Outils pour utilisateurs

Outils du site


s0bs4w05:deformations3

Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentesRévision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
s0bs4w05:deformations3 [2020/04/16 13:01] s.zaragosi_gmail.coms0bs4w05:deformations3 [2024/04/22 16:18] (Version actuelle) – [Les processus de plissement] s.zaragosi_gmail.com
Ligne 1: Ligne 1:
-  +{{:s0bs4w05:deformations3-1.png?450|}}
- +
-{{:s0bs4w05:deformations3-1.png|}}+
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Dans le cours précédent nous nous sommes intéressés au comportement cassant, cest-à-dire avec peu ou pas de déformation ductile avant la rupture. Plus profondément dans la lithosphère, l'augmentation de la température et de la pression de confinement vont allonger la plage de déformation plastique, donc éloigner le point de rupture : le comportement des roches va devenir plastique, cest-à-dire ductile. Nous rentrons dans le domaine des plis. +Dans le cours précédent nous nous sommes intéressés au comportement cassant, c'est-à-dire avec peu ou pas de déformation ductile avant la rupture. Plus profondément dans la lithosphère, l'augmentation de la température et de la pression de confinement vont allonger la plage de déformation plastique, donc éloigner le point de rupture : le comportement des roches va devenir **plastique**, c'est-à-dire ductile. Nous rentrons dans le domaine des **plis**.
- +
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-2.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-2.png|}}
- 
  
 ---- ----
 +<pagebreak>
 ====La géométrie des plis et terminologie==== ====La géométrie des plis et terminologie====
  
-<pagebreak>+Un pli est une déformation résultant de la **flexion** et de la torsion des roches. Un pli ne peut être mis en évidence que s'il existe dans le matériel des **repères** dont la forme antérieure à la déformation est connue : par exemple la **stratification des couches sédimentaires**. Si vous plissez un cahier, c'est bien les feuilles qui vous permettent de visualiser le pli que vous venez de former.
  
-Un pli est une déformation résultant de la flexion et de la torsion des roches. Un pli ne peut être mis en évidence que s’il existe dans le matériel des repères dont la forme antérieure à la déformation est connue par exemple la stratification des couches sédimentaires. Si vous plissez un cahier, c'est bien les feuilles qui vous permettent de visualiser le pli que vous venez de former.+__4 unités morphologiques vont permettre de décrire un pli__ 
  
-4 unités morphologiques vont permettre de décrire un pli :  +  * **La charnière** : il s'agit de la région au plus petit rayon de courbure, c'est-à-dire à la courbure maximale.
- +
-  * **La charnière** : il s'agit de la région au plus petit rayon de courbure, cest-à-dire à la courbure maximale.+
   * **Les flancs** : régions au plus grand rayon de courbure, donc à la courbure minimale.   * **Les flancs** : régions au plus grand rayon de courbure, donc à la courbure minimale.
-  * **L'axe** . C'est la droite qui passe par la charnière. +  * **L'axe** : c'est la droite qui passe par la charnière. 
-  * **La surface axiale** : C'est la surface qui passe par l'axe et qui est symétrique des flancs. Quand cette surface est un plan on parle de **plan axial** (P.A.). +  * **La surface axiale** : c'est la surface qui passe par l'axe et qui est symétrique des flancs. Quand cette surface est un plan on parle de **plan axial** (P.A.).
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-4.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-4.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 La description de ces différentes unités morphologiques permet de classifier les plis. La description de ces différentes unités morphologiques permet de classifier les plis.
  
-Les plis peuvent être différentiés en fonction de la surface axiale : +Les plis peuvent être différenciés en fonction de la surface axiale : 
-  * Si la surface axiale est plane, le pli est plan.+  * Si la surface **axiale est plane**, le pli est **plan**.
   * Il est non plan dans les autres cas.   * Il est non plan dans les autres cas.
  
-Les plis peuvent être différentiés en fonction de laxe du pli :  +Les plis peuvent être différenciés en fonction de l'axe du pli :  
-  * Si laxe du pli est rectiligne le pli est **cylindrique**+  * Si l'**axe du pli est rectiligne** le pli est **cylindrique**
   * Il est non cylindrique dans les autres cas.   * Il est non cylindrique dans les autres cas.
  
 Si l'axe n'est pas rectiligne mais la surface axiale un plan, le pli est **conique**. Si l'axe n'est pas rectiligne mais la surface axiale un plan, le pli est **conique**.
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-5.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-5.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Différence entre la crête et la charnière.+==Différence entre la crête et la charnière==
  
 Les points les plus élevés géographiquement forment la **ligne de crête** et les points les plus bas forment la **ligne de creux**. Cette notion est différente de la charnière qui correspond à la région au plus petit rayon de courbure du pli. Donc sur le terrain attention à ne pas confondre la crête avec la charnière. Les points les plus élevés géographiquement forment la **ligne de crête** et les points les plus bas forment la **ligne de creux**. Cette notion est différente de la charnière qui correspond à la région au plus petit rayon de courbure du pli. Donc sur le terrain attention à ne pas confondre la crête avec la charnière.
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-6.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-6.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Il est également important dorienter les plis par rapport à l’horizontale +<WRAP center round box 100%> 
-  * On parle de **pli droit** si le plan axial est vertical. +**Notion de polarité des couches** : il s'agit de l'ordre dans lequel les couches sont visibles à l'affleurement. Si la superposition stratigraphique initiale est conservée, c'est-à-dire les couches les plus anciennes en dessous et les plus récentes au dessus la **polarité est normale**. Par contre si les couches les plus récentes se retrouvent en dessous la **polarité est inverse**. 
-  * On parle de **pli déjeté** si le flanc le plus redressé (flanc inverse) ne dépasse pas la verticale. Cest à dire si les couches du flanc inverse ont encore une polarité normale. +</WRAP> 
-  * On parle de **pli déversé** si le flanc inverse dépasse la verticale. La série stratigraphique des couches du flanc inverse est dans ce cas en polarité inverse.+ 
 +Il est également important d'orienter les plis par rapport à la verticale 
 +  * Le pli est ** droit** si le plan axial est vertical. 
 +  * Le pli est ** déjeté** si le flanc le plus redressé ne dépasse pas la verticale. C'est à dire si les couches des deux flancs ont encore une polarité normale. 
 +  * On parle de **pli déversé** si un flanc dépasse la verticale. La série stratigraphique des couches de ce flanc, le flanc inverseest dans ce cas en polarité inverse.
   * On parle de **pli couché** si le plan axial est horizontal.   * On parle de **pli couché** si le plan axial est horizontal.
  
-Sur le terrain pour différentier un pli déjeté d'un pli déversé il faut s'intéresser à la polarité des couches : il s'agit de l'ordre dans lequel les couches sont visibles à l'affleurement. Si la superposition stratigraphique initiale est conservée, c’est-à-dire les couches les plus anciennes en dessous et les plus récentes au dessus la **polarité est normale**. Par contre si les couches les plus récentes se retrouvent en dessous la **polarité est inverse**. +Sur le terrain pour différencier un pli déjeté d'un pli déversé le plus simple est de regarder la polarité des couches :  ainsi un pli couché va avoir le flanc supérieur avec une polarité normale et le flanc inférieur avec une polarité inverse. Il en est de même pour le pli déjeté. Le pli droit et le pli déjeté ont eux les deux flancs à polarité normale.
- +
-Ainsi un pli couché va avoir le flanc supérieur avec une polarité normale et le flanc inférieur avec une polarité inverse. Il en est de même pour le pli déjeté. Le plus droit et déjeté ont eux les deux flanc à polarité normale. +
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-7.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-7.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Lorientation de laxe peut aussi être mesuré. +L'orientation de l'axe peut aussi être mesuré. On parle de pli horizontal si l'axe est horizontal, de pli plongeant si l'axe présente un pendage, et de pli vertical si l'axe est vertical. L'axe plongeant est le cas le plus commun.
-On parle de pli horizontal si laxe est horizontal, de pli plongeant si laxe présente un pendage, et de pli vertical si laxe est vertical. L'axe plongeant est le cas le plus commun.+
  
- +<WRAP center round box 100%> 
 +La direction de l'axe du pli est importante à connaitre : σ1 est toujours perpendiculaire à l'axe du pli. Faites l'expérience en pliant un cahier, vous allez pousser perpendiculairement à l'axe. Maintenant poussez plus d'un côté que de l'autre que se passe t'il ? Vous allez créer des plis déjetés, déversés ou couchés. 
 +</WRAP>
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-8.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-8.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Maintenant nous allons nous intéresser à la géométrie même du pli. Si lon considère dans un pli plusieurs surfaces de références :+Maintenant nous allons nous intéresser à la géométrie même du pli. Si l'on considère dans un pli plusieurs surfaces de référence :
   * Soit ces surfaces gardent la même forme, on parle de **pli semblable**.   * Soit ces surfaces gardent la même forme, on parle de **pli semblable**.
   * Soit ces surfaces changent au sein du pli, dans ce cas la structure du pli est plus complexe à définir.   * Soit ces surfaces changent au sein du pli, dans ce cas la structure du pli est plus complexe à définir.
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-9.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-9.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Si les surfaces de références ne sont pas identiques nos allons utiliser des isogones pour les différentier. Les isogones sont des droites qui relient les points de même pendage de toutes les strates. +Si les surfaces de références ne sont pas identiques nos allons utiliser des isogones pour les différencier. Les isogones sont des droites qui relient les points de même pendage de toutes les strates. 
-  * Si les isogones sont parallèles, le pli est semblable. +  * Si les **isogones sont parallèles**, le pli est **semblable**
-  * Si les isogones sont convergents vers le haut dans les anticlinaux on parle de plis anisopaque. +  * Si les **isogones convergent vers le haut** dans les anticlinaux on parle de plis **anisopaque**
-  * Si les isogones sont divergents vers le haut dans les anticlinaux on parle de plis isopaque. +  * Si les **isogones divergent vers le haut** dans les anticlinaux on parle de plis **isopaque**.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-10.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-10.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Une autre façon plus simple de classer les plis consiste à tenir compte de lépaisseur des strates. Il faut mesurer cette épaisseur perpendiculairement à la strate+Une autre façon plus simple de classer les plis consiste à tenir compte de l'épaisseur des strates. Il faut mesurer cette épaisseur perpendiculairement aux couches
-Pour les **plis isopaques cette épaisseur reste constante** et les **plis anisopaque cette épaisseur varie**. +Pour les **plis isopaques cette épaisseur reste constante** et les **plis anisopaques cette épaisseur varie**.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-11.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-11.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 Quelques exemples de plis :  Quelques exemples de plis : 
  
-Microplis isopaques dans des varves lacustres. En plus du plissement de la fracturation est présente. La charnière de gauche est particulièrement fracturée. +Microplis **isopaques** dans des varves lacustres. En plus du plissementde la **fracturation** est présente. La charnière de gauche est particulièrement fracturée.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-12.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-12.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Pli isopaque droit ou légèrement déjeté dans des roches sédimentaires. Notez également la présence de nombreuses fractures visibles sur les flancs mais surtout au niveau de la charnière. +Pli **isopaque droit** ou légèrement déjeté dans des roches sédimentaires. Notez également la présence de nombreuses **fractures** visibles sur les flancs mais surtout au niveau de la charnière.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-13.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-13.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Pli isopaque droit dans les roches sédimentaires. +Pli **isopaque** droit dans les roches sédimentaires.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-14.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-14.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Pli isopaque couché dans les roches sédimentaires. Notez la présence de nombreuses fractures et d'une charnière en partie déstructurée. +Pli **isopaque couché** dans les roches sédimentaires. Notez la présence de nombreuses **fractures** et d'une faille qui passe au niveau de la charnière.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-16.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-16.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Plissement semblable dans un micaschiste. Contrairement aux exemples précédents il n'y a plus aucune fracture. +Plissement **semblable** dans un micaschiste. Contrairement aux exemples précédents il n'y a plus aucune fracture.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-17.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-17.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Plissements isopaques dans le flysch crétacé du Pays basque. Notez la présence de nombreuses fractures principalement localisées au niveau charnières. +Plis **isopaques** dans le flysch crétacé du Pays basque. Notez la présence de nombreuses fractures principalement localisées au niveau des charnières.
- +
-  +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-19.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-19.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
Ligne 200: Ligne 154:
 ===Le pli isopaque par flexion-glissement=== ===Le pli isopaque par flexion-glissement===
  
-Nous allons donc passer maintenant aux différents types de plis avec le plissement par flexion-glissement. +Les plis isopaques conservent l'épaisseur des couches en tout point.
-Les plis isopaques ou plis parallèles conservent lépaisseur des couches en tout point+
-Le rayon de courbure décroît vers l’intrados du pli et à l’inverse croît vers l’extrados.+
  
- +Le **rayon de courbure décroît** vers la partie interne du pli, c'est à dire **l'intrados**. 
 + 
 +Le **rayon de courbure croît** vers la partie externe du pli, c'est à dire **l'extrados**.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-21.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-21.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Pour plisser une strate donnée, on peut dabord la déformer comme on tord une règle en plastique, cest à dire en rapprochant ces deux extrémités. On obtient un pli à déformation de charnière. +Pour plisser une strate donnée, on peut d'abord la déformer comme on tord une règle en plastique, c'est à dire en rapprochant ces deux extrémités. On obtient un **pli à déformation de charnière**
-On peut également la déformer comme on tord la tranche d’un livre, cest à dire en maintenant fixe sa partie centrale. On observe un pli à déformation de flanc+On peut également la déformer comme on tordrait un livre, c'est à dire en maintenant fixe sa partie centrale. On observe un **pli à déformation de flanc**.
-Dans le cas d’un pli à déformation de charnière, les flancs ne sont pas affectés (les cercles restent circulaires). La déformation se localise uniquement dans la zone de charnière avec une extension de l’extrados et une compression à l’intrados. +
-Dans le cas d’une déformation de flancs, la zone charnière n’est pas affectée. Ces sont alors les flancs que sont déformés par cisaillements. Soit par un cisaillement discontinu, soit par un cisaillement continu.+
  
- +Dans le cas d'un pli à déformation de charnière, les flancs ne sont pas affectés (les cercles restent circulaires). La déformation se localise uniquement dans la zone de charnière avec une extension de l'extrados et une compression à l'intrados. 
 + 
 +Dans le cas d'une déformation de flancs, la zone charnière n'est pas affectée. Ces sont alors les flancs que sont déformés par cisaillements. Soit par un cisaillement discontinu, soit par un cisaillement continu.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-22.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-22.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Au cours dun plissement si la déformation dépasse une certaine limite, il y à rupture. Cette rupture va avoir des allures différentes suivant le type de plissement, cest à dire de flancs ou de charnière. +Au cours d'un plissement si la déformation dépasse une certaine limite, il peut avoir rupture. Cette rupture va avoir des allures différentes suivant le type de plissement, c'est à dire de flancs ou de charnière. 
-Sil sagit de plis à déformation de charnière, il va se former des fentes perpendiculaires au plissement à lextrados et dans lintrados des failles inverses témoins dun raccourcissement. +S'il s'agit de plis à déformation de charnière, il va se former des fentes perpendiculaires au plissement à l'extrados et dans l'intrados des failles inverses témoins d'un raccourcissement.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-23.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-23.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Dans les plis à déformation de flanc, des fentes peuvent s’ouvrir. Ces fentes vont être obliques par rapport à la direction du cisaillement. +Dans les plis à déformation de flanc, des fractures peuvent apparaître : fentes d'extension, fractures dextres ou senestres, dominosCette fracturation va permettre de retrouver les contraintes σ1, σ2 et σ3.
-Si la déformation continueil va se former des fractures. Deux directions de fractures vont apparaître. Des fractures dans le plan de stratification. Ce sont souvent des glissements banc sur bans. Et des fractures obliques par rapport à la stratification.+
  
- +Dans l'exemple ci-dessous l'étude des fractures sur un des flancs du plis donne une contrainte principale σ1 horizontale. σ1 est également perpendiculaire à l'axe du pli, ce qui est logique : ce sont les mêmes contraintes qui ont crée le plissement et la fracturation.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-24.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-24.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Quel que soit le type de plissement (flanc ou charnière) les couches vont glisser les une sur les autres. Ce glissement est maximum dans le cas dun pli par déformation de charnière. Le glissement commence en fait dès la charnière puisque celle-ci est déjà déformée. +Quel que soit le type de plissement (flanc ou charnière) les couches vont **glisser les unes sur les autres**. Ce glissement est maximum dans le cas d'un pli par déformation de charnière. Le glissement commence en fait dès la charnière puisque celle-ci est déjà déformée. 
-Dans le cas dun pli à déformation de flanc, le glissement est nul à la charnière et est plus important sur les flancs. + 
-Ces ripages de banc à banc se manifestent généralement par des stries perpendiculaires à l’axe du pli. +Dans le cas d'un pli à déformation de flanc, le glissement est nul à la charnière et est plus important sur les flancs.
- +
  
-{{:s0bs4w05:deformations3-1.png|}}+Ces ripages de banc à banc se manifestent généralement par des stries perpendiculaires à l'axe du pli. 
 +Le glissement banc sur banc est un mécanisme essentiel au plissement isopaque. **Sans ce glissement le plissement est impossible**.
  
-----+<WRAP center round box 100%> 
 +Faites l'essai en pliant un cahier : les feuilles glissent les unes sur les autres. Si les feuilles sont collées, le plissement devient impossible : c'est le principe du carton. 
 +</WRAP>
  
 +{{:s0bs4w05:deformations3-25.png|}}
 +
 +----
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Le plissement isopaque présente un rayon de courbure qui diminue vers le basOn fini par avoir un problème de construction… +La partie externe du pli, l'extrados, est en extensionDe la fracturation peut s'produire.
-En fait dans une zone triangulaire les couches s’interpénètrent. Cette possibilité est bien sur impossible dans la nature… +
-Deux solutions vont alors apparaître. Soit un nouveau plissement va se produire dans cette zone triangulaire. Des replis se produisent.  +
-Soit des failles inversent vont permettrent d’évacuer le matériel en surplus.+
  
- +La partie interne du plis, l’intrados, est en compression. Des failles inverses peuvent venir expulser le matériel excédentaire
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-26.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-26.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-De plus si la lithologie est hétérogène, par exemple une intercalation de calcaires et de marnes des complications vont apparaîtreAinsi au sein des niveaux marneux au comportement plus plastique de nombreux replis vont apparaître. Le pli devient alors disharmonique.+Le plissement isopaque présente un rayon de courbure qui diminue vers le basIl finit par y avoir du matériel excédentaire à l'intrados.
  
- +Dans une zone triangulaire les couches s'interpénètrent. Cette possibilité est bien sûr impossible dans la nature. Pour y remédier deux solutions vont alors apparaître : 
 +  * Si le matériel est assez ductile un nouveau plissement va se produire dans cette zone triangulaire, des **replis** se produisent.  
 +  * Si le matériel est encore cassant des **failles inverses** vont permettre d'évacuer le matériel en surplus.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-27.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-27.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
- 
-  
- 
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-28.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-28.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Voici un exemple de disharmonie dans un pli. +Si la lithologie est hétérogène, par exemple une intercalation de calcaires et de marnes, des complications vont apparaître. Ainsi au sein des **niveaux marneux au comportement plus plastique de nombreux replis vont apparaître**. Le pli devient alors **disharmonique**.
- +
- +
- +
  
 +Les disharmonies sont souvent présentes au niveau des charnières comme c'est le cas dans l'exemple ci-dessous. Dans ce cas les charnières se trouvent sur-épaissies.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-29.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-29.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Le pli semblable=== ===Le pli semblable===
  
-Dans un pli semblable, la distance entre deux limites de couche, mesurée parallèlement au plan axial, reste constante. Cette caractéristique requiert une migration de la matière au sein des couches depuis les flancs qui s’amincissent vers les charnières qui se gonflent. Cette migration est d’autant plus importante que le pli est serré. +Dans un pli semblable, la distance entre deux limites de couche, mesurée parallèlement au plan axial, reste constante.
-Pour un pli semblable, l’écoulement interne est supérieur à celui qui intervient dans le cas d’un pli isopaque. Ceci explique le fait que dans un milieu stratifié, les couches compétentes développent des plis isopaques et les couches incompétentes des plis semblables+
  
-Il n’existe que deux mécanismes permettant un plissement :  +Cette caractéristique requiert une **migration de la matière au sein des couches depuis les flancs qui s'amincissent vers les charnières qui se gonflent**Cette migration est d'autant plus importante que le pli est serré
- La flexion, j’utilise ce mécanisme pour tordre une règle en pvcC’est le mécanisme de formation des plis isopaques+Pour un pli semblable, **l'écoulement interne doit donc être supérieur** à celui qui intervient dans le cas d'un pli isopaque.
- Le cisaillement.+
  
-On peut fonctionner par analogie avec un jeu de cartePour former un pli avec un jeu de cartes, il existe uniquement deux solutions : +Les plis semblables peuvent se former dans le cas d'un **aplatissement homogène de la matière**Il s'agit souvent de plis déjà formés par flexion (plis isopaques) qui sont déformés à nouveau mais cette fois dans des conditions de températures et pression plus élevés.
- Soit la flexion +
- Soit faire glisser certaines cartes par rapport à d’autres. On pratique alors un cisaillement. Ce cisaillement s’opère parallèlement au plan axial du pli+
  
-On peut également former des plis semblables dans le cas d'un aplatissement homogène. Ce type de pli se forme par un aplatissement généralisé de la matière, sans intervention appréciable du cisaillement ou de la flexion. Il va donc se produire un raccourcissement perpendiculaire au plan d’aplatissement+Les plis semblables sont généralement **associés à du métamorphisme** (schistosité et foliation).
  
- +Ce type de pli se forme par un aplatissement généralisé de la matière, sans intervention appréciable du cisaillement ou de la flexion. Il va donc se produire un raccourcissement perpendiculaire au plan d'aplatissement. 
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-31.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-31.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Le plissement par écoulement=== ===Le plissement par écoulement===
  
- +Le pli par écoulement se forme sans qu'il se produise de raccourcissement perpendiculaire au plan axial. Ces plis se forment si les roches se comportent comme des liquides. Mais il n'est pas nécessaire pour autant que les roches aient atteint leur point de fusion. En effet si les roches sont suffisamment ductiles elles peuvent se comporter comme des corps qui sont visqueux à l'échelle de temps géologiques. Les roches peuvent donc être affectes par des plis d'écoulement bien avant leur point de fusion.
-Le pli par écoulement se forme sans quil se produise de raccourcissement perpendiculaire au plan axial. Ces plis se forment si les roches se comportent comme des liquides. Mais il nest pas nécessaire pour autant que les roches aient atteint leur point de fusion. En effet si les roches sont suffisamment ductiles elles peuvent se comporter comme des corps qui sont visqueux à léchelle de temps géologiques. Les roches peuvent donc être affectes par des plis découlement bien avant leur point de fusion. +
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-33.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-33.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 Pour ces plis on peut définir 3 axes. Pour ces plis on peut définir 3 axes.
-Laxe a : direction de lécoulement ou du transport de matière. +L'axe a : direction de l'écoulement ou du transport de matière. 
-Laxe b correspond à laxe du pli. +L'axe b correspond à l'axe du pli. 
-Généralement dans ce type de plis, la valeur de lécoulement varie dans plusieurs directions, ainsi laxe b donc laxe du pli est généralement courbe.+Généralement dans ce type de plis, la valeur de l'écoulement varie dans plusieurs directions, ainsi l'axe b donc l'axe du pli est généralement courbe.
  
-Les isogones sont toujours parallèles, se sont donc des plis semblables.  +Les isogones sont toujours parallèles, se sont donc des plis **semblables**
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-34.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-34.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
Ligne 357: Ligne 287:
 ===La schistosité=== ===La schistosité===
  
-On dit quune roche est affectée par une schistosité lorsquelle se débite en feuillets parallèles dorigine tectonique. +On dit qu'une roche est affectée par une schistosité lorsqu'elle se débite en feuillets parallèles d'origine tectonique. 
-La schistosité de flux ou schistosité ardoisière se produit lorsquune roche subie un aplatissement important. Il va se produire un réarrangement important de la matière. Plusieurs mécanismes sont responsables de ce réarrangement : +La schistosité de flux ou schistosité ardoisière se produit lorsqu'une roche subie un aplatissement important. Il va se produire un réarrangement important de la matière. Plusieurs mécanismes sont responsables de ce réarrangement : 
- Recristallisation de certains minéraux. Cette recristallisation se faisant sous contrainte, les minéraux sont orientés. +  Recristallisation de certains minéraux. Cette recristallisation se faisant sous contrainte, les minéraux sont orientés. 
-Si la roche contient des minéraux plats, ceux-ci vont se réorienter perpendiculairement à la contrainte maximale. +  * Orientation des minéraux plats, ceux-ci vont se réorienter perpendiculairement à la contrainte maximale.
-On obtient une roche qui se clive suivant le plan d’aplatissement+
  
-On parle de schistosité ardoisière pour les roches riches en phyllites. +On obtient une roche qui se clive suivant le plan d'aplatissement.
-Phyllite : phyllosilicates (micas, chlorite, argiles,…).+
  
-Dans le cas de la schistosité ardoisière, la taille des cristaux (surtout les phyllites) responsables de l’anisotropie ne dépasse pas quelques dizaines de microns. Ils sont donc invisibles à l’œil nu.+On parle de schistosité ardoisière pour les roches riches en phyllites (micas, chlorite, argiles,…).
  
- +Dans le cas de la schistosité ardoisière, la taille des cristaux (surtout les phyllites) responsables de l'anisotropie ne dépasse pas quelques dizaines de microns. Ils sont donc invisibles à l'œil nu.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-39.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-39.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===La foliation=== ===La foliation===
  
-La foliation est une schistosité de flux qui se forme en même temps que la cristallisation des minéraux du métamorphisme. La roche est alors formée par une succession de feuillets minéraux. Dans le cas de la foliation on parle de roche cristallophyllienne puisque toute la roche est cristallisée.+La foliation est une schistosité de flux qui se forme en même temps que la cristallisation des minéraux du métamorphisme. La roche est alors formée par une succession de feuillets. Dans le cas de la foliation on parle de roche cristallophyllienne puisque toute la roche est cristallisée. La foliation affecte les gneiss et les micaschistes.
 Dans le cas de la foliation, les minéraux peuvent atteindre plusieurs millimètres. Dans le cas de la foliation, les minéraux peuvent atteindre plusieurs millimètres.
-L’orientation de la foliation est totalement indépendante de la stratification (S0). 
- 
-Micaschistes, gneiss 
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-40.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-40.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
Ligne 395: Ligne 316:
  
 La schistosité de crénulation est caractérisée par une division rythmique de la roche en domaines planaires parallèles. La crénulation forme des microplis millimétriques à centimétriques. La schistosité de crénulation est caractérisée par une division rythmique de la roche en domaines planaires parallèles. La crénulation forme des microplis millimétriques à centimétriques.
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-41.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-41.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-En coupe la roche apparaît finement litée avec intercalation de lits clairs riches en quartz / feldspath ou calcite et de lits sombres enrichis en phyllites. +En coupe la roche apparaît finement litée avec intercalation de lits clairs riches en quartz / feldspath et de lits sombres enrichis en phyllites.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-42.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-42.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-La crénulation se produit généralement au sein de plis. La crénulation a lieu essentiellement au sein des charnières de plis. On observe généralement un passage régulier entre la schistosite de crénulation et la foliation. +La crénulation se produit généralement au sein de plis. La crénulation a lieu essentiellement au sein des charnières de plis. Dans ce micaschiste on observe généralement un passage régulier entre la schistosité de crénulation et la foliation.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-43.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-43.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===La schistosité de fracture=== ===La schistosité de fracture===
  
-La schistosité de fracture. Dans ce cas on observe un débit en feuillet qui correspond à autant de microfailles. Ces microc-assures délimitent des « microlithons ». +La schistosité de fracture. Dans ce cas on observe un débit en feuillet qui correspond à autant de microfailles.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-44.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-44.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Relations schistosité – plissement=== ===Relations schistosité – plissement===
  
-Dans le cas de la foliation ou de la schistosité ardoisière le plan de foliation contient les axes X et Y de lellipsoïde de la déformation et est perpendiculaire à laxe Z. +Dans le cas de la foliation ou de la schistosité ardoisière le plan de foliation contient les axes X et Y de l'ellipsoïde de la déformation et est perpendiculaire à l'axe Z. 
-Ceci nest valable que dans le cas dune déformation uniquement pénétrative. Car si la déformation devient discontinue lellipsoïde de la déformation ne va plus obligatoirement coïncider avec la foliation ou la schistosité. +Ceci n'est valable que dans le cas d'une déformation uniquement pénétrative. Car si la déformation devient discontinue l'ellipsoïde de la déformation ne va plus obligatoirement coïncider avec la foliation ou la schistosité.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-45.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-45.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 Schistosité et foliation sont généralement parallèles au plan axial des plis. Dans cet exemple vous avec un pli semblable avec alternance de strates gréseuses et schisteuses (sombres). Schistosité et foliation sont généralement parallèles au plan axial des plis. Dans cet exemple vous avec un pli semblable avec alternance de strates gréseuses et schisteuses (sombres).
  
-Dans certains cas, lorsquil existe une importante différence de compétence entre les différentes strates, cest le cas dans les alternances de niveaux calcaires avec des marnes ou des pélites, il va se passer une modification de lorientation de la schistosité entre les différentes strates. On parle de réfraction de la schistosité. +Dans certains cas, lorsqu'il existe une importante différence de compétence entre les différentes strates, c'est le cas dans les alternances de niveaux calcaires avec des marnes ou des pélites, il va se passer une modification de l'orientation de la schistosité entre les différentes strates. On parle de réfraction de la schistosité. 
-Dans les niveaux peu compétents la schistosité va rester parallèle au plan axial ou va former un éventail légèrement divergent vers le cœur du pli. Dans les niveaux compétents par contre vont présenter une schistosité en éventail convergent vers le cœur du pli.+Dans les niveaux peu compétents la schistosité va rester parallèle au plan axial ou va former un éventail légèrement divergent vers le cœur du pli. Les niveaux compétents par contre vont présenter une schistosité en éventail convergent vers le cœur du pli.
  
-La schistosité de fracture débite préférentiellement les lits compétents (cest à dire plus rigides). Pour les lits incompétents (cest à dire plus ductiles) se développe plutôt une schistosité ardoisière.  +La schistosité de fracture débite préférentiellement les lits compétents (c'est à dire plus rigides). Pour les lits incompétents (c'est à dire plus ductiles) se développe plutôt une schistosité ardoisière. 
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-46.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-46.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ====Les linéations==== ====Les linéations====
  
-Une linéation est une microstructure linéaire qui apparaît au sein dune roche soumise à une déformation.  +Une linéation est une microstructure linéaire qui apparaît au sein d'une roche soumise à une déformation. Une linéation est une structure pénétrative : elle affecte tout le volume de la roche. 
-Une linéation est une structure pénétrative : elle affecte tout le volume de la roche. +
 Les linéations ont plusieurs origines possibles et peuvent prendre des aspects différents. Les linéations ont plusieurs origines possibles et peuvent prendre des aspects différents.
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-49.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-49.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Tout dabord les linéations dintersection. Elles correspondent à lintersection de deux familles de surfaces.+Tout d'abord les linéations d'intersection. Elles correspondent à l'intersection de deux familles de surfaces.
  
-La plus courante est lintersection entre une schistosité et le plan de stratification. Ce type de linéation peut alors sapercevoir soir un plan de schistosité, soir sur un plan de stratification. +La plus courante est l'intersection entre une schistosité et le plan de stratification. Ce type de linéation peut alors s'apercevoir soit sur un plan de schistosité, soit sur un plan de stratification.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-50.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-50.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-On peut également rencontrer des linéations dintersection entre deux schistosités S1 et S2. +On peut également rencontrer des linéations d'intersection entre deux schistosités S1 et S2.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-51.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-51.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Les linéations d'intersection=== ===Les linéations d'intersection===
  
-Lintersection de deux schistosités peut entraîner dans certains cas à un débit très caractéristique des roches, un débit dit en frite. +L'intersection de deux schistosités peut entraîner dans certains cas à un débit très caractéristique des roches, un débit dit en frite.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-52.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-52.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Les linéations d'allongement=== ===Les linéations d'allongement===
  
-La linéation dallongement correspond à la direction dallongement maximum dune roche et des objets quelle contient. Il faut que les objets soient individualisés au sein dune matrice. Lallongement maximal est parallèle à laxe X de lellipsoïde de la déformation. +La linéation d'allongement correspond à la direction d'allongement maximum d'une roche et des objets qu'elle contient. Il faut que les objets soient individualisés au sein d'une matrice. L'allongement maximal est parallèle à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-53.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-53.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Le boudinage=== ===Le boudinage===
  
-Le boudinage entraîne également des linéations d'étirement. Il s'agit en fait de couches plus compétentes étirées à l'intérieur d'une matrice moins compétente. Il y à rupture des couches los de l'étirement, il va se produire un tronconage des bancs+Le boudinage entraîne également des linéations d'étirement. Il s'agit en fait de couches plus compétentes étirées à l'intérieur d'une matrice moins compétente. Il y rupture des couches lors de l'étirement, il va se produire un tronçonnage des bancs.
-On va trouver tout les intermédiaires entre un simple amincissement des couches, à un boudinage évolué avec une séparation des différents boudins.+
  
 Les boudins sont donc parallèles à l'axe X, axe d'allongement max de l'ellipsoïde de la déformation.  Les boudins sont donc parallèles à l'axe X, axe d'allongement max de l'ellipsoïde de la déformation. 
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-54.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-54.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 Exemples de boudinage Exemples de boudinage
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-55.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-55.png|}}
  
 ---- ----
- 
-<pagebreak> 
- 
-Exemples de boudinage 
-Lit de marbre dolomitique dans matrice calcitique : 
- 
-  
- 
-{{:s0bs4w05:deformations3-56.png|}} 
- 
----- 
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
Ligne 563: Ligne 432:
  
 Lorsque des cristallisations métamorphiques se produisent en même temps que se forme la schistosité, certains minéraux naissent avec une orientation donnée. Lorsque des cristallisations métamorphiques se produisent en même temps que se forme la schistosité, certains minéraux naissent avec une orientation donnée.
-Pour les minéraux en baguette on parle dhabitus prismatique ou aciculaire (pyroxène, amphiboles, sillimanite, tourmaline). +Pour les minéraux en baguette on parle d' https://www.geowiki.fr/index.php?title=Cristal| habitus prismatique ou aciculaire (pyroxène, amphiboles, sillimanite, tourmaline). 
-Pour les minéraux en tablette on parle de faciès tabulaire. (les micas, chlorite,…)+Pour les minéraux en tablette on parle de faciès tabulaire. (les micas, la chlorite,…).
-Les cristaux vont alors se disposer parallèlement à l’axe X de l’ellipsoïde de la déformation.+
  
- +Les cristaux vont alors se disposer parallèlement à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-57.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-57.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 On peut également obtenir des linéations minérales à partir de minéraux présents avant la déformation. Dans ce cas de nouveaux cristaux vont venir se greffer sur les anciens. Ils vont naître orientés et former une linéation. On peut également obtenir des linéations minérales à partir de minéraux présents avant la déformation. Dans ce cas de nouveaux cristaux vont venir se greffer sur les anciens. Ils vont naître orientés et former une linéation.
-Il peut ainsi se greffer des queues détirement. Ces queues sont formées par des minéraux fibreux (quartz, chlorite), laxe des fibres est généralement parallèle à la direction dallongement. +Il peut ainsi se greffer des queues d'étirement. Ces queues sont formées par des minéraux fibreux (quartz, chlorite), l'axe des fibres est généralement parallèle à la direction d'allongement. 
-Vous avez un exemple de queues de cristalisation dans du matériel schisteux. Ici des cristallisations de quartz et de muscovite se produisent à labri du cristal de pyrite présent avant la déformation.+Vous avez un exemple de queues de cristalisation dans du matériel schisteux. Ici des cristallisations de quartz et de muscovite se produisent à l'abri du cristal de pyrite présent avant la déformation.
  
-Repositionner le bloc 3D par rapport à lellipsoïde de la déformation. +Repositionner le bloc 3D par rapport à l'ellipsoïde de la déformation.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-58.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-58.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
-Dans certains cas les minéraux initiaux tournent en même temps que les queues sallongent, les fibres sont alors tordues.(taille de la queue ici : 0.5 cm).  +Dans certains cas les minéraux initiaux tournent en même temps que les queues s'allongent, les fibres sont alors tordues (taille de la queue ici : 0.5 cm).  
-La queue de cristalisation peut elle même être prise dans la déformation. On obtient alors une queue de cristalisation en crochet. +La queue de cristallisation peut elle même être prise dans la déformation. On obtient alors une queue de cristallisation en crochet.
- +
- +
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-59.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-59.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 ===Les linéations de gaufrage=== ===Les linéations de gaufrage===
-Le dernier type de lineations que nous allons voir ensemble correspond aux linéations de gaufrage. +Le dernier type de lineations que nous allons voir correspond aux linéations de gaufrage. 
-Ce type de lineation sexprime par des petits plis serrés plus ou moins parallèles. Dans ce cas les charnières des microplis forment une linéation particulière.+Ce type de lineation s'exprime par des petits plis serrés plus ou moins parallèles. Dans ce cas les charnières des microplis forment une linéation particulière.
  
 Ici le gaufrage est crée par une schistosité de crénulation.   Ici le gaufrage est crée par une schistosité de crénulation.  
- 
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-60.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-60.png|}}
  
 ---- ----
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
- +Pour la schistosité on a vu que l'on a une orientation essentiellement perpendiculaire à la contrainte principale (la schistosité est en effet contenue dans le plan X-Y de l'ellipsoïde de la déformation). 
 + 
 +Pour les linéations c'est un peu différent en raison de la diversité des linéations. On va donc retrouver plusieurs orientations différentes : 
 +  * Les linéations d'intersection, c'est le cas le plus délicat car tout va dépendre de quelles intersections il s'agit. Dans ce bloc 3D ci-dessous différentes linéations d'intersection (S0-S1; S1-S2; S0-S2) forment différentes orientations. 
 +  Les linéations d'allongement. Si ces linéations d'allongement sont dues à une linéation d'agrégats, c'est à dire à l'allongement d'objets bien définis, les linéations sont parallèles à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation. Si ces linéations d'allongement correspondent en fait à du boudinage dans ce cas les linéations sont perpendiculaires à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation.
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-61.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-61.png|}}
  
 ---- ----
- 
-<pagebreak> 
- 
-Pour la schistosité on à vu que l’on avait une orientation essentiellement perpendiculaire à la contrainte principale (la schistosité est en effet contenue dans le plan X-Y de l’ellipsoïde de la déformation). 
-Pour les linéation c’est un peu différent en raison de la diversité des linéations. On va donc retrouver plusieures orientations différentes : 
-1 : Cas des linéation d'intersection.  
-Dans ce bloc 3D représentant différentes linéations d'intersection (S0-S1; S1-S2; S0-S2) on observe différentes orientations. 
- 
----- 
- 
-<pagebreak> 
- 
-===Les linéations d'allongement=== 
-Deux possibilités se présentent: 
-Si ces linéations d'allongement sont dues à une linéation d'agrégats, c'est à dire à l'allongement d'objets biens définis, Les linéations sont donc parallèles à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation. 
-Si ces linéations d'allongement correspondent en fait à du boudinage dans ce cas les linéations sont perpendiculaires à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation. 
- 
-  
- 
-{{:s0bs4w05:deformations3-62.png|}} 
- 
----- 
- 
 <pagebreak> <pagebreak>
  
 Maintenant pour ce qui est des linéations minéralogiques, que ce soit les cristallisations en zones abritées, ou les linéations minérales créées par des minéraux à faciès prismatique, ces linéations sont toujours parallèles à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation. Maintenant pour ce qui est des linéations minéralogiques, que ce soit les cristallisations en zones abritées, ou les linéations minérales créées par des minéraux à faciès prismatique, ces linéations sont toujours parallèles à l'axe X de l'ellipsoïde de la déformation.
-  
  
 {{:s0bs4w05:deformations3-62.png|}} {{:s0bs4w05:deformations3-62.png|}}
  
s0bs4w05/deformations3.1587034862.txt.gz · Dernière modification : de s.zaragosi_gmail.com