摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 前言 | 第11-20页 |
1.1 选题依据、研究目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 国内外研究现状和存在问题 | 第12-16页 |
1.2.1 弧形构造研究现状 | 第12-14页 |
1.2.2 大巴山弧形构造形成的研究进展 | 第14页 |
1.2.3 砂箱构造物理模拟研究现状 | 第14-15页 |
1.2.4 存在的问题 | 第15-16页 |
1.3 研究内容及技术路线 | 第16-17页 |
1.3.1 大巴山弧形构造特征研究 | 第16页 |
1.3.2 砂箱构造物理模拟研究 | 第16页 |
1.3.3 大巴山弧形构造构造机制的探讨 | 第16页 |
1.3.4 研究思路及技术路线图 | 第16-17页 |
1.4 工作概况及完成的工作量 | 第17-20页 |
1.4.1 工作概况 | 第17-18页 |
1.4.2 完成的主要工作量 | 第18页 |
1.4.3 取得的主要成果认识 | 第18-20页 |
第二章 大巴山弧形冲断带构造特征 | 第20-37页 |
2.1 区域地质概况 | 第20-24页 |
2.1.1 大巴山构造单元划分 | 第20-21页 |
2.1.2 大巴山区域地层特征 | 第21-24页 |
2.2 大巴山弧形构造带平面几何学特征 | 第24页 |
2.2.1 大巴山弧形构造带分带性 | 第24页 |
2.2.2 大巴山弧形构造几何学特征 | 第24页 |
2.3 大巴山弧形构造带构造变形特征 | 第24-33页 |
2.3.1 城口—房县断裂带断裂带变形特征 | 第25-28页 |
2.3.2 大巴山弧形构造带西段构造变形特征 | 第28-29页 |
2.3.3 大巴山弧形构造带中段构造变形特征 | 第29页 |
2.3.4 大巴山弧形构造带东段构造变形特征 | 第29-33页 |
2.3.5 小结 | 第33页 |
2.4 大巴山弧形构造带多层次滑脱构造与形成演化过程 | 第33-37页 |
2.4.1 大巴山多层次滑脱构造 | 第33-34页 |
2.4.2 大巴山弧形构造带形成演化过程 | 第34-37页 |
第三章 大巴山弧形构造带砂箱模型构建 | 第37-44页 |
3.1 实验相关理论概述 | 第37页 |
3.2 实验平台 | 第37-39页 |
3.3 砂箱物理模型相似性 | 第39-44页 |
3.3.1 实验材料相似 | 第39页 |
3.3.2 几何学相似 | 第39-41页 |
3.3.3 运动学相似 | 第41-42页 |
3.3.4 实验过程 | 第42-44页 |
第四章 大巴山弧形构造带砂箱物理模拟实验结果及分析 | 第44-69页 |
4.1 实验一(低角度叠加均值砂箱模型变形特征) | 第44-47页 |
4.1.1 弧形走滑阶段变形特征模拟 | 第44页 |
4.1.2 挤压阶段变形特征 | 第44-45页 |
4.1.3 剖面特征 | 第45-47页 |
4.1.4 应力传导与边界效应 | 第47页 |
4.2 实验二(低角度叠加滑脱砂箱模型变形特征) | 第47-52页 |
4.2.1 弧形走滑阶段变形特征模拟 | 第47-48页 |
4.2.2 挤压阶段变形特征 | 第48-49页 |
4.2.3 剖面特征 | 第49-51页 |
4.2.4 应力传导与边界效应 | 第51-52页 |
4.3 实验三(高角度叠加均值砂箱模型变形特征) | 第52-55页 |
4.3.1 弧形走滑阶段变形特征模拟 | 第52页 |
4.3.2 挤压阶段变形特征 | 第52-53页 |
4.3.3 剖面特性 | 第53-55页 |
4.3.4 应力传导与边界效应 | 第55页 |
4.4 实验四(高角度叠加滑脱砂箱模型变形特征) | 第55-59页 |
4.4.1 弧形走滑阶段变形特征模拟 | 第55-56页 |
4.4.2 挤压阶段变形特征 | 第56-57页 |
4.4.3 剖面特性 | 第57-59页 |
4.4.4 应力传导与边界效应 | 第59页 |
4.5 实验对比 | 第59-66页 |
4.5.1 非均质砂箱模型与均质砂箱模型 | 第59-62页 |
4.5.2 低角度与高角度挤压方向对比 | 第62-63页 |
4.5.3 剖面对比 | 第63-65页 |
4.5.4 应力传导对比 | 第65-66页 |
4.6 讨论 | 第66-69页 |
结论 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第77页 |