土岐花崗岩中の石英に発達するマイクロクラックの三次元方位分布による古応力場の復元と生成環境

  • 高木 秀雄
    早稲田大学教育・総合科学学術院地球科学教室
  • 三輪 成徳
    早稲田大学理工学研究科地球・環境資源理工学専門分野
  • 横溝 佳侑
    早稲田大学教育学部地球科学教室
  • 西嶋 圭
    早稲田大学理工学研究科地球・環境資源理工学専門分野
  • 円城寺 守
    早稲田大学教育・総合科学学術院地球科学教室
  • 水野 崇
    (独)日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門
  • 天野 健治
    (独)日本原子力研究開発機構地層処分研究開発部門

書誌事項

タイトル別名
  • Estimation of the paleostress field from the 3-D orientation distribution of microcracks and their geothermal conditions in the Toki Granite, central Japan
  • トキ カコウガンチュウ ノ セキエイ ニ ハッタツスル マイクロクラック ノ 3ジゲン ホウイ ブンプ ニ ヨル コオウリョクバ ノ フクゲン ト セイセイ カンキョウ
  • Estimation of the paleostress field from 3-D orientation distribution of microcracks and their geothermal conditions in the Toki Granite, central Japan

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抄録

領家帯土岐花崗岩中の石英粒子に含まれるヒールドマイクロクラック(HC)とシールドマイクロクラック(SC)およびオープンマイクロクラック(OC)の三次元方位分布ならびに流体包有物の検討から,古応力方位とその変遷を議論した.HCの三次元方位はN-S~NNW-SSEのσHmax方位を示すのに対し,SCおよびOCはE-WのσHmax方位が卓越する.HCを構成する流体包有物のマイクロサーモメトリーから300~400℃の形成条件が推定され,HCがK-Ar黒雲母年代の60 Maごろには生成していた.したがって,西南日本の15 Maごろの回転を元に戻すと,HC形成時のσHmax方位はおよそNW-SEとなる.それに続いて,σHmaxが変化し,炭酸塩鉱物などで充填されたSCや,さらに地殻浅部でOCが形成された.土岐花崗岩を不整合に覆う瑞浪層群の年代を考慮すると,OCの形成は前期中新世(約20 Ma)頃から開始された.

収録刊行物

  • 地質学雑誌

    地質学雑誌 114 (7), 321-335, 2008-07-15

    一般社団法人 日本地質学会

被引用文献 (8)*注記

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参考文献 (59)*注記

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