X-ray diffraction studies of illite-smectite provide a tool for the reconstruction of the burial, thermal history and tectonic activity of the Magura Nappe in the Outer Carpathian arc. The observed thermal alteration of the rocks on the present-day erosion surface of the nappe reflects temperatures from < 75 to 200 C associated with tectonic burial to depths between < 4 and 11 km. The present-day thermal structure of the Magura Nappe was largely established during the growth of an accretionary wedge. An outwardly directed decrease in thermal alteration across the nappe as well as a positive correlation between the age of rocks and the grade of their alteration are both related to the growth of this wedge. The thermal alteration of the Magura Nappe was accomplished before emplacement into its present-day structural position. Two main stages of uplift and erosion can be identified. The first, which took place before Karpatian times, resulted in the removal of up to 4 km of strata. The second stage was related to the subsequent thrusting with co-eval internal deformation of the Magura Nappe over its foreland. The accretion-related thermal structure was greatly modified during this later event. Uplift was significantly influenced by the morphology of the Carpathian basement. The amount of erosion was greatest above and inward from the basement slope and involved exhumation of the most altered rocks. This stage, initiated in the Early Miocene, was still in progress in Early Sarmatian times.
PL
Badania minerału mieszanopakietowego illit-smektyt metodami dyfraktometrii rentgenowskiej zostały użyte do rekonstrukcji wielkości pogrzebania, historii termicznej oraz aktywności tektonicznej płaszczowiny magurskiej. Obserwowane przeobrażenia termiczne skał na powierzchni erozyjnej płaszczowiny są wynikiem oddziaływania temperatur z zakresu <75-200 stopni C. Temperatury te wynikają z pogrzebaniem tektonicznego do głębokości <4-11 km. Struktura termiczna płaszczowiny magurskiej powstała głównie podczas tworzenia się pryzmy akrecyjnej. Zidentyfikowano dwa główne etapy wypiętrzenia i erozji. Podczas etapu pierwszego, przed karpatem, w końcowej fazie narastania pryzmy akrecyjnej, nastąpiło usunięcie do 4 km skał pryzmy. Drugi etap związany był z późniejszym nasuwaniem płaszczowiny magurskiej na jej przedpole oraz z deformacjami zachodzącymi w jej obrębie. Utworzona podczas akrecji termiczna struktura płaszczowiny została wówczas istotnie zmodyfikowana. Na wielkość wypiętrzenia wpływała znacząco morfologia podłoża Karpat. Erozja powodująca odsłonięcie najsilniej przeobrażonych skał była największą bezpośrednio nad jak i w najbliższym sąsiedztwie regionalnego skłonu podłoża. Drugi etap wypiętrzenia i erozji rozpoczł się we wczesnym miocenie i trwał przynajmniej do wczesnego sarmatu.
Compaction is one of the fundamental modes of strain localization. Pure compaction bands are deformation structures that develop in granular rocks. The Otryt sandstone, a flysch sandstone, hosts naturally formed pure compaction bands that originated due to tectonic shortening. The pure compaction bands formed when the host rock was poorly indurated. The deformation bands are of the disaggregation or cataclastic type, with cataclasis occurring more frequently in coarser-grained sandstones. Additionally, in laminated fine-grained sandstones, disaggregation takes the form of micro-folding. Textural features of the host rock appear to control the microstructural type of pure compaction band.
The paper briefly describes a possible application of X-ray computed microtomography studies followed by digital image analysis, enabling petrological assessment of carbonate rocks. The contribution presents an example of a complex, qualitative and quantitative approach aiming at deriving shape, geometry and spatial orientation of rock components as applied for a carbonate reservoir rock sample from the Zechstein Limestone (Ca1) strata. Apart from the basic properties of the analyzed objects, such as volume, surface area and number, detailed shape descriptors were obtained (compactness, sphericity, elongation, flatness, spareness). The presented approach allows for obtaining detailed 3D results at the microscopic scale, enabling extensive characterization of the studied material geometry. The methods proposed could be applied for other rock types as well.
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.