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Subsidence et régime thermique des bassins intracratoniques et des marges continentales passives = Subsidence and thermal regime of intracratonic basins and continental passive margins

机译:克拉通盆地和被动大陆边缘的沉降和热情=克拉通盆地和大陆被动边缘的沉降和热情

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摘要

L'objectif de cette thèse est d'étudier les effets thermiques et les mécanismes de subsidence des bassins sédimentaires. Deux problèmes ont été étudiés: 1) l'effet d'une combinaison de contraction thermique et de changements de phase sur la subsidence des bassins intracratoniques, 2) l'étude du paléo-régime thermique des marges continentales passives de l'est du Canada.ududRécemment on a accepté l'hypothèse, que la contraction thermique de la lithosphère initialement chaude est la cause principale de la subsidence tectonique des bassins sédimentaires. Le problème majeur du mécanisme de la contraction thermique est qu'il prédit que la subsidence commence rapidement et ralentit avec le temps (c.a.d. en fonction t½). Ce modèle ne satisfait pas les données de la subsidence des bassins sédimentaires du Michigan, d'Illinois, de la Baie d'Hudson et du Williston.ududUn mécanisme de subsidence qui combine l'effet de la contraction thermique et des changements de phase est proposé dans cette thèse comme hypothèse de l'évolution des bassins sédimentaires intracratoniques. Dans ce modèle, la contraction thermique et les changements de phase sont la conséquence du changement de la condition thermique à la base de la lithosphère.ududLa subsidence tectonique est déterminée pour deux conditions aux limites différentes: 1) diminution brusque de la température à la base de la lithosphère et 2) diminution brusque du flux de chaleur à la base de lithosphère. La subsidence tectonique calculée est obtenue par superposition de la subsidence thermique et de la subsidence due aux changements de phase. Elle est amplifiée par: 1) les réajustements isostasiques, et 2) la migration additionnelle du changement de phase causée par la sédimentation. Le modèle tient également compte des variations du niveau de la mer.ududLes calculs ont démontré que:udud1) La subsidence due aux changements de phase est retardée par rapport à la subsidence thermique. Ce retard explique une accélération de subsidence qui s'était produite dans le stade initial d'évolution des bassins du Michigan et du Willison.udud2) La durée de la subsidence dépend des conditions aux limites à la base de la lithosphère. Pour une variation du flux de chaleur à la base de la lithosphère, le retour à l'équilibre thermique est 4 fois plus lent que dans le cas du changement de température à la base de la lithosphère.udud3) La différence de durée de subsidence entre les bassins du Michigan et du Williston pourrait s'expliquer par différentes conditions à la base de la lithosphère qui reflètent différents mécanismes d'interaction entre les plumes mantéliques et la lithosphère.ududSi la subsidence tectonique est causée seulement par la contraction thermique, le flux de chaleur en excès (par rapport au flux en équilibre) peut être directement déterminé à partir du taux de la subsidence tectonique. Pour les marges de Nouvelle-Écosse et de la mer du Labrador, l'excès du flux estimé était de l'ordre de 28-56 mW.m2 au début du "drifting" et sa valeur actuelle est de 7-14 mW.m2 (en fonction des conditions aux limites). L'analyse des résultats montre une évolution distincte des marges de la mer du Labrador et celles du nord-est de Terre-Neuve. L'excès du flux de chaleur des marges du nord-est de Terre-Neuve a été extrêmement élevé, de l'ordre de 100-200 mW.m'2 (en fonction des conditions aux limites) au début du "drifting". Ce phénomène est causé, soit par l'extension qui a continué après la séparation des continents, soit par la déformation ductile de la croûte inférieure et/ou du manteau supérieur.ud
机译:本文的目的是研究沉积盆地的热效应和沉降机理。研究了两个问题:1)热收缩和相变的组合对克拉通盆地下陷的影响; 2)加拿大东部被动大陆边缘的古热制度研究最近,我们接受了这样一个假说,即最初热的岩石圈的热收缩是沉积盆地构造沉降的主要原因。热收缩机理的主要问题在于,它预测沉降会很快开始并随着时间的推移而减慢(即在函数t1 / 2中)。该模型不能满足来自密歇根州,伊利诺伊州,哈德逊湾和威利斯顿沉积盆地的沉降数据。本文提出这一阶段作为克拉通沉积盆地演化的假设。在该模型中,热收缩和相变是岩石圈底部热条件变化的结果。 Ud ud在两个不同的边界条件下确定了构造沉降:1)温度急剧下降2)岩石圈底部的热通量突然减少。计算得出的构造沉降是通过将热沉降和相变引起的沉降叠加而获得的。它会因以下原因而放大:1)等静压调整,以及2)由沉淀引起的相变的其他迁移。该模型还考虑了海平面的变化 Ud ud计算表明: ud ud1)相变引起的沉降比热沉降要慢。这种延迟解释了在密歇根州和威利森盆地演化的初始阶段沉降的加速。Ud ud2)沉降的持续时间取决于岩石圈底部的边界条件。对于岩石圈底部的热通量变化,热平衡的返回速度比岩石圈底部温度变化的情况慢4倍。 Ud ud3)持续时间的差异密歇根盆地和威利斯顿盆地之间的沉降可以用岩石圈底部的不同条件来解释,这些条件反映了地幔羽毛与岩石圈之间相互作用的不同机制。热收缩后,多余的热流(相对于平衡流)可以直接从构造沉降速率中确定。对于新斯科舍省和拉布拉多海的边缘,漂流开始时估计的过剩通量约为28-56 mW.m2,其当前值为7-14 mW.m2 (取决于边界条件)。对结果的分析表明,拉布拉多海和纽芬兰东北部的边缘发生了明显的变化。来自纽芬兰东北边缘的多余热量非常高,在漂移开始时处于100-200 mW.m'2的范围内(取决于边界条件)。这种现象是由于大陆分离后继续延伸所致,或者是由于下地壳和/或上地幔的韧性变形。

著录项

  • 作者

    Podkhlebnik Yvette;

  • 作者单位
  • 年度 1992
  • 总页数
  • 原文格式 PDF
  • 正文语种 fr
  • 中图分类

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