致谢 | 第5-9页 |
摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-14页 |
第一章 前言 | 第17-33页 |
第一节 研究背景和研究现状 | 第17-29页 |
一、俯冲带数值模拟 | 第17-22页 |
二、大洋板片倾角及平俯冲形成机制研究 | 第22-25页 |
三、大陆俯冲-碰撞演化模式 | 第25-27页 |
四、青藏高原造山带动力学演化过程 | 第27-29页 |
第二节 存在问题和选题依据 | 第29-30页 |
第三节 研究方法和研究内容 | 第30-33页 |
一、研究方法 | 第30-32页 |
二、研究内容 | 第32-33页 |
第二章 数值模拟算法 | 第33-39页 |
第一节 控制方程 | 第33-34页 |
第二节 粘-塑性流变 | 第34-35页 |
第三节 部分熔融 | 第35页 |
第四节 算法结构 | 第35-39页 |
第三章 大洋俯冲几何学的模拟研究 | 第39-71页 |
第一节 初始模型设计 | 第39-42页 |
第二节 主要动力学参数的敏感性研究 | 第42-55页 |
一、大洋岩石圈年龄 | 第43-47页 |
二、洋壳厚度 | 第47-49页 |
三、初始俯冲角度 | 第49-50页 |
四、上覆大陆岩石圈厚度 | 第50-51页 |
五、俯冲带运动学条件 | 第51-53页 |
六、上覆大陆地壳流变性质 | 第53-54页 |
七、软流圈流变性质 | 第54-55页 |
第三节 洋-陆汇聚速度对平板俯冲发育的制约效应 | 第55-62页 |
一、附加模型设计及结果 | 第56-60页 |
二、大洋岩石圈绝对俯冲速率的影响 | 第60-61页 |
三、大陆岩石圈绝对逆冲速率的影响 | 第61-62页 |
第四节 平板俯冲的发育条件 | 第62-65页 |
第五节 平板俯冲较少发育的原因 | 第65-67页 |
第六节 大洋俯冲角度的力学约束 | 第67-70页 |
第七节 小结 | 第70-71页 |
第四章 大陆俯冲/碰撞演化模式研究 | 第71-91页 |
第一节 初始模型及模型设计 | 第72-75页 |
第二节 模拟结果 | 第75-85页 |
一、低汇聚速率条件 | 第75-80页 |
二、中-高汇聚速率条件 | 第80-85页 |
第三节 大陆俯冲/碰撞类型及发育条件 | 第85-86页 |
一、大陆稳定俯冲 | 第85页 |
二、大陆非稳定俯冲 | 第85-86页 |
第四节 大陆碰撞区域部分熔融演化 | 第86-88页 |
一、大陆稳定俯冲 | 第87页 |
二、大陆非稳定俯冲 | 第87-88页 |
第五节 大陆俯冲模式的地球动力学意义 | 第88-89页 |
第六节 小结 | 第89-91页 |
第五章 大陆岩石圈长距离低角度俯冲动力学模拟 | 第91-115页 |
第一节 初始模型设计 | 第91-93页 |
第二节 模型结果 | 第93-104页 |
一、地壳流变强度影响 | 第93-97页 |
二、大陆汇聚速率影响 | 第97-104页 |
第三节 大陆低角度俯冲发育的参数约束 | 第104-105页 |
第四节 上、下地壳流变强度对大陆俯冲动力学的影响 | 第105-108页 |
第五节 印度大陆远距离低角度俯冲的制约效应 | 第108-113页 |
第六节 小结 | 第113-115页 |
第六章 关于俯冲动力学若干关键问题的探讨 | 第115-145页 |
第一节 大洋俯冲是否可对上覆大陆岩石圈造成减薄破坏? | 第115-120页 |
第二节 地幔柱是大陆高速漂移的动力来源? | 第120-126页 |
第三节 地壳放射性生热效应对大陆俯冲有何影响? | 第126-135页 |
第四节 喜马拉雅造山带东西向岩石圈结构差异如何形成? | 第135-145页 |
一、印度大陆力学性质差异性的影响 | 第136-137页 |
二、亚洲大陆温度场差异性的影响 | 第137-138页 |
三、印度与亚洲汇聚速率差异性的影响 | 第138-139页 |
四、青藏北缘岩石圈结构差异性的影响 | 第139-145页 |
参考文献 | 第145-171页 |
作者简介及研究成果情况 | 第171-172页 |