Тефроидные породы тефроиды. Пирокластические тефроиды

 

ВУЛКАНИТЫ

 

 

Тефроидные породы (тефроиды). Пирокластические тефроиды

 

 

 

Первоначально к тсфроидам относились породы, образованные только за счет окатанной и отсортированной тефры. Впоследствии к тефроидам стали относить любой литифпцнроваппый окатанный и отсортированный вулканический материал: глыбовый материал лавовых потоков, обломочный материал пирокластических потоков и другие продукты извержений. Еще в начале 60-х годов тефроидный материал принимался за вулкапотерригенный. Проведенные мной исследования па Камчатке и Курильских островах позволили констатировать не только синхронность тефроидного материала с вулканизмом, по и показать огромное его распространение, часто преобладание над вулканотеррпгеппым [82]. Однако название этим образованиям было дано Г. С. Дзоценндзе [411. Таким образом, главное отличие тефроидов от вулканотерригенных пород — синхронноегь вулканизму.

 

Наиболее типичные примеры образования тефроидов за счет пирокластики наблюдались в период извержения Аланда (Такетоми) в 1933—1934 гг. Извержение побочного Олимпийского прорыва Аланда в 1972 г. в течение 1 месяца дало 100 млн. м3 пирокластикп, которая частично выпала па берегу Охотского моря, образовав пласт мощностью 5 м вблизи конуса, постепенно утончающийся по мерс удаления. Через два месяца после начала извержения в прибрежной части образовался сложный горизонт рыхлого тефроида мощностью 1—3 м, состоящий из прослоев (0,1—0,3 м) разной крупности

 

В аналогичных условиях после извержения вулкана Тятя в 1973 г. через 1 месяц па берегу о". Кунашир, где отложился пепел, образовался пласт тефроида мощностью 1 — 1,2 м, состоящий из прослоев мощностью 10—15 см, отличающихся круппостыо материала. В описанных выше тефропдах пирокла- стическин материал отсортирован по крупности и окатап, обломки имеют полуугловатую и полуокатанную форму, иногда наблюдаются хорошо окатанные фрагменты. Размерность рыхлого тефропда гравийная и псаммитовая, алевритовый материал присутствует в ничтожном количестве, а пелитовый — полностью вымыт. По простиранию прослои прослеживаются па 10—15 м.

 

Весьма интересные тефроиды образуются в результате разрушения шлакового конуса Такетоми. За 40 лет от конуса осталась '/з часть рыхлого материала. Разрушенный материал образовал горизонт тефропда мощностью 20—70 м по простиранию, 2 км вдоль берега и до 800 м отложилось в акватории ( 36).

 

Тефроиды представлены главным образом гравийными п в меньшей мере песчаными разновидностями. Форма гравслпп от полуугловатой до хорошо окатанной, с преобладанием полуокатанпого и окатанного гравия (по классификации А. В. Хабакова). Степень окатапности тефроидов примерно одинаковая как по мощности, так и по площадн развития (см.  35,6). Окатывание тефроидов происходит в течение года. За этот период разрушающийся материал во время зимних штормов полностью перерабатывается и отлагается в виде нового слоя.

 

Пирокластические тефроиды образуются также в наземных платформенных условиях. Изучение тефроидов Сибирской платформы на р. Нижней Ту- нугусске и в пределах Волыно-Подольского региона показало, что по периферии вулканических построек обломочный материал растаскивается, сортируется и окатывается с образованием хорошо окатанного отсортированного и затем прочно сцементированного, преимущественно псаммитового материала.

 

В подводных условиях также отмечено образование пирокластических тефроидов по периферии подводных вулканов мел-палеогенового возраста в ряде пунктов Восточной Камчатки. Здесь наблюдается переслаивание тефроидов псаммитовой и алевритовой размерности с образованием своеобразных флишеподобных отложений.

 

Значительным развитием пользуются вулканокластнческие тефроиды. Они изучались мной по периферии стратовулкапов Ключевского н Авачинского (см.  35, в). На склонах этих вулканов залегает различный вулканокла- стический материал: ледниковые отложения, отложения грязевых и пирокла- .стических потоков, глыбовый материал лавовых потоков, пирокластика и другие генетические типы вулканитов. По склонам вулканов и в области развития сухих речек наблюдается постоянное движение обломочного материала к подпожпю, в особенности в вегетативный период. Этот разнообразный материал сортируется по крупности, окатывается и формирует хорошо выдержанные прослои. Возраст молодых вулканов Авача, и Ключевского определяется 10 тыс. лег, за это время но периферии вулканов сформировались толщи тефроидов мощностью около 100 м и в виде шлейфа шириной 10—15 км.

 

Лавокластптовые тефроиды также образуются в весьма короткие сроки. Излияние сложного лавового потока в Охотском морс во время Олимпийского прорыва Алаида, благодаря расширению его в море, создало в прибрежной части заливы остроугольной формы. В течение двух лет глыбовый материал по периферии лавовых потоков, где образовались бортовые валы, был окатан иногда до шаров и эллипсоидов. Остроугольные заливы оказались заполненными хорошо окатанным валунным материалом, переместив береговую линию на 20—40 м в глубь акваторгш (см.  35, г и 37).

 

Лавовый поток шлакового конуса Такетоми также спустился в море. В пределах потока образовался ряд бухтообразных углублений. В настоящее время здесь наблюдаются скопления хорошо окатанных глыбовых тефроидов. По берегам Курильских островов во многих местах, где глыбовые лавовые потоки спускаются к морю, образовались отложения лавовых тефроидов.

 

Прежде тефроиды не выделялись из группы вулканотерригенпых пород, поскольку не было данных о скоростях образования тефроидов, и считалось, что они не синхронны проявлению вулканизма и формируются после прекращения вулканической деятельности за счет литифицированных вулканитов. Вместе с тем выделение тефроидов и отличие их от вулканотерригенпых пород имеет большое значение для решения вопросов истории вулканизма. В настоящее время во всех детально изученных формациях Дальнего Востока, Сибири, Урала, Средней Азии, Кавказа и других вулканических областей установлено широкое развитие тефроидов. В возрастном отношении они развиты от докембрия и формируются в паше время.

 

Тефроиды относятся к вулкапогеппо-осадочным породам, поэтому их текстуры и структуры более близки к осадочным. Текстуры тефроидов преимущественно слоистые, причем слоистость может быть топкой, от сантиметров, и грубой, измеряемой метрами. В наземных и озерных условиях преобладает субпараллельная слоистость, в прибрежных отложениях — косая, В подводных условиях образуется ритмичная слоистость. В пределах мощных слоев текстура тефроидов массивная, плотная. Разнообразные слоистости и другие текстурные особенности развиваются по законам, установленным для осадочных пород, и подробно рассмотрены Л. Н. Ботвинкииой [12], однако большие скорости образования тефроидов создают обычно более грубую слоистость. Структура чаще равномерно-зернистая, реже порфировая. Последняя, как правило, формируется в вулканокластических тефропдах. Для ипрокластиче- ских тефроидов характерна вптрофировая структура зерен основной массы. В вулканокластических тефрондах также значительное количество зерен с впт- рсфировой структурой. Это обусловлено мгновенным охлаждением пеплов в процессе, извержения и является одним из отличительных признаков их от вулканотерригенных пород. Цемент тефропдов образуется за счет разложения мелкого пеплового материала и обычно представлен водными алюмосиликатами (моптморнллоппт, бепдсллпт п др.) с большим количеством опала, благодаря чему образуются прочные цементы. Для тефропдов характерно отсутствие глинистых прослоев. В вулканотерригенных породах, наоборот, присутствует большое количество глинистого материала.

 

По крупности материала среди рыхлых и лптнфицпроваппых тефропдов выделяются шесть градации (размер фрагментов в мм).

 

Рыхлые пирокласто-тефроидные породы (с примесью пнрокластпческого материала до 50%) будут соответственно именоваться: галечник пирокласто- тефроидный, гравий пнрокласто-тефроидный, песок пнрокласто-тефроидный и т. д., а лптифпцированные — конгломерат пнрокласто-тефроидный, гравелит пнрокласто-тефроидный и т. п. Терригепно-тефроидные породы (с примесью террнгепного материал до 50%) называются: галечник терригенпо-тефроид- ный, гравий террнгенпо-тефроидный, песок террпгенпо-тефроидиый п т. д. Соответственно лптнфпцнровапные будут называться: конгломерат терригепно- тсфроидный, гравелит террнгенно-тефроиднып, песчаник террпгепно-тефроид- ный и т. д. (см.  2).

 

Пелитовыс тефропды включены условно, поскольку обломочный материал размером менее 0,01 очень редко подвергается заметной обработке.

 

 

К содержанию книги: ВУЛКАНИТЫ. Вулканические горные породы

 

 Смотрите также:

 

Строительные материалы и изделия

Лиственные породы – дуб, бук, берёза, ясень, осина. 3.6. лесоматериалы и изделия из древесины. Брёвна, доска, брус.
Магматические породы. Гранит. Сиениты и диориты. Вулканические туфы.

 

ПЕРЛИТ, перлитовые месторождения

Однако этим свойством обладают и некоторые стекловидные породы, лишенные перлитовой структуры, особенно продукты изменения риолита или
С 1928 г. известно, что отдельные типы вулканических стекол, особенно перлит, при быстром нагревании вспучиваются, но только в...

 

Природные минеральные добавки. Природными минеральными...

Если вулканический пепел сохраняет при этом землисто-рыхлое строение, то его часто называют пуццолаиой, если же он в результате вторичных процессов превращается в пористую камневидную породу, — то вулканическим туфом.