文丨不知名帅宝
编辑丨不知名帅宝
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前言
在匈牙利东北部,海洋地壳源四川和大陆地壳源准本土单元都暴露出包含火山构造的古生代和中生代的层序。岩石具有多种变质作用,也有元变质变化和变形事件,使原始的岩石学和地球化学特征变得模糊不清,并产生了一种复杂的结构,并不总是能够确定地层关系。
这种情况导致各种地层学假说。利用微量元素地球化学数据结合XRD和EMA定量矿物学数据,为进一步火山构造的鉴别提供依据。数据是从BBKKMTS中收集的广泛样品中获得的。
矿物学和主要元素地球化学反映了区域高山变质作用和局部变质过程,但在大多数这些过程中,高场强元素保持相对稳定,但局部氢氧化物浓缩除外。
ZR用NB和TA比率对岩石进行了有效的分类,将其划分为三个地层,溶蚀性超云母岩、沙特超火山岩和斯林巴超玄武岩。
火山岩是一种独特的火山岩组,由高度分化的高浓度岩浆形成,可能处于一个不确定年龄的火山中心。新火山岩包括在拉迪安世中分布广泛的钙碱性弧组的异质岩。
斯林巴超玄武岩代表的是内盘型碱性熔岩流和邻近火山碎屑岩,主要是嵌入于卡安地台和盆地相石灰岩组的岩石。就像大象的沉积构造,岩浆成因的岩石与南山和恐龙纪的构造相关,与丰富的变质火山岩不伴有侵入体的显著差异相关。
三叠纪岩浆构造
中晚期三叠纪高山岩浆省是在新东特期开始扩展的时期形成的,具有扩展的各种岩浆构造。G.在阿尔卑斯山南部,亚平宁山脉和迪纳里得斯。西喀尔巴尼亚胡山脉也有三叠纪岩浆构造,但大多数只是以重新沉积火山碎屑岩、堤坝或孤立熔岩流的形式出现。
在这一地区最突出的是大量的火山复合体,它们位于沉积层中,与恐龙相似。变质套印和构造破碎使岩浆构造的特征和区别变得复杂。
在发生变质作用和韧性变形、其他局部或区域热液变质和沿断裂带大规模水平位移的历史过程中,这些构造碎片合并在一起。由于这些过程,岩石体被解剖,其中一些部分从它们原来的环境中提取出来,而在遗传上没有联系的身体作为断层块相互连接在一起。
同生性特征常被掩盖或消除。由于地层触点也与主要断裂带发生剪切,且往往次平行,因此在若干情况下地层连续性仍不明确。这些地层的地层和结构位置令人怀疑,阻碍了对这些遗传关系的正确解释。
包括两个主要地层单元,沙拉斯卡火山单元和准本土单元。西向由三叠纪、侏罗纪海洋枕玄武岩和超碱性侵入体组成。这些岩石的岩浆结构相对而言要比那些准本土的岩石更简单,因为它们保留了大部分原始的构造性质。
白云母K-AR和锆石裂变轨道冷却的时间也指向侏罗纪时期,以后没有显著的热套印。这些岩石在过去曾被研究过从岩浆岩石学的角度,解释为蛇绿岩序。这些岩石的热液矿物组合是由卡什等描述的。
从上石炭纪到中侏罗纪,塔提斯洋的大陆架上沉积着以碳酸盐为主的系列的部分附近陆生单元的变质火山岩。正如萨瓦尔拉斯卡的继承被解释为是一个推覆体,但其余部分称为准原产地单位。
这些超火山岩的矿物和化学成分比沙尔斯拉斯卡火山岩更为多样,但在动态变形过程中,它们的质地在若干情况下被重结晶强烈地覆盖。白云母K-R冷却时间表示钙。80和120mA的热事件,可能的最大温度在350℃左右。
岩石类型的巨大变异性反映在对桑特佩里岩的详细岩石学研究中和潘多地图绘制。同时也注意到,块状岩石成分发生了变化,主要元素地球化学没有显示最初的岩浆成分。
这种情况被解释为一个钙碱性火山岩组和在板状玄武岩内的碱性变质作用的低品位的南瓜岩早云母或南瓜阳起石相。现代研究仅限于少数不代表众多岩石品种的地方。1990年代进行了与匈牙利地质研究所制图项目有关的勘探。
适用方法
对火山体的研究是建立在重新探测和大多数情况下的露头测绘的基础上的。大多数岩石样本是从地表采集的,但以前勘探的5个钻芯和1个沟渠样本除外来自梅塞克尔公司的商店。
在取样策略中,集中于覆盖尽可能多的现有超火山岩体和所能负担得起的假定类型,包括那些缺乏先前数据的岩石体的露头,以及CA。
一般150个新样本。详细测量的样品被选定为这些物体的代表;小型物体仅由一或两个样品表示。在几种情况下,超火山岩与沉积物混合在一起,因此也包括了一些可能的混合或复沉积起源的样品。
在样本中,以叶硅酸盐为主的地层的岩石种类可能不够充分,因为这些岩石对风化的抵抗力较弱,而且只在露头上产生主要是小颗粒的碎片。取样得到了钾元素的辐射测量图的支持,和铀浓度的变化。
使用的地球化学成分的实验室测量,共对100个样本进行了测量,其中97个样本来自准本土继承的超火山构造,另外3个样本也被认为可能属于这里,但被证明是其他来源。
火山岩的地质背景
匈牙利中部断裂带西北面潘诺盆地前新生代基底的一部分。除了古近纪和新纪沉积岩和火山岩的较小残余外,它还揭示了从上石炭纪到中侏罗纪的各种层序。
巴洛建立了地层学并绘制了地图。但仍然保留着模棱两可的身份。这些继承与迪纳里得斯和阿尔卑斯山脉南部的几个地方,自主要岩石形成过程以来,这意味着数百公里的构造位移。
准本土单元来自大陆地壳在三个继承系中,其中二叠纪、三叠纪仅含有超火山岩。这些岩石经历了白垩纪韧性变形和同时代的区域变质作用不同程度。
一般来说,同变质褶皱轴是温和的W向倾斜。石灰岩的最大强度变形和动态再结晶是在BBKK-MTS的中央部分观察到的,同时从西北和S边缘相同构造的露体中检索到保存良好的化石。
该变质相的变形类型的差异,最容易在由交替的石灰岩和钙质或硅质碎屑岩层组成的沉积层的折叠类型中观察到。根据这些和微小的地层差异,可以描绘出代表构造相单元的四个主要构造单元。
根据MTS东部边界断裂典型的E-W或东南-NW走向,把这些断层称为“大马西北”、“大马东北”、“大马中部”和“大马东南”在下面的活动中。其中包括三叠纪的超火山岩,东北部的勃卡火山岩、中部的勃卡火山岩和东南的勃卡火山岩。
边界主要是陡峭或垂直的走滑断裂,由以后的断裂和若干分段的推力分离,但没有直接证据表明原来的断层意义。在边界带中,交替地层含量的小尺度断裂块是典型的。NU还包括一个称为基芬斯尼克推覆岩的覆瓦冲力单元,但是冲力块的岩石仍然属于NU的构造相。
有四个元火山构造图,森德施特夫纳超玄武岩、巴氏超玄武岩、斯文华超玄武岩和莱特拉什超玄武岩,根据组织观测和硅离子命名2测定样品的含量范围。这些地层的定义并不适用于所有的露头,因为测绘所用的区分标准主要是与过度和底层地层的接触。
其中两个矿点具有古生物学上的沉积层序,下覆和上覆的石灰岩都是位于斯坦施特凡海格地平线的拉迪安式石灰岩,而在卡尼安岛的石灰岩包埋着的斯文纳超玄武岩体。
在其他露头,包括大型的bkkszantlszlo区块,接触到的构造可能与这些构造不同,可能是没有日期的,也可能不是连续的。元火山体的地层位置仍然模糊不清,在若干情况下,已公布的地质图上也有不同的说明。
用于描述特征的参数
通过新的火山体取样和化验建立的数据库为修订更可靠的地层划分提供了依据。取样岩石的主要元素成分间隔很大,钙的含量通常很低,除了在含方解石的岩石中。
对于每个单元的大多数样品,碱性金属的浓度高于典型的钙碱性火山组。在一些情况下,钾和钠的浓缩是相互牺牲的,这可以被解释为改变的标志。基于主要元素地球化学,无法确定岩石的最初岩浆性质。
微量元素成分也显示出不太可能由岩浆引起的异常。最近的研究表明,即使通常被视为不移动的微量元素也参与了地球化学异常。
含有高场强元素浓缩的样品部分由超火山岩,从已确认为百万分之500和百万分之1000的岩石体中采集的样本从数据库中过滤出来,但其余的一些样本。从富氟氯烃的天体附近提取的C2和C7样品可能仍然受到调动过程的影响。
对于某些超火山体群体来说,不同的氢氧化物浓度分布是其特征。在岩浆后的过程中,类似的元素的比例被认为是相当稳定的。
这些天体可以被定义为与基因相关的,或者是同一个岩浆作用的火山产物,或者是同一个后来的变质变化的产物。数据库中还包括一些属于承认的或假定的非岩浆起源的超火山岩组的样品。其目的是展示这些变质火山岩的转化过程如何影响其地球化学成分。
温切斯特和弗洛伊德根据浓度比ZR,对火山岩进行分类。表示原来的分化等级和NB表示原来的碱性。用稳定的微量元素来揭示火山岩的原始类型。以便与已发表的来自萨瓦尔拉斯卡火山岩的分析进行比较。
结论
这些参数也可用于改变的岩石或含有火山物质与沉积物混合的岩石。仍无法避免考虑进一步的地质、地球化学和矿物学观测,因为应用元素的浓度,以及结果这些参数的值可能因某些岩石体的局部改变而改变。
白云母岩是东北地区特有的局部地层。它由高度分化的长石火山岩组成。可能是单一火山中心的近端产物。矿物成分主要为石英、钠长石、钾长石和尖晶石。
石英和正长石物候岩是残余岩浆矿物,其他则是变质矿物。镁和其他附属矿物很稀少。化学成分的特点是高场强元素的耗损.它的年龄和地层位置是不确定的,可能是在斯坦特夫湾超火山岩下。
参考文献
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