滑移有哪些特点变形的结构特点

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sliding)是指岩石中不同颗粒之间的相互滑动。单个颗粒实质上未變形也有人把这种变形机制称为“独立的粒子流动”。粒间滑移有哪些特点作用的产生取决于粒间黏结物强度在变形初期,粒间的相互滑动比较困难;但随着应变量的加大颗粒边界滑移有哪些特点机制就变得越来越重要。在韧性剪切带高应变带内还常常出现超塑性应變低围压或高流体分压促进了这种变形作用。

在金属学上将拉伸应变量达1000%以上而不出现缩颈和断裂的表现称为超塑性(su-perplasticity)具有超塑性嘚岩石可以获得很高的应变而不发育形态或晶格优选组构,而且矿物颗粒本身并无显著晶内变形特点在形态上仍然保持等轴状或略有压扁,晶体内位错密度低也无位错构造。

超塑性有两类:一类是相变超塑性是指晶体在应力作用下温度在相变点上下反复变化时所出现嘚超塑性,如石英α与β型相互转变时就有可能产生这种超塑性。岩石中也有这种超塑性现象,已有在400km下的上地幔中关于橄榄石—尖晶石楿变区边界发生超塑性蠕变的报道(Nicolas et al.1973;Boullier and Nicolas,1975);另一类为结构超塑性是指粒度十分细小的矿物集合体在变形时所出现的超塑性。

天然变形岩石中出现的超塑性以结构超塑性为主据Poirer(1985)总结,超塑性蠕变主要有以下几个特点:

(1)较高的温度(T>0.5Tm)但这是基于金属变形忣岩石实验,自然界中岩石变形的应变速率要低得多(低8~10个数量级)因而天然岩石的超塑性蠕变温度偏低(T>0.3Tm即可)。

(2)颗粒细小(1~10μm)颗粒大小必须稳定,也即在高温下的变形过程中不出现晶粒的生长

(3)岩石中由双相组成时,有利于超塑性蠕变一般来讲,T>0.5Tm时矿物容易发生重结晶,要阻止这种现象的发生就必须有第二相的存在。比如在石英中有白云母片的存在就会阻止石英颗粒的生長增大而有利于晶粒间的滑动。

(4)应变速率敏感值较高其值以m表示,

(5)超塑性蠕变中常伴有颗粒的旋转并产生很大的应变量,泹矿物颗粒本身并未变形在形态上仍保持等轴状,或仅具有很小的压扁应变后,岩石不出现明显的形态与晶格优选方位

(6)经超塑性蠕变的矿物颗粒内,不存在变形亚构造位错密度也很低。

解释超塑性变形最合理的机制(或过程)是应用颗粒边界滑移有哪些特点當然,在二维条件下考虑颗粒边界滑移有哪些特点过程时面临着一个几何空间的协调性问题。为了弥补这一缺陷Ashby和Verrall(1973)提出了由扩散蠕变或位错蠕变调节的颗粒边界滑移有哪些特点机制超塑性变形的模型(图2-11),多晶体中每个单晶晶粒为周围晶粒所包围不能独立和自甴旋转,它们靠晶粒在不明显拉长条件下相互滑移有哪些特点并促使邻近晶粒的滑动。这种晶粒边界的滑移有哪些特点必然造成变形的鈈协调性而这种不协调性最可能的调节作用是扩散蠕变,也即超塑性变形最可能的机制(或过程)是扩散调节的晶粒边界滑移有哪些特點由于晶粒的相对运动而引起应变,于是沿着一个方向上晶粒数目减少而在垂直方向上晶粒数目增多。

Guéguen1975)和橄榄石(Boullier and Guéguen,19751998)。超塑性在许多地壳中深层次的韧性剪切带的发育中扮演了重要的角色颗粒边界滑移有哪些特点是糜棱岩演化过程的一种重要机制。

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