流體地質動力運動

地下水(特別是承壓的滲透水)的動態和壓力對沉積圈的現代運動有影響。 流體壓力和水位的變化都與沉積圈現代運動相關聯。 可見地下水位和層壓力的變化引起現代地表垂直運動。

流體地質動力運動(fluidal geodynamic movement)
沉積圈中與流體地質動力作用有關的非構造運動。沉積圈不是單純的固體,而是一個複雜的固相和流體(水、氣、油)的結合體。流體貫穿整個沉積圈,而且是其最活動的組成部分。地下水(特別是承壓的滲透水)的動態和壓力對沉積圈的現代運動有影響。根據地下水彈性動態理論,作用於含水層頂板的地質靜壓力,由作用於岩石骨架的壓力和層內小孔的壓力(水靜壓力)所組成。在層壓力減小的情況下,作用於骨架的壓力增大,孔洞體積隨之縮小,因而,含水層上部之沉積圈和地表發生下沉;當層壓力提高時,產生相反的現象,地表拱起或抬升。這類性質的現象特別常見於反常高層壓地段和水動力異常區。這種地區主要與年輕的、填滿泥質地層的坳陷和具有強烈新構造運動的地區有關,如前高加索坳陷、義大利波河(R.Po)河谷坳陷、前喜馬拉雅坳陷、加利福尼亞海岸山脈和大河谷等。地下水動態存在周期性,地下水、油和氣有垂直的集聚性和分散性遷移現象。流體壓力和水位的變化都與沉積圈現代運動相關聯。有關地下水(流體)水位(層壓力)變化的人工實驗證實了這種關係。實驗的資料表明,在加利福尼亞地下水水位下降06米可導致地表下沉3厘米;在莫斯科地下水水位下降3米可使地表下沉3毫米。可見地下水位和層壓力的變化引起現代地表垂直運動。地下流體的彈性動態可以直接影響沿斷層發生的位移。儘管層間承壓水的分布和動態取決於構造特點和構造發展,但這一運動類型不屬於構造運動。

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