранного документа: 04.04.2018
Showing 1-2 of 2 items.
20.01.2014
№216.012.98f8

Ионный источник тлеющего разряда с повышенной светосилой

Изобретение относится к области приборостроения. Технический результат - увеличение светосилы ионного источника тлеющего разряда за счет уменьшения диффузионных потерь ионов в разрядной камере. Источник тлеющего разряда содержит размещенные с зазором и соосно цилиндрические полый анод, имеющий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002504859
Дата охранного документа: 20.01.2014
10.02.2015
№216.013.224f

Способ переработки высокоуглеродистых золотоносных пород

Изобретение относится к металлургии благородных металлов, в частности к способу переработки упорных высокоуглеродистых золотоносных пород. Способ переработки включает флотацию графита и извлечение золота выщелачиванием кислыми растворами тиомочевины. При этом перед выщелачиванием хвосты...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002540236
Дата охранного документа: 10.02.2015
+ добавить свой РИД