Введение
Структурный бассейн, развивающийся рядом и параллельно горному поясу. Форландные бассейны образуются, потому что огромная масса, созданная утолщением коры, связанной с эволюцией горного пояса, заставляет литосферу изгибаться в процессе, известном как литосферное сгибание. Ширина и глубина бассейна определяется резкостью подлежащей литосферы и характеристиками горного пояса. В бассейн впадает осадок, который эрозируется от прилегающего горного пояса, заполняясь толстыми осадочными последовательностями, которые разжижаются от горного пояса. Дождевые бассейны представляют собой тип бассейна конечного узла, другой тип - бассейны рифов. Пространство для осадков (пространство размещения) обеспечивается загрузкой и снижением, чтобы сформировать бассейны форленд, в отличие от бассейнов рифтов, где пространство размещения генерируется литосферным расширением.
A foreland basin is a structural basin that develops adjacent and parallel to a mountain belt. Foreland basins form because the immense mass created by crustal thickening associated with the evolution of a mountain belt causes the lithosphere to bend, by a process known as lithospheric flexure. The width and depth of the foreland basin is determined by the flexural rigidity of the underlying lithosphere, and the characteristics of the mountain belt. The foreland basin receives sediment that is eroded off the adjacent mountain belt, filling with thick sedimentary successions that thin away from the mountain belt. Foreland basins represent an endmember basin type, the other being rift basins. Space for sediments (accommodation space) is provided by loading and downflexure to form foreland basins, in contrast to rift basins, where accommodation space is generated by lithospheric extension.
Системы бассейна сенокоса: депозоны
Верх клинка находится на вершине движущихся толкательных листов и содержит все осадочные отложения, заряжающиеся от активного тектонического толкательного клинка. Здесь образуются бассейны с подшипниками. Глубина - самая толстая осадочная зона и сгущается к орогену. Осадочные породы осаждаются через дистальные речные, озерные, дельтические и морские осадочные системы. Передняя и задняя выпуклость являются самыми тонкими и дистальными зонами и не всегда присутствуют. Когда они присутствуют, они определяются региональными несоответствиями, а также эольскими и мелководными морскими отложениями. Осаждение происходит наиболее быстро вблизи движущегося толкательного листа. Транспорт осадков в пределах глубинного прохода обычно параллелен соединению оси разлома тяги и бассейна.
Движение плит и сейсмичность
Движение смежных плит лобового бассейна может быть определено путем изучения зоны активной деформации, с которой она связана. Сегодня GPS-устройства дают информацию о скорости движения одной плиты относительно другой. Также важно учитывать, что кинематика сегодняшнего дня вряд ли будет такой же, как когда началась деформация. Таким образом, крайне важно рассмотреть модели, не связанные с GPS, для определения долгосрочной эволюции континентальных столкновений и того, как это помогло развить прилегающие бассейны. Сравнение обоих современных GPS (Sella et al. 2002) и не GPS модели позволяют рассчитывать скорости деформации. Сравнение этих чисел с геологическим режимом помогает ограничить количество вероятных моделей, а также определить, какая модель является более геологически точной в определенном регионе. Сейсмичность определяет, где происходят активные зоны сейсмической активности, а также измеряет общее смещение разломов и время начала деформации.
Формирование бассейнов
Форландные бассейны образуются, потому что по мере роста горного пояса он оказывает значительную массу на земную кору, что заставляет ее согнуться или сгибаться вниз. Это происходит для того, чтобы вес горного пояса мог быть компенсирован изостазией при подъеме переднего выпрямления. Тектоническая эволюция плит периферического бассейна включает три общих стадии. Во-первых, этапа пассивной маржи с орогенной нагрузкой ранее растянутой континентальной маржи на ранних этапах сближения. Во-вторых, "ранняя стадия сближения, определяемая условиями глубокой воды", и, наконец, "позднее сближающаяся стадия, во время которой субвоздушный клин фланкируется наземными или мелкими морскими бассейнами". Температура под орогеном намного выше и ослабляет литосферу. Таким образом, тяговый пояс подвижен, а система переднего бассейна с течением времени деформируется. Синтектонические несоответствия демонстрируют одновременное оседание и тектоническую активность. Полевые бассейны заполнены осадками, которые эрозируют из прилегающего горного пояса. На ранних стадиях, по словам специалистов, бассейн форленд не заполнен. На этом этапе накладываются глубокие воды и обычно морские отложения, известные как флиш. В конце концов, бассейн полностью заполняется. В этот момент бассейн вступает в переполненную стадию и происходит осаждение наземных кластических осадков. Это называется "моласса". Осадочная наполнитель в глубине действует как дополнительная нагрузка на континентальную литосферу.
Литосферное поведение
Хотя степень, в которой литосфера расслабляется с течением времени, все еще является спорной, большинство работников принимают эластичную или вязкоэластичную реологию для описания литосферной деформации переднего бассейна. Аллен и Аллен (2005) описывают систему движущейся нагрузки, в которой отклонение движется как волна через переднюю пластину перед системой нагрузки. Форма отклонения обычно описывается как асимметричная низкая близко к нагрузке вдоль передней части и более широкая поднятая отклонение вдоль передней части. Скорость транспортировки или поток эрозии, а также осаждение, является функцией топографического рельефа. Для модели нагрузки литосфера изначально жесткая, с широким и мелким бассейном. Расслабление литосферы позволяет оседанию вблизи толчки, сужению бассейна, переизбытку в сторону толчки. Во время толчки литосфера становится жесткой, а передняя толчка расширяется. Время деформации тяги противоположно времени расслабления литосферы. Изгиб литосферы под воздействием орогенной нагрузки контролирует дренажную схему бассейна. Наклоны бассейна и подача осадков из орогена.
Литосферные оболочки
Силовые оболочки указывают на то, что реологическая структура литосферы под предположной и орогенной землей очень различна. В бассейне форленд обычно наблюдается тепловая и реологическая структура, похожая на разломанную континентальную маржу с тремя хрупкими слоями над тремя гибкими слоями. Температура под орогеном намного выше, и, таким образом, значительно ослабляет литосферу. Согласно Zhou et al. (2003), "при сжатии литосфера под горным хребтом становится почти полностью гибкой, за исключением тонкого (около 6 км в центре) хрупкого слоя вблизи поверхности и, возможно, тонкого хрупкого слоя в верхней мантии". Это ослабление литосферы под орогенным поясом может частично вызвать региональное поведение литосферных изгибов.
Тепловая история
Поверхностные бассейны считаются гипотермальными бассейнами (более прохладными, чем обычно), с низким геотермальным градиентом и тепловым потоком. Значения теплового потока в среднем от 1 до 2 HFU (4090 mWm−2).
Источник жидкости
Жидкости, несущие тепло, минералы и нефть, оказывают огромное влияние на тектонический режим в бассейне форленд. Перед деформацией слои осадков пористые и полны жидкостей, таких как вода и гидратированные минералы. После того, как эти осадочные отложения засыпаются и уплотняются, поры становятся меньше, и часть жидкости, около , покидает поры. Эта жидкость должна куда-то идти. В пределах бассейна форленд эти жидкости потенциально могут нагревать и минерализовать материалы, а также смешиваться с местной гидростатической головой.
Основная движущая сила для миграции жидкости
Оргенография является основной движущей силой миграции жидкости. Тепло из нижней коры перемещается через проводимость и адвекцию грунтовых вод. Местные гидротермальные зоны возникают, когда глубокий поток жидкости движется очень быстро. Это также может объяснить очень высокие температуры на мелких глубинах. Другие незначительные ограничения включают в себя тектоническое сжатие, толкание и уплотнение осадков. Они считаются незначительными, потому что они ограничены медленными темпами тектонической деформации, литологией и отложением, порядка 010 см в год−1, но, скорее всего, ближе к 1 или менее 1 см в год−1. Зон сверхдавления может позволить быстрее миграции, когда 1 километр или более сланцевых осадков накапливаются за 1 миллион лет.
Общие и цитируемые ссылки
Аллен, Филипп А. и Аллен, Джон Р. (2005) Анализ бассейна: принципы и применение, 2-е издание, Blackwell Publishing, 549 с. Аллен, М., Джексон, Дж., и Уокер, Р. (2004) "Поздняя кайнозойская реорганизация столкновения Арабии с Евразией и сравнение краткосрочных и долгосрочных деформационных показателей". Тектоника, 23, TC2008, 16 с. Бетк, Крейг М. и Маршак, Стивен. (1990) "Миграция солей через Северную Америку, тектоника плит грунтовых вод". Ежегодный обзор наук о Земле и планетах, 18, с. 287315. Катунеану, Октавиан. (2004) Системы ретроарка эволюция во времени. Журнал африканских наук о Земле, 38, с. 225242. Флемингс, Питер Б. и Джордан, Тереза Э. (1989) "Синтетическая стратиграфическая модель развития бассейна предгорья". Журнал геофизических исследований, 94, B4, стр. 38533866. Гарсия Кастелланос, Д., Дж. Вергес, Дж. М. Гаспар Эскрибано и С. Клоетинг, 2003. "Взаимодействие между тектоникой, климатом и речным транспортом во время эволюции кенозоя бассейна Эбро (северо-восточная Иберия) ". Журнал геофизических исследований 108 (B7), 2347. Оливер, Джек. (1986) "Течности, вытесненные тектонически из орогенных поясов: их роль в миграции углеводородов и других геологических явлениях". Геология, 14, с. 99-102. Селла, Джованни Ф., Диксон, Тимоти Х., Мао, Айлин. (2002) REVEL: модель скоростей тока пластин из космической геодезии. Журнал геофизических исследований, 107, B4, 2081, 30 с. Чжоу, Ди, Ю, Хо Син, Сюй, Хэ Хуа, Ши, Сяо Бин, Чоу, Ин Вэй. (2003) "Моделирование термореологической структуры литосферы под бассейном форленд и горным поясом Тайваня". Тектонофизика, 374, с. 115134.