地質学における転移帯とは、典型的には地溝系内の断層から断層へと、ある構造要素から別の構造要素へと変形ひずみが伝達される領域である。したがって、上盤のリストリック断層および単斜褶曲は転移帯によって連結された典型的な構造であるが、複雑な部分も存在する。転移帯の大きさを区別するために、盆地間転移帯および盆地内転移帯という用語が提案されている。転移帯は、断層の傾斜方向(合成か共役か)と変形様式(収束か発散か)に従って説明することができる。転移帯はさらに、その成熟度または(断層の伝播の進展)によって、すなわち主要な断層関係が接近しているか、重なり合っているか、傍行か、同一線上にあるかによって識別することができる。転移帯は通常、伸張設定で見られるため、東アフリカ地溝系およびスエズ湾地溝系内で多くの研究が行われてきた。転移帯は、アルベルティーン地溝内での 炭化水素の探査および抽出にも役割を果たしてきた。
流域間転送ゾーン
盆地間移行帯は、多くの場合、主要な境界リフトに関係します。盆地間移行帯は、盆地間尾根、広い断層のある高地、または主要な中継ランプである可能性があり、これらはすべてリフト システムに大きな影響を与えます。
流域内移行ゾーン
流域内移行ゾーンは流域間移行ゾーンの制約内にあり、通常は 1 桁小さくなります。流域内移行ゾーンは、雁行正断層内の中継ランプ、または小さな断層ジョグである可能性があります。アタランティ付近のエヴィア湾の南縁は、最大 10 km の距離に対応する流域間移行ゾーンと、約 1 km 以下に対応する流域内移行ゾーンとの間の差の大きさを示しています。
合成転送ゾーン
合成転送ゾーンには、同じ方向に傾斜する主要な正断層が必要です。これにはリレーランプが含まれます。リレーランプは、東アフリカ地溝帯 (マラウイ湖) とスエズ湾地溝帯内で研究されてきました。転送ゾーンの排水盆地は、最終的に転送ゾーンと半地溝を通過する堆積物で構成されます。エヴィア湾は、リレーランプが排水に大きな役割を果たしている例です。エヴィア湾では足壁排水は限られていますが、転送ゾーン排水はより顕著です。排水盆地のサイズは堆積物のフラックスに対する主要な制御の 1 つであるため、流域間および流域内の合成リレーランプ型転送ゾーンはどちらも、システム全体への堆積に大きな影響を与える必要があります。流域内転送ゾーンは小さくなりますが、それでも堆積物の導管として機能します。
共役転送ゾーン
共役転移帯には、反対方向に傾斜する主要な正断層がなければなりません。この分類は、収束転移帯と発散転移帯にさらに分けることができます。
収束転送ゾーン
収束移行帯は互いに向かって傾斜しており、その結果、それらの間の帯ではより複雑な断層や褶曲が発生する可能性があります。
異なる転送ゾーン
分岐転送ゾーンは反対方向に傾斜し、多くの場合、地形的に高くなる結果となります。
トランスファーゾーンの断層伝播の進化
リフト システム内の主要な断層境界は、伸張応力とひずみが特定のリフト システム内で一定であるという仮定に基づいて、時間とともに拡大する傾向があります。移行ゾーンは、断層の伝播の進化に従って特定されており、接近、重なり、並行、共線などがあります。この分類は、移行ゾーンの視覚化と変形履歴に役立ちます。
近づいて
移行帯が接近段階にあるとき、主要な境界断層はまだ互いに伝播していません。
重複
主要な境界断層が互いに伝播し、移行帯が重なり合う段階にあります。これには、部分的に重なり合う断層のみが含まれます。
担保
付随的移行ゾーンには、断層が完全に平行で重なり合っている領域が含まれます。この形状は、ホルスト構造やグラベン構造でよく見られます。
共線的
共線的移行ゾーンには、主要な断層の境界が互いに一直線になっている領域が含まれます。多くの場合、この形状は、断層が終端で広がり、互いに絡み合うことに依存しています。
東アフリカ大地溝帯の移転地帯
東アフリカ地溝帯が著しい伸張を経験している一方で、主要な伸張断層にリンクする転移帯はこのような伸張を経験していない。東アフリカ地溝帯内の転移帯は、重なり合う段階にあることが最も一般的だが、あらゆる段階が観察されている。ここでは、転移帯は一般に、複雑な内部断層形状を持つ高地である。これらの一般的な高地は一般に共役発散型ゾーンであり、ウガンダのタンガニーカ地溝帯とアルバーティーン地溝帯で観察されている。これらの広い高地は、流域を分割する可能性があるため、排水に大きな影響を及ぼす可能性がある。合成リレーランプ型の転移帯は、マラウイ湖で頻繁に観察されている。簡単な例が示されてきたが、合成および共役分類内のすべてのタイプが東アフリカ地溝帯で観察されている。
スエズ湾の断層帯における移行地帯
スエズ地溝帯は、東アフリカ地溝帯と類似しており、潜在的にあらゆる分類タイプと段階が見られる。しかし、研究により、変形の転移は、断層または、ホルストとグラベンにある 2 つの反対傾斜の正断層間の適応ゾーンを介して、2 つの方法で達成できることがわかった。カイロの数キロ南には、リレー ランプ スタイルの転移ゾーンを形成する 2 つの主要断層の間に、雁行状の小断層がある。スエズ地溝帯の北部では、ガランダル転移ゾーンが、ホルストとグラベンの 2 つのリストリック断層間の広い背斜構造で変形を適応させている。
転移地帯と炭化水素探査
リレー ランプなどの転送ゾーンは、盆地内の排水に影響を及ぼし、その結果、厚さの傾向が生じる可能性があります。これらの伸張設定における排水ネットワークを理解することで、地質学者は横方向および縦方向の堆積相をより適切に特定できます。アルバーティーン グラベンの Kaiso-Tonya、Butiaba-Wanseko、および Pakwach 転送ゾーンにはすべて炭化水素が含まれています。Kaiso-Tonya は、共役収束側枝型によく似た完全なグラベン スタイルの転送ゾーンです。Butiaba-Wanseko および Pakwach 転送ゾーンは、リレー ランプ スタイルの転送ゾーンです。
参考文献
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