<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="static/style.xsl"?><OAI-PMH xmlns="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.openarchives.org/OAI/2.0/ http://www.openarchives.org/OAI/2.0/OAI-PMH.xsd"><responseDate>2026-09-15T08:31:42Z</responseDate><request verb="GetRecord" identifier="oai:gredos.usal.es:10366/170429" metadataPrefix="ese">https://gredos.usal.es/oai/request</request><GetRecord><record><header><identifier>oai:gredos.usal.es:10366/170429</identifier><datestamp>2026-03-14T04:11:43Z</datestamp><setSpec>com_10366_4756</setSpec><setSpec>com_10366_4746</setSpec><setSpec>com_10366_3823</setSpec><setSpec>com_10366_4128</setSpec><setSpec>com_10366_4055</setSpec><setSpec>com_10366_3946</setSpec><setSpec>com_10366_143088</setSpec><setSpec>com_10366_123103</setSpec><setSpec>col_10366_68519</setSpec><setSpec>col_10366_4136</setSpec><setSpec>col_10366_143119</setSpec></header><metadata><europeana:record xmlns:europeana="http://www.europeana.eu/schemas/ese/" xmlns:confman="org.dspace.core.ConfigurationManager" xmlns:doc="http://www.lyncode.com/xoai" xmlns:dcterms="http://purl.org/dc/terms/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xsi:schemaLocation="http://www.europeana.eu/schemas/ese/ http://www.europeana.eu/schemas/ese/ESE-V3.4.xsd">
<dc:title>Crustal architecture and stress partitioning in the Taiwan Orogen</dc:title>
<dc:creator>Lozano Blanco, Olivia</dc:creator>
<dc:contributor>Álvarez Marrón, Joaquina</dc:contributor>
<dc:contributor>Ayarza Arribas, María Puy</dc:contributor>
<dc:subject>Tesis y disertaciones académicas</dc:subject>
<dc:subject>Universidad de Salamanca (España)</dc:subject>
<dc:subject>Tesis Doctoral</dc:subject>
<dc:subject>Academic dissertations</dc:subject>
<dc:subject>Arc-continent coliision</dc:subject>
<dc:subject>Orogeny</dc:subject>
<dc:subject>Crustal structure</dc:subject>
<dc:subject>Stress field</dc:subject>
<dc:subject>Gravity anomaly</dc:subject>
<dc:subject>Colisión arco-continente</dc:subject>
<dc:subject>Orogénesis</dc:subject>
<dc:subject>Estructura cortical</dc:subject>
<dc:subject>Campo de esfuerzos</dc:subject>
<dc:subject>Anomalía gravimétrica</dc:subject>
<dc:subject>2507.07 Tectónica</dc:subject>
<dc:subject>2507.05 Sismología y Prospección Sísmica</dc:subject>
<dc:subject>2507.02 Gravedad (Terrestre) y Prospección Gravimétrica</dc:subject>
<dc:description>[EN] rc-continent collisions are key geodynamic settings that provide insights into the evolution and&#xd;
deformation of the crust during orogenesis. Taiwan, located at the convergent boundary between the&#xd;
Eurasian and Philippine Sea Plates, represents an ideal example for investigating active crustal&#xd;
deformation in an oblique arc-continent collisional system. The orogen is characterised by rapid&#xd;
shortening rates, high seismicity, and significant structural complexity. Although numerous models&#xd;
have been proposed to explain the tectonic evolution of Taiwan, uncertainties remain regarding the&#xd;
crustal configuration and the mechanisms that govern deformation. This thesis addresses these&#xd;
issues through a multidisciplinary approach that integrates potential field analyses and stress&#xd;
inversion to advance our understanding of the&#xd;
crustal architecture and deformation processes in the Taiwan orogen.&#xd;
To investigate the crustal structure, gravity and magnetic anomaly data are analysed using spectral&#xd;
methods and first-order derivatives to estimate the depth to major density and magnetization&#xd;
contrasts. The results reveal a vertically stratified crust comprising three main depth domains:&#xd;
near-surface sources (~1–2 km) associated with local sedimentary basins; intermediate sources&#xd;
(~8–10 km), interpreted as the top of the crystalline basement in western Taiwan; and deeper&#xd;
sources (~23–25 km), corresponding to the top of the lower crust in western Taiwan. Forward gravity&#xd;
modelling, constrained by geological observations and seismic tomography, indicates the presence of&#xd;
a dense, thickened crustal root that deepens to&#xd;
~45–55 km beneath the Central Range, which accounts for the absence of a Bouguer gravity minimum.&#xd;
In contrast, the Bouguer gravity minima in Taiwan occur in the western foreland and reflect large,&#xd;
shallow pre-orogenic sedimentary sequences filling inherited basins. Importantly, crustal&#xd;
segmentation is evident in the orogen, and major crustal boundaries, such as the Lishan– Chaochou&#xd;
and the Longitudinal Valley left-lateral strike-slip fault systems, are highlighted as first-order&#xd;
structural discontinuities that separate domains with contrasting rheological properties. We further characterise the present-day stress field and mechanical behaviour of the orogen through&#xd;
stress inversion analysis. The directions of the principal stress axes (σ1, σ2, and σ3) are&#xd;
estimated from the inversion of clustered earthquake focal mechanisms, and the orientation of the&#xd;
maximum horizontal stress (SH) is calculated across the island. The most likely fault plane&#xd;
orientations and their kinematics are then inferred for each cluster. The results show strong&#xd;
spatial and depth-dependent variations in the stress regime of the area. Western Taiwan is&#xd;
dominated by transpressional deformation, with NW–SE to WNW–ESE compression and strike-slip&#xd;
faulting. In contrast, the Central Range exhibits orogen-parallel extension in the upper crust,&#xd;
linked to lower crustal flow at depth, characterised by strike-slip and compression. These patterns&#xd;
suggest that Taiwan is undergoing lateral extrusion with free- boundary gravitational collapse in&#xd;
the internal region of the orogen.&#xd;
Integrating the structural and stress results, this thesis defines the Taiwan orogen as a laterally&#xd;
and vertically segmented orogen composed of three main tectonic domains: the External areas, the&#xd;
Central Range, and the Coastal Range. Deformation in the External areas is largely controlled by&#xd;
the inherited architecture of the Eurasian continental margin and is mainly accommodated through&#xd;
thin-skinned deformation, although there is evidence of local thick-skinned deformation. The&#xd;
Central Range forms the key dynamic core of the orogen, where convergence is accommodated by&#xd;
crustal thickening and lateral extrusion expressed by lower crustal flow, and orogen-parallel&#xd;
extension. The Coastal Range records the transpression of the accreted Luzon Volcanic Arc, and&#xd;
exhumation along the subduction channel next to the suture. These findings show an asymmetric&#xd;
orogen dominated by frontal accretion and lateral extrusion rather than by underplating, and&#xd;
provide new insight into how oblique arc-continent collisions evolve and accommodate deformation&#xd;
within young transpressional orogens.</dc:description>
<dc:description>[ES] Las colisiones arco-continente son entornos geodinámicos clave que ofrecen información fundamental&#xd;
sobre la evolución y deformación de la corteza durante&#xd;
la orogénesis. Taiwán, situado en el límite convergente entre la placa Euroasiática y la placa&#xd;
Filipina, representa un ejemplo ideal para investigar la deformación activa de la corteza en un&#xd;
sistema colisional arco-continente oblicuo. El orógeno se caracteriza por rápidas tasas de&#xd;
acortamiento, alta sismicidad y complejidad estructural significativa. Aunque se han propuesto&#xd;
numerosos modelos para explicar la evolución tectónica de Taiwán, aún existe incertidumbre sobre la&#xd;
estructura de la corteza y los mecanismos que controlan la deformación. Esta tesis aborda estas&#xd;
cuestiones mediante un enfoque multidisciplinar que integra análisis de campos potenciales e&#xd;
inversión del campo de esfuerzos, con el objetivo de mejorar la comprensión de la arquitectura&#xd;
cortical y los procesos de deformación en el orógeno de Taiwán.&#xd;
Para investigar la estructura cortical, se analizan datos de anomalía de gravedad y magnetismo&#xd;
mediante métodos espectrales y derivadas de primer orden, con el fin de estimar la profundidad de&#xd;
los principales contrastes de densidad y magnetización. Los resultados muestran una corteza&#xd;
estratificada, compuesta por tres dominios principales en profundidad: fuentes someras (~1–2 km)&#xd;
relacionadas con cuencas sedimentarias; fuentes intermedias (~8–10 km), interpretadas como el techo&#xd;
del basamento cristalino en la parte oeste de Taiwán; y fuentes profundas (~23–25 km), asociadas&#xd;
con el comienzo de la corteza inferior al oeste de Taiwán. La modelización directa de la gravedad,&#xd;
acotada por observaciones geológicas y tomografía sísmica, muestra una raíz cortical densa y&#xd;
engrosada que alcanza profundidades de ~45–55 km bajo el Central Range, lo que explica la ausencia&#xd;
de un mínimo gravimétrico de Bouguer. Por el contrario, los mínimos de Bouguer se encuentran al&#xd;
oeste de Taiwán, en la zona de antepaís y el cinturón de pliegues y cabalgamientos, y reflejan&#xd;
potentes secuencias sedimentarias preorogénicas que rellenan cuencas sedimentarias heredadas poco&#xd;
profundas. A destacar, se observa una clara segmentación cortical, en el que estructuras corticales&#xd;
importantes, como los sistemas de falla de salto en dirección levógiras Lishan–Chaochou y Longitudinal Valley, se&#xd;
presentan como discontinuidades estructurales de primer orden que separan dominios con propiedades&#xd;
reológicas diferentes.&#xd;
Asimismo, se caracteriza el campo de esfuerzos actual y el comportamiento mecánico del orógeno&#xd;
mediante inversión del campo de esfuerzos. Las direcciones de los principales ejes de esfuerzo (σ1,&#xd;
σ2 y σ3) se estiman a partir de mecanismos focales agrupados, y se calcula la orientación del&#xd;
máximo esfuerzo horizontal (SH) para toda la isla. A partir de estos datos, se infieren las&#xd;
orientaciones más probables de los planos de falla y su cinemática asociada para cada grupo. Los&#xd;
resultados muestran variaciones significativas del régimen de esfuerzos tanto en superficie como en&#xd;
profundidad. En el oeste de Taiwán domina una deformación transpresiva, con compresión y cizalla&#xd;
orientadas NO–SE a ONO–ESE. En cambio, el Central Range presenta extensión paralela al orógeno en&#xd;
la corteza superior, vinculada a flujo dúctil de la corteza inferior, caracterizado por regímenes&#xd;
de cizalla y compresivos en profundidad. La coexistencia de extensión paralela al orógeno en la&#xd;
corteza superior con compresión en profundidad respalda un modelo de colapso de una corteza&#xd;
engrosada combinado con extrusión lateral de una corteza inferior dúctil, debido a la ausencia de&#xd;
confinamiento lateral.&#xd;
La integración de los resultados estructurales y de análisis de esfuerzos obtenidos en esta tesis&#xd;
permite definir Taiwán como un orógeno segmentado tanto lateral como verticalmente, compuesto por&#xd;
tres dominios tectónicos principales: las áreas externas, el Central Range, y el Coastal Range. La&#xd;
deformación en las áreas externas está controlada por la arquitectura heredada del margen&#xd;
continental euroasiático y se acomoda principalmente mediante deformación thin-skinned, aunque&#xd;
existen indicios locales de thick-skinned. El Central Range constituye el núcleo del orógeno, donde&#xd;
la convergencia se acomoda mediante engrosamiento cortical, flujo dúctil de la corteza inferior y&#xd;
extensión paralela al orógeno. Asimismo, el Coastal Range registra transpresión y exhumación&#xd;
asociada al canal de subducción en la sutura. En conjunto, estos resultados definen un orógeno&#xd;
asimétrico dominado por acreción frontal y extrusión lateral, más que por underplating, y aportan&#xd;
nuevas perspectivas sobre cómo las colisiones arco-continente oblicuas evolucionan y acomodan la&#xd;
deformación en orógenos transpresivos jóvenes.</dc:description>
<dc:description>Esta tesis doctoral ha sido financiada mediante un contrato predoctoral para la formación de doctores (FPI 2019, referencia PRE2019-091431), asociado al proyecto PGC2018-094227-B-I00, concedido por la Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo (“El Fondo Social Europeo invierte en tu futuro”).</dc:description>
<dc:date>2026-03-11T15:26:23Z</dc:date>
<dc:date>2026-03-11T15:26:23Z</dc:date>
<dc:date>2025</dc:date>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10366/170429</dc:identifier>
<dc:identifier>10.14201/gredos.170429</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<europeana:object>https://gredos.usal.es/bitstream/10366/170429/4/Lozano%20Blanco%2c%20Olivia.pdf.jpg</europeana:object>
<europeana:provider>Hispana</europeana:provider>
<europeana:type>TEXT</europeana:type>
<europeana:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</europeana:rights>
<europeana:dataProvider>Gredos. Repositorio Documental de la Universidad de Salamanca</europeana:dataProvider>
<europeana:isShownAt>http://hdl.handle.net/10366/170429</europeana:isShownAt>
</europeana:record></metadata></record></GetRecord></OAI-PMH>