トランスプレッションの簡易モデル:横ずれ断層に加え、同時に断層面を横切る短縮を伴う。また、垂直方向の隆起も誘発する。地質学において、トランスプレッションは、断層面に対して垂直な方向の短縮成分が同時に生じるため、単純せん断とは異なる横ずれ変形の一種である。この動きは最終的に斜めせん断を引き起こす。一般的に、変形する物体が「純粋な」短縮や「純粋な」横ずれを経験する可能性は非常に低い。短縮と横ずれの相対量は、収束角αで表すことができ、その範囲は0度(理想的な横ずれ)から90度(理想的な収束)までである。短縮の間、物質が失われない限り、トランスプレッションは地殻の垂直方向の厚みを増加させる。プレート境界に沿って地域規模で発生するトランスプレッションは、斜め収束を特徴とする。[ 1 ]より局所的には、トランスプレッションは横ずれ断層帯の拘束屈曲部内で発生する。
トランスプレッション構造
トランスプレッション剪断帯は、帯法線方向の短縮と帯平行方向の剪断を示唆する構造の結合によって特徴付けられる。一般的に発達する特徴としては、転置葉理、線構造、柱状岩、褶曲、逆断層などがある。純粋剪断が優勢なトランスプレッションは通常、急勾配の線構造を呈するが、単純剪断が優勢なトランスプレッションは水平方向の線構造を呈する。[ 2 ]また、非垂直なトランスプレッション帯では、帯境界の傾斜線に平行な剪断成分が顕著に見られることも一般的である。これらの帯では、線構造は水平と垂直の中間にある。帯内のすべての構造要素によって示される完全な形状は、実際の境界変位を制限するために使用される。
拘束曲げ
横ずれ断層に沿った屈曲部/段差部に形成された収縮性デュプレックス。
標高5830メートルのアルトゥンシャン山脈は、左のアルティンタグ断層の制限的な屈曲部に形成された。断層屈曲、または断層ステップオーバーは、断層の個々のセグメントが重なり合って互いに連結したときに形成される。横ずれ断層に沿って形成される構造のタイプは、ステップの向きに対する滑り方向によって決まる。左断層が右にステップするか、右断層が左にステップすると、抑制屈曲が形成される。[ 2 ]地質学者は、抑制屈曲を左屈曲と呼ぶこともある。これらは、正の起伏(地形の隆起)、地殻の短縮、および結晶質基盤の露出の領域である。深く浸食された露頭の露出や地下の地球物理学的調査で見られるように、抑制屈曲は一般に正の花型構造を定義する。平面図では、それらは収縮型横ずれデュプレックス、2つの横ずれセグメントで区切られたほぼ平行な逆または斜め滑り収縮型断層を形成しているのがわかる。地球表面には、露頭下規模のものから大規模な山脈に至るまで、拘束屈曲が広く見られます。木星の氷の衛星エウロパや金星のような地球外天体にも存在すると理論づけられています。[ 3 ]
トランスプレッション領域
参照
参考文献
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