s0bs4w05:deformations3
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| s0bs4w05:deformations3 [2020/04/16 23:05] – s.zaragosi_gmail.com | s0bs4w05:deformations3 [2024/04/22 16:18] (Version actuelle) – [Les processus de plissement] s.zaragosi_gmail.com | ||
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| Ligne 28: | Ligne 28: | ||
| 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 | + | Les plis peuvent être différenciés |
| - | * Si la surface axiale est plane, le pli est plan. | + | * Si la surface |
| * Il est non plan dans les autres cas. | * Il est non plan dans les autres cas. | ||
| - | Les plis peuvent être différentiés | + | Les plis peuvent être différenciés |
| - | * Si l'axe 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. | ||
| Ligne 43: | Ligne 43: | ||
| < | < | ||
| - | 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. | ||
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| < | < | ||
| - | Notion de polarité des couches : il s'agit de l' | + | <WRAP center round box 100%> |
| + | **Notion de polarité des couches** : il s'agit de l' | ||
| + | </ | ||
| Il est également important d' | Il est également important d' | ||
| * Le pli est ** droit** si le plan axial est vertical. | * 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 | + | * Le pli est ** déjeté** si le flanc le plus redressé ne dépasse pas la verticale. C'est à dire si les couches |
| - | * On parle de **pli déversé** si le flanc inverse | + | * On parle de **pli déversé** si un flanc dépasse la verticale. La série stratigraphique des couches |
| * 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 | + | Sur le terrain pour différencier |
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| - | L' | + | L' |
| - | 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. | + | |
| - | La direction de l'axe du pli est importante à connaitre : S1 est toujours perpendiculaire à l'axe. Faites l' | + | <WRAP center round box 100%> |
| - | + | La direction de l'axe du pli est importante à connaitre : σ1 est toujours perpendiculaire à l' | |
| + | </ | ||
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| < | < | ||
| - | Maintenant nous allons nous intéresser à la géométrie même du pli. Si l'on 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. | ||
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| - | 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, | + | * Si les **isogones sont parallèles**, le pli est **semblable**. |
| - | * Si les isogones convergent 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 | + | * Si les **isogones divergent vers le haut** dans les anticlinaux on parle de plis **isopaque**. |
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| - | Une autre façon plus simple de classer les plis consiste à tenir compte de l' | + | Une autre façon plus simple de classer les plis consiste à tenir compte de l' |
| Pour les **plis isopaques cette épaisseur reste constante** et les **plis anisopaques cette épaisseur varie**. | Pour les **plis isopaques cette épaisseur reste constante** et les **plis anisopaques cette épaisseur varie**. | ||
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| 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 |
| - | + | ||
| - | + | ||
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| - | 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 |
| - | + | ||
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| - | Pli isopaque droit dans les roches sédimentaires. | + | Pli **isopaque** droit dans les roches sédimentaires. |
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| - | Pli isopaque couché dans les roches sédimentaires. Notez la présence de nombreuses fractures et d'une faille qui passe au niveau de la charnière. | + | Pli **isopaque couché** dans les roches sédimentaires. Notez la présence de nombreuses |
| - | + | ||
| - | + | ||
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| - | Plissement semblable dans un micaschiste. Contrairement aux exemples précédents il n'y a plus aucune fracture. | + | Plissement |
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| - | Plissements | + | Plis **isopaques** dans le flysch crétacé du Pays basque. Notez la présence de nombreuses fractures principalement localisées au niveau des charnières. |
| - | + | ||
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| Ligne 189: | Ligne 156: | ||
| Les plis isopaques conservent l' | Les plis isopaques conservent l' | ||
| - | Le rayon de courbure décroît vers l' | + | Le **rayon de courbure décroît** vers la partie interne |
| - | + | Le **rayon de courbure croît** vers la partie externe du pli, c'est à dire **l' | |
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| - | Pour plisser une strate donnée, on peut d' | + | Pour plisser une strate donnée, on peut d' |
| - | On peut également la déformer comme on tord la tranche d'un livre, c'est à dire en maintenant fixe sa partie centrale. On observe un pli à déformation de flanc. | + | On peut également la déformer comme on tordrait |
| 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' | 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' | ||
| 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'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. | ||
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| - | Au cours d'un plissement si la déformation dépasse une certaine limite, il y a rupture. Cette rupture va avoir des allures différentes suivant le type de plissement, c'est à dire de flancs ou de charnière. | + | Au cours d'un plissement si la déformation dépasse une certaine limite, il peut y avoir rupture. Cette rupture va avoir des allures différentes suivant le type de plissement, c'est à dire de flancs ou de charnière. |
| S'il s'agit de plis à déformation de charnière, il va se former des fentes perpendiculaires au plissement à l' | S'il s'agit de plis à déformation de charnière, il va se former des fentes perpendiculaires au plissement à l' | ||
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| - | Dans les plis à déformation de flanc, des fractures peuvent | + | Dans les plis à déformation de flanc, des fractures peuvent |
| - | Dans l' | + | Dans l' |
| - | + | ||
| - | + | ||
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| - | 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. | + | 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 d'un pli à déformation de flanc, le glissement est nul à la charnière et est plus important sur les flancs. | Dans le cas d'un 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. | 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. Faites l'essais | + | Le glissement banc sur banc est un mécanisme essentiel au plissement isopaque. |
| - | + | ||
| + | <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. | ||
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| - | La partie externe du plis, l'extrado, est en extention. De la fracturation peut s'y produire. | + | La partie externe du pli, l'extrados, est en extension. De la fracturation peut s'y produire. |
| - | + | ||
| - | La partie interne du plis, l' | + | |
| - | + | La partie interne du plis, l’intrados, | |
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| - | Le plissement isopaque présente un rayon de courbure qui diminue vers le bas. Il fini par y avoir du matériel excédentaire à l' | + | Le plissement isopaque présente un rayon de courbure qui diminue vers le bas. Il finit par y avoir du matériel excédentaire à l' |
| - | Dans une zone triangulaire les couches s' | + | |
| - | * 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' | + | |
| - | + | Dans une zone triangulaire les couches s' | |
| - | + | * Si le matériel est assez ductile un nouveau plissement va se produire dans cette zone triangulaire, | |
| + | * Si le matériel est encore cassant des **failles inverses** vont permettre d' | ||
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| - | Si la lithologie est hétérogène, | + | Si la lithologie est hétérogène, |
| - | + | ||
| - | Les disharmonies sont souvent présente au niveau des charnières comme c'est le cas dans l' | + | |
| - | + | Les disharmonies sont souvent présentes au niveau des charnières comme c'est le cas dans l' | |
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| < | < | ||
| ===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' | + | Dans un pli semblable, la distance entre deux limites de couche, mesurée parallèlement au plan axial, reste constante. |
| - | Pour un pli semblable, l' | + | |
| - | Les plis semblables peuvent se former dans le cas d'un aplatissement homogène | + | Cette caractéristique requiert une **migration |
| + | Pour un pli semblable, **l' | ||
| - | + | 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. | |
| + | |||
| + | 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' | ||
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| ===Le plissement par écoulement=== | ===Le plissement par écoulement=== | ||
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| 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' | 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' | ||
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| Ligne 329: | Ligne 276: | ||
| Généralement dans ce type de plis, la valeur de l' | Généralement dans ce type de plis, la valeur de l' | ||
| - | Les isogones sont toujours parallèles, | + | Les isogones sont toujours parallèles, |
| - | + | ||
| - | + | ||
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| Ligne 348: | Ligne 292: | ||
| * Orientation 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' | + | On obtient une roche qui se clive suivant le plan d' |
| - | On parle de schistosité ardoisière pour les roches riches en phyllites. | + | On parle de schistosité ardoisière pour les roches riches en phyllites (micas, chlorite, argiles, |
| - | Phyllite : phyllosilicates | + | |
| Dans le cas de la schistosité ardoisière, | Dans le cas de la schistosité ardoisière, | ||
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| Ligne 367: | Ligne 307: | ||
| 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. | 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. | ||
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| Ligne 379: | 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. | ||
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| En coupe la roche apparaît finement litée avec intercalation de lits clairs riches en quartz / feldspath 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. | ||
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| 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. | 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. | ||
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| Ligne 411: | Ligne 339: | ||
| La schistosité de fracture. Dans ce cas on observe un débit en feuillet qui correspond à autant de microfailles. | La schistosité de fracture. Dans ce cas on observe un débit en feuillet qui correspond à autant de microfailles. | ||
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| Ligne 424: | Ligne 349: | ||
| Dans le cas de la foliation ou de la schistosité ardoisière le plan de foliation contient les axes X et Y de l' | Dans le cas de la foliation ou de la schistosité ardoisière le plan de foliation contient les axes X et Y de l' | ||
| Ceci n'est valable que dans le cas d'une déformation uniquement pénétrative. Car si la déformation devient discontinue l' | Ceci n'est valable que dans le cas d'une déformation uniquement pénétrative. Car si la déformation devient discontinue l' | ||
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| Ligne 439: | Ligne 361: | ||
| 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. | 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. | ||
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| Ligne 452: | Ligne 371: | ||
| 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 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. | ||
| Les linéations ont plusieurs origines possibles et peuvent prendre des aspects différents. | Les linéations ont plusieurs origines possibles et peuvent prendre des aspects différents. | ||
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| Ligne 464: | Ligne 380: | ||
| La plus courante est l' | La plus courante est l' | ||
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| On peut également rencontrer des linéations d' | On peut également rencontrer des linéations d' | ||
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| Ligne 486: | Ligne 396: | ||
| L' | L' | ||
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| La linéation d' | La linéation d' | ||
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| Les boudins sont donc parallèles à l'axe X, axe d' | Les boudins sont donc parallèles à l'axe X, axe d' | ||
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| Exemples de boudinage | Exemples de boudinage | ||
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| Ligne 538: | Ligne 436: | ||
| Les cristaux vont alors se disposer parallèlement à l'axe X de l' | Les cristaux vont alors se disposer parallèlement à l'axe X de l' | ||
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| Ligne 552: | Ligne 447: | ||
| Repositionner le bloc 3D par rapport à l' | Repositionner le bloc 3D par rapport à l' | ||
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| Dans certains cas les minéraux initiaux tournent en même temps que les queues s' | Dans certains cas les minéraux initiaux tournent en même temps que les queues s' | ||
| La queue de cristallisation peut elle même être prise dans la déformation. On obtient alors une queue de cristallisation en crochet. | La queue de cristallisation peut elle même être prise dans la déformation. On obtient alors une queue de cristallisation en crochet. | ||
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| Ligne 577: | Ligne 466: | ||
| Ici le gaufrage est crée par une schistosité de crénulation. | Ici le gaufrage est crée par une schistosité de crénulation. | ||
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| 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' | 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' | ||
| Ligne 592: | Ligne 476: | ||
| Pour les linéations c'est un peu différent en raison de la diversité des linéations. On va donc retrouver plusieurs orientations différentes : | 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' | * Les linéations d' | ||
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