회음

Crenulation

지질학적 맥락에서 총상절단 또는 총상절단(Crenulation or crenulation clivage)은 중첩엽을 형성하는 2개 이상의 응력방향에 의해 필라이트, 편마암 등의 변성암에서 형성되는 직물이다.

형성

초기 평판 패브릭이 이후 평판 패브릭에 의해 오버프린트 되었을 때 크레네이션이 형성됩니다.변형운모 광물의 재결정화에 의해 회백이 형성된다.미세질 광물은 주요 응력장에 수직인 박리온으로 알려진 평면 표면을 형성합니다.만약 암석이 두 개의 다른 변형을 받고 두 번째 변형이 원래와 다른 각도에 있다면, 편모 평면에서 새로운 운모의 성장은 주응력 평면에 수직인 새로운 편모 평면을 만들 것이다.두 잎의 각진 교차점은 회음이라고 불리는 진단 질감을 유발하며, 이것은 후엽에 의한 초기 운모 잎의 접힘을 포함할 수 있습니다.

인식

구부러진 주름(kink-folds)을 형성하는 대규모 쇄골의 예로서, 초기 F3-F4 폴리에이션에서 F5 폴리에이션의 중첩을 보여준다.스케일 비교를 위해 샤프가 보인다.

암석의 회골을 인식하기 위해서는 얇은 단면에서 수동렌즈 또는 석유 현미경으로 암석을 검사해야 할 수 있다.회백은 매우 불가사의할 수 있으며, 암석 내, 특히 포르피로아세포 내에 여러 번 기록될 수 있습니다.

크레네이션은 원래의 잎이 후엽에 의해 줄지어지거나 내접되는 것처럼 보이도록 이전 잎의 꼬임으로 나타날 수 있다.

좀 더 발전된 상태에서, 후엽은 이전의 잎을 교차하는 뚜렷한 잎면을 형성하는 경향이 있으며, 결과적으로 새로운 잎으로 초기 잎의 깨짐, 뒤틀림, 그리고 미세 크기의 접힘을 초래한다.

쇄골엽이 지배하기 시작하면 원래의 엽리를 완전히 또는 거의 완전히 없앨 수 있다.이 과정은 다양한 암석 및 화학 조성의 암석과 암반에서 다양한 속도로 발생하므로, 일반적으로 다양한 돌출부를 관찰하여 회백의 효과를 더 잘 이해하거나 초기 박리 방향 또는 존재를 발견하는 것이 중요합니다.

회백은 또한 전단지를 침전시키는 초기 엽면일 수 있다.이 경우, 쇄골은 종종 전단면으로 작용하며 쇄골편에서 초기 쇄골과 암석 단위를 재구성하는 것이 어려울 수 있다.

분석.

두 번째(또는 그 이상) 잎의 결과물이기 때문에, 족쇄엽을 형성한 스트레스뿐만 아니라 이전 의 방향에 대한 중요한 정보를 보존한다.우선, S라 불리는1 초기 잎과 그 이후의 잎을 결정하기 위해 쇄골을 분석해야 한다.이 두 평면의 교차점은 교차 선형을 형성합니다.이 교차선 L은1-2 F2 간섭 접힘의 급락에 근접할 수 있다.

쇄골엽의 초기 영향은 이전 광물과 각도로 새로운 광물이 신비롭고 미세하게 성장한 것일 수 있다.이것은 그 당시 P-T 조건 하에서 광물의 성장을 선호하는 암석의 특정 성분에서만 발생할 수 있다.

보다 메짐한 조건, 특히 고미질의 암석에서는, S1의 편차가 S2의 편차에 의해 구부러져 원래의 광물이 파손되거나 변형되는 '꼬임띠'로 보일 수 있다.이것은 새로운 미네랄 성장을 초래하지 않을 수도 있다.

결국, 쇄골엽화는 S1엽화를 덮어씁니다.극단적인 경우, S2 잎은 이전의 잎을 말소할 것이며, 특히 그 당시 광물의 성장에 순응하는 성분을 가진 젖은 암석에서는 더욱 그러하다.이 경우, 포르피로아세포가 S1 엽산의 포함 흔적을 가지고 있다고 가정할 때, 포르피로아세포가 초기 엽산을 관찰하는 유일한 수단이 될 수 있다.

「 」를 참조해 주세요.

레퍼런스

  • 버논, Ron H., 2004, 옥스포드, 옥스포드 대학 출판부, 록 마이크로구조 실천 가이드. ISBN0-521-89133-7