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华北克拉通破坏与岩石圈减薄是被国内外学者们广泛认可的地质事实,其破坏机制有拆沉、岩石圈地幔水化和热-化学-机械作用等观点。无论是哪一种破坏机制都不可避免地涉及到地幔熔体物质的相关物理化学性质。本项目以含水玄武岩为研究对象,利用高温高压实验手段测量密度、声速和弹性系数等物理参数,给出变化规律,进而探讨对华北克拉通破坏的制约。项目以与华北克拉通破坏相关的典型熔体玄武岩为出发点,利用高温高压方法合成不同含水量的玄武岩熔体样品,利用电子探针和红外光谱对所合成的含水玄武岩的成分和含水量进行表征。表征结果显示:样品含水量较低时,羟基占主导地位;当总含水量大于 2% 时,样品中会存在分子水。根据含水量与成分的分析结果,对含水硅酸盐熔体(玄武岩)的解聚度计算公式进行了修正。修正后的公式考虑了水对硅酸盐熔体体系聚合度的影响,更准确地体现了结构基团与成网变网阳离子之间的相互作用。将热膨胀数据与密度测量相结合获得了不同温压条件下含水玄武岩熔体中水的偏摩尔体积,发现温度的增加或者压力减小都能使玄武岩熔体中水的偏摩尔体积增大。对不同含水玄武岩熔体在常温常压下的布里渊光谱实验表明,水的加入降低了玄武岩熔体的声速,弹性模量 G、剪切模量 KS 与含水量之间呈线性关系且随着含水量的增加而减小。不同合成压力下弹性数据的对比表明,水的加入将破坏熔体结构中多面体之间的相互作用,较为稳定的四面体桥氧结构被破坏导致硅酸盐系统更易被压缩。对比不同压力下合成的样品的绝热压缩率可以看到,高压力下合成的玻璃具有较小的压缩率,水的加入对硅酸盐玻璃有“双重”作用:降低体系的密度并增加其压缩率。高温高压实验测量表明,含水玄武岩的硅酸盐网络在压力作用下向更高的[Si,Al]–O配位拓扑重排,导致含水玄武岩熔体发生二阶相变。与0.46 wt% 含水量的样品相比,10 GPa时2.69 wt%含水量的样品的弹性模量降低了10%–18%;含水量的增加会使二阶相变点向高压放向移动。根据高压实验数据构建的含水玄武岩熔体在上地幔底部的密度模型显示,含水玄武岩熔体在上地幔底部要保持稳定,含水量不能超过 0.46 wt%。水的加入导致了玄武岩熔体的密度下降,能为拆沉的发生提供密度条件;含水熔体的密度下降会导致克拉通底部的熔体失稳。太平洋板块的俯冲挤压和底部高密度玄武岩熔体支撑的弱化或许是华北克拉通破坏能够持续的动力学成因。
华北克拉通破坏的机制及其深部过程与地幔和软流层中的岩浆熔体的物质组成、物性特征和状态有密切关系。地幔软流层中到底含有多少基性熔体?熔体中是否含有水?基性岩浆熔体中的水含量能有多少?水对岩浆熔体的物性有多大的影响?目前还缺乏系统地实验依据。本项目以华北地区采集的中生代玄武岩为主要研究样品,在高温高压条件下分别合成岩浆玻璃和各种不同水含量的岩浆玻璃,使用同步辐射微区衍射、高压布里渊散射、高压激光拉曼和高压导电率等各种先进技术,对合成的各种岩浆玻璃在高温高压下进行原位的物性和状态方程的研究,讨论水对岩浆熔体物性和状态参数的影响,对获得的电导率、介电常数、声速、密度、状态方程等物理参量,与地球物理测量获得的地震波速和导电率等数据进行对比,建立地幔软流层的物质组成模型,为讨论华北岩石圈减薄和克拉通破坏的各种机制研究提供原始的实验数据。
大气型真空破坏器,适用于其下游管道上不设置可关断阀门且出口无回压可能的场所。宜选用单进气型真空破坏器。压力型真空破坏器,适用于下游设置了可关断阀门的管道。宜选用出口止回型真空破坏器,或采用单进气型真空...
三种:1整体剪切破坏,有塑性破裂边界,地面隆起;2局部剪切破坏,微隆起;3冲剪破坏,骤陷。地基破坏均为剪切破坏
紫茎泽兰(学名:Eupatorium coelestinum L. ),又名解放草、破坏草、马鹿草、大黑草 、花升麻、细升麻[1],为菊科泽兰族泽兰属多年生草本植物或亚灌木,原产于墨西哥,自19世纪作...
华北东部早白垩世A型花岗岩与克拉通破坏
A型花岗岩是非造山的、无水的碱性花岗岩,具有独特的矿物学、岩石学和地球化学特征,形成于造山后、板内非造山或者地幔热柱等伸展动力学背景,蕴涵着大陆地壳生长、岩石圈演化及区域构造发展等大陆动力学的重要信息.在华北东部广泛分布着一期中生代A型花岗岩及伴生的碱性岩,结合前人的研究成果以及笔者近年来的研究发现:它们主要侵位于早白垩世(130~110Ma),来源于上地壳、下地壳和地幔等多元源区,是不同成分的岩浆经过分离结晶、岩浆混合作用形成;综合区域地球动力学研究和A型花岗岩本身的地球化学特征,认为华北东部早白垩世A型花岗岩形成于地壳伸展背景之下,是岩石圈减薄和克拉通破坏的浅部地质响应,标志着华北东部岩石圈减薄和克拉通破坏作用的峰期.
河北赞皇地区许亭花岗岩的时代及成因:对华北克拉通中部带构造演化的制约
许亭花岗岩出露于赞皇杂岩中,位于河北省赞皇县西部山区,呈岩基状侵入新太古代TTG片麻岩和变质地层中,SHRIMP锆石U-Pb年龄为2090±10Ma。岩体主要由钾长-二长花岗岩组成,无暗色包体,偶见围岩的捕掳体。岩体组成不均匀,局部含石英和少量钾长石斑晶,构成似斑状结构。主要的矿物组合为石英+钾长石+斜长石+黑云母+绿帘石±白云母±角闪石,含萤石副矿物。岩石具有高硅(SiO2>75%)、富碱(ALK=6.90%~8.75%)、低铝(Al2O3=10.32%~11.64%)、钛(TiO2=0.26%~0.36%)和贫钙(CaO=0.18%~0.48%)、镁(MgO=0.16%~0.40%)、铁(Fe2O3T=2.58%~3.46%)的特征,为偏铝质到弱过铝质的高钾钙碱性系列。岩石的稀土总量较高(293.8×10-6~702.8×10-6),轻稀土相对富集,有明显的负Eu异常(Eu/Eu*=0.1~0.35)。微量元素中,富Zr、Nb和Y,而贫Ba、Sr和P等元素,Rb/Sr比值较高,介于1.45~7.52之间,平均4.31。岩石还具有高的Ga/Al值(3.04×10-6~4.08×10-6),具有A型花岗岩特征。在同位素组成方面,具有较低的εNd(t)值(-14.29~-0.29,平均为-5.58)。许亭花岗岩具有板内花岗岩特征,可能与2.1Ga时岩浆板底垫托,导致新太古代TTG岩石部分熔融,并可能有少量古老地壳物质加入。根据岩体性质及岩石组合等特征推测赞皇、阜平、五台等地区的2.1Ga岩浆活动形成于统一的拉张裂解环境。
江发世在《地球新论》一文中认为:
岩浆分为原生岩浆和再生岩浆。
原生岩浆是地核俘获的熔融物质形成的。地核俘获熔融物质和其他一些物质形成巨厚的熔融层。这些物质其成分是不均的。原生岩浆凝固形成最原始的地球外壳。
我们所见到的各类侵入岩,如超基性岩、基性岩、中性岩、酸性岩和碱性岩等,以及火山喷发出的各类岩浆,它们都是再生岩浆,只是来源深度、通道物质成分及分异程度不同而已。
再生岩浆包括原生岩浆变异出的岩浆和重熔岩浆。
地球液态层是由原生岩浆经变异形成的再生岩浆组成的--经过温度、成分和物态的改变而形成的。
岩浆侵入煤层对煤层的破坏,主要表现为岩浆熔蚀并取代煤层,在接触带产生一圈天然焦。厚度同样大的层状岩浆侵入,以顺煤层中间侵入者破坏性最大,在其上、下都形成天然焦,往往导至整个煤层失去开采价值;其次是顺煤层底部侵入,岩浆内的挥发物和高温进入煤层上部,往往形成较厚的天然焦;相比之下,沿煤层顶部侵入时,所形成的天然焦层较薄,往往保留可采的煤层厚度。在火成岩岩体边缘部分的舌状岩体之间,煤层往往保留完整,应该进行探寻。此外,火成岩的不同岩石类型由于其岩浆温度和成分的差异,也影响天然焦的厚度 (图3)。
随着输电电压的升高、输电容量的增大,对输电系统可靠性的要求也就增高。这样,对输电系统中使用的绝缘子的性能,要求有更高的可靠性。为了满足这种要求,就要研究新的质量管理的检查方法。
过去,检查绝缘子缺陷的试验有电气试验、机械耐受负荷试验及温度循环试验。然而这些试验都对绝缘子施加某种应力,所以是利用此应力验证绝缘子是否破坏的一种破坏性试验。在这些试验中,人们还担心绝缘子即使不致于破坏,也会残留某种试验效应,而且受试验条件限制。
这里,作为以往检查缺陷试验的补充试验,进行了非破坏检查方法的研究,结果开发了超声波探伤试验和X射线探伤试验法并且已实际应用。
超声波探伤法是一种非破坏试验方法,被广泛应用于金属领域内部缺陷的检查,同样也被应用于绝缘子瓷件内部缺陷的检出。长棒形绝缘子和实心电站支柱绝缘子等实心绝缘子,在结构上不能象其他绝缘子和空心瓷套那样,可用电气方法检查内部缺陷,所以往往采用这种超声波探伤试验方法。绝缘子的超声波探伤是用频率2~4MHz的脉冲反射法。