ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ТРЕХСЛОЙНОЙ ТЕКТОНОСФЕРЫ ТЫЛОВОДУЖНЫХ БАССЕЙНОВ В РАМКАХ МОДЕЛИ ВЯЗКОЙ ЖИДКОСТИ

Выполнено исследование трехслойной тектоносферы зоны перехода «континент океан» на основе моделирования движения кусочно-однородной среды под действием локального разуплотнения астеносферы, создаваемого накоплением флюидов и расплавов. Использовано уравнение движения вязкой жидкости в приближении Ст...

Full description

Bibliographic Details
Main Author: Осипова, Е.
Format: Text
Language:unknown
Published: Учреждение Российской академии наук Институт физики прочности и материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук 2007
Subjects:
Online Access:http://cyberleninka.ru/article/n/chislennoe-modelirovanie-dvizheniya-trehsloynoy-tektonosfery-tylovoduzhnyh-basseynov-v-ramkah-modeli-vyazkoy-zhidkosti
http://cyberleninka.ru/article_covers/14858033.png
Description
Summary:Выполнено исследование трехслойной тектоносферы зоны перехода «континент океан» на основе моделирования движения кусочно-однородной среды под действием локального разуплотнения астеносферы, создаваемого накоплением флюидов и расплавов. Использовано уравнение движения вязкой жидкости в приближении Стокса. Показано, что аномальная астеносфера тыловодужных бассейнов может двигаться по схеме конвективной ячейки с восходящим потоком в зоне максимального разуплотнения и растяжением литосферы над ней. На начальных стадиях этот процесс вызывает формирование корового поднятия, трансформирующегося в систему прогибов по мере того, как вязкость астеносферы уменьшается до значений порядка 4 ⋅ 1018 Па ⋅ с. Результаты моделирования удовлетворительно согласуются с мел-кайнозойской структурно-вещественной эволюцией Охотоморского звена Западно-Тихоокеанской зоны перехода. A three-layer tectonosphere of the continent ocean transition zone is studied by simulating the motion of a piecewise continuous medium under the action of local asthenosphere loosening induced by fluid and melt accumulation. The motion equation for a viscous fluid in the Stokes approximation is used. It is shown that the anomalous asthenosphere of back-arc basins can move as a convection cell with an ascending flow in the zone of maximum loosening and with lithosphere tension above it. At initial stages this process causes crustal uplift transformed to a system of depressions as asthenosphere viscosity decreases down to 4 ⋅ 1018 Pa ⋅ s. The simulation results agree well with the Cretaceous-Cenozoic evolution of structure and matter in the Okhotsk Sea part of the Western Pacific transition zone.