КнигоПровод.Ru18.04.2024

/Наука и Техника/Геология

Моделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм — Арискин А. А., Бармина Г. С.
Моделирование фазовых равновесий при кристаллизации базальтовых магм
Научное издание
Арискин А. А., Бармина Г. С.
год издания — 2000, кол-во страниц — 363, ISBN — 5-02-002544-5, 5-7846-0041-9, язык — русский, тип обложки — твёрд. 7БЦ, масса книги — 450 гр., издательство — Наука / Интерпериодика
цена: 799.00 рубПоложить эту книгу в корзину
Формат 60x90 1/16. Печать офсетная
ключевые слова — равновес, базальт, андезит, магм, термодинам, расплав, фракционирован, комагмат, изверженн, интрузив, силл, петролог, геохим, силикат, термометр, глинозём, геотерм

В монографии подведены итоги исследований по разработке и применению ЭВМ-моделей равновесной и фракционной кристаллизации для систем, варьирующих от базальтов до андезитов. Подробно рассмотрены эмпирические и термодинамические основы расчёта расплавно-кристаллических равновесий, дано описание алгоритма моделирования идеального и частичного фракционирования с помощью программы КОМАГМАТ. Представлены новые методы генетической интерпретации изверженных пород на примере крупных расслоенных интрузивов, силлов Сибирской платформы, вулканических пород Центральной Атлантики, Восточной Камчатки и Моря Кризисов на Луне.

Для специалистов в области физико-химической петрологии и геохимии, аспирантов и студентов геологических специальностей.

Табл. 39. Илл. 126. Библиогр.: 430 назв.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ3
 
Глава 1
ПРОБЛЕМЫ ФРАКЦИОНИРОВАНИЯ БАЗАЛЬТОВЫХ МАГМ10
 
1.1. Трактовка понятия «магма»11
1.2. Проблема разнообразия изверженных пород в постановке Боуэна12
1.3. Методы исследования фракционной кристаллизации16
1.3.1. Простейшие масс-балансовые расчёты16
1.3.2. Аналитические решения19
1.3.3. Численные схемы фракционирования25
1.4. Программа расчёта траекторий фракционной кристаллизации
(модель РТФК)29
1.4.1. Эмпирическая основа модели РТФК30
1.4.2. Термодинамические принципы построения модели РТФК33
1.4.3. ЭВМ-моделирование идеального фракционирования основных
    силикатных расплавов34
1.5. Динамические аспекты фракционной кристаллизации38
1.5.1. Основные режимы фракционирования магмы38
1.5.2. Гомогенное и гетерогенное зарождение кристаллов39
1.5.3. Взаимодействие фазовой и общей конвекции41
1.5.4. Многофакторность процессов фракционирования45
Выводы46
Литература47
 
Глава 2
РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ КОМАГМАТ53
 
2.1. Методы решения задачи термодинамического равновесия в закрытой
расплавно-минеральной системе54
2.1.1. Специфика моделей, включающих силикатный расплав55
2.1.2. Принципы уравновешивания кристаллов и расплава58
2.1.3. Расчёт температуры метастабильного равновесия61
2.1.4. Поиск равновесных фазовых пропорций63
2.1.5. Алгоритм моделирования равновесной кристаллизации65
2.2. База экспериментальных данных по фазовым равновесиям
изверженных горных пород (система ИНФОРЭКС)69
2.2.1. Структура базы данных ИНФОРЭКС-4.070
2.2.2. Описание СУБД ИНФОРЭКС-4.074
2.2.3. Петрологические приложения78
2.2.4. Анализ Ol-Opx-Cpxрх котектик в высокобарных условиях80
2.2.5. Значение системы ИНФОРЭКС84
2.3. Калибровка модели кристаллизации КОМАГМАТ85
2.3.1. Равновесие Fe3+/Fe2+ в магматических расплавах85
2.3.2. Принципы построения геотермометров минерал-расплав91
2.3.3. Термодинамическая и структурная интерпретация
    двухрешёточной модели расплава96
2.3.4. Геотермометры для силикатных фаз99
2.3.5. Уравнения равновесия для железорудных минералов107
2.3.6. Учёт общего давления109
2.3.7. Влияние воды на температуры кристаллизации минералов112
2.3.8. Распределение микроэлементов115
2.4. Организация вычислений, настройка и тестирование модели
КОМАГМАТ119
2.4.1. Основные версии и функции программы КОМАГМАТ120
2.4.2. Расчёт равновесной кристаллизации при давлении 1 атм124
2.4.3. Фазовые равновесия при повышенных давлениях133
2.4.4. Моделирование кристаллизации в присутствии воды135
Выводы137
Литература137
 
Глава 3
ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ТЕРМОМЕТРИЯ ИЗВЕРЖЕННЫХ ПОРОД146
 
3.1. Метод геохимической термометрии147
3.1.1. Параметры формирования магматической породы147
3.1.2. Главные постулаты и обоснование метода150
3.1.3. Анализ пересечений траекторий кристаллизации151
3.2. Геохимическая термометрия пород Скергаардского интрузива154
3.2.1. Значение пород Боковой краевой группы155
3.2.2. Результаты геохимической термометрии157
3.3. Геохимическая термометрия троктолитов интрузива Партридж Ривер
(Дулутский комплекс, США)162
3.3.1. Геологическое положение и особенности строения интрузива
    Партридж Ривер162
3.3.2. Проблемы петрологии и геохимии164
3.3.3. Оценки температуры и состава исходного расплава166
3.3.4. Генетическая интерпретация полученных результатов171
3.4. Геохимическая термометрия пород дифференцированных силлов174
3.4.1. Оценка параметров внедрения исходной магмы силла
    Каменистый (Восточная Камчатка)174
3.4.2. Оценка условий фракционирования магмы Вельминского силла181
3.5. Оценка условий кристаллизации и котектическая типизация
базальтов Моря Кризисов на Луне191
3.5.1. Характеристика района и объекта исследований192
3.5.2. Разработка модели кристаллизации лунных базальтов197
3.5.3. Котектическая типизация и термометрия пород «Луны-24»203
Выводы207
Литература208
 
Глава 4
ЭВМ-МОДЕЛИРОВАНИЕ ФРАКЦИОННОЙ КРИСТАЛЛИЗАЦИИ
ТОЛЕИТОВЫХ МАГМ
213
 
4.1. Проблемы фракционирования толеитовых магм214
4.1.1. Толеитовые тренды и их фазовая интерпретация215
4.1.2. Накопление железа или обогащение кремнезёмом?216
4.1.3. Различия трендов для интрузивных и вулканических пород218
4.1.4. Эффект кристаллизации магнетита220
4.1.5. Ревизия представлений о фракционировании скергаардской
    магмы224
4.2. Разработка моделей равновесия Mt-расплав и Ilm-расплав227
4.2.1. Обзор специальных исследований стабильности магнетита229
4.2.2. Уравнение ликвидуса титаномагнетита: разработка и анализ232
4.2.3. Новые геотермометры Mt-расплав238
4.2.4. Новые геотермометры Ilm-расплав242
4.3. Фракционирование ферробазальтовых магм с образованием
ферроандезитов245
4.3.1. Моделирование фракционирования скергаардских расплавов246
4.3.2. Моделирование образования ферродиоритов Чажминского силла250
4.4. Полибарическое фракционирование толеитовых магм257
4.4.1. Химические последствия полибарической кристаллизации259
4.4.2. ЭВМ-барометрия толеитовых стёкол Центральной Атлантики263
Выводы269
Литература271
 
Глава 5
ДЕКОМПРЕССИОННОЕ ФРАКЦИОНИРОВАНИЕ КАК МЕХАНИЗМ
ОБРАЗОВАНИЯ ВЫСОКОГЛИНОЗЁМИСТЫХ БАЗАЛЬТОВ
279
 
5.1. Проблема образования высокоглинозёмистых магм островных дуг279
5.2. Особенности строения Ключевского вулкана281
5.3. Петрологический материал и аналитические исследования283
5.3.1. Петрохимическая типизация базальтов284
5.3.2. Эволюция содержаний примесных элементов287
5.4. Вариации составов породообразующих минералов289
5.4.1. Предшествующие микрозондовые исследования290
5.4.2. Изучение составов сосуществующих минералов291
5.5. Моделирование образования высокоглинозёмистых базальтов
Ключевского вулкана297
5.5.1. Расчёт P-T диаграмм для главных типов базальтов298
5.5.2. Моделирование декомпрессионного фракционирования301
5.5.3. Проблема Ca/Al отношения в пироксенах308
Выводы310
Литература312
 
Глава 6
МОДЕЛИРОВАНИЕ ВНУТРИКАМЕРНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
ОСНОВНЫХ МАГМ
316
 
6.1. Особенности динамики внутрикамерной дифференциации317
6.1.1. Седиментационная модель317
6.1.2. Конвекционно-кумуляционная модель319
6.2. Алгоритм моделирования дифференциации трапповых магм
(программа ИНТРУЗИВ)321
6.2.1. Главные стадии формирования расслоенности321
6.2.2. Последовательность проведения вычислений326
6.2.3. Примеры моделирования дифференцированных силлов328
6.3. Проблемы образования комплекса изверженных пород Садбери
(Онтарио, Канада)333
6.3.1. Особенности строения ударной структуры Садбери333
6.3.2. Фазовые равновесия при кристаллизации исходных магм338
6.3.3. Внутрикамерная дифференциация исходных магм342
Выводы346
Литература347
 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ350

Книги на ту же тему

  1. Растворы, минералы, равновесия, Гаррелс Р. М., Крайст Ч. Л., 1968
  2. Неравновесные процессы в технологии переработки минерального сырья, Никифоров К. А., Хантургаева Г. И., Гуляшинов А. Н., 2002
  3. Методы статистической термодинамики в физической химии. Учебное пособие, Смирнова Н. А., 1973
  4. Основы термодинамики для минералогов, петрографов и геологов, Керн Р., Вайсброд А., 1966
  5. Диаграммы фазового равновесия в металлургии, Райнз Ф., 1960
  6. Кристаллическая структура минералов, Брэгг У. Л., Кларингбулл Г. Ф., 1967
  7. Силикатные расплавы, Анфилогов В. Н., Быков В. Н., Осипов А. А., 2005
  8. Термодинамика метаморфической гидратации минералов, Маракушев А. А., 1968
  9. Химизм магматических горных пород и некоторые вопросы петрохимии, Соловьёв С. П., 1970
  10. Петрология верхней мантии, Грин Д. X., Рингвуд А. Э., ред., 1968
  11. Петрология изверженных и метаморфических пород дна океана, Буллард Э., Канн Д., Мэтьюз Д., ред., 1973
  12. Основы физической геохимии: учебник. — 2-е изд., испр. и доп., Жариков В. А., 2005
  13. Применение методов физической химии в петрологии и геохимии, Брандт С. Б., ред., 1972
  14. Проблемы прикладной геохимии (Материалы Второго международного симпозиума «Методы прикладной геохимии»), Таусон Л. В., ред., 1983
  15. Геотермия сейсмичных и асейсмичных зон, 1993
  16. Геотермия, Череменский Г. А., 1972
  17. Магматические питающие системы и механизм извержений вулканов, Федотов С. А., 2006
  18. Экспериментальное и теоретическое моделирование процессов минералообразования, 1998
  19. Структурные особенности изверженных горных пород, Болк Р., 1946

© 1913—2013 КнигоПровод.Ruhttp://knigoprovod.ru