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Eventos sísmicos, secuencias y significado tectónico del período Canglangpu en el antiguo cinturón de Tanlu

Eventos sísmicos, secuencias y significado tectónico del período Canglangpu en el antiguo cinturón de Tanlu

Qiao Xiufu, Gao Linzhi, Pengyang y Li Haibing

El artículo original fue publicado en "Science in China " (Serie D), Vol. Volumen 31, Número 11, 2001, la versión en inglés se publicó en "Science China", Volumen 45, Número 9, 2002. Este artículo combina registros de desastres sísmicos y estratigrafía de secuencia (secuencia de tercer nivel) Para discutir si la falla de Tanlu existió en la Era Mesozoica hay un gran debate. El texto impreso de la Figura 3 se sustituye por una fotografía en color. El capítulo 14 (el siguiente capítulo de este libro) es el último resumen de la investigación sobre el subgrupo Dalin en los últimos años, con muchos conocimientos nuevos. Parte del mapa del Capítulo 13 se superpone con el Capítulo 14. Para mantener la apariencia original y la comprensión de la historia en ese momento, los mapas y descripciones del Capítulo 13 no se han eliminado.

Las terrazas Canglang del Cámbrico Inferior en las áreas de Jiaoliao y Xuhuai se distribuyen a ambos lados de la falla de Tanlu. La terraza Canglangpu en la península de Liaodong incluye la Formación Gejiatun, la Formación Dalinzi y la Formación Jianchang (ubicada en el lado este de la falla Tanlu). La Formación Dalinzi se formó en el entorno costero de Sabha. Toda la formación rocosa está llena de registros de desastres sísmicos, que se manifiestan como vetas de drenaje por licuefacción, pliegues de agua y plástico, microfallas de agua y plástico (asociadas con las tres) y curvaturas de licuefacción. deformación, brechas de licuefacción y muros de arenisca. Resume la secuencia de licuefacción sísmica de la lutita de Sabha. La terraza Canglangpu en el norte de Jiangsu y Anhui (ubicada en el lado oeste de la falla Tanlu) incluye la Formación Jinshanzhai, la sección inferior de la Formación Goouhou y la sección superior de la Formación Goouhou. La Formación Gouhou también está depositada en un ambiente de laguna seca y pertenece a la misma zona climática de formación rocosa que la Formación Dalinzi. Sin embargo, no se han encontrado registros de eventos sísmicos en las formaciones rocosas escalonadas de Canglangpu en el norte de Jiangsu y Anhui. Se pueden identificar cuatro secuencias en la terraza de Canglangpu en el norte de Jiangsu y Anhui, pero falta una secuencia en la península de Liaodong. Desde la perspectiva de eventos catastróficos, estratigrafía de secuencia y comparación litología de grupos de rocas específicos, no se respalda la opinión de que el sistema de terrazas de Canglangpu en la península de Liaodong se desplazó desde el norte de Jiangsu y Anhui a su ubicación actual en la Era Mesozoica.

El antiguo cinturón de Tanlu (Figura 1) se refiere al sur de Jilin, la península de Liaodong, el centro de la península de Shandong y el norte de Jiangsu y Anhui. Se encuentra en la parte oriental de la placa chino-coreana. Es una fuerte zona sísmica intraplaca en el Neoproterozoico y se desarrolló desde el Siniano hasta principios del Carbonífero Tardío.

La deformación curvada por licuefacción y la deformación curvada por licuefacción de brechas de licuefacción se refiere a la curvatura intracapa causada por la licuefacción (Figura 3D), que es un tipo de deformación plástica de flujo [6]. A diferencia de la razón por la cual las formas dorsal y radial se forman en ambos extremos de las venas de dolomita arcillosa licuadas, las formas dorsal y radial en ambos extremos de las venas arcillosas se forman mediante la perforación de las venas arcillosas no se produce la deformación por licuefacción dentro de la capa; El mecanismo mecánico y no tiene reglas fijas. La deformación del rizo por licuefacción puede convertirse en una brecha de licuefacción. En el clímax de la licuefacción, las formaciones rocosas se rompen y aplastan en su lugar, formando una brecha que es colapsable. Las vetas de drenaje licuado perforan las formaciones rocosas desde diferentes direcciones, abriendo brechas en la formación y formando brechas licuadas, que también son colapsables.

El registro de licuefacción sísmica de la Formación Dalinzi consiste en vetas de drenaje de licuefacción, pliegues líquido-plástico y microfallas líquido-plástico (trinidad) (ver Figura 21 en el Capítulo 14 de este libro). Se requiere una cierta intensidad sísmica para formar registros sísmicos de cada unidad en la secuencia de subformación de Dalin. La investigación estadística sobre casi 900 años de datos de descarga de agua y arena en mi país antes de 1955 [7] muestra que existe una estrecha relación entre la magnitud del terremoto y el rango de licuefacción, es decir, cuanto mayor es la magnitud del terremoto, mayor es el rango de licuefacción. Cuando la magnitud es 6, el rango de licuefacción es de aproximadamente 10 a 50 kilómetros desde el epicentro; cuando la magnitud es 7, la distancia máxima desde el rango de licuefacción al epicentro es de 100 km; cuando la magnitud es 7,8, el rango de licuación es de aproximadamente 200; kilómetros del epicentro (terremoto de Tangshan del 28 de julio de 1976). La distancia máxima entre el área de licuefacción y el epicentro del terremoto destructivo (terremoto de magnitud 8,6 de Tancheng de 1668) es de aproximadamente 800 km. Cuando la magnitud del terremoto es inferior a 5, no hay registro de rociado de agua ni extracción de arena en la literatura sobre terremotos de mi país. La literatura [8] ha llevado a cabo un experimento de simulación de licuefacción por vibración de una capa de arena, seleccionando la frecuencia de vibración y la aceleración en un área con una intensidad sísmica de 7 a 9 grados (equivalente a un terremoto de magnitud 6 o superior) para simular la vibración horizontal durante un terremoto y la capa de arena se ha licuado. Al comparar los registros históricos de terremotos y los experimentos de simulación, la magnitud del terremoto que produce la licuefacción debe ser superior a la magnitud 5. La Formación Dalinzi se distribuye en el extremo sur de la península de Liaodong, dentro de un rango de 60 kilómetros desde la costa de la bahía de Jinzhou en el mar de Bohai hasta la costa de Dalian Jinshitan en el mar Amarillo en la parte oriental de la península. Los registros de licuefacción están muy desarrollados y espectaculares. Por lo tanto, la Formación Dalinzi es una formación rocosa de evento catastrófico formada por fuertes terremotos en el Cámbrico Inferior.

2 Estratigrafía de secuencia y correlación

La terraza Canglangpu en el condado de Suxian, al norte de la provincia de Anhui, incluye la Formación Jinshanzhai, la sección inferior de la Formación Gouhou y la sección superior de la Formación Gouhou (Figura 2).

Equipo de Estudio Geológico Regional del Grupo Gouhou, Oficina Geológica Provincial de Anhui. Tres informes de estudios geológicos (1:200.000), incluida la Hoja Dangshan del Servicio Geológico Regional de la República Popular China (I-50-XV).

1977,1~601.

[9,10] en realidad está dividido en dos párrafos. La sección inferior es una sección salina de rocas clásticas rojas en un ambiente árido. La parte inferior de la sección está intercalada con finas lutitas arenosas y arenisca, la parte superior es arenisca con grava y la parte media es arenisca. En esta capa abundan pseudomorfos de halita y grietas de barro. La sección inferior de la Formación Gouhou es un entorno de lago barrera en una zona de clima árido. Las capas de esta zona árida se extienden desde el norte de Jiangsu y Anhui hasta el norte de Shandong, pasando por Liaodong (Formación Dalinzi) y el sur de Jilin (Formación Heigouzi) [5] (8 en la Figura 1), hacia el sur y hasta la sección media de la Formación Houjiashan. (Figura 1 7) de 1 están conectados. La sección superior de la Formación Gouhou está hecha de piedra caliza, que es equivalente a las capas de piedra caliza de la sección superior de la Formación Jiaochang en el sur de Liaoning y la Formación Houjiashan en Huainan [11].

El límite inferior de la Etapa Canglangpu es el ácido carbónico en la parte superior del sistema Siniano subyacente (es decir, la Formación Xingmincun en la Península de Liaodong, la Formación Shiwangzhuang en la Península de Shandong, la Formación Niyuan en Suwan y la Formación Wangshan, etc. ) Corteza de meteorización de laterita de roca salada. ). El límite superior es la discontinuidad entre la cima de la Formación Jianchang y la Formación Mantou, y también hay capas erosionadas en la mayoría de las áreas. El límite entre estas dos secuencias es regional y se remonta a todo el antiguo cinturón de Tanlu;

Se pueden identificar cuatro secuencias de tercer nivel en toda la Etapa Canglangpu, a saber, la Formación Jinshanzhai (DS1), la Formación Gohou inferior (DS2) y la Formación Gohou superior (DS4 DS3). La interfaz de secuencia entre DS1 y DS2 es la superficie de transición de litofacies. Hay un hiperplano transgresor de carbonatos entre DS3 y DS2 que está sobre la plataforma de roca clástica de DS1 y DS2 y es la interfaz de secuencia más importante de la terraza de Canglangpu. Figura 2 En la correlación estratigráfica de secuencia, falta la secuencia 3 (DS3) en la península de Liaodong, y DS4 excede directamente las plataformas de roca clástica DS1 y DS2. Este artículo sitúa la Formación Jinshanzhai en el Cámbrico desde la perspectiva de la superficie de discordancia en el fondo de la terraza Canglangpu y la plataforma de roca clástica formada por la Formación Jinshanzhai.

3 Importancia estructural

La literatura [12] propuso por primera vez que la falla de Tanlu es una falla de traslación gigante hacia la izquierda en la Era Mesozoica, y luego estudió exhaustivamente el sistema de fallas de Tanlu desde 1964. a 1996 [13 ~ 19]. Se considera que se alcanza la distancia de fractura traslacional. Esta opinión ha sido ampliamente valorada y aceptada por muchos geólogos nacionales y extranjeros [20 ~ 30]. Basándose en la comparación del Neoproterozoico, Xu Xuesi demostró sistemáticamente que la sección media de la falla de Tanlu (norte de Jiangsu, Anhui y península de Liaodong) está a unos 550 km a la izquierda [29]. Chen Rongdu demostró además a partir de la comparación geológica entre el este de Liaoning y el oeste de Liaoning (principalmente a partir de los cinturones de estratigrafía y litofacies de diferentes períodos) que la distancia máxima de traslación de la falla de Tanlu en la sección de Luliao inferida por Xu Jiawei es de 600 km [30]; Todos creían que la península de Liaodong Las cuencas neoproterozoica y paleozoica temprana fueron trasladadas desde el norte de Jiangsu y Anhui a su ubicación actual.

Las investigaciones recientes sobre la rotación hacia la izquierda de la falla de Tanlu tienden a ser del Jurásico tardío o del Cretácico temprano [25, 365, 438+0], por lo que los estratos pre-Cretácico de la península de Liaodong, incluido el Canglang involucrado en este artículo Los pasos son todos sistemas distantes, habiendo viajado largas distancias desde Jiangsu y Anhui hasta donde se encuentran ahora. Sin embargo, según la investigación de este artículo, el registro litoestratigráfico actual del estadio Canglangpu contradice la visión de la traducción gigante.

(1) No se han encontrado registros de terremotos fuertes desarrollados en la Formación Dalinzi de la Península de Liaoning en el Paso Canglangpu en el norte de Jiangsu y Anhui, al oeste de la Falla Tanlu. ①1 en la figura está ubicado en el lado este de la península de Liaodong, a lo largo de la costa del Mar Amarillo, y los registros de terremotos de Canglangpu también se distribuyen en la costa del Mar de Bohai en el lado oeste de la península. La península de Liaodong se mueve hacia el sur hasta la posición de latitud ⑤ en la Figura 1, y la distancia entre las dos es de solo 50 ~ 70 km. El rango de licuefacción de sedimentos durante el fuerte terremoto de Canglangpu en el Cámbrico Inferior debería afectar completamente a dos áreas. La falta de registros de terremotos fuertes en las escaleras de Canglangpu en el norte de Jiangsu y Anhui indica que no estaban en la misma ubicación geográfica en ese momento.

(2) El Paso Canglangpu en la península de Liaodong es una secuencia menos que la del norte de Jiangsu y Anhui. La secuencia del tercer nivel tiene la importancia de un contraste isocrónico regional a gran escala. No hay DS3 en la península de Liaodong, lo que significa que hubo un levantamiento tectónico regional en la península de Liaodong después del DS2 en el período Canglangpu, y este levantamiento no. Afecta el norte de Jiangsu y Anhui, lo que indica que los dos países en ese momento Las ubicaciones geográficas están muy separadas.

(3) La litología y litofacies de la Formación Gejiatun, la Formación Dalinzi y la Formación Jianchang son bastante diferentes de las del norte de Jiangsu y Anhui (Figura 2).

4 Conclusión

Los tres puntos anteriores muestran que la terraza Canglangpu ubicada en medio de la falla Tanlu en el este y sur de la provincia de Liaoning y Canglang en el norte de Jiangsu y Anhui ( ubicadas al oeste de la falla de Tanlu) Las terrazas no estaban en la misma ubicación geográfica en ese momento. Las terrazas de Canglangpu en la península de Liaodong no pueden ser el resultado de la traslación del norte de Jiangsu y Anhui.

Los eventos sísmicos catastróficos de la Etapa Canglangpu y los registros geológicos objetivos de la estratigrafía secuencial no respaldan la enorme traslación de la falla Tanlu ni respaldan que la Etapa Canglangpu en la Península de Liaodong se formó en el Jurásico Tardío o Cretácico Temprano desde el norte; Jiangsu y Anhui a una enorme vista panorámica de la ubicación actual.

Las terrazas de Canglangpu en la península de Liaodong, norte de Jiangsu y Anhui se distribuyen en dirección NNE (Figura 1). Debido a que se formaron en condiciones cálidas áridas y semiáridas, lo más probable es que fueran una cuenca de este a oeste paralela al fondo de latitudes bajas durante el período Canglangpu del Cámbrico Inferior. Las terrazas de Canglangpu en el norte de Jiangsu, Anhui y Liaodong fueron. ubicados en ambos extremos de la cuenca.

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