【摘 要】
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印度板块和欧亚板块碰撞导致青藏高原垂向上整体快速隆升的同时,也导致高原东缘被断裂分割的块体沿着大规模走滑断裂的横向滑移。纵观青藏高原的隆升、挤出总是伴随着大规模的左行走滑断裂和块体的顺时针旋转。本文选择青藏高原东北缘和莺歌海盆地作为主要的研究区,青藏高原东北缘在右行剪切作用下,被左行走滑断裂(海原断裂、秦岭断裂、昆仑断裂)分割的块体发生顺时针旋转,青藏高原东北缘的演化变形模型有很大争议,而莺歌海盆
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印度板块和欧亚板块碰撞导致青藏高原垂向上整体快速隆升的同时,也导致高原东缘被断裂分割的块体沿着大规模走滑断裂的横向滑移。纵观青藏高原的隆升、挤出总是伴随着大规模的左行走滑断裂和块体的顺时针旋转。本文选择青藏高原东北缘和莺歌海盆地作为主要的研究区,青藏高原东北缘在右行剪切作用下,被左行走滑断裂(海原断裂、秦岭断裂、昆仑断裂)分割的块体发生顺时针旋转,青藏高原东北缘的演化变形模型有很大争议,而莺歌海盆地形成的主要阶段是印支地块的旋转导致红河断裂的大规模左行走滑运动,莺歌海盆地作为红河断裂带向海域延伸的重要纽带,走滑旋转构造模型对莺歌海盆地的演化起着至关重要的作用,本文通过物理模拟方法,运用粒子速度场成像技术(PIV)观测模型表面变形过程,分析其运动学、动力学机制,验证理论模型,分析讨论青藏高原隆升变形模式和评估走滑旋转构造模型怎么控制莺歌海盆地的演化过程。得出以下结论:(1)从实验结果可知,莺歌海盆地的演化在32-21Ma主要分为两期:在早期,变形首先出现在速度不连续界面集中,形成一系列雁列式伸展断层,这些断裂相互连接,发展为主要的内部断裂,然后变形向外部传播,形成了控制裂谷区域的边界断层,内部断裂和边界断裂主要吸收了大规模走滑位移。在晚期进一步伸展变形过程中,主要内部断层失去活动,构造变形集中于边界断裂和次级内部断裂,旋转块体的边界断层控制着裂谷以相对快的速度加宽加深。(2)从实验模型可以看出,印支地块的旋转总是伴随着红河断裂的左行走滑运动。通过陆上变质岩放射年龄,红河断裂的左行运动时间可以追溯到35Ma。此外,莺歌海盆地独立的证据限制红河断裂在莺歌海盆地活动时间为32Ma。印支地块的旋转和红河断裂的左行运动是并存的,不是独立的。如果印支地块向南运动,大规模的左行走滑位移会导致挤压隆起,而不是伸展盆地,这与事实相反。因此,莺歌海盆地是一个走滑旋转盆地。(3)青藏高原东北缘的变形是连续的,块体内部发育了冲断带、裂谷系统和右行走滑断裂系统;自中新世以来,青藏高原东北缘主要经历了两阶段的演化,早中新世晚中新世(22~8Ma),既有左行走滑变形,也有块体的顺时针旋转,形成了近东西向的祁连山南山冲断带、积石山冲断带、祁漫塔格冲断带、渭河地堑以及近南北向的右行走滑断裂;晚中新世(8Ma)以来,块体旋转量极少,主要以左行走滑变形为主,发育了近南北向的冲断带和裂谷系统。
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