地質学の文脈では、クレノレーションまたはクレノレーション劈開は、 2つ以上の応力方向によって千枚岩、片岩、一部の片麻岩などの変成岩に形成される組織であり、重なり合った葉理の形成を引き起こします。
形成
クレノレーションは、初期の平面組織が後の平面組織によって覆われたときに形成されます。クレノレーションは、変成作用中に雲母鉱物が再結晶化することで形成されます。雲母鉱物は、主応力場に対して垂直な葉理構造と呼ばれる平面表面を形成します。岩石が 2 つの異なる変形を受け、2 回目の変形が最初の変形とは別の角度である場合、葉理構造面での新しい雲母の成長により、主応力面に対して垂直な新しい葉理構造面が形成されます。2 つの葉理構造の角度が交差すると、クレノレーションと呼ばれる特徴的なテクスチャーが形成され、これは、後の葉理構造によって初期の雲母葉理が折り畳まれることを含む場合があります。
認識

岩石のクレノレーションを認識するには、薄片にした岩石を手持ちのレンズまたは岩石顕微鏡で検査する必要がある場合があります。クレノレーションは非常にわかりにくい場合があり、岩石内に複数記録されている可能性があり、特に斑状変晶内に巻き込まれている場合があります。
鋸歯状構造は、以前の葉理が折れ曲がった形で現れることがあり、その結果、元の葉理が後の葉理によって並べられたり刻まれたりしているように見えることがあります。
より進んだ状態では、後の葉理が前の葉理を横切る明確な葉理面を形成する傾向があり、その結果、前の葉理が破壊され、反り、微小スケールで折り畳まれて新しい葉理になります。
クレニュレーションの葉理構造が優勢になり始めると、元の葉理構造が完全に、またはほぼ完全に消滅することがあります。このプロセスは、岩石学や化学組成が異なる岩石や岩層で異なる速度で発生するため、クレニュレーションの影響をより深く理解したり、以前の葉理構造の方向や存在を発見したりするには、さまざまな露頭を調べることが通常は有益です。
クレノレーションは、せん断を促進する初期の葉理面である可能性もあります。この場合、クレノレーションがせん断面として機能している可能性が高く、クレノレーションの葉理を横切って以前の葉理と岩石単位を再構築することが困難になる可能性があります。
分析
クレノレーションは、2 番目 (またはそれ以上) の葉理の結果であるため、クレノレーションの葉理を形成した応力だけでなく、以前の葉理の方向に関する重要な情報も保存しています。まず、クレノレーションを分析して、S 1と呼ばれる最初の葉理と、それに重なる後続の葉理を決定する必要があります。これら 2 つの平面の交差により、交差線構造が形成されます。この交差線構造 L 1-2は、F2 干渉褶曲の傾斜を近似している可能性があります。
クレニュレーションの葉理構造の初期の影響は、以前の葉理構造に対して斜めに新しい鉱物が隠れて微細に成長することかもしれません。これは、当時の PT 条件下で鉱物の成長に有利な特定の岩石組成でのみ発生する可能性があります。
より脆い条件、特に雲母質の岩石では、S1 葉理が S2 葉理によってねじれ、元の鉱物が破壊されたり変形したりした「ねじれ帯」として、鋸歯状構造が現れることがあります。これにより、新しい鉱物が成長しない場合があります。
最終的には、クレノレーションの葉理構造が S1 の葉理構造を覆い隠します。極端な場合、特にその時点で鉱物の成長に適した組成を持つ湿潤岩石では、S2 の葉理構造が以前の葉理構造を消し去ります。この場合、斑状変成岩が S1 の葉理構造の包有物痕跡を持っていると仮定すると、以前の葉理構造を観察する唯一の手段である可能性があります。
参照
参考文献
- ヴァーノン、ロン H.、2004、 「岩石微細構造の実用ガイド」、オックスフォード大学出版局、オックスフォード。ISBN 0-521-89133-7
