ГЕОДИНАМИЧЕСКИЕ РЕЖИМЫ МАНТИЙНЫХ ТЕРМОХИМИЧЕСКИХ ПЛЮМОВ
На основе результатов экспериментального и теоретического моделирования тепловой и гидродинамической структуры мантийного термохимического плюма выяснен характер излияния расплава из канала плюма на поверхность в зависимости от относительной тепловой мощности плюма Ka = N/N1, где N — тепловая мощность, передаваемая от подошвы плюма в его канал, N1 — тепловая мощность, передаваемая каналом плюма окружающему массиву мантии в режиме стационарной теплопроводности. В зависимости от величины критерия Ka выделены следующие типы термохимических плюмов: 1) плюмы малой тепловой мощности (Ka < 1.15), не достигающие поверхности; 2) плюмы промежуточной тепловой мощности (1.15 < Ka <1.9), формирующиеся под кратонами и выносящие расплав с глубины более 150 км (алмазоносные плюмы); 3) плюмы с грибообразной головой (1.9 < Ka < 10), ответственные в том числе за образование батолитов. Для термохимических плюмов промежуточной тепловой мощности и плюмов с грибообразной головой оценены объем излияний и глубина, с которой расплав выносится из канала плюма на поверхность. Получены зависимости площади (и диаметра) головы плюма, создающего интрузивное тело (батолит), и толщины массива над головой плюма от его относительной тепловой мощности. На основании представленных результатов исследований построена диаграмма геодинамических режимов излияния расплавов, образованных мантийными термохимическими плюмами, включая и плюмы, имеющие относительную тепловую мощность Ka > 10.
Авторы
Тэги
Тематические рубрики
Предметные рубрики
В этом же номере:
Резюме по документу**
Пирогова, 2, Россия
На основе результатов экспериментального и теоретического моделирования тепловой и гидродинамической
структуры мантийного термохимического плюма выяснен характер излияния расплава из
канала плюма на поверхность в зависимости от относительной тепловой мощности плюма Ka = N/N1, где
N — тепловая мощность, передаваемая от подошвы плюма в его канал, N1 — тепловая мощность, передаваемая
каналом плюма окружающему массиву мантии в режиме стационарной теплопроводности. <...> В зависимости
от величины критерия Ka выделены следующие типы термохимических плюмов: 1) плюмы
малой тепловой мощности (Ka < 1.15), не достигающие поверхности; 2) плюмы промежуточной тепловой
мощности (1.15 < Ka <1.9), формирующиеся под кратонами и выносящие расплав с глубины более
150 км (алмазоносные плюмы); 3) плюмы с грибообразной головой (1.9 < Ka < 10), ответственные в том
числе за образование батолитов. <...> Для термохимических плюмов промежуточной тепловой мощности и
плюмов с грибообразной головой оценены объем излияний и глубина, с которой расплав выносится из
канала плюма на поверхность. <...> Получены зависимости площади (и диаметра) головы плюма, создающего
интрузивное тело (батолит), и толщины массива над головой плюма от его относительной тепловой
мощности. <...> На основании представленных результатов исследований построена диаграмма геодинамических
режимов излияния расплавов, образованных мантийными термохимическими плюмами, включая
и плюмы, имеющие относительную тепловую мощность Ka > 10. <...> Термохимический плюм, тепловая мощность, канал плюма, голова плюма, расплав, интрузивные
тела, батолиты, алмазоносные плюмы. <...> GEODYNAMIC REGIMES OF THERMOCHEMICAL MANTLE PLUMES
A.A. <...> Gladkov
Laboratory and numerical experiments simulating the heat transfer and flow structure of thermochemical
mantle plumes provide insights into the mechanisms of plume eruption onto the surface depending on the relative
thermal power of plumes, Ka = N/N1, where N and N1 are the heat transferred from the plume base to the
plume conduit and the heat transferred from the plume conduit to the surrounding mantle, respectively, under <...>
** - вычисляется автоматически, возможны погрешности
Похожие документы: