摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第12-16页 |
1.1 选题目的与意义 | 第12-14页 |
1.2 研究思路和论文结构 | 第14页 |
1.3 主要工作量 | 第14-15页 |
1.4 创新性认识 | 第15-16页 |
第二章 褶皱冲断带概述及研究进展 | 第16-49页 |
2.1 临界楔体理论及其应用 | 第16-29页 |
2.1.1 褶皱冲断带基本特征 | 第16-18页 |
2.1.2 临界楔体理论的提出 | 第18-20页 |
2.1.3 临界楔角的推导 | 第20-23页 |
2.1.4 构造楔体运动学特征 | 第23-24页 |
2.1.5 构造楔体状态转换 | 第24-25页 |
2.1.6 临界楔体理论的前提假设 | 第25-26页 |
2.1.7 临界楔体理论的应用 | 第26-29页 |
2.2 褶皱冲断带的物理模拟研究 | 第29-39页 |
2.2.1 物理模拟发展史 | 第29-32页 |
2.2.2 模拟材料选用原理 | 第32-38页 |
2.2.3 物理模拟中挤压变形的常用设置 | 第38-39页 |
2.3 褶皱冲断带三维构造模拟的进展 | 第39-49页 |
第三章 先存地形对龙门山冲断带断层活动的影响 | 第49-106页 |
3.1 研究背景 | 第49-54页 |
3.2 龙门山地质背景 | 第54-65页 |
3.2.1 区域地质概况 | 第54-56页 |
3.2.2 龙门山隆起机制 | 第56-58页 |
3.2.3 龙门山中-下地壳结构 | 第58-59页 |
3.2.4 龙门山上地壳结构——冲断带构造特征 | 第59-63页 |
3.2.5 龙门山断层活动性研究 | 第63-65页 |
3.3 模拟实验设计 | 第65-73页 |
3.3.1 模拟实验设计依据 | 第65-68页 |
3.3.2 临界楔体理论与实验初始地形划分 | 第68-70页 |
3.3.3 模拟实验设备、材料和模型相似性 | 第70-73页 |
3.4 模拟实验结果与分析 | 第73-98页 |
3.4.1 参考实验——无初始地形起伏 | 第74-76页 |
3.4.2 实验系列1——垂直构造走向上地形梯度的研究 | 第76-79页 |
3.4.3 参考实验和实验系列1运动学分析 | 第79-80页 |
3.4.4 地形起伏对断层活动的影响 | 第80-82页 |
3.4.5 实验系列2-平行构造走向上地形分段的研究 | 第82-92页 |
3.4.5.1 实验C8(临界地形段VS次临界地形段) | 第83-86页 |
3.4.5.2 实验C7(超临界地形段VS次临界地形段) | 第86-89页 |
3.4.5.3 实验C6(超临界地形段VS临界地形段) | 第89-92页 |
3.4.6 变形速度场分析 | 第92-96页 |
3.4.7 转换构造形成机制 | 第96-98页 |
3.5 实验限制 | 第98-99页 |
3.6 实验结果对龙门山褶皱冲断带的启示 | 第99-104页 |
3.6.1 龙泉山背斜构造走向发生变化的原因 | 第99-101页 |
3.6.2 龙门山冲断带内部变形定位 | 第101-102页 |
3.6.3 小鱼洞撕裂断层的形成机制 | 第102-104页 |
3.7 小结 | 第104-106页 |
第四章 滑脱层对褶皱冲断带演化的影响 | 第106-121页 |
4.0 研究背景 | 第106-108页 |
4.1 模拟实验设计依据 | 第108-109页 |
4.2 模拟实验设备、材料和模型相似性 | 第109-111页 |
4.3 模拟实验结果与分析 | 第111-117页 |
4.3.1 实验系列1——关于滑脱层力学性质的研究 | 第111-116页 |
4.3.1.1 实验A1——强韧性流变滑脱层 | 第111-113页 |
4.3.1.2 实验A2——弱韧性流变滑脱层 | 第113-115页 |
4.3.1.3 实验A3——脆性底部滑脱层 | 第115-116页 |
4.3.2 实验系列2-关于缩短速率的研究 | 第116-117页 |
4.4 模拟实验讨论 | 第117-118页 |
4.5 模拟实验对龙门山褶皱冲断带的启示 | 第118-120页 |
4.6 小结 | 第120-121页 |
主要结论和认识 | 第121-123页 |
参考文献 | 第123-143页 |
攻读博士学位期间参与的科研项目 | 第143-144页 |
攻读博士学位期间发表的论文 | 第144-145页 |
致谢 | 第145-147页 |