徐浩波,管清勝,3,許明珠,4,刁云云
(1.自然資源部 第二海洋研究所,浙江 杭州 310012;2.自然資源部 海底科學(xué)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,浙江 杭州 310012;3.南京大學(xué) 地理與海洋科學(xué)學(xué)院,江蘇 南京 210023;4.山東科技大學(xué) 測(cè)繪科學(xué)與工程學(xué)院,山東 青島 266590)
通常認(rèn)為洋中脊是巖漿作用活躍的離散邊界,然而在慢速和超慢速擴(kuò)張洋中脊,存在著一些缺乏巖漿作用卻構(gòu)造作用活躍的洋脊段,它可發(fā)育長(zhǎng)周期(1~2 Ma)、大斷距(>10 km)、低角度(約為30°)的拆離斷層[1-5]。已有研究表明拆離斷層的形成與演化受巖漿供給量以及軸部巖石圈厚度、溫度、擴(kuò)張速率等因素的控制[6-10]。TUCHOLKE et al[8]通過(guò)數(shù)值模擬得出,拆離斷層形成時(shí)巖漿通量占洋中脊擴(kuò)張的比例為30%~50%,這一結(jié)果在大西洋慢速擴(kuò)張洋中脊拆離斷層的觀測(cè)中得到了證實(shí)。一些數(shù)值模擬研究顯示洋中脊發(fā)育拆離斷層需滿(mǎn)足軸部脆性巖石圈厚度小于15 km 的條件,否則只能形成排列密集的斷層[6]。根據(jù)巖石力學(xué)原理,當(dāng)脆性巖石圈厚度大于15 km,維持拆離斷層滑動(dòng)的撓曲力呈指數(shù)上升,大大超過(guò)新斷層形成的剪切屈服應(yīng)力,形成正斷層;反之,則可能形成拆離斷層[7,10]。在拆離斷層發(fā)育過(guò)程中,隨著海水進(jìn)入斷層通道,斷層面的幔源橄欖巖發(fā)生蝕變或者水化,形成蛇紋巖化橄欖巖,極大地降低斷層面周?chē)鷰r石的強(qiáng)度[11],完全的蛇紋巖化作用將導(dǎo)致巖石強(qiáng)度降低30%~60%[12],而巖石強(qiáng)度的降低將有利于拆離斷層的持續(xù)發(fā)育[13]。
在西南印度洋中脊(Southwest Indian Ridge,SWIR)東段存在典型非巖漿擴(kuò)張段,海底為一種獨(dú)特的光滑地形,軸部巖石圈厚度可達(dá)20~25 km[14],玄武巖地殼非常薄或缺失[15-17],兩翼為連續(xù)發(fā)育的拆離斷層面[18-20]。SAUTER et al[19]的海底擴(kuò)張模型描繪了發(fā)育光滑地形的過(guò)程,如在洋脊軸部?jī)梢恚瑪鄬拥膬A向會(huì)不斷地發(fā)生翻轉(zhuǎn)以及拆離斷層的板塊擴(kuò)張量占擴(kuò)張總量的絕大部分等。但對(duì)于在SWIR連續(xù)發(fā)育的拆離斷層,暫無(wú)法用巖石力學(xué)理論解釋?zhuān)瑯O有可能受到了蛇紋巖化作用控制。
本文通過(guò)快速拉格朗日連續(xù)介質(zhì)分析法模擬了有、無(wú)蛇紋巖化作用對(duì)SWIR洋中脊拆離斷層發(fā)育的影響,對(duì)比從斷層形成到停止過(guò)程中,兩種模型在水平斷距、生命周期、力學(xué)和演化過(guò)程的差異,為認(rèn)識(shí)超慢速洋脊末端擴(kuò)張機(jī)制提供科學(xué)支撐。
研究區(qū)位于西南印度洋中脊東段,西起梅爾維爾破裂帶(Melville Fraction Zone,MFZ),東至羅德里格斯三聯(lián)點(diǎn)(Rodrigues Triple Junction,RTJ),全長(zhǎng)約 660 km(圖1)。洋脊段全擴(kuò)張速度僅為16 mm/a[21],是典型的超慢速擴(kuò)張洋中脊。該區(qū)地貌特征與其他快速、中速和慢速擴(kuò)張洋中脊不同,海底表面廣泛分布著一種獨(dú)特的光滑地形,約占海底總面積的37%[18](圖1)。光滑地形一般位于洋脊段的末端,具有光滑、圓形的寬闊山脊,缺少火山錐和斷層陡坡,山脊長(zhǎng)15~30 km,高500~2 000 m,具有高的剩余地幔布格重力異常[22]和低的磁異常特征[23],山脊兩翼對(duì)稱(chēng)或外側(cè)陡峭,內(nèi)側(cè)平緩[24]。光滑地形的地殼厚度僅為2~5 km,由蛇紋巖化和破碎橄欖巖組成[25],含極少量玄武巖或輝長(zhǎng)巖[11]。這些“非傳統(tǒng)洋殼”通過(guò)拆離斷層從軸部的裂谷區(qū)域剝離到海底表面[26]。拆離斷層的斷面長(zhǎng)度為60~95 km,生命周期為 0.6~1.5 Ma[12]。隨著拆離斷層的發(fā)育,斷層下盤(pán)不斷被傾向相反的新斷層切割,導(dǎo)致洋中脊軸線走向不斷跳躍[19]。
圖1 西南印度洋中脊61°E—67°E多波束水深地形圖Fig.1 Topographic map of the Southwest Indian Ridge between 61°E-67°E(紅色實(shí)線為擴(kuò)張中心軸部,黑色實(shí)線為地形剖面。SWIR表示西南印度洋中脊,CIR表示中印度洋中脊,SEIR表示東南印度洋中脊,MFZ表示梅爾維爾斷裂帶,RTJ表示羅德里格斯三聯(lián)點(diǎn)。數(shù)字表示洋中脊段編號(hào)。圓圈和菱形表示SMOOTH SEAFLOOR航次和EDUL航次的巖石樣本,圓圈中扇形的面積表示巖石的比例。)(The red solid line marks the spreading center,the black solid lines indicate topographic profiles.SWIR is Southwest Indian Ridge,CIR is Center Indian Ridge,SEIR is Southeast Indian Ridge,MFZ is Melville fracture zone;RTJ is Rodrigues Triple Junction.Numbers represent ridge segments.Circles and diamonds respectively represent dredges from SMOOTH SEAFLOOR Cruise and EDUL Cruise,the area of the fan in the circle shows the proportion of rocks.)
研究區(qū)域的水深數(shù)據(jù)通過(guò)General Bathymetric Chart of the Oceans (GEBCO)的全球海陸一體數(shù)字高程和水深模型產(chǎn)生(GEBCO_2019.grd,https:∥www.gebco.net/data_and_products/gridded_bathymetry_data/gebco_2019/gebco_2019_info.html),區(qū)域范圍從SWIR的MFZ至RTJ(61°E—67°E,圖1)。在該水深數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上截取光滑地形內(nèi)垂直于洋中脊軸部的13條剖面,每條剖面基本上穿過(guò)了這些線性山脊的最高點(diǎn)。測(cè)量各斷層斷層面的水平投影長(zhǎng)度。
采用快速拉格朗日連續(xù)介質(zhì)分析法[27]模擬拆離斷層作用,該方法已成功模擬了洋中脊、俯沖帶的斷層作用、巖墻侵入等局部應(yīng)變[6-10,28-30]。巖石圈按照流變性可劃分為脆性巖石圈和韌性巖石圈。位于巖石圈中上層的脆性巖石圈,溫度與深度呈線性關(guān)系,主要發(fā)生彈-塑性變形(斷層),服從摩爾庫(kù)倫剪切屈服[31]:
τ=C+μ
(1)
式中:C為隨巖石塑性變形變化的內(nèi)聚力;μ為摩擦系數(shù);τ為滿(mǎn)足斷層發(fā)育的剪切屈服應(yīng)力,單位:MPa。
當(dāng)巖石圈發(fā)生斷裂時(shí),斷裂區(qū)巖石的強(qiáng)度急劇變小,根據(jù)公式(1)模擬斷層在巖石圈破裂形成和發(fā)育過(guò)程,公式如下
C=C(0)[1-(εps/εc)]
(2)
式中:C(0)為未發(fā)生斷裂的巖石內(nèi)聚力,單位:MPa;εps為累積塑性應(yīng)變,εc為塑性應(yīng)變特征量,單位:MPa。在模擬過(guò)程中,為避免巖石破碎后像沙子一樣流動(dòng)而使模擬結(jié)果不穩(wěn)定,設(shè)定完全破碎的巖石內(nèi)聚力值為4 MPa[6-7]。
韌性巖石圈位于巖石圈下層,隨深度增加溫度急劇升高,服從粘彈性變形。這一變形機(jī)制服從麥克斯韋粘彈性模型[32-34],公式如下:
(3)
(4)
為防止模型的三角形網(wǎng)格單元變形過(guò)大造成數(shù)據(jù)振蕩,設(shè)置單元變形角度閾值為10°,當(dāng)變形過(guò)大,超過(guò)10°時(shí),重新網(wǎng)格化。
為研究蛇紋巖化在洋中脊擴(kuò)張中的作用,分別設(shè)置無(wú)蛇紋巖化作用(模型Ⅰ)和有蛇紋巖化作用(模型Ⅱ)的洋中脊擴(kuò)張模型。如圖2所示,模型長(zhǎng)150 km,寬50 km。在洋中脊軸部區(qū)域(0~30 km),網(wǎng)格分辨率為0.5 km× 0.5 km;在離軸區(qū)域(30~75 km),網(wǎng)格分辨率為2 km×2 km。模型的半擴(kuò)張速率(u)為7 mm/a,頂部邊界初始溫度為0 ℃,底部邊界初始溫度為1 300 ℃,橄欖巖的脆塑性轉(zhuǎn)化溫度(BDT)為750 ℃[28,33]。軸部巖石圈的初始厚度為 20 km,離軸75 km,巖石圈厚度為35 km,巖性為單一的橄欖巖,熱液系數(shù)Nu為4[10],參數(shù)見(jiàn)表1。
表1 模型主要參數(shù)Tab.1 Summary of model parameters
圖2 初始模型示意圖Fig.2 Schematic map of the initial model(黑色實(shí)線表示地幔橄欖巖脆塑性轉(zhuǎn)化溫度,紅色虛線表示蛇紋巖化作用溫度上限,箭頭表示擴(kuò)張方向。)(Black solid line is temperature of brittle-ductile transition temperature of mantle peridotite,red dash line is temperature of serpentinization occurs,arrows are spreading direction.)
模型設(shè)置不同的巖石流變性來(lái)模擬橄欖巖(模型Ⅰ)和蛇紋巖化橄欖巖(模型Ⅱ),具體參數(shù)見(jiàn) 表2,其中設(shè)置蛇紋巖化橄欖巖的密度為 3 000 kg/m3,對(duì)應(yīng)的蛇紋巖化程度為30%,與根據(jù)地震波速推導(dǎo)的平均蛇紋巖化程度一致[41]。
表2 巖石流變性參數(shù)Tab.2 Rheological parameters of rocks
無(wú)蛇紋巖化作用下(模型Ⅰ),模型共運(yùn)行 4.5 Ma。0~2.2 Ma時(shí),洋中脊軸部?jī)梢戆l(fā)育一系列雜亂且密集的正斷層(F1~F9),斷層傾向?yàn)槌蜉S部和背向軸部,有較高的傾角(約70°),生命周期集中在0.20~0.33 Ma,斷距集中在3.0~4.9 km(表3,圖3a 和3b),新斷層共軛形成在洋脊的另一側(cè)。斷層的活動(dòng)主要集中在軸部,離軸巖石圈的厚度急劇增加,其斷層活動(dòng)迅速被軸部新發(fā)育的斷層取代。模擬顯示海底表面基本為短期斷層構(gòu)造,無(wú)長(zhǎng)期滑動(dòng)的單一斷層。在模擬過(guò)程中,可見(jiàn)軸部一側(cè)、傾向軸部的斷層下盤(pán)頻繁發(fā)育次級(jí)垂直或背向軸部的斷裂,這些斷裂活動(dòng)的周期非常小,發(fā)育后迅速停止,未形成具有明顯斷距的正斷層。同時(shí),軸部出現(xiàn)兩個(gè)傾向相反的斷層(如F6和F7),互相切割,形成“人”字的地壘構(gòu)造,隨著下盤(pán)不斷滑動(dòng)抬升,拆離出深部的幔源巖石。2.2 Ma以后,洋中脊軸部發(fā)育形成對(duì)稱(chēng)的地壘D10和D11。
蛇紋巖化作用下(模型Ⅱ),模型共運(yùn)行6 Ma,連續(xù)發(fā)育9個(gè)斷層,斷距為4.5~6.9 km,生命周期為0.4~0.8 Ma(表3,圖3c和3d)。其中F1、F3、F4、F5、F7和F9與模型Ⅰ斷層中F1~F9的模式類(lèi)似,共軛形成在洋脊另一側(cè),但其斷距明顯增加,生命周期顯著變長(zhǎng)。模型Ⅱ出現(xiàn)了新的斷層發(fā)育模式,D2、D6和D8最初形成于老斷層的下盤(pán),傾向與老斷層相反。在斷層F7滑動(dòng)約5 km后,其下盤(pán)開(kāi)始持續(xù)從軸部向外拆離幔源橄欖巖并彎曲,導(dǎo)致?lián)锨χ饾u積累。當(dāng)F7繼續(xù)滑動(dòng)至6 km時(shí),D8處形成新生裂縫,裂縫在蛇紋巖化作用下,其巖石流變性進(jìn)一步降低,導(dǎo)致D8沿著蛇紋巖化作用帶發(fā)育。
圖3 模型的斷層演化Fig.3 Evolution of faults in the models(黑色實(shí)線表示不活動(dòng)的斷層,黑色虛線表示活動(dòng)的斷層,紅色虛線為蛇紋巖化溫度參考閾值,白色實(shí)線表示巖石圈底部界面。)(The black lines denote inactives faults,the dashed back lines represent active faults,the red dotted line represents the threshold of serpentinization temperature and the white solid line represents the brittle lithosphere bottom interface.)
表3 兩個(gè)模型的斷層統(tǒng)計(jì)Tab.3 Characteristics of fault in two models
根據(jù)SWIR研究區(qū)域內(nèi)水深數(shù)據(jù)表明,53%斷層面水平投影長(zhǎng)度為4~8 km,與模型Ⅱ的結(jié)果相符(圖4)。
圖4 模型中斷層水平投影長(zhǎng)度與SWIR觀測(cè)結(jié)果的比較Fig.4 Comparison of the horizontal distance from emergence to breakaway of faults in the modeling with the field observation of SWIR(綠色區(qū)域代表斷層的水平投影長(zhǎng)度,研究區(qū)域內(nèi)53%的斷層水平投影長(zhǎng)度位于這個(gè)范圍。)(The green area represents the horizontal offset of the fault,which contain 53% of fault in the study area.)
3.2.1 斷層傾向反轉(zhuǎn)的力學(xué)機(jī)制
LAVIER et al[6-7]通過(guò)改變特征塑性應(yīng)變參數(shù)來(lái)模擬巖石圈斷層形成和破裂,一旦斷層形成,巖石圈將失去所有內(nèi)聚力,剪切屈服應(yīng)力達(dá)到閾值(σd),應(yīng)力第二不變量(σⅡ)和剪切屈服應(yīng)力閾值(σd)之間存在線性關(guān)系:
(5)
如圖5a所示,截取兩個(gè)模型的每個(gè)斷層面網(wǎng)格點(diǎn)的σⅡ,每隔2 km取平均值。在2 km和4 km深度時(shí),模型Ⅰ斷層面的σⅡ分別為1.74×107N·m-1和3.82×107N·m-1;在4 km和 8 km 時(shí),模型Ⅱ斷層面的σⅡ?yàn)?.05×107N·m-1和2.79×107N·m-1,σⅡ與深度之間的關(guān)系為
圖5 剪切屈服應(yīng)力閾值(a)、滑動(dòng)摩擦力(b)與深度的關(guān)系Fig.5 The relationships between threshold of shear yield stress(a),sliding friction force(b)and depth
(6)
式中:M和N皆為經(jīng)驗(yàn)系數(shù),通過(guò)曲線擬合獲得。
模型Ⅰ中系數(shù)M為0.130,模型Ⅱ中系數(shù)M為0.078。根據(jù)公式(5)和(6),可知,與模型Ⅰ相比,模型Ⅱ中剪切屈服應(yīng)力閾值σd減小約40%,表明蛇紋巖化作用使得巖石圈的剪切屈服應(yīng)力減小,從而導(dǎo)致新斷層更容易形成。模型Ⅱ中,斷層D2、D6和D8形成于老斷層的下盤(pán)(圖3d),而模型Ⅰ中各斷層均無(wú)此現(xiàn)象,表明斷層在持續(xù)拆離出露過(guò)程中,蛇紋巖化作用使下盤(pán)的一系列裂縫成為薄弱帶,最終導(dǎo)致了傾向反轉(zhuǎn)的主斷層發(fā)育。
3.2.2 斷層斷距增加的力學(xué)機(jī)制
斷層生命周期受其下盤(pán)撓曲力(Fb)和滑動(dòng)摩擦力(Ff)的共同控制[10]。撓曲力是在斷層活動(dòng)中剝離出海底的斷層下盤(pán)因均衡作用發(fā)生旋轉(zhuǎn)彎曲而產(chǎn)生的力。斷層在沿?cái)鄬用婊瑒?dòng)時(shí)會(huì)產(chǎn)生摩擦力(Ff),F(xiàn)f隨深度增加而增加,一旦斷層無(wú)法克服這一滑動(dòng)摩擦力,滑動(dòng)停止。當(dāng)Fb與Ff之和超過(guò)閾值,新斷層形成;否則,斷層持續(xù)滑動(dòng)。斷層下盤(pán)Fb滿(mǎn)足以下公式[6]:
(7)
式中:A為Fb最大值,單位:Pa·m-1;B為經(jīng)驗(yàn)系數(shù);H為巖石圈厚度,單位:km;Δx′為斷層斷距,單位:km。
對(duì)σⅡ沿著斷層面進(jìn)行曲線積分,得到Ff,公式如下
(8)
式中:l為斷層面的曲線;μ為摩擦系數(shù);ρ為密度,單位:kg/m3;g為重力常數(shù),取值9.8,單位:N;h為斷層面垂向厚度,單位:km;C為內(nèi)聚力,單位:MPa。模擬顯示模型Ⅰ、Ⅱ中斷層的平均斷距分別為 3.65 km 和5.61 km。當(dāng)巖石圈厚度為20 km時(shí),根據(jù)公式(7),模型Ⅰ的斷層達(dá)到平均斷距對(duì)應(yīng)的Fb約為4×1011N·m-1,而模型Ⅱ的Fb約為6×1011N·m-1,兩者相差2×1011N·m-1。隨著斷距增大,兩模型Fb的差值進(jìn)一步增大。當(dāng)巖石圈厚度小于 20 km 時(shí),兩模型Fb之差小于 2×1011N·m-1。
模型Ⅰ和模型Ⅱ滑動(dòng)摩擦力與深度關(guān)系如圖5b所示。深度小于5 km時(shí),模型Ⅰ和模型Ⅱ中斷層的Ff值分別為2.61×1011N·m-1和 1.28×1011N·m-1,相差1.33×1011N·m-1,小于Fb的差值,說(shuō)明在巖石圈較薄的情況下,斷層主要受到滑動(dòng)摩擦力和撓曲力共同控制。深度為5~15 km時(shí),模型Ⅰ和模 型Ⅱ的斷層的Ff值分別為23.48×1011N·m-1和 11.21×1011N·m-1,相差12.27×1011N·m-1,而此時(shí)兩者Fb的差值小于2×1011N·m-1,表明在巖石圈較厚的情況下,F(xiàn)b增加遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足以抵消Ff的減小,斷層主要受到滑動(dòng)摩擦力的控制,模型Ⅱ的滑動(dòng)距離更長(zhǎng),活動(dòng)周期更長(zhǎng)(表3)。隨著巖石圈厚度進(jìn)一步增大,模型Ⅰ中斷層持續(xù)滑動(dòng)需克服的Fb和Ff更大,此時(shí)下盤(pán)形成一新斷層比維持滑動(dòng)更加容易,因此表現(xiàn)為斷層僅滑動(dòng)3~5 km即停止。模型Ⅱ中,受蛇紋巖化作用,斷層剪切帶周?chē)鷰r石的強(qiáng)度降低,斷層滑動(dòng)需要克服的滑動(dòng)摩擦力Ff相對(duì)模型Ⅰ小12.47×1011N·m-1(47%),所以模型Ⅱ的滑動(dòng)距離更長(zhǎng),活動(dòng)周期更長(zhǎng)。
研究區(qū)域的水深數(shù)據(jù)表明,西南印度洋中脊光滑地形發(fā)育的拆離斷層的斷距為2.7~17 km,平均值為8 km(圖6a),模型Ⅱ顯示斷層的斷距約為 5~7 km(圖6b),與實(shí)際觀測(cè)相符[12]。根據(jù)AA’剖面不同時(shí)期的構(gòu)造解釋圖(圖6d,6e),D1是活動(dòng)的拆離斷層,呈E—W走向,長(zhǎng)約36 km,朝向洋脊軸部(向南),傾角約為32°,顯示斷層面曾經(jīng)歷傾斜彎曲。D1 的形成可分為下盤(pán)裂縫發(fā)育期和主斷層形成期兩個(gè)時(shí)期。
圖6 實(shí)測(cè)SWIR 61°E—67°E光滑地形的斷層斷距分布(a);兩個(gè)模型的斷層斷距和生命周期示意(b);SWIR 64.6°E多波束地形特征(c);沿剖面AA’不同時(shí)期的構(gòu)造解釋(d,e)Fig.6 Offset distribution of fault on smooth seafloor from field observation in SWIR 61°E-67°E(a),offset and duration of each fault in two models(b),topographic map of axis domain at SWIR of 64.6°E(c),tectonic interpretation along topographic profile AA’(d,e)
下盤(pán)裂縫發(fā)育期(約0.3 Ma之前,圖6d):D2為老的拆離斷層,其線性山脊呈E—W走向,寬約 27 km,形成在洋中脊南翼,其傾角約為20°。此時(shí)D2已經(jīng)歷長(zhǎng)達(dá)1.1 Ma的過(guò)程,其下盤(pán)延伸至洋中脊軸部的脆性巖石圈基底,不斷從深部拆離出幔源橄欖巖。在旋轉(zhuǎn)彎曲過(guò)程中下盤(pán)在撓曲力和摩擦力的作用下形成初期大小不一的裂縫。
主斷層形成期(圖6e):裂縫中的橄欖巖廣泛與海水作用形成蛇紋巖化橄欖巖,這可能是地震波低速帶的成因[39]。蛇紋巖化進(jìn)一步作用使裂縫成為薄弱帶,主斷層D1開(kāi)始發(fā)育,其傾向與D2相反。此時(shí)洋中脊軸部跳躍到D1南側(cè)。同樣,D2由更老的D3斷層下盤(pán)發(fā)育而來(lái)。
模擬結(jié)果也表明了蛇紋巖化對(duì)斷層下盤(pán)巖石的弱化作用,使其下盤(pán)更容易形成極性相反的拆離斷層,導(dǎo)致D1和D2的傾向發(fā)生改變。但是蛇紋巖化作用無(wú)法解釋斷距超過(guò)10 km的大型拆離斷層。熱液冷卻系數(shù)增大、軸部巖石圈厚度顯著增加和底傾角發(fā)生相應(yīng)改變,導(dǎo)致斷層水平滑移距離增大,可能是導(dǎo)致拆離斷層持續(xù)發(fā)育的重要因素[42-44]。此外,深部幔巖的重結(jié)晶作用也可能影響拆離斷層的發(fā)育[45]。
本文通過(guò)數(shù)值模擬結(jié)合實(shí)際觀測(cè)資料分析,探討了蛇紋巖化作用對(duì)拆離斷層發(fā)育的影響,并定量解釋了其應(yīng)力機(jī)制,得到以下結(jié)論:
(1)蛇紋巖化作用延長(zhǎng)了拆離斷層的生命周期,無(wú)蛇紋巖化作用時(shí)斷層的生命周期為0.20~0.33 Ma,斷距為3.0~4.9 km,蛇紋巖化作用下生命周期增加到0.40~0.80 Ma,斷距增長(zhǎng)為4.5~6.9 km。
(2)雖然厚的巖石圈使斷層面的撓曲力增大,但蛇紋巖化作用使滑動(dòng)摩擦力減小程度更大,導(dǎo)致拆離斷層活動(dòng)周期延長(zhǎng)。
(3)蛇紋巖化作用使拆離斷層下盤(pán)發(fā)生斷裂時(shí)所需要的剪切屈服應(yīng)力減小了約40%,導(dǎo)致下盤(pán)不斷被傾向相反的新斷層切割。
(4)SWIR非巖漿段的拆離斷層發(fā)育經(jīng)歷了兩個(gè)主要時(shí)期:下盤(pán)裂縫發(fā)育期,蛇紋巖化作用使下盤(pán)更容易發(fā)育出新斷層;主斷層期,蛇紋巖化作用使斷層滑動(dòng)持續(xù)時(shí)間更長(zhǎng)、滑動(dòng)距離更長(zhǎng)。