破砕岩は、既存の岩石の進行的な破砕と粉砕によって全体的または部分的に形成された断層岩の一種で、このプロセスは破砕と呼ばれます。破砕では、元の岩石が粒状化、破砕、または粉砕され、その後、鉱物の粒子または集合体が剛体回転および移動して岩石化します。破砕岩は、断層帯や衝突イベントの角礫岩 と関連しています。
分類
断層岩にはさまざまな分類法が提案されているが、断層岩の形成過程に関する理解の変化や、断層岩の多様性に関する知識の向上により、特に手近な標本で区別できない場合には、単純な分類が難しくなっている。[1]シブソンによる 1977 年の断層岩の分類は、関連する変形メカニズムの理解を初めて取り入れたもので、その後のすべての分類法はこれに基づいている。[2] [3]断層角礫岩は、その起源、すなわち、摩耗、分散破砕、爆縮角礫化、 [4]および、洞窟崩壊に関する文献から借用した、岩片の集中度による亀裂、モザイク、カオス に分類されている。[5]
マイロナイトはもともと破砕岩として定義されていましたが、現在では主に結晶塑性過程によって形成されたと理解されています。[1]
種類
カタクレーサイト
カタクレーサイトは、細粒の基質に角張った岩片からなる断層岩です。[1]通常は葉状構造がありませんが、よく発達した平面構造を持つ変種もあり、葉状カタクレーサイトとして知られています。[3]カタクレーサイトは、目に見える岩片の割合が30%を超えると断層角礫岩に分類されます。
断層角礫岩
断層角礫岩は、細粒の基質の中に岩石の大きな破片が入った断層岩です。凝集性の場合も非凝集性の場合もあります。基質には岩片間の隙間に形成された鉱脈 も含まれる場合があり、この鉱脈自体も断層のその後の動きによって破砕されることがあります。
断層ガウジ
断層ガウジは、ほとんどが細かく砕かれた物質で構成された、固められていない非凝集性の断層岩の一種です。粘土鉱物の含有量が多い種類は粘土ガウジとして知られています。
シュードタキライト
擬似タキライトは、玄武岩 ガラス、タキライトの外観を持つ断層岩です。色は暗く、ガラスのような外観をしています。通常は断層面に沿って、または断層壁に注入された鉱脈として見つかります。擬似タキライトのほとんどは、地震による断層、大規模な地滑り、または隕石の 衝突と関連した摩擦溶融によって形成されたことが明らかです。
形成
破砕岩は、中程度から高いひずみのある地域、特に断層帯の地殻上部で脆性プロセスによって形成されます。関連する2つの主なメカニズムは、微小破砕(元の岩石を破片に砕くこと)と、破片の摩擦滑り/転がりと、さらなる破砕の組み合わせです。[6]
破砕流
破砕流は、脆性-延性遷移帯より上の大きなひずみに対応する主な変形メカニズムです。これは、弾性摩擦変形領域内で発生するものではありますが、延性メカニズムと見なすことができます。 [7] [2]変形は、破砕岩内の破片の滑りと転がりによって行われます。このような岩石では、一般にセメント化と再破砕のサイクルが認められます。
参照
参考文献
- ^ abc Brodie, K.; Fette D.; Harte B.; Schmid R. (2007-02-01). 「3. 断層岩用語を含む構造用語」(PDF)。変成岩の体系に関する IUGS 小委員会による勧告。pp. 1–14。2009-11-02に閲覧。
- ^ ab Sibson, RH (1977). 「断層岩と断層メカニズム」. Journal of the Geological Society . 133 (3): 191–213. Bibcode :1977JGSoc.133..191S. doi :10.1144/gsjgs.133.3.0191. S2CID 131446805. 2009-11-03閲覧。
- ^ ab Lin, A. (2007). 化石地震:擬似タキライトの形成と保存。Springer。p. 348。ISBN 978-3-540-74235-7. 2009年11月1日閲覧。
- ^ Sibson, RH (1986). 「断層帯における破砕プロセス: 地震破壊からの推論」. Pure and Applied Geophysics . 1241 (1–2): 159–175. Bibcode :1986PApGe.124..159S. doi :10.1007/BF00875724. S2CID 129350442.
- ^ Mort, K.; Woodcock NH (2008). 「断層角礫岩の形状の定量化: デント断層、北西イングランド」.構造地質学ジャーナル. 30 (6): 701–709. Bibcode :2008JSG....30..701M. doi :10.1016/j.jsg.2008.02.005.
- ^ Blenkinsop, T. (2000). 変形微細構造とメカニズム. Springer. p. 150. 2013-02-03時点のオリジナルよりアーカイブ。2009-11-03に閲覧。
- ^ Ismat, Z (2006). 「破砕流: 弾性摩擦領域内での延性を確保する手段」2009年11月3日閲覧。
外部リンク
- Higgins, Michael W. (1971)。カタクラスト岩(PDF)。地質調査専門論文 687。ワシントン DC: 米国政府印刷局。
