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作為-的-巖石,花崗巖構成-上部地殼的基礎,且花崗巖的形成過程通常與-的構造作用、變質作用和成礦作用密切相關。從地質科學尚處于搖籃階段的18世紀起,花崗巖成因問題就是眾多爭論的主題。有關花崗巖成因的論戰(zhàn),可見gilluly(1948)、pitcher(1993)和young(2003)等人的論著,在此不一一列舉。需要提到的是,自板塊構造理論在20世紀60年代問世以來,有關花崗巖成因的諸多解釋,都被置于板塊的理論框架中去重新認識。在許多情況下,認識似乎趨向一致,但實際爭論仍在繼續(xù)。
起初由h.h.read在1933年提出的“有各種各樣花崗巖”的名言,事實上,提出的花崗巖分類方案至少有20種(見barbarin,石庫門,1990、1999年的總結;以及frost等人2001年對較常用的分類方法所作的-)。尤為普遍的分類方案是地球化學和/或稱成因字母分類方案,例如將花崗巖分為s型、i型、m型、a型和c型等(s型為由沉積巖改造而成的花崗巖;i型為巖漿起源;m型為地幔來源;a型為無水花崗巖;c代表紫蘇花崗巖);或者分為鈣堿性、堿性、過堿性、過鋁和鋁質花崗巖等;或者根據(jù)構造背景分為“造山”花崗巖(大洋和-火山。-碰撞帶),“后造山”花崗巖(造山期后的隆起或塌陷區(qū)),以及非“造山”花崗巖(-裂谷、-、洋中脊、大洋島)等。
花巖是-的材料,這些的物理特點主要表現(xiàn)如下多孔性/滲透性:花崗巖的物理滲透性幾乎可以忽略不計,在0. 2%-4%之間熱穩(wěn)定性:花崗巖具有高強度的耐熱穩(wěn)定性,它不會因為外界溫度的改變而發(fā)生變化,花崗巖因其密度-而不會因溫度及空氣成份的改變而發(fā)生變化;◢弾r具有很強的抗腐蝕性,因此很廣泛的被運用在儲備化學腐蝕品上延展性;花崗巖的延展系數(shù)范圍4.7x10-6--9. 0x10-6(inch x inch)。
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