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Talklüfte im Zentralen Aaregranit der Schöllenen-Schlucht (Kanton Uri, Schweiz) Unloading joints in the central Aar granite of the Schöllenen Gorge (canton Uri, Switzerland)

机译:Schöllenen峡谷(瑞士乌里州)中部Aaregranite的山谷峡谷卸货Schöllenen峡谷(瑞士乌里州)中部Aar花岗岩中的接缝

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摘要

Talklüfte können im Zusammenhang mit Strasseneinschnitten, Wasserkraftanlagen und geologischen Massenbewegungen in steilen Talflanken eine wichtige Rolle spielen. Die Schöllenenschlucht im Reusstal (zentrale Schweizer Alpen) bildet ein ideales Untersuchungsgebiet für das Studium der Eigenschaften und Entstehungsmechanismen solcher Talklüfte. Die Schöllenen-Schlucht liegt am Südrand des Zentralen Aaregranits, welcher vor rund 300 Mio. Jahren intrudierte, während der Alpenbildung nur lokal duktil deformiert und anschliessend an die Oberfläche gehoben wurde. Die bis zu 600 m tiefe Schlucht bietet einen idealen Einblick in das komplexe Trennflächengefüge des Plutons. Einen Einblick in das Berginnere erlauben zudem die Stollen des Kraftwerks Göschenen.rnDie Kartierungsarbeit führte zur Unterscheidung von zwei vermutlich alpin-syntektonischen Kluftfamilien (S- und Q-Klüftc) sowie drei Generationen von Entlastungsklüften (subhorizontale Dehnungsklüfte (L-Klüfte) und zwei Generationen von mittelsteilen bis steilen Talklüftcn (T_1- und T_2-Klüfte)). Die zahlreichen S-Klüfte verlaufen meistens parallel zur alpinen Schieferung, d.h. ungefähr E-W streichend und steil gegen Süden einlallend. Die weniger häufigen Q-Klüfte fallen steil gegen SW ein, der Winkel zwischen den beiden Kluftfamilien beträgt 60 bis 80 Grad. Die räumliche Lage der verschiedenen Entlastungsklüfte wurde primär in Querprofilen durch die Schöllenen erfasst. Die ersten Entlastungsklüftc verlaufen horizontal, sie bildeten sich unabhängig von der Topographie möglicherweise während einer spätalpinen mioeänen Hebung des Aarmassivs. Eine erste Generation von Talklüften (T_1) fällt mit 30-45 Grad beidseitig talwärts ein und wurde vermutlich während einer frühen pleistozänen Eintalung gebildet. Die jüngsten Talklüfte (T_2) sind parallel zur heutigen Taloberfläche der Schöllenenschlucht orientiert, d.h. sie liegen parallel zu den mit spätpleis-tozänen Gletscherschliffen markierten Felsoberflächen. Die Frequenz sowie die Grosse dieser Klüfte nehmen zumindest in einem Stollen gegen das Berginnere ab und konnten bis rund 150 Meter ins Berginnere nachgewiesen werden.rnFraktographische Untersuchungen, d.h. die Untersuchung von Bruchstrukturen auf Kluftoberflächen (hauptsächlich Federmarken mit einer Grosse von 5 bis 10 m) bestätigten diese relative Altcrabfolge. Ebenso konnten dadurch jeweils der Ursprungspunkt einer Kluft und die Bruchfortpflanzungsrichtung bestimmt werden. Es zeigte sich dabei stets, dass grosse Talklüfte (bis über hundert Meter Länge) aus mehreren 5-10 Meter grossen Extensionsklüften bestehen, welche durch primär subhorizontale stabile Rissausbreitung entstanden sind. Grosse Talklüfte bilden sich bevorzugt in Graniten mit nur geringer alpin-tektonischer Überprägung.rnDie Talklüfte der Schöllenen bilden sich nicht als Scherbrüche, wie dies von früheren Autoren angenommen wurde, sondern als Extensions-risse in einem kompressiven Spannungsfeld. Das räumliche Auftreten und die beobachteten Grossen der Talklüfte können teilweise mit quantitativenrnBruchkriterien, wie sie für hohlraumnahe Extensionsrisse in Tunnelwerken entwickelt wurden, erklärt werden. Wesentlich für den Ort und die Grosse der Talklüfte sind neben den Deviatorspannungen und Zugspannungen auch die σ_3/σ_1 Hauptspannungsverhältnisse. Erste numerische Modellrechnungen zu einer mehrphasigen glazialen Eintalung vermögen die beobachteten Bildungsbereiche und Eigenschaften der Talklüfte grob abzubilden.%The Schollenen Gorge in the Reuss Valley of the Central Swiss Alps (Figs. 1 and 2) is a famous tourist attraction and ideal location for the study of the properties and formation mechanisms of uplift and post-uplift unloading joints. The gorge is situated in the southern part of the Central Aar Granite, a granitic batholith which intruded about 300 million years ago. The magmatic fabric of this batholith (Fig. 4) has only been locally modified during Alpine tectonic and metamorphic overprinting, mainly in the vicinity of ductile-brittle shear zones. The up to 600 m deep gorge provides an ideal opportunity to study the complex fracture systems of the batholith, and tunnels of the Goschenen hydropower system allow the study of the fracture patterns below ground surface.rnOutcrop, tunnel and remote mapping of fractures in the study area lead to the recognition of two probably syntectonic (Oligocene-Miocene) joint sets (S and Q joints) and three generations of uplift and post-uplift joints (unloading joints). The frequent S joints run nearly parallel to the Alpinc schistosity, i.e. striking approximately E-W and dipping steeply to the south (Figs. 5 and 7). The less frequent Q joints dip steeply to SW; the angle between the two joint sets ranges between 60 and 80 degrees. The first generation of uplift joints (called L- joints) is subhorizontal and probably related to Alpine extensional veins filled with fissure quartz (Zerrkluefte).These veins formed during the late Alpine (Miocene) uplift of the Aar Granite (Mullis 1996). A first generation of post-uplift joints (T_1 joints) strikes parallel to the valley axes and dip with 30-45 degrees towards the valley bottom. This set probably formed during an earlier stage of glacial valley erosion in the Pleistocene (Figs. 9-11). The youngest generation of post-uplift joints (T_2 joints) is orientated parallel to the present ground surface of the Schollenen Gorge and to erosional surfaces with glacial striations (Figs. 9-11 and 21). The frequency and size of these joints seems to decrease with depth below the ground surface. In one tunnel, post-uplift joints could be observed within a horizontal and vertical distance from the ground surface of 150 and 80 meters. Post-uplift joints only form in granites with a primary fabric that has not been intensively overprinted by brittle or ductile Alpine tectonic deformations.rnFractographic investigations, i.e. investigations of crack propagation markers on joint surfaces, confirm this relative age of the fracture sets and give valuable insights into the formation mechanisms of post-uplift joints. Post-uplift joints show intense and 5-10 meter long plumose markings and only rarely arrest lines (Figs. 18a and 20). It can be shown that sets of post-uplift joints join at pre-existing (uplift and syntectonic) fractures to form large (50-100 m sized) curved exfoliation structures (Fig. 19). The growth direction of the post-uplift joints is mainly in subhorizontal directions (Figs. 19 and 20). Fractographic markings, spatial and depth distributions as well as the relative size of post-uplift fractures are explained within the mechanical framework of uniaxial and biaxial compression tests on intact granite samples and samples with artificial flaws. Most of these experiments have been carried out in the framework of studies related to brittle failure (spalling and rockburst-ing) around deep mining drifts and tunnels in hard rock's (e.g. Hoek & Bic-niawski 1965, Read et al. 1998, Eberhardt et al. 1999). As suggested already by Holzhausen & Johnson (1979),post-uplift fractures form as extension fractures in a compressive stress field with small confining stress. Laboratory tests carried out on artificial Griffith cracks suggest that the macroscopic fracture size is mainly controlled by the ratio of the smallest to the largest principalrnstress (σ_3/σ_1), the so-called spalling limit. In steep slopes this ratio should increase with depth below ground surface (Fig. 24c), leading to smaller exfoliation fractures with increasing depth. The spatial occurrence of post-uplift fractures along the surface topography is a function of the deviatoric stress level (Fig. 24a) and/or the development of local tensile stresses (Fig. 24d). Preliminary numerical simulations of these failure criteria in a multistage glacial erosion model (Fig. 23) allow some of the observed patterns of post-uplift fracture distributions to be reproduced.rnPost-uplift joints in steep glacial valleys play an important role in valley erosion and in connection with the risk of rock falls, the safety of traffic corridors, and the inflow of water to near-surface tunnels and hydropower caverns. The depth dependant sizes, frequencies and hydraulic conductivities of these fractures can be directly related to the occurrence and magnitudes of the corresponding hazards.
机译:山谷裂隙在陡峭山谷两侧的道路开挖,水力发电厂和地质运动中起着重要作用。罗伊斯山谷(瑞士中部阿尔卑斯山)的舍伦嫩峡谷是研究此类山谷间隙的性质和形成机理的理想研究区域。 Schöllenen峡谷位于Aaregranite中部的南部边缘,大约在3亿年前入侵,在阿尔卑斯山形成期间仅在局部发生了延性变形,然后上升到地表。峡谷深达600 m,可让您深入了解Pluton复杂的分隔表面结构。 Göschenen发电厂的隧道还可以深入了解这座山的内部中型到陡峭的山谷裂缝(T_1和T_2裂缝))。众多的S裂隙大多平行于高山板岩,即大致撞击E-W,并向南倾斜。频率较低的Q裂隙向SW陡倾,两个裂隙族之间的夹角为60至80度。 Schöllenen最初在交叉剖面图中记录了各种起伏间隙的空间位置。最初的起伏间隙是水平的;无论地形如何,它们可能是在后期高山阿尔奥断层的米诺斯隆升过程中形成的。第一代山谷裂谷(T_1)从两侧的山谷下降了30-45度,可能是在更新世早期的一个山谷中形成的。最小的谷隙(T_2)的方向平行于Schöllenen峡谷的当前谷面,即它们与岩石表面平行,岩石表面上标有晚间的加蓬-甲苯冰川切割。这些裂缝的发生频率和大小至少在与山脉内部相对的一个画廊中减小了,并且可以证明到山脉内部约150米处。对裂缝表面的裂缝结构(主要是5到10 m的羽毛痕迹)的研究证实了这种相对演替。间隙的起源和裂缝扩展的方向也可以确定。总是表明,大的山谷裂隙(长达一百多米)由几个5-10 m的大延伸裂隙组成,这些裂隙主要是由水平以下的稳定裂纹扩展产生的。大的山谷裂隙优先在仅具有轻微的高山构造套印的花岗岩中形成。山谷裂缝的空间发生和观测到的尺寸可以用定量断裂标准来部分解释,因为它们是为隧道工程中的空腔裂缝而开发的。除了偏应力和拉应力之外,σ_3/σ_1主应力比对于山谷裂缝的位置和大小也很重要。多相冰川山谷的首次数值模型计算可以粗略地描述观察到的山谷裂隙的教育区域和性质。%瑞士中部阿尔卑斯山罗伊斯山谷的舒伦峡谷(图1和图2)是著名的旅游胜地,也是该研究的理想地点隆起和隆起后卸荷节的性质和形成机理峡谷位于中央Aar花岗岩的南部,这是一个大约3亿年前侵入的花岗岩基岩。该岩基岩浆岩的岩浆构造(图4)仅在高山构造和变质叠印过程中被局部修饰,主要在韧性脆性剪切带附近。高达600 m的深峡谷为研究岩床的复杂裂缝系统提供了理想的机会,而Goschenen水电系统的隧道使人们可以研究地表以下的裂缝类型。rn研究中的裂缝的露头,隧道和远程测绘区域导致识别出两个可能的同构造(渐新世-中新世)关节组(S和Q关节)和三代隆起和隆起后关节(卸荷关节)。频繁的S关节几乎与Alpinc血吸虫性平行,即大约E-W并向南倾斜(图5和7)。频率较低的Q关节陡峭地向SW倾斜;两个关节组之间的角度在60至80度之间。第一代隆起关节(称为L形节)在水平以下,可能与充满裂隙石英的高张性伸展脉(Zerrkluefte)有关。这些脉是在Aar花岗岩的晚高山中新世隆升过程中形成的(Mullis 1996)。第一代隆起后关节(T_1关节)平行于谷轴撞击,并向谷底倾斜30-45度。这可能是在更新世冰川谷侵蚀的早期阶段形成的(图9-11)。最年轻的隆起后关节(T_2关节)的方向平行于当前的Schollenen峡谷地面和具有冰纹的侵蚀面(图9-11和21)。这些接头的频率和大小似乎随着地下深度的增加而减小。在一个隧道中,可以在距地面150米和80米的水平和垂直距离内观察到隆起后缝。隆起后的缝仅在花岗岩中形成,而初级织物并未因脆性或延性的阿尔卑斯构造变形而被强烈地套印。rnFractographic研究,即在缝表面上的裂纹扩展标记的研究,证实了该裂缝的相对年龄并给出了有价值的结果。对隆起后关节形成机制的见解。隆起后的关节显示出强烈的5-10米长的羽状斑纹,并且很少出现逮捕线(图18a和20)。可以看出,隆起后的多组关节在预先存在的隆起和同构造断裂处连接在一起,形成了大的(50-100 m大小)弯曲的剥落结构(图19)。隆起后关节的生长方向主要在水平以下方向(图19和20)。在完整花岗岩样品和具有人工缺陷的样品的单轴和双轴压缩试验的力学框架内,解释了分形标志,空间和深度分布以及隆起后裂缝的相对大小。这些实验大部分是在与硬岩深部开采巷道和隧道周围的脆性破坏(剥落和岩爆)有关的研究框架内进行的(例如,Hoek&Bic-niawski 1965,Read等,1998,Eberhardt等) (1999)。正如Holzhausen&Johnson(1979)所提出的那样,隆起后裂缝在压缩应力场中以较小的围压形式形成为延伸裂缝。对人造格里菲斯(Griffith)裂缝进行的实验室测试表明,宏观裂缝尺寸主要受最小主应力与最大主应力之比(σ_3/σ_1)的控制,即所谓的剥落极限。在陡坡上,该比率应随地表以下深度的增加而增加(图24c),从而随着深度的增加而导致较小的剥落性骨折。隆起后沿表面形貌的空间分布是偏应力水平(图24a)和/或局部拉应力的发展(图24d)的函数。在多阶段冰川侵蚀模型中对这些破坏准则进行的初步数值模拟(图23)可以再现观察到的隆升后裂缝分布的某些模式。陡峭冰河谷的隆起后节理在山谷侵蚀和保护中起着重要作用。与岩石崩塌的风险,交通走廊的安全以及近地表隧道和水电洞室的水流入有关。这些裂缝的深度相关尺寸,频率和水力传导率可以直接与相应危险的发生和大小相关。

著录项

  • 来源
    《Swiss journal of geosciences》 |2009年第3期|403-421|共19页
  • 作者

    Stefan P. Bucher; Simon Loew;

  • 作者单位

    Zur Zeit: Höheweg 2, CH-6472 Erstfeld Geologisches Institut, ETH Zürich, CH-8092 Zürich;

    Geologisches Institut, ETH Zürich, CH-8092 Zürich;

  • 收录信息
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 ger
  • 中图分类
  • 关键词

  • 入库时间 2022-08-18 01:10:37

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