原位几何中剪切的富含植物的故障摩擦显著低于粉末等价物的摩擦力。
许多用于描述构造断层摩擦特性的岩石变形实验都用于粉状断层岩石或裸露的岩石表面。这些实验对于记录颗粒矿物相的摩擦特性以及为以高摩擦为特征的地壳断层提供证据至关重要。然而,它们不能完全捕捉到富含植物的故障的摩擦特性。
对自然断层的许多研究都记录了液体辅助反应软化,促进用分布在连续叶中的植物酸盐取代强矿物。研究这些叶面料如何影响断层的摩擦特性:1) 从自然断层中收集富含叶绿硅酸盐的岩石:2) 切割断层岩石样本,获得厚度为 0.8-1.2 厘米、厚度为 5 厘米 x 5 厘米的实心晶圆,晶圆表面的叶子平行:3) 对 原位 几何和粉末中剪切的固体晶圆进行摩擦测试,通过粉碎和筛分获得,从而破坏相同样品的叶子:4) 从实验后岩石样本中回收用于微结构研究的样本:5) 通过光学显微镜、扫描和传输电子显微镜进行微观结构分析。
机械数据显示,与粉末状样品相比,叶状物发育良好的固体样品的摩擦力明显降低。微观和纳米结构研究表明,低摩擦是沿着植物酸酯组成的叶面滑动的结果。当相同的岩石被粉末化时,摩擦强度很高,因为滑动通过压裂、颗粒旋转、翻译和相关扩散来适应。摩擦试验表明,叶断层岩石的摩擦力可能很低,即使植物酸盐仅占岩石总量的一小部分,这意味着大量地壳断层是弱的。
该过程的总体目标是测试 原位 几何中切除的完整植物硅酸盐富含故障的摩擦特性,并表明其摩擦力明显低于同一材料粉末实验产生的摩擦力。
许多地质研究记录了在构造断层的长期演化过程中流体辅助反应软化。软化发生于强矿物的替代品,如石英,费尔德斯帕,钙化物,白木特,橄榄石,苯丙烯,弱植物酸酯1,2,3,4,5,6,7,8,9,10。这种减弱起源于谷物规模,主要是由于滑动,在非常低的摩擦,沿着植物硅酸盐叶,共同作用,以产生一种形式的润滑。从颗粒尺度上,断层减弱通过植物硅酸盐富产区11的互连性传输到整个断层带。为了捕捉沿着相互关联的植物硅酸盐叶的摩擦滑动作用,在岩石变形实验12、13、14期间,在原位几何中剪切了天然断层岩样品的完整固体晶圆。在实验结束时,对测试的样品进行了微结构研究,以检查是否通过沿着植物硅酸盐叶的摩擦滑动有效地适应变形。
与传统的摩擦试验相比,从粉碎和筛接断层岩石获得的粉末材料上进行的实验,在完整的晶圆上实验可以捕获由流体辅助反应软化形成的相互关联的富含植物硅酸盐层的摩擦滑动。事实上,在粉末制备过程中,断层岩石的破碎和筛分会破坏植物硅酸盐层的连接性,当材料在实验室中剪切时,连续的植物硅酸盐地平线的缺失有利于主要由谷物粉碎、旋转和转化组成的变形,从而产生高摩擦力。
固体晶圆的实验显示,与从同一岩石类型获得的粉末状材料的实验相比,摩擦力显著降低,特别是当植物酸化物的百分比<40%15时。随着植物硅酸盐丰度的增加,粉末材料测试的摩擦也有所减少,因为在这种情况下,大量的植物硅酸盐足以在整个实验断层16、17、18、19、20、21、22中促进弱矿物相的相互连接。另外,为了模拟相互连接的弱层上的摩擦滑动,对由100%弱矿物相23、24、25组成的粉末进行了其他类型的摩擦测试。
岩石织物在高温变形实验中促进的几何断层弱化,因此代表了延展性岩石圈,多年来一直广为人知。从这里提出的程序获得的结果表明,植物硅酸盐织物促进断层减弱也为大量故障包含在地震上地壳。
1. 岩石样本收集
2. 双直接剪切配置摩擦实验的样品准备
3. 摩擦实验
4. 实验后样品收集
5. 微结构分析
在正常应力与剪切应力的图表中,固体叶片和粉状样品沿着与脆性故障包络一致的线条绘制,但固体晶圆的摩擦值明显低于其粉状模拟物 30。例如,在滑石丰富的叶子的特定情况下,每个正常应力的叶状断层岩石的摩擦系数比由它们制成的粉末低0.2-0.3(图2 和12)。较低的摩擦力是由对试验岩石的微观结构研究表明,叶状固体晶圆的滑动表面沿着预先存在的富含植物硅酸盐的叶子发生的。TEM 图像显示,滑动主要由 (001) 与层间除名相关的轻松滑动来适应。相比之下,粉末材料的实验微观结构表明,谷物尺寸的缩小和本地化可以适应明显的变形。
虽然完整断层岩石及其粉末的叶状晶圆具有相同的矿物成分,但叶状样品显示的摩擦力明显低于其粉状类似物。微结构研究表明,叶状断层岩石的摩擦力较低(即断层弱点)是由于由于样品制备步骤(2.2 - 2.4)中断后,粉状样品中不存在的原有天然植物硅酸盐富集表面的重新激活。
图1:被测试断层岩石的代表图像:固体叶片与粉末状材料。(左)固体叶状样品与箭头标记的天然叶状平行剪切。(右)通过粉碎和筛分固体叶状岩石获得的粉末。请单击此处查看此图的较大版本。
图2:在同一材料(富含滑石的叶片)上的摩擦测试,但固体叶片样品与粉状岩石。 每个数据集沿着与脆性故障包络一致的线条绘制,但固体叶状岩石的摩擦力明显低于其粉状模拟、摩擦、μ = 0.3 和 μ = 0.57。 请单击此处查看此图的较大版本。
图3:天然与实验室重新激活的叶子。 在左图中,一个天然滑石丰富的叶子与周围的钙化物31的硅胶扣的例子。右图显示了晶圆32摩擦测试结束时相同的叶子。请注意,在摩擦测试期间,大部分滑动都通过沿着硅酸盐层的摩擦滑动发生,并且保留了原始的微观结构。 请单击此处查看此图的较大版本。
值得一提的一点是,通过此过程,我们通过低滑动速度(即 0.01 μm/s < v < 100 μm/s)的实验来描述稳定的状态断层摩擦强度。测量到的低摩擦值表明,长期流体辅助反应软化和叶发育1、4、5、6、7、8、9、10、11、12、30造成的富含植物硅酸盐的缺陷。这种低摩擦强度可用作在稳定状态或地震周期前阶段评估断层强度的代理。因此,我们分析中没有考虑以高滑速(即>10厘米/升)和由温度上升引起的重要的动态减弱机制。
协议中的关键步骤涉及样品收集和准备。由于植物酸盐的特点是垂直于(001)基底平面(即垂直于叶子的方向)的方向的拉伸强度非常低,在田间使用锤子和凿子或实验室的手磨机工作期间,岩石样品经常会碎裂,成形过程必须重新启动。因此,强烈建议收集比严格要求的更多的样本来进行实验,并耐心地武装自己。
在将机械数据与微观结构数据集成之前,必须检查沿天然断层岩石观察到的富含植物硅酸盐的叶片的摩擦滑动是否在实验室中复制,或者换句话说,自然断层岩石微结构是否与剪断晶圆获得的摩擦滑动(图3)。
在以薄植物酸网络为特征的固体晶圆实验中,在显著剪切(位移>12毫米)期间可以消耗弱矿物相的连续层。在这个阶段,变形是由强矿物相的灾难和沿着植物学滑动的组合所适应的。这与应变硬化的阶段相吻合,摩擦增加约0.1或13。
大多数岩石变形实验,旨在描述构造断层的摩擦特性,是在毫米岩石层上进行的,这些岩石层是由粉碎和筛分自然断层岩石24、27或预切34的断层岩石获得的粉末构成的。这些类型的实验是描述故障的摩擦特性的基础,其中变形发生在断层挖35或沿局部变形36的急剧滑动平面。对于富含植物酸盐的故障,低摩擦和因此而故障弱点与富含植物硅酸盐的网络的互连性有关,而该网络在该领域表现为多个原子化主滑区。这表明,即使少量的植物酸盐,如果其互连性非常高,也会诱发重大故障减弱。因此,我们在固体晶圆上的实验室实验的最终目标是在摩擦测试中保持富含硅酸盐层的自然连续性。
其他关于强矿物相和弱矿物相粉末混合物的实验室实验记录了由于增加弱相18、19、20、21、22的弱相而减弱的断层。据观察,40-50%的植物酸酯会导致摩擦显著减少,因为在剪切过程中,它们变得相互关联。这表明,对于很大比例的植物酸(即>40%),晶圆或粉末的实验是相似的25。
在广泛的实验条件下,对大量富含植物酸、晶圆或粉末状物质的天然断层岩石进行的摩擦试验汇编 >表明,摩擦在0.1-0.330之间。这意味着大量的地壳断层是弱的。
作者没有什么可透露的。
我们感谢马可·阿尔巴诺为岩石切割程序提供处理光学显微镜和SEM和多梅尼科·曼内塔的视频。这项研究得到了 Erc 格兰特玻璃 n] 259256和构造 n] 835012的支持。三位匿名评论者的评论和视频的编辑制作建议大大改善了这一贡献。
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