STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS

The article deals with the fundamental concepts of a new method of interpretation of regional gravimetry (scale 1:1000000) based on the idea of the deformational nature of low-frequency gravity anomalies. The method provided an opportunity to identify the direction of tectonic compression in the Yak...

Full description

Bibliographic Details
Main Authors: S. M. Makeev, С. М. Макеев
Format: Article in Journal/Newspaper
Language:Russian
Published: Institute of the Earth's crust of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch 2021
Subjects:
Online Access:https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378
https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-4-0567
id ftjgat:oai:oai.gtcrust.elpub.ru:article/1378
record_format openpolar
institution Open Polar
collection Geodynamics & Tectonophysics
op_collection_id ftjgat
language Russian
topic мезомеханика
gravimetry
deformation
shear
shear interaction
transpression
extension
rock flow
fractality
mesomechanics
гравиметрия
деформация
сдвиг
межсдвиговое взаимодействие
транспрессия
растяжение
течение пород
фрактальность
spellingShingle мезомеханика
gravimetry
deformation
shear
shear interaction
transpression
extension
rock flow
fractality
mesomechanics
гравиметрия
деформация
сдвиг
межсдвиговое взаимодействие
транспрессия
растяжение
течение пород
фрактальность
S. M. Makeev
С. М. Макеев
STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
topic_facet мезомеханика
gravimetry
deformation
shear
shear interaction
transpression
extension
rock flow
fractality
mesomechanics
гравиметрия
деформация
сдвиг
межсдвиговое взаимодействие
транспрессия
растяжение
течение пород
фрактальность
description The article deals with the fundamental concepts of a new method of interpretation of regional gravimetry (scale 1:1000000) based on the idea of the deformational nature of low-frequency gravity anomalies. The method provided an opportunity to identify the direction of tectonic compression in the Yakut diamond-bearing province, to localize segments and axes of inter-shear compression and extension of different kinematics and on that basis to distinguish the shear interaction zones spatially correlating with the location of kimberlite pipes. Particularly, the whole area is characterized by four transpressive compression directions: a pair of orthogonal (dextral with azimuth 8° and sinistral with azimuth 98°) and a pair of diagonal (dextral with azimuth 38° and sinistral with azimuth 128°). These data correlate to those from the regional tectonophysical studies not only within the compression direction azimuths but also within kinematics of transpressive motions for two main phases in geodynamical evolution of the Yakutsk diamond-bearing province (YDP) - predominantly dextral for the first phase of the northeastern compression and sinistral for second phase of the northwestern compression. The article also shows that the Alakit-Olenek mineragenic zone is an extensive (~500 km) area of plastic deformation of rocks ~90 km in width with the right-lateral kinematics of apparent motions of the rocks along its northern and southern boundaries. The southern boundary of the mineragenic zone exhibits the northeaststriking continuity whereas its northern boundary is discontinuous. The boundaries of the Alakit-Olenek mineragenic zone are controlled by the zones of shear interaction of different dynamics and kinematics, which are spatially related to kimberlite pipes and diamond placer deposits. The results of this study imply that the method proposed for interpretation of gravity field can predict the occurrence of structures of geodynamic control of kimberlite magmatism of the Yakut diamond-bearing province. В статье ...
format Article in Journal/Newspaper
author S. M. Makeev
С. М. Макеев
author_facet S. M. Makeev
С. М. Макеев
author_sort S. M. Makeev
title STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
title_short STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
title_full STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
title_fullStr STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
title_full_unstemmed STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS
title_sort structural-geodynamic control of kimberlite pipes of the yakut diamond province according to the data of gravistructural analysis
publisher Institute of the Earth's crust of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch
publishDate 2021
url https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378
https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-4-0567
genre Yakutsk
genre_facet Yakutsk
op_source Geodynamics & Tectonophysics; Том 12, № 4 (2021); 992-1008
Геодинамика и тектонофизика; Том 12, № 4 (2021); 992-1008
2078-502X
op_relation https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378/597
Борняков С.А. Тектонофизический анализ процесса формирования трансформной зоны в упруговязкой модели // Проблемы разломной тектоники / Ред. Н.А. Логачев, С.И. Шерман. Новосибирск: Наука, 1981. С. 26–44.
Cowgill E., Yin A., Feng W.X., Qing Zh., 2000. Is the North Altyn Fault Part of a Strike-Slip Duplex along the Altyn Tagh Fault System? Geology 28 (3), 255–258. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2000)28<255:ITNAFP>2.0.CO;2.
Гладков А.С., Борняков С.А., Манаков А.В., Матросов В.А. Тектонофизические исследования при алмазопоисковых работах: Методическое пособие. М.: Научный мир, 2008. 175 с.
Гольдин С.В. Деструкция литосферы и физическая мезомеханика // Физическая мезомеханика. 2002. Т. 5. № 5. С. 5–22.
Игнатов П.А., Новиков К.В., Зарипов Н.Р., Ходня М.С., Шмонов А.М., Разумов А.Н., Килижеков О.К., Ковальчук О.Е., Кряжев С.Г. Комплекс нетрадиционных поисковых признаков коренных месторождений алмазов, используемый на закрытых территориях // Проблемы минерагении, экономической геологии и минеральных ресурсов: Смирновский сборник-2017. М.: МАКС Пресс, 2017. С. 207–228.
Хераскова Т.Н., Каплан С.А., Галуев В.И. Строение Сибирской платформы и ее западной окраины в рифее – раннем палеозое // Геотектоника. 2009. Т. 43. № 2. С. 37–56.
Крайнов С.Р., Рыженко Б.H., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука, 2004. 677 с.
Лихачев А.П. Условия образования магнетита и его рудных скоплений // Отечественная геология. 2017. № 4. С. 44–53.
Макаров П.В. Эволюционная природа деструкции твердых тел и сред // Физическая мезомеханика. 2007. Т. 3. № 10. С. 23–38.
Макеев С.М. Решение двух задач геодинамики гравиструктурным методом // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2016. № 4. С. 63–74.
Милашев В.А. Структуры кимберлитовых полей. Л.: Недра, 1979. 183 с.
Молчанов Ю.Д., Саврасов Д.И. Физико-геологическая характеристика разломов Вилюйско-Мархинской тектонической зоны в пределах Мирнинского кимберлитового поля // Геология, алмазоносность и металлогения Сибирской платформы и ее обрамления. Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1981. С. 37–39.
Николаевский В.Н. Геомеханика: Собрание трудов. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2010. Т. 1. 640 с.
Одинцов М.М. Основные черты геологии Сибирской алмазоносной провинции // Известия Восточного филиала АН СССР. 1957. № 1. С. 27–34.
Панин В.Е. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомеханика. 1998. Т. 1. № 1. С. 5–22.
Родионов В.Н. Учение о геомеханике // Геофизика. 2006. № 5. С. 61–64.
Садовский М.А. Естественная кусковатость горной породы // Доклады АН СССР. 1979. Т. 247. № 4. С. 829–831.
Sarkarinejad K., Azizi A., 2008. Slip Partitioning and Inclined Dextral Transpression along the Zagros Thrust System, Iran. Journal of Structural Geology 30 (1), 116–136. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2007.10.001.
Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломных зон. Тектонофизический аспект. Новосибирск: Гео, 2003. 244 с.
Шерман С.И., Борняков С.А., Буддо В.Ю. Области динамического влияния разломов (результаты моделирования). Новосибирск: Наука, 1983. 112 с.
Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Буддо В.Ю., Лобацкая Р.М., Адамович А.Н., Трусков В.А., Бабичев А.А. Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига. Новосибирск: Наука, 1991. Т. 1. 261 с.
Структурный контроль проявлений кимберлитового магматизма на северо-востоке Сибирской платформы / Ред. Ю.Н. Трушков. Новосибирск: Наука, 1974. 98 с.
Twiss R.J., Moores E.M., 1992. Structural Geology. W.H. Freeman and Company, New York, 532 p.
Ваганов В.И., Голубев Ю.К., Минорин В.Е. Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов: Методическое руководство. М.: ЦНИГРИ, 2002. Вып. «Алмазы». 76 с.
Woodcock N.H., Fischer M., 1986. Strike-Slip Duplexes. Journal of Structural Geology 8 (7), 725–735. http://dx.doi.org/10.1016/0191-8141(86)90021-0.
https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378
doi:10.5800/GT-2021-12-4-0567
op_rights Authors who publish with this Online Publication agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the Online Publication right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this Online Publication.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the Online Publication's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this Online Publication.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
Авторы, публикующие статьи в данном сетевом издании, соглашаются на следующее:1. Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют сетевому изданию право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом издании.2. Авторы имеют право размещать свою работу в сети Интернет на ресурсах, не относящихся к другим издательствам (например, на персональном сайте), в форме и содержании, принятыми издателем для опубликования в сетевом издании, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access).
op_doi https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-4-056710.1016/j.jsg.2007.10.00110.1016/0191-8141(86)90021-0
_version_ 1810485372415639552
spelling ftjgat:oai:oai.gtcrust.elpub.ru:article/1378 2024-09-15T18:40:59+00:00 STRUCTURAL-GEODYNAMIC CONTROL OF KIMBERLITE PIPES OF THE YAKUT DIAMOND PROVINCE ACCORDING TO THE DATA OF GRAVISTRUCTURAL ANALYSIS СТРУКТУРНО-ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ КОНТРОЛЬ КИМБЕРЛИТОВЫХ ТРУБОК ЯКУТСКОЙ АЛМАЗОНОСНОЙ ПРОВИНЦИИ ПО ДАННЫМ ГРАВИСТРУКТУРНОГО АНАЛИЗА S. M. Makeev С. М. Макеев 2021-12-15 application/pdf https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378 https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-4-0567 rus rus Institute of the Earth's crust of the Russian Academy of Sciences, Siberian Branch https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378/597 Борняков С.А. Тектонофизический анализ процесса формирования трансформной зоны в упруговязкой модели // Проблемы разломной тектоники / Ред. Н.А. Логачев, С.И. Шерман. Новосибирск: Наука, 1981. С. 26–44. Cowgill E., Yin A., Feng W.X., Qing Zh., 2000. Is the North Altyn Fault Part of a Strike-Slip Duplex along the Altyn Tagh Fault System? Geology 28 (3), 255–258. https://doi.org/10.1130/0091-7613(2000)28<255:ITNAFP>2.0.CO;2. Гладков А.С., Борняков С.А., Манаков А.В., Матросов В.А. Тектонофизические исследования при алмазопоисковых работах: Методическое пособие. М.: Научный мир, 2008. 175 с. Гольдин С.В. Деструкция литосферы и физическая мезомеханика // Физическая мезомеханика. 2002. Т. 5. № 5. С. 5–22. Игнатов П.А., Новиков К.В., Зарипов Н.Р., Ходня М.С., Шмонов А.М., Разумов А.Н., Килижеков О.К., Ковальчук О.Е., Кряжев С.Г. Комплекс нетрадиционных поисковых признаков коренных месторождений алмазов, используемый на закрытых территориях // Проблемы минерагении, экономической геологии и минеральных ресурсов: Смирновский сборник-2017. М.: МАКС Пресс, 2017. С. 207–228. Хераскова Т.Н., Каплан С.А., Галуев В.И. Строение Сибирской платформы и ее западной окраины в рифее – раннем палеозое // Геотектоника. 2009. Т. 43. № 2. С. 37–56. Крайнов С.Р., Рыженко Б.H., Швец В.М. Геохимия подземных вод. Теоретические, прикладные и экологические аспекты. М.: Наука, 2004. 677 с. Лихачев А.П. Условия образования магнетита и его рудных скоплений // Отечественная геология. 2017. № 4. С. 44–53. Макаров П.В. Эволюционная природа деструкции твердых тел и сред // Физическая мезомеханика. 2007. Т. 3. № 10. С. 23–38. Макеев С.М. Решение двух задач геодинамики гравиструктурным методом // Геология и минерально-сырьевые ресурсы Сибири. 2016. № 4. С. 63–74. Милашев В.А. Структуры кимберлитовых полей. Л.: Недра, 1979. 183 с. Молчанов Ю.Д., Саврасов Д.И. Физико-геологическая характеристика разломов Вилюйско-Мархинской тектонической зоны в пределах Мирнинского кимберлитового поля // Геология, алмазоносность и металлогения Сибирской платформы и ее обрамления. Иркутск: ИЗК СО АН СССР, 1981. С. 37–39. Николаевский В.Н. Геомеханика: Собрание трудов. Ижевск: Институт компьютерных исследований, 2010. Т. 1. 640 с. Одинцов М.М. Основные черты геологии Сибирской алмазоносной провинции // Известия Восточного филиала АН СССР. 1957. № 1. С. 27–34. Панин В.Е. Основы физической мезомеханики // Физическая мезомеханика. 1998. Т. 1. № 1. С. 5–22. Родионов В.Н. Учение о геомеханике // Геофизика. 2006. № 5. С. 61–64. Садовский М.А. Естественная кусковатость горной породы // Доклады АН СССР. 1979. Т. 247. № 4. С. 829–831. Sarkarinejad K., Azizi A., 2008. Slip Partitioning and Inclined Dextral Transpression along the Zagros Thrust System, Iran. Journal of Structural Geology 30 (1), 116–136. http://dx.doi.org/10.1016/j.jsg.2007.10.001. Семинский К.Ж. Внутренняя структура континентальных разломных зон. Тектонофизический аспект. Новосибирск: Гео, 2003. 244 с. Шерман С.И., Борняков С.А., Буддо В.Ю. Области динамического влияния разломов (результаты моделирования). Новосибирск: Наука, 1983. 112 с. Шерман С.И., Семинский К.Ж., Борняков С.А., Буддо В.Ю., Лобацкая Р.М., Адамович А.Н., Трусков В.А., Бабичев А.А. Разломообразование в литосфере. Зоны сдвига. Новосибирск: Наука, 1991. Т. 1. 261 с. Структурный контроль проявлений кимберлитового магматизма на северо-востоке Сибирской платформы / Ред. Ю.Н. Трушков. Новосибирск: Наука, 1974. 98 с. Twiss R.J., Moores E.M., 1992. Structural Geology. W.H. Freeman and Company, New York, 532 p. Ваганов В.И., Голубев Ю.К., Минорин В.Е. Оценка прогнозных ресурсов алмазов, благородных и цветных металлов: Методическое руководство. М.: ЦНИГРИ, 2002. Вып. «Алмазы». 76 с. Woodcock N.H., Fischer M., 1986. Strike-Slip Duplexes. Journal of Structural Geology 8 (7), 725–735. http://dx.doi.org/10.1016/0191-8141(86)90021-0. https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1378 doi:10.5800/GT-2021-12-4-0567 Authors who publish with this Online Publication agree to the following terms:Authors retain copyright and grant the Online Publication right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution License that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this Online Publication.Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the Online Publication's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this Online Publication.Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) prior to and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access). Авторы, публикующие статьи в данном сетевом издании, соглашаются на следующее:1. Авторы сохраняют за собой авторские права и предоставляют сетевому изданию право первой публикации работы, которая по истечении 6 месяцев после публикации автоматически лицензируется на условиях Creative Commons Attribution License , что позволяет другим распространять данную работу с обязательным сохранением ссылок на авторов оригинальной работы и оригинальную публикацию в этом издании.2. Авторы имеют право размещать свою работу в сети Интернет на ресурсах, не относящихся к другим издательствам (например, на персональном сайте), в форме и содержании, принятыми издателем для опубликования в сетевом издании, так как это может привести к продуктивному обсуждению и большему количеству ссылок на данную работу (См. The Effect of Open Access). Geodynamics & Tectonophysics; Том 12, № 4 (2021); 992-1008 Геодинамика и тектонофизика; Том 12, № 4 (2021); 992-1008 2078-502X мезомеханика gravimetry deformation shear shear interaction transpression extension rock flow fractality mesomechanics гравиметрия деформация сдвиг межсдвиговое взаимодействие транспрессия растяжение течение пород фрактальность info:eu-repo/semantics/article info:eu-repo/semantics/publishedVersion 2021 ftjgat https://doi.org/10.5800/GT-2021-12-4-056710.1016/j.jsg.2007.10.00110.1016/0191-8141(86)90021-0 2024-07-05T03:17:07Z The article deals with the fundamental concepts of a new method of interpretation of regional gravimetry (scale 1:1000000) based on the idea of the deformational nature of low-frequency gravity anomalies. The method provided an opportunity to identify the direction of tectonic compression in the Yakut diamond-bearing province, to localize segments and axes of inter-shear compression and extension of different kinematics and on that basis to distinguish the shear interaction zones spatially correlating with the location of kimberlite pipes. Particularly, the whole area is characterized by four transpressive compression directions: a pair of orthogonal (dextral with azimuth 8° and sinistral with azimuth 98°) and a pair of diagonal (dextral with azimuth 38° and sinistral with azimuth 128°). These data correlate to those from the regional tectonophysical studies not only within the compression direction azimuths but also within kinematics of transpressive motions for two main phases in geodynamical evolution of the Yakutsk diamond-bearing province (YDP) - predominantly dextral for the first phase of the northeastern compression and sinistral for second phase of the northwestern compression. The article also shows that the Alakit-Olenek mineragenic zone is an extensive (~500 km) area of plastic deformation of rocks ~90 km in width with the right-lateral kinematics of apparent motions of the rocks along its northern and southern boundaries. The southern boundary of the mineragenic zone exhibits the northeaststriking continuity whereas its northern boundary is discontinuous. The boundaries of the Alakit-Olenek mineragenic zone are controlled by the zones of shear interaction of different dynamics and kinematics, which are spatially related to kimberlite pipes and diamond placer deposits. The results of this study imply that the method proposed for interpretation of gravity field can predict the occurrence of structures of geodynamic control of kimberlite magmatism of the Yakut diamond-bearing province. В статье ... Article in Journal/Newspaper Yakutsk Geodynamics & Tectonophysics