- 변형된 청산 화강암의 압쇄암화작용시의 변형온도 - 변형된 청산 화강암의 구조 해석 -
- ㆍ 저자명
- 강지훈
- ㆍ 간행물명
- 암석학회지
- ㆍ 권/호정보
- 1998년|7권 1호|pp.53-68 (16 pages)
- ㆍ 발행정보
- 한국암석학회
- ㆍ 파일정보
- 정기간행물| PDF텍스트
- ㆍ 주제분야
- 기타
거정 장석(주로 K-장석)반정을 다량 함유하는 변형된 청산 화강암에 대한 미구조 및 암석구조 연구를 통하여 연성전단변형 동안의 온도조건을 규명하고자 한다. K-장석에서 가장 중요한 미구조로는 미세킹크, 미세단열 그리고 코아 외부에 아입자 없는 코아-맨틀구조 등으로 인지된다. 밀메카이트와 플레임 퍼어사이트는 조각된 K-장석들의 입계에 고 변형량의 집중으로 그들 입계상에서 발달한다. 사장석에는 미세단열과 변형쌍정 그리고 킹크대가 우세하게 나타난다. 화성기원의 사장석 누대구조가 변형쌍정에 의해 중첩되는 미세조직은 저 변형암에서 종종 관찰된다. 연성전단변형 동안에 재결정된 석영에 대한 c-축 배열 형태는 주로 prism<a>가 탁월한 미끄럼계로 작용하여 형성된 single girdle과 type II crossed girdle을 모여준다. 연성전단운동 동안에 형성된 이상과 같은 특징적인 미구조로부터 청산 화강암에서 연성전단변형은 녹염석-각섬석상 변성도($400-500^{circ}C$)에서 발생한 것으로 해석된다. 청산화강암에 발달된 연성전단대는 고 변형대가 혈관상으로 나타나는 불연속 전단대와 S-C 압쇄구조면을 갖는 연속 전단대 그리고 일정한 폭의 균질엽리 영역을 보이는 균질 전단대로 형태 분류된다. 이들 연성전단대는 동일 변형단계에서 형성되었으며 이들 연성전단대의 형태 변화는 $400-500^{circ}C$의 변형온도에서 변형량의 차이로부터 비롯된 것으로 해석된다.
Microstructural and rock structural analyses on the deformed Cheongsan granite characterized by abundant K-feldspar megacrysts have been carried out to understand the temperature condition for the ductile shear deformation. In K-feldspar, microkinks, microfractures and core-and-mantle structures without the development of subgrains in outer core-zone are the most common microstructures observed. Myrmekites and flame perthites are developed at the strain-localized areas along the microfractured K-feldspar. In plagioclase, microfractures, deformation twins and kink bands are predominant. The deformation twins cut across the igneous zonation of the plagioclase. Patterns of c-axis fabrics of dynamically recrystallized new quartz grains display single girdle and type II crossed girdle where prism<a> slip system is predominant. These characteristic microstructures produced during the ductile shearing suggest that the ductile shear deformation in the Cheongsan granite occurred under epidote-amphibolite conditions($400-500^{circ}C$). Three main shear zones are recognized at outcrop scale: discrete shear zone with anastomosing high-strain domain, shear zone with pervasive S-C structure and shear zone with homogeneously foliated domain. Geometric features of these shear zones produced during the ductile shear deformation are controlled by amount of strain under the $400-500^{circ}C$ deformation temperature.