Spenningstilstander i litosfæren

Slides:



Advertisements
Liknende presentasjoner
Induksjon.
Advertisements

Sårbehandling Anne Ø. Øvergaard og Lars Tessem Dyrleger Vetsentrum
INKONFORMITETER OG DERES KARTBILDE
1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. Moralsk hasard, insitamentsproblemer.
Stråling fra stjernene Fysikk 1
Kap 02, 03 Posisjon – Hastighet – Akselerasjon
Hvordan lage spill i power point?
Kapittel 4: Renteregning
Oppsummering til eksamen Kap.1, 3, 4 og 5
Geo-105 Petrologi Del 1: Magmatisk petrologi
Petrogenese til granittiske bergarter
Kapittel F Kjemisk likevekt.
Forelesning nr.2 INF 1411 Elektroniske systemer
Forelesning nr.5 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål
Mekanikk Hovedtemaer Statikk Fasthetslære Hydromekanikk
Kap.11 Elektrokjemi.
Kapittel 6 (Joachim Thøgersen)
Leksjon 6 - mekanikk - s. 143– 155 Tau- og wire-systemer
Prekambrium Time 3 Fra Wicander & Monroe 2000.
Kaledonidene og devon Time 10
Lønnsom og bærekraftig vareproduksjon i framtidens Norge Innovasjon i vareproduserende industri - hvilken rolle skal forskningen spille? Eirik Normann,
Kapittel 12 Kløv og foliasjoner
Kapittel 7 Brudd.
Kapittel 3 Deformasjon.
Kapittel 16 Kontraksjon Kontraksjon motsatt av ekstensjon
Kapittel 13 Lineasjoner Første gang representert på trykt kart av Hans Reusch (?)
Kapittel 2 Spenning NASA.
Kapittel 11 Folder.
Kapittel 17 Ekstensjon.
Skape kundeverdi, tilfredshet og lojalitet
Skjærfasthet, Su-analyse
Preglasial forvitring på Varangerhalvøya, Nord-Norge
HAVBUNNSPREDNING: TEKNOLOGISKE NYVINNINGER HAR MULIGGJORT
Formelmagi 30-1 Avledet formel/ grunnleggende sammenheng
Kort om | Funksjonsmembran
s = F/A INDRE KREFTER - SPENNING Stav i likevekt F F
Vi ser på en del av bjelken
Del 3 God intern kommunikasjon – vær trygg
Kapittel 10 MIKRODEFORMASJONMIKRODEFORMASJON Plastisk deformasjon i liten skala
Vekselstrøm - spenning
Kapittel 14 Boudiner Det ”motsatte” av sammenpresningsfolder
Vekselstrøm - spenning
Forelesning i mikroøkonomi.
Kapittel 18 STRØKFORKASTNINGERSTRØKFORKASTNINGER Strøkforkastninger.
Forelesning nr.8 INF 1411 Oppsummeringsspørsmål Kapittel INF
Kimdannelse Typer av transformasjoner Homogen kimdannelse
Sedimenter og sedimentære bergarter -Introduksjon
Strålingen fra stjernene
Miksing i smelte Smelte renner i et rør Uansett om det er laminær eller turbulent strømning er det en grenseflate der strømningshastigheten er nær 0 Ved.
Binære løsninger Vi har et system bestående av to typer atomer A og B
Leksjon 6 - mekanikk - s. 143– 155 Tau- og wire-systemer
1 Udrenert skjærkryp i sensitiv leire Anders Samstad Gylland Guro Torpe Teknologidagene Gylland, Udrenert skjærkryp i sensitiv leire.
Studiebarometeret 2013 Regresjonsanalyser HiST-avdelinger Utført av Norfakta på oppdrag fra HiST Basert på rådata stilt til disposisjon av NOKUT.
Publiseringsanalyse 2011 Erik Ruud. Hovedtrekk ,6 160,9 240,8 245,8 Opprettholder økningen fra 2010 Samlet tellende publisering øker med.
Kapittel 12 Endring og omstilling
Hvordan bruke feltboka
Hvordan stein av ulike typer blir dannet
INF3400/4400 Effektforbruk og statisk CMOS
Vinter 2016 Scratchkurs 4 Introduksjon til Scratch-programmering.
Vinter 2016 Scratchkurs 2 Introduksjon til Scratch-programmering.
Kapittel 3: Renteregning
היערכות לקראת רעידות אדמה
1.
Økonomisk integrasjon
Kapittel 7 Kostnadsforløp og kostnadsstruktur
Kjemisk likevekt.
Lag en reservoarkomplettering
Samfunnsviterne Strategi – i 2020.
Utskrift av presentasjonen:

Spenningstilstander i litosfæren Kapittel 6 Spenningstilstander i litosfæren

Litostatisk trykk 1s3=v=gz Spenningene like store i alle retninger (kuleformet spenningsellipsoid) Fra Myrvang (2002) og Darby et al. (1996).

Væsketrykk og stress i porøse bergarter v=  eff + pf Litostatisk spenning = spenninger på kornkontakter (effektivspenningen) + væsketrykket i porevolumet  eff = v - pf Ved å snu ligningen ser vi at den effektive spenningen minker dersom poretrykket i et reservoar blir unormalt høyt (overtrykk).

Uniaksial formforandring Vanlig spenningsoppbygging ved kompaksjon av sedimenter.

Konstant horisontal spenningsmodell Spenning i skorpen: Konstant horisontal spenningsmodell Den horisontale spenningstilstanden: h* = h[z1/(z1-z)] - gz(mz1–z/2)/(z1–z)] Gjennomsnittelig horisontalspenning i den fortynnete skorpen = Spenningsøkning grunnet skorpetynning - spenningsøkning grunnet isostatisk justering

Spenning ved begravning og hevning

Tensile brudd: I sandstein før i skifer Spenningen kan minke som følge av økt poretrykk eller hevning. Sandstein utvikler først tensjonsbrudd da den kan opprettholde størst diff. spenning.

Totalspenning ≠ tektonisk spenning Totalspenning = referansespenning + residualspenning + termalspenning + tektonisk spenning (lokal + regional)

Andersons klassifisering av tektoniske spenninger Normalforkastninger Reversforkastninger Strøkforkastninger

Styrken øker med dypet (trykket)

Deviatorisk spenning og middelspenning Total spenning = Dev. spenning + middelspenning Dev. spenning = totalspenning - middelspenning

Trykk i metamorf petrologi På store dyp spiller den tektoniske eller deviatoriske spenningsdelen liten rolle totalt sett. Fra Myrvang (2002) og Darby et al. (1996).