25
лавы. Поэтому В.Т. Фролов рекомендует лавокластитами называть «эффузивно-
осадочные накопления, возникшие в результате синхронной излиянию механической
фрагментации периферии лавовых потоков или экструзивных куполов, отчленения от них
преимущественно грубых фрагментов, смешения с окружающими осадками и
последующей экзогенной цементации». Они обычно описывались как «подушечные
брекчии», «аквагенные брекчии», «аквагенные туфы».
Лавокластиты обрамляют лавовые потоки, особенно базальтовые подводные в
виде широких, в сотни метров, подковообразных шлейфов и, кроме того, подстилают и
покрывают их. Их мощность 0,5-3,0 м, заполнитель – глинистый, известковый, песчаный,
гиалокластитовый, вероятно, и кремневый. Почти всегда это – псефиты,
классифицируемые по размеру обломков на грубо- (от 2-3 до 1 м), крупно- (1-0,5 м),
средне- (0,5-0,25 м) и мелкоглыбовые (0,25-0,1 м) и щебенково-брекчиевые (0,1-0,01 м).
Чаще всего они сложены обломками 0,8-0,2 м. Диагностическими признаками
лавокластитов являются: 1) моновулканитовость; 2) свидетельства первичной
пластичности (пластичное округление углов, сферичность сегментов лавовых подушек
или шаров, изгибы и др.) и горячего состояния (обжиг вмещающего осадка, аргиллизация
глин и т.д.); 3) конформность части обломков; 4) неполная разъединенность некоторых
фрагментов лав, исключающая заметный перенос; 5) невыветрелость, отсутствие
сортировки и слоистости, как и механического окатывания; 6) парагенез с лавами и
гиалокластитами, обычно того же состава, а также отмеченные выше грубообломочность
и экзогенный заполнитель.
Помимо гранулометрической классификации лавокластиты разделяют по типу
вулканитов на базальтовые, андезитовые, дацитовые и риолитовые, а также по составу
экзогенного заполнителя.
Гиалокластиты выделены А. Ритманом в 1958 на Сицилии как подводные
витрокластические вулканические туфы (аквагенные или палагонитовые туфы), но вскоре,
когда их начали обнаруживать не как продукты взрывной деятельности вулкана, а как
результат своеобразной формы излияния лавы – пульверизации через трещины застывших
корок (пульверизационные гиалокластиты) или при десквамации шаров вследствие
термического шока от соприкосновения лавы
с морской водой или льдом
(десквамационные гиалокластиты). Таким образом, гиалокластиты би- или тригенетичны:
они и туфовые – подводно-эксплозивные – и эффузивные – пульверизационные и
десквамационные. Гранулометрически они представляют собой пески или дресвяники без
сортировки, моновулканитового, точнее моновитрокластового, состава, неслоистые или с
неясной слоистостью, без заметных признаков транспортировки, обычно темные, чаще
всего палагонитизированные
и глинизированные – превращенные в смектиты и хлориты.
Стекло – сидеромелановое, прозрачное в шлифе, быстро гидратирующееся и
превращающееся с поверхности или нацело в желтый аморфный вторичный продукт -
палагонит, который в свою очередь также довольно легко замещается образующимися в
нем чешуйками смектитов или хлоритов, а также цеолитами. При полной глинизации
гиалокластиты узнаются по реликтовой, "теневой" шариковой или черепковой форме
гиалокластитов. Классифицируются по размеру обломков, составу (базальтовые, очень
редко андезитовые) и степени измененности. Помимо глинистых минералов часто по
гиалокластам развиваются цеолиты, вплоть до образования гиалокластитовых цеолититов,
с толщиной слоев от дециметров до первых десятков метров.
Литифицированные эксплозивно-кластические породы