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古応力は、地質学(特に構造地質学とテクトニクスの分野)において、地質学的過去に岩石層に影響を与えた 機械的応力を示すために使用される用語です。
実際には、古応力テンソルは、特定の地質構造(断層など)の測定に基づいて定量化されることがあります。その特定の形状と空間構成は、理論的にはテンソルのパラメータに関連付けられています(古応力反転を参照)。後者は、現場で測定された構造(または場合によっては研究室の岩石サンプル)の反転を通じて定量化されます。[要出典]
古応力は地質学における機械的応力のサブセットです。地殻内の応力場の変化は、さまざまな機械的反応を引き起こします。
- 顕微鏡的:
- 巨視的:
伝統的に、変形(褶曲または破壊のいずれか、溶解なし)は、総称して機械的ひずみと呼ばれています。巨視的ひずみと微視的ひずみは両方とも弾性で、差応力が存在する限り存在しますが、非弾性の場合もあります。つまり、特定の応力イベントによる変形は、応力が除去された後も残ります。後者の場合、非弾性変形、つまり変形の原因となる応力場が推測できる場合、それが古応力です。アンダーソンの古典的な断層解析は、応力の主成分の観点から古応力解析を単純に応用したものです。[1]
ゾバックとゾバック(1986)による北米における現代のストレス測定の統合[2]はその後、世界規模の研究[3]へと拡大され、世界ストレスプロジェクトとして継続されています。
古ストレスに関する研究は、ヨーロッパ[4]、北アメリカ[5] 、 [6]、オーストラリア[7]など、数多くの地域を対象に実施されてきました。
参考文献
- ^ アンダーソン、EM、1951、「断層と岩脈形成のダイナミクス」、第2版、オリバー&ボイド、エディンバラ。
- ^ Zoback, M.、Zoback, M.、1986年、DNAG巻
- ^ Zoback, M., et al., 1989, World Stress Project, Nature.
- ^ Bergerat, F., 1987.アフリカ・ユーラシア衝突時のヨーロッパ台地の応力場。テクトニクス、6(2): 99-132。
- ^ Bird, P.、2002、「8500万年前以降の米国西部とメキシコの応力方向の履歴」、Tectonics、VOL. 21、NO. 3、doi :10.1029/2001TC001319、2002年。
- ^ ピルガー、RH、ジュニア、2003、「ジオキネマティクス:ジオダイナミクスへの序章」、シュプリンガー・フェアラーク、ベルリン、2003年)
- ^ ピルガー、RH、ジュニア、1982、「ホットスポット痕跡の起源:オーストラリア東部からの証拠」、J. Geophys. Res.、87(B3)、1825–1834、doi:10.1029 / JB087iB03p01825
- アレクサンドロフスキー、P. 1985. 主応力のグラフによる決定
- パスカル、C.、2021年。『古応力逆解析技術:テクトニクスのための方法と応用』、エルゼビア、400ページ。https://www.elsevier.com/books/paleostress-inversion-techniques/pascal/978-0-12-811910-5
- Sippel、J.、2009、中央ヨーロッパ盆地系の古ストレス史、科学技術報告書 STR09/06、学位論文 *Erlangung des akademischen Grades Doctor Rerum Naturalium im Fachbereich Geowissenschaften an der Freien Universität Berlin、 http://bib.gfz-potsdam.de/pub/str0906/0906.pdf。
