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Module 1: Boudinage et structures connexes

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Structures de Boudinage et de Pinch-and-Swell II

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Dans cette conférence, nous allons principalement examiner leurs processus qui permettent de générer desdifférents types de sections transversales dans les sections transversales, puis nous allons examiner une rubriquetrès spéciale qui est Aspect Ratio des boudins.Ensuite, nous allons voir la Foliation Boudinage que nous avons appris pendant que nous classons.Nous en parlerons un peu plus sur ce sujet car cela demande une attention particulière.Ensuite, nous verrons comment Strain Ellipsoid, la déformation en vrac ellipsoïde est Liés àles processus de boudinage.So which direction, what kind of Les structures ou boudinage que nous pouvons former.Alors nous verrons la relation avec les plis par rapport au boudinage, puis enfinnous terminerons cette conférence avec boudinage sous des déformations superposées.Beaucoup de sujets, mais ils sont très petits et nous le couvrons l'un après l'autre.Donc ici, nous avons appris à ce sujet dans une section transversale que nous avons compris que les boudinsils peuvent avoir des formes variées et ceci pourrait être rectangulaire, en forme de tonneau, lenticulaire,tête de poisson Et des formes rhombique.Maintenant, ces formes dissemblables nous donnent des informations En ce qui concerne le contraste de compétence entreune couche de boudinage et sa roche hôte et ` en même temps, il nous indique le pré-boudinageet la déformation plastique post-boudinage en particulier.Alors ce que je vois ici une série d'illustrations sont là, c'est des boudins rectangulaires, puis des boudins en forme de tonneau puis des boudins lenticulaires puis des boudins à tête de poisson et des boudins.Maintenant, il ne s'agit pas nécessairement des produits pendant le boudinage.Boudins rectangulaires Oui lorsque vous initiez simplement les processus boudinés, alors c'est possible que vous formez la géométrie de la structure comme celle-ci, mais que la déformation continue que nous avons en faitarrive quelque part ici.Les boudins rhombiques sont en quelque sorte différents ne la regarderont pas en détail, mais si vous êtesintéressés, vous pouvez avoir l'apparence d'un papier par le professeur Mandal en 2001.Ainsi, nous nous limitons principalement à la hauteur des boudins de tête de poisson.Maintenant, la présence de boudins rectangulaires avec des arêtes à angle droit vers la couche généralec'est ce que nous voyons Ici, cela indique simplement le fait que tout au long du développementde Boudinage la couche, cette couche qui subit des processus de boudinage se comporte decassante.Maintenant aux coins de ces boudins, il y a une contrainte de cisaillement relativement élevée qui tendà déformer les boudins.Maintenant, c'est exactement ce qui se passe aux processus de post-boudinage.Ce que nous voyons ici, c'est probablement dans cette illustration qu'il s'agissait initialement de boudinage rectangulairemais avec une déformation continue, c'est possible.Ceci est la façon dont les boudins se déforment ou Contrainte de cisaillement aux faces d'extension ou à l'extérieurfaces.So La préservation des angles droits pointus des boudins rectangulaires indique doncque la compétence contraste avec les boudins et que la roche hôte est très grande.Ainsi, si le contraste de compétence est très grand, vous verrez ce type de boudinage rectangulaire, mais si ce n'est pas le cas, vous verrez des éléments comme celui-ci qui seront bientôt en discussion.Les fûts en forme de fûts qui est celui-ci.Il s'agit d'un processus très typique qui évolue avec les processus de boudinage.Ainsi Des boudins en forme de tonneau avec des bords droits sont produits avec une certaine quantité de fabrication qui est suivi d'une fracture extensionnelle au niveau des joints du cou principalement à ces endroits.Donc cette forme que nous voyons ici ce sont des boudins en forme de tonneau qui peuvent en fait êtremodifiés par la déformation plastique post-boudinage.Maintenant, ceci est illustré ici nous allons voir comment cela se produit.Maintenant, les boudins sont plus compétents que la roche hôte c'est ce que nous avons appris de sorte queils se déforment plus lentement que les environs.Donc la matrice externe déforme Plus rapide que ce qui se passe, et si cela se produit, vous développezune résistance au cisaillement au niveau de So vous voyez que vous avez une résistance au cisaillement non seulement que le gradient des forces de cisaillementà cet endroit aussi.Donc au milieu, la résistance au cisaillement est la grandeur de la résistance au cisaillement est inférieure etpendant que nous nous dirigeons vers le bord du boudinage le coin des boudins.L'amplitude de la résistance au cisaillement augmente continuellement et vous voyez aussi que le sensdu cisaillement est en face si vous faites ce boudin Ligne asymétrique qui est celle-ci.Ainsi, puisque le sens du cisaillement est à l'opposé dans les deux halfs de Les boudinssont associés à un allongement effectif de la partie du boudin avec ou qui estproche du contact.Ainsi, ces matériaux ont essayé de le faire glisser et vous vous souvenez toujours que dans ce casle contraste de compétence n'est pas aussi dur que vous pouvez vous attendre pour le boudinage rectangulaire.Ainsi la résistance au cisaillement et l'allongement associé diminuent vers le milieu tel qu'il est icide la couche de boudinage.Maintenant, on peut voir qu'en conséquence l'axe latéral Les murs des boudins courbés vers l'intérieur, c'estexactement ce qui se passe ici. Donc, ils essaient de se courbe vers l'intérieur et aussi celui-ci.Ainsi, la zone de courbage subit également une compression normale de niveau plus large, de sorte que le canoncomme les formes est exagéré.Maintenant, quand une très grande quantité d'une telle déformation plastique post-boudinage conduit à la formationde boudinage à tête de poisson, c'est exactement ce que nous voyons ici.Donc ici nous avons eu un baril en forme de canon et avec une déformation progressive pendant la déformation plastique deen plastique de boudinage que nous arrivons à Le processus de boudinage du poisson.Maintenant, cela peut continuer à se développer Quelque chose qui est exactement la formedu boudinage lenticulaire que nous avons appris lors de la dernière conférence et ceci est également évidentà partir de la déformation expérimentale et ces expériences montrent généralement qu'avec des modèles mous, le contraste de compétencedécroissante entre une couche et sa fracture d'extension moyenne est produit.Comme vous l'avez appris par une plus grande couche parallèle d'élongation homogène ainsi qu'une plus grande déformationlocalisée par la fabrication.Maintenant si la compétence Contraste est petit le fait de se faire en continu comme nous le voyons ici.Till la zone de pincée o ceci a été noté par Hans Ramberg et c'est le papier classique de 1995.Comme on peut voir le premier, il s'agit d'un boudin lenticulaire classique.Alors là, c'est comme ça, c'est la forme de ce boudin.Ok, c'est une sorte de gonflement de la gonflement, mais la pincée est en forme demais ici si vous regardez clairement que la forme du boudin est Quelque chose comme ça.Donc c'était d'abord un boudinage en forme de tonneau, puis il s'est transformé en bouche de poisson Le boudinage etmaintenant sa morphologie est très similaire à celui d'un boudinage lenticulaire.Il s'agit donc d'un processus continu dans lequel vous pouvez comprendre qu'au début vous formez un barilpuis lentement il tapent à l'intérieur, puis il forme la bouche du poisson avec une nouvelle déformation progressive de, vous pouvez arriver à une forme de boudinage lenticulaire ou de boudins lenticulaires.Maintenant, laissez ’ s parler du rapport d'aspect des boudins qui est la rubrique suivante que nous allons traiter.Donc ici, j'ai donné deux Dessins pour vous.Ce que je vois ici, c'est que si vous imaginez que cette couche, cette couche, Cette couche, cette couche, ont des propriétés très similaires et aussi des couches orange.Maintenant, ce que je vois ici dans cette illustration, c'est que cette couche est plus épaisse que cette couche.Il s'agit donc de la couche compétente, comparée aux couches grises environnantes.Maintenant, s'il y a une compression normale de la couche de magnitudes très similaires, du même taux de déformationet ainsi de suite.Ensuite, vous pouvez vous poser une question ou je voudrais vous poser la question de savoir ce qui est. Après un temps fini de la déformation et du boudinage se poursuit?Alors où j'ai Le nombre maximum de boudins dans ce cas ou dans ce cas?Nous pouvons penser à cela et vous pouvez probablement soutenir vos réponses, mais il s'agit d'un problèmetrès intéressant et nous verrons avec le temps comment nous pouvons aller de l'avant avec cela et nous pouvons trouverout que ce serait le rapport d'aspect des boudins.Mais avant de passer à ce sujet, nous avons une compréhension très commune de cela.Observation générale comme nous pouvons le voir ici à partir de cette illustration, c'est de Marqueset.al, 2012 Que les gros boudins forment généralement des couches plus épaises et que les petites boudins qu'ilsproviennent de Ainsi, il s'agit de l'épaisseur de boudin par rapport à la largeur de boudin, ils suivent plus ou moins une relationlinéaire, comme nous pouvons le voir ici à partir de beaucoup de données qui sont collectées et collectées et il a également réalisé des expériences analogiques.Mais ce que je vois ici, c'est une couche plus épaisse et cette couche plus épaisse et avec cette couche de plus épaisse couche de, nous avons de gros boudins et avec la couche plus mince, nous augmentons lentementle nombre de Now you can also see one more very important thing we will see this also in the Illustrationque l'écart entre ces deux éléments est plus petit que cet écart, cela indique que nous avons eula première fracture ici, et ainsi de suite.Donc, généralement ce que nous pouvons comprendre que les rapports d'aspect des boudins sont généralement mesurésdans les sections perpendiculaires à un axe boudin.Pour boudinage unidirectionnel, le rapport d'aspect est le rapport de largeur par rapport à l'épaisseurdes boudins.Et vous pouvez prendre en compte le boudinage à deux dimensions, alors nous Doivent également mesurer le rapport longueur / épaisseur.La largeur à l'épaisseur Cependant, dans la plupart des régions, il y a une tendance générale des lits plus épais à former des boudins de grandes largeurs.Maintenant, qu'est-ce que nous voyons ici que l'étendue générale de la largeur des épaisseurs qui sont rapportéesde différentes études sur le terrain que les études sur le terrain ont rapporté qu'il est généralement de 2 à 4si vous l'avez vraiment élevé de 2 à 20 et que certains l'ont fait vraiment étroit 1.4 à 3.3 etde sorte qu'ils proviennent d'études différentes. Donc la théorie du boudinage si on peut penser que dans n'importe quel des les boudins avec une plage restreinte de rapports d'aspect devraient être plus fréquents que d'autres.Maintenant vous pouvez considérer une situation simple, supposons qu'une couche fragile est prise en sandwich entredeux couches ductiles et est soumise à une compression normale de couche.C'est le cas que nous pouvons considérer dans cette illustration avant d'être correct.Maintenant, nous avons compris ceci avant que lorsque le stress dépasse la force de cette piècela roche coule et qu'il forme une fracture au milieu, puis Le processus de boudinagedémarre de manière à pouvoir dire que lorsque le stress dépasse le La résistance et l'extensionde la fracture se développe perpendiculairement à la couche et la couche est ainsi divisée en deux segmentsqui est ce cas, donc il s'agit d'un segment et il s'agit de la seconde moitié de ce segment.Maintenant si vous poursuivez la déformation qui signifie que vous poursuivez la compression normale de coucheet qu'elle continue de couler latéralement dans la séparation entre deux cas augmente donc, c'est exactement ce qui est en augmentation et très intéressant que vous avez le point milieufrais Des fractures de chacune de ces pièces.Vous avez donc ces nouvelles fractures: Maintenant, le stress à l'intérieur d'un fragment compétent augmente avec des largeurs croissantes qui signifiequi est la longueur à un angle droit vers l'axe boudin et diminue avec l'augmentation de l'épaisseur.Cela signifie très intéressant qu'il devient de plus en plus difficile pour un lit ou pour une couchede la couche compétente dede se fracture lorsque la largeur de boudin devient plus courte, et ceci est très facile àcar si nous avons un boudin plus court la longueur de Le boudin est moins quede la fracturation qu'il tentera de produire si la ductilité De la couche est assez élevée, maisest toujours supérieure à ces deux couches, puis elle peut former la forme du canon, la forme de la bouche de poisson etainsi de suite.C'est donc la raison pour laquelle on s'attend à ce que les boudins d'un lit présentent une petite plagede rapports de largeur aux épaisseurs.Maintenant, la question vient alors quelle serait le rapport final d'aspect?Le rapport d'aspect final obtenu après ce processus de fracturation à mi-point estune fonction sur sa longueur initiale et cela devient clair si nous considérons Vous pouvez penserà un exemple et vous pouvez imaginer que le rapport d'aspect critique par exemple Maintenant, quel est le rapport de l'aspect du cristal ici?Il y a toujours un rapport d'aspect critique en dessous duquel la fracturation à mi-temps n'est pas possiblesignifie que les processus de boudinage pour cette couche particulière sont terminés pourcette déformation particulière.Maintenant, vous pouvez penser à cela si nous commençons à partir d'un segment de couche de rapport d'aspect 20, oùpeut considérer que le rapport d'aspect critique pour cette couche particulière est 2, puis par la fracturation à mi-point que vous pouvez obtenir à une valeur de 2.5 est simple arithmétique.Now étant plus grand que votre rapport d'aspect critique ou Ar, le segment subira une autre fracture de l'extensionpour obtenir des boudins stables avec un rapport d'aspect dans ce casserait 1,25.Maintenant, si vous pouvez considérer qu'au lieu de 20 si le segment de couche de départ a un rapport d'aspect30, nous obtenons le rapport d'aspect final à 1,875 de boudins stables.Ainsi, en fonction de la longueur initiale des segments de couche dans une section transversale, le rapport final de l'aspect de boudinpeut varier entre Le rapport d'aspect critique d'origine qui estAr à Ar par 2 tel qu'il est écrit ici. Dans la nature, car il s'agit d'aspects géométriques que nous considéronsici mais dans la nature, la plage est susceptible d'être modifiée par beaucoup d'autres facteurs, tels que, vous pouvez prendre en compte l'occurrence des flux dans le lit compétent, la variation de la force et la micro-structuredans différentes parties de ce lit, certains défauts ou certaines fractures initialesdans toutes ces couches et ainsi de suite.Ainsi, ils contrôlent également le rapport d'aspect des boudins, mais en général, si tout est homogène alors vous vous attendez à ce que le rapport d'aspect du boudin entre l'aspect critique ratio et moitié d'entre eux.Passons à la rubrique suivante, qui est le boudinage de foliation (je sais) que nous avons apprissur ce boudinage de foliation.Si vous vous souvenez de la classification, nous considérons également que le boudinage est possible dans les multicoucheset également dans les foliations.Maintenant, dans un peu, de la même manière que les processus de boudinage à couche unique, les multicouchesou les foliations peuvent être densément compactées et générer des structures de boudinage avec une épaisseur considérable Supérieur à celui de couches individuelles ou de lamina et ces couches sont connues sous le nom de Foliationboudinage.Now what do you mean by this?So for simple single layer boudinage processes that requires a competence contrastebetween the boudinage layer and the layers outside.But when we have a foliation like this or multicouche like this there is Apparemmentno competence contraste, it is quasiment a continuous layer it very high and strong an isotrope.But what is interesting in this kind of situation that you are appliquant still a flow along Les coucheset, par conséquent, vous pouvez également imaginer qu'il existe une couche normale Parce qu'un isotropique est très-très élevé et que les couches sont très minces, vous pouvez vous attendre à ce que le faitqu'un groupe de couches puisse se fracture à un moment donné ou l'un après l'autre.Lorsque cela se produit, vous arriverez à une situation où tout s'écoule à l'extérieur etces couches sont fracturées et elles apparaissent comme ceci.Les couches de l'autre côté sont comme ceci et ainsi de suite.Maintenant, vous voyez qu'il s'agit en fait de votre forme de boudins.Mais apparemment Ces segments, ce segment, ce segment ou ce segment, ils n'ont pas de Ainsi, il s'agit d'un processus très intéressant et nous voyons cela dans la nature les gens font des recherches suret voici un exemple de boudinage de foliation.Le boudinage de foliation est courant dans les roches bien foliées, la foliation les pleurscomme je l'ai expliqué ici, ils se brisent en petits morceaux qui permettent plus d'extensionet le boudinage de foliation est donc un type de structure qui se développe à un stade relativementde Déformation parce que nous avons besoin de cette forte isotropie et qu'elle forme généralementaprès Now foliation boudinage as we have classifiés can be symétrique ou asymétrique, so symétriquefoliation boudinage is where we do not have any, you have only séparation by tensile fracturesthe séparer zones or the makes zones as we can see here they can see here they do not subissent any cisaillementdéformation, so it is only separation by tensile fractures and if that happens then this isa symétrique foliation boudinage as we can see here so you see Que ces couches, ce paquetde calques ici, ils ont du boudinage et voici le Ainsi, il n'y a pas de sommeil apparent entre ce segment etce segment et ce segment et, par conséquent, il s'agit d'un type symétrique de boudinage.Cependant, les boudins de foliation asymétrique sont séparés par des fractures de cisaillement cassantes ou par des bandescisaillement ductilemontrant un déplacement relatif le long de la fracture ou des bandes comme vous pouvez le voir iciqu'il a eu une fracture de traction à un moment donné mais après A un sens du déplacementle long de la zone de fracture et c'est un excellent Ainsi, nous pouvons imaginer qu'il s'agit d'un paquet et qu'il s'agit alors d'un autre paquet définissant le boudin,c'est un autre paquet qui est défini dans le boudin et c'est un autre paquet queest défini dans le boudin.Et vous pouvez clairement voir qu'il a un déplacement relatif le long de la zone de création ou de fracturezone des boudins et donc c'est un boudinage de foliation asymétrique.Maintenant, nous allons passer à la rubrique suivante que ce boudinage est lié ou budins. est associé à la souche ellipsoïde?Maintenant, le boudinage est une déformation induite Le processus est assez évident que nous en avons appris, de sorte que la structure doit correspondre à la tache ellipsoïdale régionale ou locale.La section transversale, où nous voyons généralement les boudins d'une ligne peuvent être approximéesvers le plan XZ de la souche ellipsoïde.Cependant, la direction Y est également importante pour l'analyse cinématique, car elle n'est pas nécessairementest toujours sous déformation simple et nous le verrons très bientôt.Maintenant, en fonction des amplitudes relatives du principal 3 L'axe des déformations, la disposition 3Dd'une couche entière en cours de boudinage peut Afficher la variété des structures et c'estexactement ce que nous allons voir dans la diapositive suivante et je vous demande de rappeler la déformationou de revenir à la conférence de déformation parce que nous allons voir maintenant la déformation en clair, la déformationconstrictionnelle, le type de déformation et ainsi de suite, et ensuite nous verrons comment nous formons le boudinageou d'autres structures connexes avec ce type de variété ellipsoïde de déformation.Laissez-nous regarder, donc ce que nous voyons ici dans cette diapositive cette image dispersée ressemble à une boîte de cadeaux, mais ce n'est pas le cas.Vous pouvez donc prendre en compte un cube d'unité et ce marron. Les couches bleues et les couches vertessont des couches compétentes qui sont alignées perpendiculairement à l'axe X, Y et Z.Ainsi, par exemple, cette couche bleue est alignée perpendiculairement à l'axe des X, la couche bruneest perpendiculaire à l'axe des z et la couche verte est perpendiculaire à l'axe des Y.Comme on peut se poser cette question, voyez-vous ce type de caractéristiques en géologie dans les structures, vous avez trois couches transversales les unes les autres?La réponse est oui, vous pouvez considérer que l'une est votre principale. Le plan de litage, puis les autresdeux peuvent être deux types différents qui ont pénétré Différents stades de temps, puisle paquet entier est en cours de déformation, ce qui n'est donc pas un problème, nous allons doncvoir que oui c'est une possibilité.Maintenant, nous allons d'abord prendre le contrôle de ce problème de mise à plat uniforme, d'un aplatiçage uniforme sivous vous souvenez que votre axe z doit être raccourci et que l'axe des X doit se déplacer ou doit s'écouler de façon égale à.Ainsi, la condition est x égale à y qui est supérieure à 1 et z est inférieure à 1 il s'agit dela condition.Maintenant si cela Se produit alors cette couche brune car elle s'écoule perpendiculairement àla section z Par conséquent, la couche brune obtiendrait le boudinage le long de la direction X également le long dela direction Y et donc cette couche si je considère cette couche brune ici, elle produirait deuxde boudinage et ceci est connu comme nous l'avons appristablette de chocolat boudinage ok.Si cela ne se produit pas si la déformation est comme une souche simple qui signifie que votre axe y est constantil n'y a pas de déformation le long de l'axe des Y, puis cette couche brune qui est la couche horizontale perpendiculaire à la Z, le flux n'est que le long de la direction X et raccourcissant le long de la direction Z de sorte que cette couche brune d'une compression normale de coucheet une extension parallèle de la couche, nous aurions donc un boudinage de forme comme celui-ci.Et si nous avons une constriction uniforme qui s'affiche ici, cela signifie que cette couche bruneest très intéressant pour le flux dans la direction X, donc pas de problème qu'elle forme le boudinagele long de la direction X, mais parce qu'il s'agit d'une constriction uniforme pour qu'elle soit compressée le long de la directionY.So along Y Direction car elle est comprimée, elle produira des structures comme plier.Les couches vertes produiraient également une structure de compression si vous affichez perpendiculairement à la sectionX et que les couches bleues produiraient également sur les deux sections car il s'agit d'un élémentque nous regardons en compression dans toutes les directions.Donc, voici comment vous avez la tablette de chocolat boudinage, un simple boudinage simple boudinageou un boudinage simple comme nous le voyons ici et puis boudinage avec le pliage vous pouvez former ceci dansun seul Déformation que nous verrons bientôt ce boudinage en déformation superposée.Mais le message I Cette diapositive indique que si vous voyez un boudinage de tablette chocolatou si vous voyez un boudinage dans une section d'une autre section, la même coucheest pliée et n'indique pas nécessairement qu'il s'agit d'un résultat de déformation superposée. Ainsi, lorsque vous concluez vos observations, il est très important que vous examiniez d'autres sectionsou que vous observiez les choses d'une manière plus efficace pour arriver à une conclusion selon laquelle il s'agit des produitsde déformation superposée ou d'un seul La déformation de la phase.et dont nous parlerons au boudinage qui sont liés Dans les plis cardans les plis elle est très intéressante car une couche à un point de temps sous-tend la compression, puis elle peut aller de l'extension à un moment donné.Ainsi, à une étape, elle peut revenir à la zone de compression et ainsi de suite parce qu'elle esttrès complexe en ce qui concerne les orientations locales de l'ellipsoïde de déformation que nous avons comprisedans les conférences de pliage.Ainsi généralement dans la plupart des cas, les observations majoritaires que les gens ont vues que l'axeboudin sont à peu près parallèle ou perpendiculaire à l'axe du pli, mais ce n'est pas la règle générale. L'axe boudin ou la longueur des boudins n'ont pas besoin d'être parallèles ou perpendiculairesà l'axe de pliage, l'axe boudin peut être parallèle, perpendiculaire ou oblique à l'axe du pli.Maintenant comment concevoir cette idée?Voyons ceci avec quelques dessins simples.verrez cela sous forme d'illustration, mais imaginons le fait que nous avons une couche, alors nous appliquons la compression parallèle de couche, donc lorsque nous faisons cela, ceest en train de subir l'intercouche. Au moins dans cette compression de section, la coucheproduirait un pli doux.Isn’ t it?Quelle est l'orientation de l'axe principal de la force dans ce cas?Maintenant, il doit s'agir de votre direction Z isn ’ t it?Parce que c'est la direction de raccourcissement, donc c'est votre Z OK si cela se produit alorsil s'étend dans cette direction d'accord car il peut s'agir d'un axe long pour que nous puissions considérercomme étant X que la direction de l'extension de principe et que nous pouvons supposer quele long du côté il n'y a pas de condition de déformation ou de déformation en clair pour que cela puisse être votre Y.Maintenant, avec une déformation supplémentaire si nous le supposons à l'étape suivante, le pli serait Getproduirait un pli plus serré et alors nous verrons très bien si les orientationssont identiques à votre Z, c'est votre Y et c'est votre X.Que ces membres de ces plis s'orientent lentement le long de l'extension de principe.
Par conséquent, cette couche si je considère ce segment particulier ici ou ce segment icisouffre ou subit lentement une déformation qui est extension le long des couches.Cependant, l'ellipsoïde de déformation en vrac est toujours la même direction que celle que nous avons démarrée.Si cela se produit alors essentiellement ces couches avec une rotation ultérieure, elles formeraient le boudinagecomme ceci, etc.Ainsi, vous voyez qu'en compression, la contrainte globale ellipsoïde est sous compression, maisdans Ce cas particulier que nous voyons ici avec la déformation continue que nous formons Boudinagestructure qui est associée au pli en une seule déformation.Ainsi, si nous essayons de l'obtenir que nous venons d'apprendre qu'il ne doit pas nécessairement être dans ce cas, dans ce cas nous avons vu qu'il s'agit de l'axe de pliage, il est parallèle àl'axe du pli, mais si la compression est oblique vers les couches, alors vous pouvez en faitform.Laissez-moi effacer cet élément parce que je n'ai plus d'espace.Vous pouvez en fait former boudinage qui peut être orienté Oblique sur l'axe de pliage, je suisvous donnant simplement l'idée approximative.Maintenant, nous allons en apprendre davantage sur ce sujet. Les processus se présentent sous peu, mais l'axe boudin oula longueur des boudins n'ont pas besoin d'être parallèles ou perpendiculaires à l'axe du pli,de sorte que c'est ce qui est important et que les longueurs des boudins peuvent également être obliques à l'axedes plis et les boudins obliques, comme nous le voyons ici qu'ils sont obliques, l'axeboudin sont obliques au pli et ces boudins obliques peuvent se développer si le lit est orientéoblique vers le principe de l'axe des contraintes.Maintenant le plan géométrique La relation entre les structures de boudinage et les plis ne doit jamais être prisepour acquise, en particulier Ceci est quelque chose comme je l'ai dit aussi (avec) lorsque vous regardez le boudinage et essayez de corréleravec les ellipsoïdes de déformation, le même avertissement ou les mêmes mesures doivent être prises en compte lorsque vousessayez de corréler les processus de boudinage avec le pli.Ainsi, l'occurrence de la structure de boudinage dans une section transversale d'un pline signifie pas nécessairement que l'axe boudin est parallèle à l'axe de pliage.La Raison de souligner ce point évident que j'essaie de vous transmettre à plusieurs reprises que le parallélisme de l'axe boudin et de l'axe de pliage a si souvent été mis en évidenceque vous ou l'étudiant avez tendance à faire cette hypothèse lorsqu'ils ont observé des structures de boudinagesur un profil de pli et qu'ils considèrent que c'est parallèle ou perpendiculaire à l'axe de pliageet que cela peut ne pas être toujours vrai.Toutefois, il est vrai que l'axe boudin et l'axe de pliage sont souvent approximativement parallèles, maisdans la réalisation de cette hypothèse sans observation ou mesure réelle il y a un Possibilité quenous perdons un élément d'information essentiel dans la reconstruction de L'historique de la déformation superposée de.Ainsi, dans les zones de déformation superposée, l'axe de boudin antérieur peut être oblique par rapport à l'axe de pliage ultérieur de.Ainsi, l'orientation de boudin peut être complètement modifiée et puisque la vue du plan du boudinageest très rare à voir dans le champ.Par conséquent, ces éléments de preuve ne sont probablement pas pris en compte.Maintenant, vous pouvez également penser aux structures de pincée et de gonflement et aux fractures de l'extension boudinagedans lequel l'axe boudin Parallèles à l'axe de pliage qu'ils ne peuvent pas former à l'étape initialedu pliage Processus.
Et au cours de la semaine prochaine, nous nous concentrerons principalement sur un nouveau sujet et qui sera principalement concerné parla déformation cassante des roches et ce serait des fractures, des articulations et des failles.Donc merci beaucoup et je vous souhaite tout ce qu'il y a de mieux, à vous voir lors de la prochaine conférence.