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18/09/2014<br />

A. DÉFORMATION CASSANTE: LES<br />

FAILLES (GÉOMÉTRIE, ORGANISATION)<br />

- 1. Introduction:<br />

- Croûte supérieure, guide <strong>des</strong> contraintes car résistance!<br />

- Les différentes structures à l’échelle crustale<br />

- Héritage structural et hétérogénéité spatiale <strong>des</strong> déformations<br />

- 2. Failles et structures normales (fin)<br />

- 3. Failles et structures décrochantes<br />

- 4. Failles et structures inverses<br />

Objectifs: Reconnaître la géométrie <strong>des</strong><br />

structures, les nommer correctement,<br />

comprendre leur origine<br />

Synclinal sur rampe<br />

Rattachement de failles par niveau de<br />

décollement<br />

> Faille listrique<br />

Anticlinal sur faille courbe<br />

1


18/09/2014<br />

Failles secondaires antithétiques<br />

Failles secondaires imbriquées<br />

Duplex extensif<br />

1 km<br />

Profil d’<strong>une</strong> faille normale<br />

listrique en sismique-réflexion<br />

Structures visibles :<br />

- Faille majeure listrique<br />

- Failles mineures synthétiques<br />

- Plis d’entraînement<br />

- Roll-over<br />

2


18/09/2014<br />

Faille de détachement<br />

Faille non planaire de grande ampleur : aplanissement au niveau de la<br />

limite croûte inférieure/supérieure, voire au niveau du Moho<br />

-> Conduit à l’amincissement crustal<br />

-> Pendage moyen 20° mais pendage variable avec la profondeur<br />

Whitney et al. 2013<br />

3


18/09/2014<br />

dôme et détachement<br />

Les « core complexes » résultent d’<strong>une</strong><br />

instabilité mécanique de la croûte, dans <strong>une</strong><br />

lithosphère chaude dont le manteau a <strong>une</strong><br />

résistance très faible.<br />

La croûte inférieure, chaude et légère remonte<br />

et se déforme de manière ductile.<br />

les détachements sont <strong>des</strong> conséquences<br />

de l’exhumation <strong>des</strong> dômes.<br />

Tirel et al., 2005 : modèle thermo-mécanique<br />

Zone de détachement de forme sigmoïde associée à<br />

l’exhumation du dôme et les zones de cisaillement<br />

horizontales résultant de l’écoulement horizontal dans<br />

la croûte moyenne et inférieure<br />

Whitney et al. 2013<br />

4


18/09/2014<br />

Géomorphologie <strong>des</strong> failles normales<br />

LA FAILLE NORMALE DE LA<br />

CORDILLÈRE BLANCHE (PÉROU)<br />

5


18/09/2014<br />

FAILLES NORMALES : LES<br />

FACETTES TRIANGULAIRES<br />

Tibet<br />

Whitney et al. 2013<br />

6


18/09/2014<br />

Contextes géodynamiques:<br />

Pourquoi <strong>des</strong> failles normales<br />

A. Rifting et<br />

Remontée<br />

asthénosphérique<br />

modèles cinématiques<br />

E. Causes<br />

externes<br />

B. Extension<br />

dans la charnière<br />

du Slab (extrado)<br />

F. Zone de relais<br />

transtensif<br />

C. Effondrement<br />

gravitaire<br />

D. Recul de slab<br />

(rollback)<br />

G. Diapirs, volcanisme, ri<strong>des</strong> océaniques…<br />

7


18/09/2014<br />

A. Rifting<br />

• Divergence <strong>des</strong> plaques =><br />

amincissement lithosphérique<br />

• Aplatissement pur<br />

• Cisaillement simple<br />

• Notions nouvelles: déformation<br />

localisée - failles lithosphériques<br />

– rifting asymétrique<br />

Niveau de décollement<br />

Détachement<br />

Malavieille et Séranne, 1996<br />

Role <strong>des</strong> discontinuité crustales<br />

Zones de cisaillement faiblement pentée en profondeur (tectonique tangentielle)<br />

Exemples de rifting avec remontée asthénosphérique<br />

Rift de l’Afrique de l’est<br />

Formation d’<strong>une</strong> haute<br />

topographie sur les flancs<br />

du rift du à l’effet<br />

isostatique<br />

Perte de masse<br />

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18/09/2014<br />

Croûte<br />

Manteau<br />

Étirement ductile de la croûte continentale et du manteau<br />

La mer du Nord<br />

Haakon Fossen, Bergen<br />

C. Effondrement orogénique (gravitaire)<br />

Exemple: le Tibet<br />

Malavieille et Séranne, 1996<br />

9


18/09/2014<br />

C. Effondrement orogénique (gravitaire) – Rôle<br />

facilitateur du slab<br />

BASIN AND RANGE<br />

PROVINCE, SW US<br />

Winter B&R<br />

Relief ombré<br />

10


18/09/2014<br />

3- FAILLES ET STRUCTURES DÉCROCHANTES<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

11


18/09/2014<br />

Relations entre les segments décrochants<br />

1- zone de relais compressif<br />

2- zone de relais extensif > pull apart<br />

3- segment courbe en compression<br />

4- segment courbe en extension<br />

5- rotation de blocs<br />

Structures en fleur<br />

© Teaching resources in structural geology School of Earth Sciences of the University of Leeds<br />

12


18/09/2014<br />

Salina del Fraille,<br />

bassin pull apart<br />

Andin<br />

TERMINAISONS DE FAILLE<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

Rotation aux terminaisons courbes<br />

de failles décrochantes; Cunningham et al., 2003<br />

13


18/09/2014<br />

ENTRE DEUX SYSTÈMES DE FAILLES<br />

Si la déformation continue,<br />

la direction <strong>des</strong> structures aura tendance à changer<br />

(par rotations lors du jeu cisaillant)<br />

Rotation de bloc en dominos<br />

Nelson et Jones, 1987<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

14


18/09/2014<br />

Rampe de transfert<br />

Zone de transfert par rampe latérale<br />

Zone de transfert sans rampe latérale<br />

Une rampe de transfert peut connecter deux<br />

structures chevauchantes ou extensives<br />

Les rampes peuvent avoir un<br />

mouvement oblique (selon pendage et<br />

partitionnement de la déformation)<br />

Modélisation analogique d’<strong>une</strong> ceinture de plis et<br />

chevauchements montrant les rotations associées à<br />

<strong>une</strong> rampe latérale; Macedo et Marshak (1999)<br />

15


18/09/2014<br />

16


18/09/2014<br />

FAILLES TRANSPRESSIVES, TRANSTENSIVES<br />

Cisaillement simple + compression (ou extension) => spectre large de déformations<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

systèmes décrochants<br />

Structures en « fleur positive »<br />

Push apart<br />

17


18/09/2014<br />

systèmes décrochants<br />

Structures en « fleur négative »<br />

Pull apart<br />

Géomorphologie <strong>des</strong> failles décrochantes<br />

18


18/09/2014<br />

CONTEXTES GEODYNAMIQUES<br />

Types de limites transformantes:<br />

A) Ride - Ride<br />

B) Ride - Fosse<br />

C) Fosse - Fosse<br />

19


18/09/2014<br />

Mer Morte<br />

San Andreas<br />

San Andreas<br />

20


18/09/2014<br />

Faille associée au partitionnement<br />

de la convergence oblique<br />

Faille d’extrusion<br />

Intra-continentale<br />

Sumatra<br />

Pubellier et al, 2005<br />

4. FAILLES ET STRUCTURES INVERSES<br />

série Plio-Quaternaire volcano-détritique<br />

(Photo L. Siame)<br />

© Iain Stewart<br />

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18/09/2014<br />

Dynamique et géométrie <strong>des</strong> structures chevauchantes<br />

Chevauchement: contact anormal avec <strong>une</strong> unité allochtone qui se superpose à <strong>une</strong><br />

unité autochtone.<br />

Chevauchements:<br />

Deux compartiments initialement contigus<br />

Dont l’un chevauche l’autre<br />

Anticlinal de rampe<br />

Rampe<br />

palier<br />

Palier: niveau de faible résistance mécanique<br />

On crée <strong>une</strong> rampe à 30° avec sigma 1, la rampe s’enracine dans le<br />

palier qui correspond à un niveau de faible résistance mécanique<br />

22


18/09/2014<br />

Relations chevauchements / plis<br />

Pli sur un niveau de décollement<br />

Chevauchement aveugle<br />

Pli de rampe<br />

Flanc de pli cisaillé<br />

23


18/09/2014<br />

Chevauchement et érosion<br />

Pli de rampe<br />

Erosion > structure monoclinale<br />

rétrochevauchement<br />

Nouvelle rampe créée au front > basculement <strong>des</strong><br />

structures anciennes qui peuvent devenir<br />

décrochante et formation de rétro-chevauchement<br />

Propagation latérale d’un chevauchement<br />

Propagation latérale<br />

Soulèvement<br />

Vue 3D de l’évolution latérale<br />

du système chevauchant<br />

Line de terminaison<br />

frontale ou laterale<br />

Modele de Mitra<br />

b<br />

a<br />

Extension latérale à <strong>une</strong> vitesse 10 fois plus rapide que<br />

la vitesse de déplacement - rapport a sur b est constant<br />

24


18/09/2014<br />

Ceinture de plis et chevauchements: plusieurs rampes et<br />

paliers<br />

Les rampes se créent d’abord puis se connectent entre elles par <strong>des</strong><br />

paliers<br />

Migration prograde <strong>des</strong> chevauchements<br />

Lemoine et al., 2000<br />

Quantification <strong>des</strong> déformations:<br />

- par équilibrage <strong>des</strong> longueurs<br />

- par équilibrage <strong>des</strong> surfaces<br />

- par quantification de la surrection de terrasses<br />

- par mesures géodésiques<br />

Prisme de Coulomb<br />

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18/09/2014<br />

Géomorphologie <strong>des</strong> failles inverses<br />

Plissement associé à <strong>une</strong><br />

faille aveugle<br />

Evolution en coupe<br />

du système chevauchant<br />

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18/09/2014<br />

Nappe<br />

Nappe : Unité allochtone de grande superficie et d’épaisseur mo<strong>des</strong>te (exemple 50*50km pour<br />

1km épaisseur)<br />

Formation d’<strong>une</strong> nappe : Relève du phénomène de charriage, l’unité allochtone est transportée<br />

sur <strong>une</strong> long distance.<br />

Au-delà <strong>des</strong> 10 premiers kilomètres, on parle de nappes profon<strong>des</strong> avec <strong>une</strong> grande ductilité et<br />

<strong>des</strong> températures très hautes.<br />

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18/09/2014<br />

NAPPE DANS LE NIVEAU STRUCTURAL INTERMÉDIAIRE<br />

Combinaison <strong>des</strong> forces tectoniques et de la gravité<br />

Nappe de couverture<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

NAPPE DANS LE NIVEAU STRUCTURAL INFÉRIEUR<br />

Nappe de socle<br />

P.F. Rey University of Sydney, NSW 2006, Australia.<br />

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18/09/2014<br />

CONTEXTES GÉODYNAMIQUES<br />

Thin-skinned<br />

Thick-skinned<br />

Modèles pour les chaînes plissées<br />

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