贷款车有绿本副本可以过户吗 ♂
贷款车有绿本副本可以过户吗
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1,贷款车有绿本副本不可以过户
2,要你贷款换请还清之后,确定产权是你的,再凭合法购车手续,以及你本人身份证,当然还有缴纳保险等的单据,就可以合法过户车辆给他人。
3,贷款购车即便拥有了机动车登记证书,在没有解除抵押登记的情况下是不可以过户的。 根据《机动车登记规定》第二十条 有下列情形之一的,不予办理转移登记:
(一) 机动车与该车档案记载内容不一致的;
(二) 属于海关监管的机动车,海关未解除监管或者批准转让的;
(三) 机动车在抵押登记、质押备案期间的;
4,贷款买的车不能过户。
① 按揭的过程中汽车的机动车登记证书,被抵押在银行或者担保公司;
② 贷款的车购买了全险,受益人为汽车销售店;
③ 如在贷款期间需要卖车过户,可考虑申请提前还款;
④ 提前还款后即可办理过户。
5,二手车过户所需的资料、证件
原车主身份证、新车主身份证、车辆行驶证正 / 副本、购置税本、车船使用税完税证明、机动车登记证书、机动车新证验车单、养路费凭证、保险单 / 卡 / 发票。以上均需提供原件。
拓展资料
一,汽车消费贷款是银行对在其特约经销商处购买汽车的购车者发放的人民币担保贷款的一种新的贷款方式。贷款买车就是指贷款人向申请购买汽车的借款人发放的贷款,实际上就是借金融机构的钱来买车,但是金融机构要求买车人必须付一定比例的首付并提供还款能力证明,无不良信用记录,须要满足金融机构申请贷款买车的要求才可以。
所需资料
二,贷款买车 1:《个人贷款申请书》;
2:个人有效身份证件。包括居民身份证、户口簿、军官证、护照、港澳台湾同胞往来通行证等。借款人已婚的要提供配偶的身份证明;
3:户籍证明或长期居住证明;
4:个人收入证明,必要时须提供家庭收入或财产证明;
5:由汽车经销商出具的购车意向证明;
6:贷款买车首付证明;
7:以所购车辆抵押以外的方式进行担保的,提供担保的有关材料,包括质押的权利凭证、抵押房地产权属证明和评估证明、第三方保证的意向书等;
8:如借款所购车辆为商用车,还需提供所购车辆可合法用于运营的证明,如车辆挂靠运输车队的挂靠协议、租赁协议等;
9:借款所购车辆为二手车,还需提供购车意向证明、建设银行认可的评估机构出具的车辆评估报告书;车辆出卖人的车辆产权证明、所交易车辆《机动车辆登记证》、车辆年检证明等。
只要双方携带卖方身份证原件及复印件、买方身份证原件及复印件(公户需要出示组织机构代码证)等证件即可,但是车牌号不能办理过户业务。
原车牌只可以转移到车主的新车信息上,不可以过户给其他人。也就是说,即使车牌号过户到其他车辆上,半年内车牌号仍归原车主所有,半年后该车牌将进入号牌资源库。根据《机动车登记规定》第52条,机动车办理转移登记或是注销登记时,过户必须换号,只有小货车等货运使用性质的车辆可保留原号。
绿本房产证不可以直接过户。因为绿本房产证的房屋本身不属于商品房性质,而属于小产权房,因此只能过户到亲人名下。根据相关法律规定,小产权房不可向非本集体成员的第三人转让或出售,即使购买了也不能合法转让过户的。
红色房产证和绿色房产证有什么区别
1、红本房产证全称《房屋所有权证》是市场商品房房产证,是房产所有权和土地所有权合一的证。红本房产证,表示购房者具有对该房产行使占有、使用、处分的权利,也可以上市交易或者抵押贷款。所有这些权利的执行都是受国家法律保护的。
2、绿本房产证全称《房地产所有权证》,也叫产权证明,针对的是非市场商品房,如经济适用房、福利房等政策性住房。绿本的房产证只包含房屋使用权,土地所有权是不属于房主的,而是属于国家。绿本房产证的房产,房产所有权是有一定限制的。比如经适房就规定5年内不得交易转让或办理抵押。
法律依据:《中华人民共和国民法典》第二百零九条
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,经依法登记,发生效力;未经登记,不发生效力,但是法律另有规定的除外。
依法属于国家所有的自然资源,所有权可以不登记。
第二百一十条
不动产登记,由不动产所在地的登记机构办理。
国家对不动产实行统一登记制度。统一登记的范围、登记机构和登记办法,由法律、行政法规规定。
解押手续完成后,有一个十五个工作日的归档期,按正常归档完毕可过户。如急,可在解押手续完成后第三天左右到房管局咨询,是否在房管局内部网已相到房产在归档状态,如可查到,办理加急归档,无需费用,办理后五个工作日可办理过户手续。
应当提交下列材料:?
1、登记申请书。
2、申请人身份证明。
3、房屋所有权证书或者房地产权证书。
4、证明发生变更事实的材料。
5、其他必要材料。?
此外如果属于具有房贷的房产,要考虑到贷款中的房产无法变更产权及贷款人,目前要加上公证程序,夫妻带着身份证、户口簿、房产证、结婚证等材料到公证处办理协议书公证(也可以离婚后带离婚证办理),约定房产以及贷款所有,离婚后男方不能再主张相关权利,一方有义务配合另一方在贷款还清后办理过户手续。
《中华人民共和国民法典》第二百零八条:
不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定登记。动产物权的设立和转让,应当依照法律规定交付。
法律分析:
绿本在手里,车贷没还清也不能过户。一般来说,利用贷款买的车在未还清车贷款之前是不能过户的,因为车辆被抵押给了贷款机构。如果要想转让你的车辆,必须经过债权人的同意。因为因为处于还贷周期的车辆,不能进行交易和买卖,显然也不能过户。如果你想过户的话,也必须等到还清贷款解除抵押关系之后。一般新车是进行上户上牌,车辆过户是在进行二手车交易的时候会涉及到的手续,期间还会涉及到相关过户材料,车辆过户有多种类型,过户类型不同,所需材料也有区别,合同签订后开具旧机动车交易发票,相关费用的承担由买卖双方协商决定。持旧机动车交易发票和旧机动车买卖合同前往车管所办理车辆行驶证、登记证的变更或转籍。特别要注意交易车辆有无违章或未处理的事故。持已经变更的登记证、车辆行驶证,前往购置附加税大厅办理购置税的变更或转籍。
法律依据:《中华人民共和国机动车登记规定》 第十九条 申请转移登记的,现机动车所有人应当填写申请表,交验机动车,并提交以下证明、凭证:(一)现机动车所有人的身份证明;(二)机动车所有权转移的证明、凭证;(三)机动车登记证书;(四)机动车行驶证;(五)属于海关监管的机动车,还应当提交《中华人民共和国海关监管车辆解除监管证明书》或者海关批准的转让证明;(六)属于超过检验有效期的机动车,还应当提交机动车安全技术检验合格证明和交通事故责任强制保险凭证。现机动车所有人住所在车辆管理所管辖区域内的,车辆管理所应当自受理申请之日起一日内,确认机动车,核对车辆识别代号拓印膜,审查提交的证明、凭证,收回号牌、行驶证,确定新的机动车号牌号码,在机动车登记证书上签注转移事项,重新核发号牌、行驶证和检验合格标志。现机动车所有人住所不在车辆管理所管辖区域内的,车辆管理所应当按照本规定第十三条的规定办理。
一、房子过户一般需要的材料如下:
1、过户登记申请书;
2、申请人的身份证等身份证明材料;
3、房屋的产权证;
4、登记原因证明材料,如因买卖而过户,为买卖合同;
5、需要的其它材料。
二、房子过户的流程为:
1、确认产权。
2、签订买卖合同,交付定金,但定金并不是直接交到房主手里的,而是交给中介公司保管。
3、拿到购房合同后,带上身份证等个人资料,向银行申请购房贷款。
4、先交付首付款,然而填写银行贷款申请表,由银行进行审批。
5、银行审批通过之后,前往房产交易管理所办理过户手续。
一、车辆解压拿到绿本可以立马过户吗
1、车辆解压拿到绿本不可以立马过户。解压是指抵押人还清贷款后取得银行出具的还清贷款证明和他项权利证书,之后当事人带着身份证、还清贷款证明和他项权利证书到相关的管理部门要求注销抵押登记的活动。一般情况下,解压当天是不可以过户的。解押手续完成后,有一个十五个工作日的归档期,,按正常归档完毕后方可过户。
2、法律依据:《中华人民共和国民法典》第三百九十四条
为担保债务的履行,债务人或者第三人不转移财产的占有,将该财产抵押给债权人的,债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的实现抵押权的情形,债权人有权就该财产优先受偿。前款规定的债务人或者第三人为抵押人,债权人为抵押权人,提供担保的财产为抵押财产。
二、车辆解压必须去上牌地的车管所吗
车辆解压必须去上牌地的车管所。根据法律规定申请解除抵押登记的,机动车所有人应当填写申请表,由机动车所有人和抵押权人共同申请,并提交下列证明、凭证:
1、机动车所有人和抵押权人的身份证明;
2、机动车登记证书。人民法院调解、裁定、判决解除抵押的,机动车所有人或者抵押权人应当填写申请表,提交机动车登记证书、人民法院出具的已经生效的《调解书》、《裁定书》或者《判决书》,以及相应的《协助执行通知书》。车辆管理所应当自受理之日起一日内,审查提交的证明、凭证,在机动车登记证书上签注解除抵押登记的内容和日期。
电话多联系相关人员或车主,
一、过户手续
1、个人对个人:买卖双方的身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。
2 、个人对单位:买方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方身份证原件;车辆行驶证,机动车辆登记证书。
3、单位对单位:买卖双方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章,卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。
4、单位对个人:买方个人身份证,卖方单位机构代码证(原件 / 年检有效期内)、公章、卖方单位经办人身份证;车辆行驶证,机动车辆登记证书。
5、买方是外地个人且车辆需落户的,需办理暂住证;买方是外地单位且车辆需落户济南的落在个人身份证或暂住证下都可;车辆户主是暂住证的,办理过户、提档时需要原暂住证(过期的补领);车辆行驶证,机动车辆登记证书;购置税本。
二、过户费用
1、交易税:私户(1%收取,公户3%收取,私人过户无交易税。
2、拓号费:10元的拓号费。
3、提档费。有的地方高,有的地方低。
4、过户费:要按排量、年份进行收取,根据轿车、越野车、客车、货车等车辆类型以及不同排量范围、载重量范围等类别的不同,采取不同的收费标准。
三、购车注意
1,查询新车市场价格,在购买二手车之前,先要了解该款二手车是什么品牌的哪款车型,然后去查询这款二手车的新车最新市场价格(这里指的是新车实际销售价格,并不是新车的市场指导价格)。如果没有与您要购买的二手车同型号的新车,您可以拿最接近该款车型的同品牌新车做参照。
2,初步估算折旧率,车龄的计算是以新车车辆上牌的时间为准。新车的出厂时间未必就是上牌时间。
3,调整实际折旧率,虽然我们有一些常见的规律可以遵循,但还有一些情况,可以增加或减少车辆的折旧率,比如车辆的外观、行驶里程、车辆的保有量等等,都会影响到车辆的折旧率。
法律分析:可以,属绿本房产证可以过户,不过只能过户到亲人的名下。根据相关法律的规定,小产权房不能向非本集体成员的第三人转让或出售,即购买后不能合法转让过户。当然,绿本也可以申请转为红本。经过房管局批准补交购房差价,然后办理相关换本手续后就可以转让或抵押。目前绿本换红本全国各地的政策都不尽相同,详细情况还得咨询当地的房管局。
法律依据:《中华人民共和国土地管理法》 第六十三条 土地利用总体规划、城乡规划确定为工业、商业等经营性用途,并经依法登记的集体经营性建设用地,土地所有权人可以通过出让、出租等方式交由单位或者个人使用,并应当签订书面合同,载明土地界址、面积、动工期限、使用期限、土地用途、规划条件和双方其他权利义务。前款规定的集体经营性建设用地出让、出租等,应当经本集体经济组织成员的村民会议三分之二以上成员或者三分之二以上村民代表的同意。通过出让等方式取得的集体经营性建设用地使用权可以转让、互换、出资、赠与或者抵押,但法律、行政法规另有规定或者土地所有权人、土地使用权人签订的书面合同另有约定的除外。集体经营性建设用地的出租,集体建设用地使用权的出让及其最高年限、转让、互换、出资、赠与、抵押等,参照同类用途的国有建设用地执行。具体办法由国务院制定。
抵押车有绿本不能过户的:1、抵押车是不能办理过户手续的只有在解除抵押协议之后抵押车才能进行过户在没有解除抵押之前一律不能过户;2、根据我国的《担保法》规定:抵押只能抵押汽车行使权而并不是汽车所有权。而抵押车的含度义就是目前正在抵押期间或是过了抵押期限但是没有解除抵押的车辆因此肯定不能申请过户;3、注意事项购买抵押车需要注意虽然抵押车不能过户但是由于具有非常高的性价比因此也是受到了很多用户的青睐于关注。但是购买者也需要注意很多的细节知问题。
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贸易术语fca是什么意思 ♂
贸易术语fca是什么意思
当车辆偏离车道时,当车辆偏离车道时,这意味着卖方只需要将产品提供给买方指定的指定承运人并进行出口关税,卖方的相关通知不是由买方承担的,当卖方完成交货时,fca是什么意思FCA意味着该货物是由承运人(指定地点)运输的,卖方必须向买方向买方解释有关买方的详细通知根据相关法规,lda是什么意思 车上LDA意味着车道偏离警告系统。
FCA是贸易术语中的英语缩写。全名是免费的载体。中文被翻译为“运输商的货物和处理”,这意味着卖方只需要将产品提供给买方指定的指定承运人并进行出口关税。外贸。
FCA国际贸易期限在“ Incoterms2000”(Incoterms2000)中,以下相关规定:选择送货地址将影响此地址的加载和卸载义务。如果卖方在该地点交付,则卖方需要承担义务装载。如果卖方在任何其他地址交付,卖方将不承担加载的义务。此外,此贸易术语可以应用各种外贸运输方法,例如高速公路,航空,铁路,海洋运输或其他各种运输工具。
扩展信息:
FCA成本部门
除非交货完成,否则卖方必须承担与商品有关的所有费用;此外,当需要海关程序时,产品出口的海关程序以及所有出口关税或出口的其他费用应由卖方承担。同时,卖方必须向买方向买方解释有关买方的详细通知根据相关法规,送货方。如果承运人不在规定期内收取货物,则卖方还必须向卖方通知买方。
当卖方完成交货时,买方将承担继任者的总费用和继任者或其他人的收入,因为买方在规定的时间内不接管商品。卖方的相关通知不是由买方承担的。买方的家人必须根据协议详细通知卖方的姓名。按照需求,交货时间和期限,外交运输的时间和期限以及时间和期限根据情况,指定人员的交付以及在商定地址上的特定交付点。
LDA意味着车道偏离警告系统。LDA是一件好事。应该说,所有车道都偏离了警告系统。当车辆偏离车道时,警告驾驶员。
车道出发警告系统通过摄像机标识了道路标记。当车辆未打开转向信号灯时,当车辆偏离车道时,警告声和仪表板显示的信息提醒驾驶员,以防止车辆的车辆偏差引起的事故。与白色或黄色车道标记相比,车辆单镜头相机可以监视车辆的位置。当汽车开始离开车道并且不使用转向信号时,驾驶员会得到警报和视觉警报。
扩展信息:
LDA功能的存在可以帮助驾驶员纠正车道正确时打开灯的习惯。当LDA打开并更换转弯灯时,方向盘将提供辅助设备,以便返回方向到当前的车道,以免突然改变轨道并使后车辆感到惊讶。因此,LDA的存在将使人们首先开发头灯,并观察到周围情况的良好驾驶习惯,然后改变道路适当。
FCA意味着该货物是由承运人(指定地点)运输的,这意味着卖方只需要在指定地点的指定地点移交货物,并通过出口海关清除程序完成交货。
如果买方愿意购买风险和费用,获得任何进口许可证或其他官方许可证,并在需要海关程序时审议所有海关进口商品和从其他国家 /地区过境的程序。
风险转移:
除法规外,卖方必须承担所有损失或损害损失的风险,直到根据法规交付。
从按照法规交付开始;而且,由于买方未能按照法规指定承运人或其他人,或者指定的承运人或其他人在约定的时间没有接管商品,或者买方没有根据法规相应地给出卖方。
从交货日期或交货期到期之日起,货物已按照合同正式计划,也就是说,它明确由其他方法确定为合同下的货物。
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贸易术语变形的作用,并举例说明?两期或两期以上的构造变形作用的特征 ♂
贸易术语变形的作用,并举例说明?两期或两期以上的构造变形作用的特征- 贸易术语变形的作用,并举例说明
- 两期或两期以上的构造变形作用的特征
- 变形变质作用特征
- 温度作用和变形作用是如何产生的在工程上是如何处理
- 构造变形作用
- 多期次的变形作用和变质矿物是指
- 准同生变形作用
- 递进变形作用
- 变质和变形作用的机制
贸易术语的变形是解决外贸业务中出现租船运输时装货费和卸货费谁来承担的问题,在班轮运输中装货费和卸货费都是由班轮公司来完成,是算做运费中的,支付运费的一方来支付这些费用,但在租船运输中,装货费和卸货费都是另外来算的,这时为了界定这些费用由谁来出而产生了贸易术语的变形。
比如FOB术语的变形就是为了界定在装运港装货费谁来支付的,而CIF和CFR的变形是为了界定在目的港卸货费谁来支付的问题。
如采用FOB术语成交,卖方要承担货物在装运港越过船舷为止的费用,未明确装船费用由谁承担。_事实上,装船过程是一个连续作业的过程,加上各港口的习惯做法不尽相同,无法以船舷明确装货费用的负担问题。如果是采用班轮运输,由于班轮运费中包括了装卸货费用,实际上已经明确由买方负担该费用。
而采用程租船运输时,应在合同中明确装货费由谁来负担,FOB术语变形的使用则有助于买卖双方在合同中明确装卸费用的负担问题,如:FOB班轮条件,FOB吊钩下交货是指由买方负担装货费,FOB理舱费在内、FOB乎舱费在内是指内卖方负担装货费以及理舱费或平舱费。在CIF、CFR术语下,卖方应负责货物到达目的港的正常运费,但卸货费用由哪一方承担,并未明确。
班轮运输时,卖方作为支付运费的一方,已向承运人支付了包括卸货费在内的运费;_采用程租船运输时,则需要在合同中订明卸货费用由谁来承担,为了避免日后发生纠纷,买卖双方在订立合同时可以采用贸易术语变形来明确卸货费的负担问题。例如:CIF班轮条件、CIF卸到岸上和CIF吊钩交货都是指由卖方负担卸货费;CIF舱底交货是指由买方负担卸货费。但应注意贸易术语的变形并不改变买卖双方的风险划分界限。
1.两组或两组以上叶理的交切
两组或两组以上叶理的交切(照片10-10,52,54,56,57),一般可以看作是两期(次)或两期(次)以上构造变形作用的叠加。如陕西秦岭地区的云母长石片麻岩中片麻理(Sn)发生褶皱,形成皱纹状构造(照片10-53)。随褶皱变形强度的加强,形成褶劈理(Sn+1)(照片10-54),在褶劈理之间还有早期叶理(Sn)呈“S”形残留,形成两组叶理的交切现象。当变形作用进一步加强,岩石的主要构造线已转变为褶劈理(Sn+1),而早期的岩石叶理(Sn)已大部分消失,仅在局部尚有少量痕迹可依稀辨认(照片10-55)。从上述照片中可以清楚地看到,从构造线(Sn)到被褶劈理(Sn+1)置换,最终形成新的叶理过程,不仅交切了老的叶理,并改变了变质地体的主要构造线的方向。这种现象,在自然界经常可以看到。在上述构造置换中,变质岩的矿物改变不大,这也反映了在变形作用中并没有发生变质作用,致使岩石中没有形成新的变质矿物。
另外,由于原岩成分不同,在相同的变形作用中显示了不同的变形强度(照片10-58)。如在富含云母层组成的片岩中,具有叶理及其后发育紧密的褶劈理(A),形成两组叶理的交切;但在相邻的石英岩中,只显示片麻理发生轻微的皱纹(B),第二期褶劈理并不发育。
2.变质岩石中有构造间变斑晶
变质岩石中构造间变斑晶的矿物包裹体排列呈直线形、显微褶皱形或弯曲形的“Si”与基质叶理“Se”呈交切关系,在大多数情况下,显示岩石具有两期构造变形作用(照片10-17,19,37,38,41)。变斑晶形成在早期叶理(Si)同时或以后,但早于基质叶理(Se)。
3.在优选定向的变质岩中,叠加另一优选定向的矿物
在同一变质岩石中,显示了两期优选定向的构造和两期变质矿物(照片10-59)。在照片中早期的片状石英岩(Sn)上叠加一组分布方向不同的白云母(Sn+1)。形成两期不同方向的变形构造及早期的变质矿物石英和晚期变质矿物白云母。
4.具有优选定向组构的变质岩被后期变形作用改造
在具有优选定向组构的变质岩石中,叠加了后期动力变质作用形成动力变质的岩石。如黑龙江依兰地区的钠长白云母片岩经受糜棱岩化作用,形成钠长白云母片岩质糜棱岩,片岩中的石英变形拉长(呈丝带状石英),白云母晶体变形、弯曲(照片10-60),在云母片岩的叶理中叠加了糜棱岩的叶理。晚期西北向的剪切带穿切糜棱叶理(照片10-60),显示钠长白云母片岩经受多次动力变质作用的改造。
(一)构造变形特征
测区内各类地质体均遭受了较强烈的多期构造变形作用的改造,但各构造层(地质体)由于经历的构造演化历史及所处的大地构造位置的不同,其变形特征亦存在较大区别,下面分别论述。
1.基底变质岩系的构造变形特征
初步查明造山带内基底变质岩系至少经历了四期构造变形作用的改造:
(1)第一期构造变形:往往形成一系列韧性变形强弱带,在强变形部位常常出现部分熔融现象,形成一些长英质脉体沿面理方向贯入,测区内区域性的混合岩化作用可能是在该期变形过程中发生的。
(2)第二期构造变形:往往以前期变形作用形成的面理和长英质脉体为变形面,发生强烈的构造置换,形成复合条带状构造。
(3)第三期构造变形:具伸展性质,往往沿着结晶基底和云开岩群之间形成一系列滑脱拆离型韧性剪切带,沿韧性剪切带的面理方向常见有许多同构造分泌石英脉贯入,该期变形可能与天堂山变质核杂岩的形成与演化具有密切的关系。
(4)第四期构造变形:具挤压性质,往往以伸展期面理和同构造分泌石英脉为变形面,形成浅层次的圆柱状褶皱。
2.古生代变质岩系的构造变形特征
经野外地质调查和室内综合研究,初步查明古生代变质岩系经历了三个旋回、六个世代韧性、脆韧性构造变形序列的改造。
(1)第一期构造变形:主要发育于下古生界中,往往以岩性层为变形面发生强烈顺层分层剪切作用,形成一些顺层掩卧褶皱和小型顺层韧性剪切带。该期构造变形形成的构造形迹往往在靠近天堂山变质核杂岩部位最为发育,其可能与天堂山变质核杂岩的隆升有关。
(2)第二期构造变形:具挤压性质,往往形成一系列紧闭—同斜褶皱,并形成多条右旋剪切性质的韧性剪切带,该期构造主要发育于下古生界中,但上古生界未受到它的改造,说明其应为加里东期构造变形形成的产物。
(3)第三期构造变形:在上古生界中最发育,往往形成一系列具滑落性质的小型顺层掩卧褶皱。
(4)第四期构造变形:具挤压性质,在北流市—玉林市茂林镇南一带形成一系列大型逆冲推覆构造,其中下古生界和下泥盆统碎屑岩向北西逆冲推覆到上古生界碳酸盐岩之上,并形成一系列“构造窗”,在推覆构造的根部形成了一大型低角度韧性剪切带;在北流市民安镇北至容县十里圩一带大容山岩体南东缘还形成了一条宽达数百米至数千米的大型韧性剪切带,韧性剪切带具左旋逆冲性质。初步认为上述推覆构造和韧性剪切带可能是海西—印支期造山作用,即南侧的古特提斯(洋)向北俯冲消减形成的产物。
(5)第五期构造变形:往往叠加在第三期构造变形形成的韧性剪切带之上,致使民安镇北至容县十里圩韧性剪切带具两期韧性变形现象,其中第一期韧性变形长石矿物往往发生强烈细粒化重结晶作用,而石英矿物除发生细粒化重结晶作用外,一些颗粒尚发生重结晶再长大现象,形成矩形石英条带或多晶石英条带;第二期韧性变形长石矿物则主要以破碎细粒化为主,而石英矿物以细粒化重结晶作用为主。此外,尚见前期韧性变形形成的石英条带又发生变形现象,形成透镜体状集合体。该期构造变形还在岑溪市南侧的大容山岩体内部形成一些小型的韧性剪切带,其变形形成机制具右旋逆冲性质。
(6)第六期构造变形:往往在上古生界中形成一系列仰冲性质的冲断带(或韧性断层),致使整套岩系总体上已发生倒转现象。
3.中—新生界构造变形特征
主要发育各种脆性断层和褶皱。
(二)变质作用特征
测区地处华夏古陆和南华活动带的交接部位,是广西境内地质构造及变质作用演化最复杂的地区。变质作用在元古宇至中生界均有表现,存在有不同类型、不同期次变质作用和岩浆作用的叠加和改造。因而,测区内变质岩分布相当广泛,根据变质作用类型和成因,可分为区域变质岩、接触变质岩和动力变质岩三种类型,其中尤以区域变质岩最为发育。
根据构造-热事件的年代学证据,并结合相应的变形事件和岩浆活动期次等,初步确定测区经历了6个旋回、11个变质事件的改造(表2-2)。
表2-2 测区变质事件序列表
可挤压性:聚合物受挤压作用形变时,获得形状和保持形状的能力。发生的场合:挤出机和注塑机的机筒中,压延机
的辊筒间以及模具中.制约的因素:熔体的粘度、加工设备结构、熔体的流变性能等
2.可模塑性:材料在温度和压力作用下形变和在模具中模制成型的能力。发生场合:注塑、挤出和模塑等成型过程中的
模具型腔中.制约因素:流变性能、热性能、物理机械性能、对热固性塑料应考虑化学反应性.工艺因素和模具结构等.
3.可延性:无定形或半结晶固体聚合物在一个或两个方向上受到压延或拉伸时变形的能力。发生场合:压延或拉伸成型
中,利于生产薄膜、纤维或片材.制约因素:塑性形变的能力和应变硬化作用
4.可纺性:聚合物材料通过加工成型而成为连续固体纤维的能力。发生场合:主要发生在挤出成型的喷丝孔和纺丝甬道
中制约因素:流变性、熔体粘度和强度、热和化学稳定性
5.熔融指数:在一定温度下,熔融状态的高聚物在一定负荷下,10分钟内从现定直径和长度的标准毛细管中流出的重量
克数,称为熔融指数.
6.塑性形变:如果外力较大,当他的作用停止时,所引起的形变并不完全小时,而有剩余形变,称为塑性形变。
7.收敛流动:聚合物在具有截面尺寸逐渐变小的锥形管或其他形状管道中的流动
8.拖曳流动:如果液体流动的管道或口模的一部分能以一定速度和规律进行运动时,聚合物随管道或口模的运动部分
产生的流动.
9.压力流动:聚合物流体在圆形等简单形状管道中因受压力作用而产生的流动
10.柱塞流动:非牛顿指数n越小,管中心部分速度趋于平坦,曲线形状趋于柱塞形,成为柱塞流动。
11.端末效应:管子进口端与出口端与聚合物液体弹性行为有紧密联系的现象.
12.熔体破裂:聚合物熔体在高剪切速率时,液体中的扰动难以抑制并易发展成不稳定流动,甚至引起液流破坏,这种
现象称为“熔体破裂”
13.硫化:橡胶线型大分子在物理或化学作用下,通过化学键而形成空间网络大分子的过程.
14.分散性混合:是指在混合过程中将粒子的尺寸减至最小,增加相间界面,提高混合物组分均匀性的过程,
云开基底的构造变形作用复杂,可划分为3期,分别为前晋宁期、晋宁期、加里东期(彭少梅等,1996)。不同期次有不同的构造形迹。
1.前晋宁期(>1400Ma)
在前晋宁期变质过程中,高州杂岩发生了强烈的构造变形,以韧性变形为主,形成各种韧性剪切带、旋转碎斑系、片麻理、透入性流褶皱和无根褶皱等构造形迹。
高州杂岩中的构造变形自下而上可划分为5种构造样式(杨坤光等,1996),分别为:
(1)强变形球斑或眼球状混合花岗岩的强弱应变域共存的投入性韧性剪切带;
(2)条带状混合花岗岩的片麻理均匀平直变形带。
(3)片麻状混合花岗岩的片麻理揉皱变形带。
(4)不同类型混合岩的剪切递进变形带。
(5)各种变质岩投入性流劈理带。
它们是在较大深度和较高温度下连续变质、变形和混合岩化作用的递进深熔演化结果。应变测量和分析结果反映主期深层剪切及物质运动方向NE向,处于SW—NE向拉伸应力场中。
2.晋宁期(1400~800Ma)
晋宁期的构造线方向为近E—W向,处于NNE—SSW向拉伸应力场中(彭松柏等,1995)。晋宁期构造形迹可分解为3个构造带(彭少梅等,1996):
(1)下变形带
由混合花岗岩、眼球状或钾长球斑深熔花岗岩组成,构造形迹为透入性褶皱和片麻理,并在中深层次流变剪切滑脱带发生部分熔融,形成混合岩、混合花岗岩和花岗岩岩石组合系列。
(2)中变形带
主体为云开群的混合岩和混合岩化岩石,发生深层次流动变形,形成透入性肠状褶皱群。混合岩中的基体和脉体组成顺层流褶皱和层内不对称褶皱。
(3)上变形带
宏观变形不明显,顺层流劈理和石英析离体等构造形迹分布于云开群变质岩中。
3.加里东期(800~370Ma)
由高侵位片麻状花岗岩和部分混合岩化的折叠层等构造形迹组成,主要涉及寒武纪和震旦纪变质地层,奥陶纪地层和志留纪地层变质变形都很微弱,呈角度不整合覆盖其上。应变分析显示加里东期的构造应力场为S—N向近水平挤压应力场。云开巨向斜的形成和大量同构造花岗岩的侵位,标志云开变质基底最终形成。
在漫长的地质历史中,变质地体经受多次构造变形作用、变质作用及岩浆活动的改造和叠加,这些地质事件在岩石中留下不同程度的痕迹。通过野外调研,获得变质地体的区域地质概况、变质岩石的产状及其与其他岩石的关系;通过室内岩相学的细致观察研究、对比、分析和测试,对具有多期次的构造变形作用形成不同方向、不同型式、不同强度的构造变形的序次及不同期次、不同变质程度的变质矿物之间先后序次进行总结,为该变质地体的构造变形作用、变质作用、有时还涉及岩浆作用(变质火成岩)之间的关系及地质演化历史提供重要的信息和证据。
布拉特等认为准同生变形作用是在沉积物厚度超过几厘米的新沉积物覆盖之前发生的,几乎与沉积作用同时发生。
引起沉积物变形的主要机理有:①密度大的沉积层覆于密度小的沉积层之上;②沉积物的液化作用;③沉积在斜坡上的沉积物的重力移动(滑塌);④在刚沉积的沉积物上的流动,从而施加在它上面的剪应力。
较重的沉积物沉降到较轻的沉积物中所产生的构造,一般称为载荷构造,这种现象的一种极端形态表现为“假结核”。此外,常见的变形构造还有球-枕构造;由于砂的液化而产生的砂岩岩墙和砂火山;特殊的沉积构造——包卷层理(图2-15)和变形层理(图2-16)。
图2-15 包卷层理
图2-16 变形层理
变形岩石从其初始状态变化到最终状态,总要经历过一系列的变形阶段,是无数瞬间增量应变逐渐累积为有限应变或总应变过程,这一阶段的全过程称为递进变形作用(progressive deformation)。在变形历史任一瞬间,都可把应变的性质分解两个部分:一部分为已经发生的有限应变;另一部分为正在发生的无限小应变,二者之间的关系表示在图2-4-1中。在应变椭球体中,一个轴是伸长的,另一个轴是缩短的,它由无伸缩线(λ=1)分割为两个区:一个区是区内所有线发生了伸长;另一个区是区内所有线发生了缩短。而正在发生的无限小应变椭圆,也有一个伸长轴和一个缩短轴,无限小无伸缩线分割为同样的两个区。增量应变(i)叠加在有限应变之上可以产生4个不同的应变带。
在递进变形过程中,根据有限应变椭圆主轴方位与无限小应变椭圆主轴方位是否发生变化,又可以分为递进共轴递进变形和非共轴递进变形。
图2-4-1 有限应变和无限小应变在变形某阶段叠加关系图
(据Ramsay,1967)
1—有限应变线已经伸长,无限小应变正受到挤压;2—有限应变线已经伸长,无限小应变时继续受到拉伸;3—有限应变线已经缩短,无限小应变正受到拉伸;4—有限应变线已经伸长,无限小应变继续缩短
f—有限应变;i—无限小应变;+ve—正线应变区;-ve—负线应变区;ε—应变速率;λ—主应变
纯剪变形是典型的共轴递进变形,在其变形过程中有限应变主轴方位与无限小应变主轴方位始终保持一致。在共轴递进变形过程中,不同方位线段具有不同应变演化历史,依此将应变椭圆分为4个不同的应变区(图2-4-2a):
(1)带1中的1a区:线段持续伸长;
(2)带1中的1b区:线段早期缩短,后期伸长,并最终超过原长;
(3)带2区:线段早期缩短,后期伸长,但没有超过原长;
(4)带3区:线段持续缩短。
图2-4-2 在共轴递进变形过程不同方位线段的应变演化和褶皱中强硬夹层递进变形
a—共轴递进变形,带1a线段持续伸长;带1b线段早期缩短,后期伸长,并最终超过原长;带2线早期缩短,后期伸长,但没有超过原长;带3线持续缩短;b—挤压褶皱中强硬夹层递进变形,不是多期变形
由于在变形过程中有限应变和无限小应变叠加,造成了应变线具有不同的应变性质,如果把它们视为两期变形的产物则是错误的。如在顺层挤压形成的褶皱中夹有强硬岩层,则强硬岩层在褶皱转折端部位形成肠状褶皱,在翼部形成石香肠构造构造,而在翼部与转折端的过度部位,则是先缩短后拉伸的应变历史,从而形成残破褶皱或孤立的褶皱转折端(图2-4-2b)。
简单剪切是属于典型的非共轴递进变形,非共轴递进变形过程中,有限应变主轴方位不吻合于无限小应变主轴方位,其应变椭圆也可以划分为4个不同应变历史的区域。这4个应变区应变线的应变特征与共轴递进变形的4个区的应变特征是不同的,而且,非共轴递进变形所产生的4个区域对应变主轴来说具有明显地不对称分布的特征。
图2-4-3 岩石中纯剪切和简单剪切递进变形形成的构造要素的几何特征
(据Passchier等,1990)
在野外常见呈S形分布的雁行状张节理,它们多属于非共轴递进变形,而且为非均匀变形。所以,根据岩石中的组构要素的对称性,有时可以确定流动的性质是共轴的还是非共轴的。简单剪切过程中,在大残斑边缘形成的压力影的分布是“不对称”的,这是因为压力影中细小颗粒基质物质由于转动而偏离了伸展的主拉伸轴。而在纯剪切过程中,它们与主拉伸轴始终保持平行(图2-4-3a)。被石英或其他深熔浅色脉体充填的张裂隙一般垂直于伸展的主拉伸轴发育(图2-4-3b)。如果流动保持非共轴状态的话,随着递进的变形,这些脉体的新的断面还是沿这一方向发育,但老的断面可能发生转动,结果形成S形分布的张裂隙形态。
在高级变质岩石中所见到的递进变形效应,与其变形历史中任一瞬间所具有的流动特征有关,它事实上是所有不同流动型式的“总合”。如图2-4-4中所示,最终有限应变是4Ma以来岩石递进变形的结果,但在变形不同阶段的流动参数(如涡流强度、拉伸比)却是不断变化的,在1.64Ma初期,纯剪流动变形控制着该阶段变形历史,但3~4Ma以后的历史,却转换为简单剪切。
图2-4-4 岩石中的“流动”变形演化过程
(据Passchier等,1990)
岩石在变质和变形作用过程中,矿物成分和组构都发生变化。实现这些变化的机制复杂多样,主要包括变质结晶作用、交代作用、变质分异作用和变形作用等。它们的进行都遵循物理和化学的基本原理和有关规律。这些作用的效应和产物特征既决定于当时各种变质作用因素的强度,又和原岩成分及性状有关。
一、变质结晶作用
这是指在变质作用过程中,岩石基本保持固态情况下的矿物结晶作用。不少文献中也泛称之为变质重结晶作用,以区别于岩浆或溶液的结晶作用。但实际上变质结晶作用包含两种不同的成因机制,本书建议分别称它们为重结晶作用和重组合结晶作用。
1.重结晶作用(Recrystallization)
这是指在变质作用过程中,导致岩石组构变化的一种重要机制,它是通过岩石中同种矿物的溶解、组分迁移和再次结晶生长这一过程来实现的,但其间没有发生新的化学反应。其效应是在原岩基本保持固态条件下,使某些矿物的个体形态、大小和空间分布位置发生变化,但不涉及新矿物相的出现。总的变化规律是随温度升高,同种矿物的粒度由细变粗且均匀化,颗粒界面由不规则趋向平直化(多边形化),在矿物成分简单的岩石中这种变化更为明显。图17-1说明隐晶质燧石岩随着趋近其与辉长岩接触带,因温度升高的重结晶进程,最后成粒度达1mm左右的石英岩,相邻石英晶面之间夹角约为120°,形成一种典型的平衡结构。隐晶质石灰岩转变成多边形粗粒方解石组成的大理岩也是重结晶作用的典型实例。这种作用的出现主要与矿物颗粒的表面自由能有关,同种矿物,颗粒愈细者其表面能相对愈高,所以在相同温压条件下,较细颗粒稳定性差,溶解度相对较大,易于溶解,相应组分经流体迁移到原来较粗颗粒表面,继续结晶生长,使其变得更粗。随这一过程的继续进行,原来很细粒或粒度不均的岩石就会变成粒度相对较粗、较均匀的岩石。与此同时,原来外形极不规则,带棱角的碎屑颗粒,由于凸出部位的界面自由能和相应的溶解度高于凹陷部位,所以组分将从凸出部位溶解,迁移到凹陷部位沉淀结晶,其结果颗粒变成具有较规则乃至多边形的外形。总之,这些颗粒自发变化都是为了不断降低表面自由能,以达后者最低的结构稳定状态。如果岩石为理想的单矿物岩,则最后将成为多边形颗粒的集合体,颗粒彼此界面夹角在120°左右。
图17-1 燧石岩在辉长岩侵入体接触带重结晶作用图解(Raymond,1995)
原岩中矿物重结晶的速度和强度(变晶粒度)主要受控于温度,所以文献中常以变晶粒度来推断变质温度的相对高低。但事实并非经常如此,有时露头范围内呈互层状的不同岩石,甚至同类变质岩的粒度可明显不同。这是由于变晶粒度还决定于其他因素,首先是原岩化学和矿物成分及粒度等特征。如碳酸盐和石英含量高,矿物成分简单,粒度细的岩石相对易于经重结晶而粒度变粗。其次以H2O和CO2为主的流体的饱和程度和运移方式对重结晶效应也有极大影响,因为流体是原来矿物溶解和组分迁移的必不可少媒介。此外还应指出,以上讨论的只是静态重结晶作用,至于偏应力参与时的动态重结晶作用则更为复杂,后文将再加讨论。
2.重组合结晶作用(Recombination Crystallization)
这是指在变质作用温压范围内,原岩基本保持固态条件下,某些已有矿物分解,其有关组分通过特定化学反应重组合,并结晶成为新的矿物相的过程。不少文献中泛称为“变质重结晶”或“重组合”作用,Raymond(1995)建议称之为“新成结晶作用”(Neocrystallization)。这是变质作用过程中矿物变化的最主要机制,并常与重结晶作用同时进行。这种形成新矿物的化学反应称为变质反应,它们有多种类型,有些出现于固相之间,如Opx+Pl→Cpx+Gt+Q;但多数变质反应常有H2O和CO2等流体参与,如Ms+Q→Sil+Kf+H2O和Cc+Q→Wo+CO2等。这些反应过程和新矿物的出现都受热力学化学平衡原则的控制,它们决定着特定温压范围内,哪些矿物能稳定存在,哪些矿物则不稳定,并将转变为哪些新矿物相。
变质岩中某一特定矿物组合能否形成还与相应变质反应的速度有关。只有当此反应能以一定速度进行并完成时,才能真正形成某种应出现的矿物组合。否则即使温度与压力长期偏离原来矿物组合的平衡条件,也不会出现新矿物,或矿物变化极有限,这种情况属于过稳定平衡状态,有不少地区高温变质矿物组合曾长期处于近地表的低温、低压环境中,但仍基本保持未变,即为很好的例证。决定变质反应速度的最重要因素是温度,彼此间关系可用Arrhenius经验方程来表示:
K=Ae-Ea/RT
式中:K为反应速率;A为频率因子,是指反应中分子碰撞的有效率;e为自然对数底数;Ea为活化能,是指反应物分子的平均能量与活化分子的最低能量之差;R为气体常数;T为绝对温度。由此式可知温度与反应速率呈指数关系,温度愈高,反应速率愈快。表17-1说明活化能和温度及反应速率之间的关系,硅酸盐晶体分解形成另一种硅酸盐的活化能Ea=628kJ/mol,由此表可知,当温度由200℃升高到300℃时,反应速率约增大1012倍,即300℃时1s时间能完成的反应,在200℃时需105a。降温时,反应速率也按指数关系减慢。其次,以H2O为主的流体对增加变质反应速度也十分重要,因为重组合过程涉及组分从原有矿物中分离、溶解、迁移和重组合等过程,流体在其中起重要的载体和催化剂作用。此外偏应力也是影响变质反应速度的因素之一,尤其在低温条件下,它起着克服过稳定状态,促进变质反应进行的重要作用。
表17-1 频率因子A恒定时,反应速率K与温度和活化能Ea之间的关系
另一方面重组合结晶作用还包括新矿物的结晶过程,后者分为成核和生长这两个阶段。当岩石达某一变质反应的平衡温度后,原有矿物开始分解,有关组分在流体中经扩散作用而迁移,并在某些合适部位再聚集,形成大量极微细的新矿物胚胎。但由于其很高的表面能,所以大多很快重新分解而消失,只有少数大于临界半径(rc)的晶核能保留下来。当温度继续升高,大幅度偏离平衡温度时,晶核的生长速率变慢,但能形成一些稳定的较大晶核。接着进入第二阶段,此时只要有所需组分的不断供应,随温度升高,这些晶体就会继续加速生长,使其粒度不断加粗。以上只是在岩浆或溶液等均匀介质中结晶作用的一般规律,而以固态矿物为主的变质岩则属于非均匀介质,其成核作用常在其他矿物颗粒界面或某些构造变形面上发生,各种矿物相的成核几率各不相同,其成核速率的影响因素也更为复杂。
二、交代作用
交代作用(Metasomatism)是一种机理复杂的成岩和成矿作用,它们是含某些活动组分的流体在岩石中通过,彼此间进行组分交换的过程。交代作用的最基本特征是交代过程中必有一定数量的组分通过流体从外部带入岩石中,并在其中富集,同时另一些组分则从岩石中被带出,其结果不仅使岩石矿物成分,而且使岩石总化学成分也发生变化,但其总体积基本不变;其次,在此过程中,岩石中原有矿物的分解和消失与新矿物的形成和生长基本同时,是一种物质逐渐置换的过程。而不是简单的注入填充作用。
由上述可知,交代作用是岩石中某些组分从矿物中分解下来,溶解在流体溶液中,经运移之后,在另一处岩石中重新形成新矿物组合的过程。Коржинский(1957)将这类组分称为活动组分。对它们来说,当时岩石-流体系统是开放的,其在最终所成交代岩中的绝对含量不决定于在原岩中的含量。另一类是在此过程中不能自由地从岩石中带入和带出的组分则称为惰性组分,它们的绝对含量基本不变。但在多组分的岩石中,一定外部条件下,各种组分活动性的大小是相对的,在完全活动组分和完全惰性组分之间有各种中间状态的组分。根据多方面因素的综合考虑,他认为造岩组分按其相对活动性由大到小可排列如下:
岩石学
这个经验序列可分四组,Ⅰ为最活动组分,一般变质作用过程都完全活动,Ⅱ在多数交代作用过程为活动组分,Ⅲ次之,Ⅳ则在极特殊情况下才能活动。但由于这一问题涉及的地质和物化因素过于复杂,该序列实际上只具有一定参考意义。如近年研究表明,有不少变质作用实例中甚至H2O和CO2都不是活动组分,又如流体溶液是酸性还是碱性对组分的相对活动性也有很大影响。
交代作用过程组分的运移有两种方式,即渗透和扩散作用。①渗透作用是以水为主的流体溶液在岩石显微裂隙和矿物粒间整体自由流动,形成弥漫岩石的渗透流,各种造岩组分在其中成真溶液或胶体溶液同时被搬运。它们的运动是压力差所驱使,由压力高处向低处流动,与组分浓度无关,所以有时可使组分从低浓度向高浓度处流动。②扩散作用的迁移方式是岩石像半渗透膜,各种组分能以单个阳离子、原子或分子状态从其中通过,但溶液本身不能在其中整体流动,这时引起组分迁移的驱动力是它们在不同部位的浓度差,即只能由浓度大的部位向浓度小的部位迁移。一般来说渗透作用易于引发较大规模的交代作用,扩散作用的意义相对次要。但在地壳深部岩石中,由于缺乏溶液能自由流通的裂隙,渗透作用难以发生,扩散作用的意义将有所增大。此外,两者还常同时存在,以不同方式互相配合。
当携带某些造岩组分的流体溶液在岩石中运移时,随着物理-化学环境和介质条件的改变,必然和岩石中原有矿物起某些化学反应,将其中某些组分部分或全部溶解并带离原地,同时另一些组分则从运动着的溶液中带入并沉淀,结果使原有矿物的化学成分改变,或形成新矿物。例如,含Na+的溶液在一定条件下与岩石中钾长石发生作用可使其转变为钠长石,其交代反应关系为:
岩石学
从另一角度来看,在交代反应过程中,组分的溶解和沉淀主要受它们各自在溶液中的溶解度所控制,不饱和的组分将从矿物中被溶解,过饱和的组分则会同时从溶液中沉淀出来,转入新矿物中。由此可知,溶液中各种组分的浓度变化及饱和程度是控制交代作用过程中矿物变化的主导因素。
交代岩中新矿物的形成一般也经过成核和晶体生长这两阶段,这和前述变质结晶作用基本相同,所不同的只是交代作用过程有组分带入和带出,使岩石的总化学成分也有所变化,属于异化学性质,而一般变质结晶则为等化学性质。一般经交代结晶作用之后,原岩的组构也有较大变化。但另一些情况下,新矿物是通过交换反应所成,此时可保持原有矿物的外形,甚至成其假象出现,如绢云母呈红柱石假象等。
总的来看,多数情况下变质作用基本是等化学过程,交代作用并不占重要地位,但在地壳较深部高温度质条件下,活动性较大的Na2O、K2O等组分有时可进入流体中,参与交代作用。另外,在气成-热液蚀变作用和形成矽卡岩的接触交代作用过程中,交代作用无疑是其最重要的成因机理。
三、变质分异作用
变质分异作用是在变质作用物理-化学条件下,成分均匀的原岩中某些矿物不均匀聚集的过程,它以造岩组分在空间上有一定距离的迁移和分异聚集而不同于一般变质结晶作用,但又以没有组分从岩石中带出或从外部带入而不同于交代作用。变质分异作用结果形成条带状或透镜状的同种矿物集合体,它们既可以是暗色矿物的集合体,也可是长英质矿物的聚集,通称成分层。它们无疑有多种成因,可以是经构造变形作用的加强和改造后的变余原岩沉积层或火成层理,也可以是深熔脉体的顺层发育或侵入,还可与顺层交代作用有关。与变质分异有关的成分层的成因机制也有多种可能。
◎与扩散作用有关的变质分异:在化学成分极不相同的岩石界面附近,由于彼此间某些组分的浓度和化学位明显不同,这种梯度能自发引起元素之间相互扩散,结果出现由新矿物组成的成分层。它们相当于扩散反应带,Orville(1969)以此来解释大理岩和泥质变质岩之间角闪岩层的形成机制。他还认为成分均匀岩石中,如果各部位温度不同,则彼此粒间溶液中各种活动组分的化学位将出现梯度,这会引起不同离子向不同方向扩散,造成不同矿物的分异集中。如原来均匀地由白云母、石英、钾长石组成的岩石,由于这种离子迁移而变得不均匀,冷的部分由白云母+石英组成,热的部分由钾长石组成(路凤香等,2002)。
◎表面能差异引起的变质分异:在变质结晶过程中,新矿物的生长首先涉及晶核的形成,而晶核的形成和稳定存在并生长又和表面能关系极大。实验证明晶核在同种矿物晶体表面附着时表面能低,最易稳定发展。由于这种优选结果,同种矿物或晶体化学特征相似的矿物常趋向于集中。在一般变质岩中,钙、镁、铁硅酸盐和长英质矿物这方面差异最大,所以最易于分别成条带状或团块状聚集。
◎与塑性流动有关的分异作用:岩石处于较高温、高压和强大剪应力条件下,各种矿物将通过多种方式塑性应变,不同力学性质的矿物具有不同的运动方式及特点。由于岩石中应变强度空间上的不均匀性,这种差异性运动将导致塑性大的矿物(长石、石英、碳酸盐等)经溶解和扩散流动到强应变带聚集,而塑性小的矿物(如角闪石、辉石等暗色矿物)则趋向于保留在弱应变域,其结果使原来矿物成分均匀的岩石变得不均匀。
此外,早期的研究者还将地壳浅部由于岩石和其裂隙中流体之间压力不均匀所引起的侧分泌作用也作为变质分异的一种类型,这种作用在绿片岩中形成十分常见的石英和碳酸盐及钠长石脉等。总的来看,变质分异作用的意义和重要性还不十分清楚,其成因机制也有待于进一步深入研究。
四、变形作用
当岩石受偏应力作用时,即产生应变。应变很小时,岩石显弹性,撤除偏应力后,会立即恢复原来未变形时的状态。当应变超越特定岩石的弹性极限时,则会出现永久变形。不同环境和条件下将有不同的变形行为。在地壳浅部较低温压条件下,岩石一般表现为脆性变形,即碎裂作用,其特点和岩石物性、外力性质和强度、持续时间及应变速率等众多因素有关。与张性断裂有关的应变主要表现为岩石的裂隙化和角砾化;在压性和压扭性断裂带内,随应力增大,则将发生岩石的压碎、粒化乃至完全粉碎成隐晶质。在这些过程中有时伴随着碎屑的旋转和彼此间滑动等过程。这些作用可总称为碎裂流动(CataclasticFlow)(Winter,2001)。而在较深部较高温压条件下,应变速率又低时,岩石的永久变形则主要由塑性流动(Plastic Flow)所产生。它们导致矿物畸变和褶皱,但保持其整体连接性而无破裂。实际上脆性与塑性变形之间并无绝对界限,相反两者是过渡关系,在过渡区,岩石变形行为兼有两者的特征,它们宏观上整体保持连续性,显示塑性变形特征,而微观上则被许多裂隙分割,显脆性变形特征。
由塑性流动导致的永久变形主要包括两种机制,即晶内塑性变形和晶界塑性变形,它们是导致矿物颗粒外形改变和晶格构造出现优选方位的基本原因。在晶体内部这种变形是由它的各组成部分通过某些面作相对滑动而实现的,这些面通常是晶格构造的脆弱面或方向。滑动有三种形式:①直线滑移(Translation Sliding),其特点是晶格滑移间距是其结晶学基本单位(晶胞)的整数倍(图17-2)。其结果虽矿物颗粒外形改变,但不改变晶格方位,故其各部分光性保持继续性;②双晶滑移(Twinning Sliding),特点是滑移面间距是该矿物结晶学基本单位的分数,滑动结果使晶格变形(图17-2c),且常和原来晶格方位成双晶的对称关系,导致形成机械双晶,所以它对矿物中优选光性方位的出现起重要作用;③单个晶体的扭折(Kinking),这是由于晶内变形不均匀,在滑移中发生旋转,导致滑移面的弯曲和扭折(图17-3)。这些滑移还和晶体位错的形成和移动相联合。位错(Dislocation)是晶体内部原子排列不完整造成的线缺陷,也代表已滑动部分和未滑动部分的分界线。
图17-2 直线滑移和双晶滑移的宏观变化(Vemon,1976)
晶界塑性变形包括颗粒边界的滑移和扩散流动。在偏应力作用下,矿物颗粒之间将沿边界滑移,随应力加强还会发生相对旋转,结果不仅使颗粒外形变化,还会引起相邻矿物中晶格方位的改变,从而又出现新的滑动面,促进新的晶内滑移。
另一方面,同一矿物颗粒的不同部位由于在应力场中的方位不同,具有不同的压应力,在压应力大的方向上矿物趋于分解,其组分经扩散迁移到压应力低的部位,在此处沉淀和晶体生长,此即为扩散流动。当此过程通过粒间流体相而加速进行时则称为压溶作用(Pressure Solution)(图17-4)。
图17-3 塑性扭折的几何特征(Vemon,1976)
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