沉积相标志

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2-1第二讲 沉积相标志 (1)

2-1第二讲    沉积相标志 (1)

二、层面构造沉积物表面由于流水、风、雨雪、生物等各种营力所形成的痕迹称为层面构造。

常见有波痕、干裂、雨痕等。

(一)波痕 波痕是流体在松散的颗粒沉积物表面形成的一种由脊和谷组成的波状起伏构造。

其形态可以对称,也可以是不对称。

波痕按波脊的形态分为直脊形、弯曲状、链状、舌状和新月形五类。

波痕要素:波峰、波谷、波脊、波长(L)、波高(H)、波痕指数(L/H)、波痕不对称指数(l1/l2) 按成因分为流水的、浪成的和风成的三类。

1.流水波痕 流水波痕由单向水流造成。

其形态不对称,迎流面缓,背流面陡。

按规模通常又分为大型的与小型的两种类型.小型波痕的波长一般在4--60cm,波高0.3~6cm不等,波痕指数大于5,多数在8~15之间,沉积物粒度中值小于0.6~0.7mm。

小型波痕的波脊形态主要有直线状,弯曲状和舌状三类,反映水动力条件依次由弱至强的变化。

此外还有一种波脊呈网格状的菱形波痕,这种波痕是—种波脊呈鳞状形态的小型舌状波痕,形成于水深很浅(l~2cm)、流速很高的环境。

波脊形态直线状、弯曲状、舌状、新月状等;随流速增大,波脊形态平直复杂,连续断续;直脊板状层理,曲脊槽状层理。

2.浪成波痕 浪成波痕是由波浪的振荡运动形成的。

浪成波痕的一个突出特征是波脊较为平直,浪成波痕通常按波脊的对称程度分为对称的与不对称的两类。

对称的浪成波痕,波脊尖锐、波谷圆滑,波长在0.9~200cm,波高0.3~23cm,波痕指数为6~7。

波痕内部具叠覆状人字形纹层或浪成沙纹交错层。

3.干涉波痕与改造波痕 流水和波浪的同时作用,或先后作用,以及两组不同方向的流水或波浪的作用,均可造成方向不同的干涉波痕系列,如果水位变浅或沉积物露出水面,可以被改造成圆脊尖谷状或被削截变成平顶状。

4.风成波痕 风成波痕一般具有平行的顺直波脊,波痕形态不对称,波长2.5~25cm,波高0.5~1.0cm,波痕指数在10~70以上。

一般认为风成波痕的波痕指数与粒度成反比,与风速成正比,不对称指数与粒度成正比,与风速成反比。

沉积相标志汇总

沉积相标志汇总

第二节 岩性(沉积)标志
一、沉积岩的颜色 次生色:沉积岩形成之后,如果长期暴露在地表环境经受风化,
某些成分发生变化、形成新的矿物(又称次生矿物),也会导致岩石的颜 色发生改变,这种颜色称为次生色。
在对沉积岩的颜色进行观察时,应该寻找岩石 的新鲜断面,观察岩石的原生色。描述岩石的颜色 时,如果用—种颜色无法恰当地表述,则可采用复 合色,如灰绿色、灰黄色等,其中后者为岩石的主 要颜色色调。此外,岩石表面受湿后,其颜色较干 燥状态时深得多。
沉积相的鉴定标志——岩性(沉积)标志(包括
颜色、成分、结构、沉积构造、沉积组合及相序、 沉积体空间形态等);2.古生物、古生态学标志;3. 沉积地球化学标志;4.地球物理学标志
沉积学基础
第二章 沉积相标志
研究思路 岩性(沉积)标志 古生物、古生态学标志
沉积地球化学标志
地球物理学标志
第二节 岩性(沉积)标志
(2)利用碎屑矿物组合分析母岩类型 每一类岩石都有其特定的矿物组合,经风化剥蚀、搬运、沉积成岩, 故在形成的碎屑中,仍然保留其组合特征。
第二节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型 2、自生矿物
(1)海绿石:现代海绿石主要形成于远离大河口的陆棚区,其介质条件 为弱咸性(pH=7-8)和弱氧化—弱还原(Eh=0)的正常海水,水温10-15℃左 右,形成深度大于125m,在寒冷地区,水深30m就可形成。大量原生海 绿石的形成主要与海水有密切关系。 (2)鲕绿泥石:据现代沉积学研究,它也属海洋自生矿物,但和海绿石 的形成温度和深度不同,鲕绿泥石形成于较温暖的浅海,水温大于20℃, 其分布深度小于60m。 (3) 粘土矿物:粘土矿物可以反映介质的pH值。高岭石形成于酸性介 质中,一般为大陆环境;伊利石、蒙脱石形成于中性或碱性介质中,多 为海洋环境。

沉积体系精简考点

沉积体系精简考点

沉积相标志沉积岩特征(包括岩性特征、古生物特征以及地球化学和地球物理特征)的这些要素是相应各种环境条件的物质记录,通常称为相标志沉积相的鉴定标志:一、岩性(沉积)标志包括:1.沉积岩的颜色:对沉积岩颜色的研究有助于推断沉积岩形成的沉积环境和物质来源,可用来恢复古沉积环境水介质的氧化还原条件。

根据沉积岩颜色的不同成因,可将其颜色分为下列几种:继承色、原生色、次生色。

例如:红色一般代表干旱氧化环境,绿色代表弱氧化环境,灰色代表弱还原条件,灰黑色代表潮湿还原环境,尤其以泥页岩为关键。

2.沉积岩的碎屑成分和岩石类型:矿物成分标志研究主要是用显微镜和其它方法对岩石或矿物进行显微研究,提供环境分析、物源特征等标志;3、沉积岩的结构:粒度分选及粒度结构反映了水动力条件、流体力学性质;分选度、形状、圆度、球度反应搬运改造历史;支撑类型、结构成熟度判断水介质的流动性质。

4、沉积岩的构造:进行古水流方向的恢复;5、沉积组合及相序:遵循“远观近取”原则;注意沉积成因组合的划分,综合研究岩性、粒度、沉积构造在剖面上的变化序列。

二、古生物学标志生物对环境的指示意义:指示沉积水体介质的温度、深度、压力、光照度、浑浊度、水体流动性质、基底性质、水体所处位置等。

1.遗迹化石及组合:从某种意义上讲,遗迹化石是生物适应环境的物质记录,在一定程度上,能够反映当时生物的生活环境。

例如:停息迹:为逆水流的方向;爬行迹:底栖生物生活在泼水环境中;居住构造迹:底栖生物生活在滨海地带环境中;觅食构造迹:底栖生物生活在浅海环境中;啮食迹:底栖生物生活在较深水环境中。

2.遗迹化石环境意义:(1)判断沉积时期水体底层的气体状况(2)判断沉积时期的沉积速度(3)判断水体流动与否及水流方向(4)判断沉积底层性质(5)判断沉积环境:在不同沉积环境中,由于环境因素的差异,底栖动物为了适应环境,也具有不同的生态特点。

三:沉积地球化学标志:元素地球化学在划分海陆相地层,分析物源区岩石成分,恢复沉积古气候条件,确定沉积水介质地球化学环境,划分地球化学相(氧化与还原、水盆深度、盐度、离岸距离等)等方面都能取得较满意成果。

沉积相标志

沉积相标志

沉积相标志是指在地层学研究中,用来刻画不同沉积环境的一些特征性状。

常见的沉积相标志包括岩性、岩石颜色、沉积结构、化石组合、沉积物粒度、沉积构造等,它们反映了不同的沉积环境和沉积作用。

例如,岩性是指岩石的组成和结构特征,不同的岩性代表着不同的沉积环境,如砂岩、泥岩、灰岩等;岩石颜色也反映了沉积环境的不同,如红色砂岩可能代表陆相沉积,黑色泥岩可能代表海相沉积;沉积结构如层理、波痕等也是沉积相的反映。

另外,化石组合也是沉积相标志之一,不同的化石组合代表着不同的生态环境和沉积条件,如海生化石代表海相沉积,陆生植物化石则代表陆相沉积。

总之,沉积相标志是地层学研究中非常重要的指标,通过对它们的分析和刻画,可以了解到地层沉积环境的多种信息,为地质勘探和资源开发提供重要的依据。

沉积相知识点

沉积相知识点

1.沉积学研究的是沉积物质沉积时的自然地理环境,称之为沉积环境.2.沉积相:沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)特征的综合.3.相标志:沉积岩特征包括岩性特征,古生物特征,地球化学特征,这些要素是相应各种环境条件的物质记录,通常构成最重要的相标志.4.沉积环境和沉积岩特征的辩证关系:沉积环境是形成沉积岩特征的决定因素,沉积岩特征则是沉积环境的物质表现,即前者是形成后者的基本原因,后者是前者发展变化的必然结果.5.岩相:是一定沉积环境中形成的岩石或岩石组合,它是沉积相的主要组成部分.(岩相和沉积相是从属关系而不是同义关系.)6.生物相:指能够反映沉积环境的综合生物特征7.古地理:古代的地理景观,或古代环境.8.沃尔索定律(相序连续性原理,相序递变规律):只有那些没有间断的,现在能看到的相互邻接的相和相区,才能重叠在一起,即只有在横向上成因相近且紧密相邻而发育着的相,才能在垂向上一次叠覆出现而没有间断.9.相模式:以相序递变规律为基础,以现代沉积环境和沉积物特征的研究为依据,从大量的研究实例中,对沉积相的发育,演化加以高度的概括,归纳出带有普遍意义的沉积相的空间组合形式.10.标准相模式应起到四方面的作用:1.从比较的目的来说,它必须起到一个标准的作用2.对于进一步观察来说,它必须起到提纲和指南的作用.3.对于新的研究地区来说,它必须起到预测的作用 4.对于所代表的环境或系统的水动力学解释来说,它必须起到一个基础的作用.11.沉积模式可以采用的表现形式:直观模式,事实模式,静态模式,动态模式,比拟实验模式,数学模式12.沉积体系:指的是成因上相关的沉积环境及沉积体的组合,即受同一物源和同一水动力系统控制的,成因上有内在联系的沉积体或沉积相在空间上有规律的组合.13.沉积相的划分:三个相组(陆相组,海相组,海陆过渡相组)→确定相类型,即二级相→确定沉积亚相和微相,即三级相和四级相.14.冲积扇:在气候干旱,地壳升降运动较强烈的地区,风化,剥蚀作用剧烈,其形成的产物被山区的暂时性水流(雨水或洪水)或山区河流带走。

沉积相标志

沉积相标志

试述地层中沉积相的识别标志杨其栋硕研2011-5 2011020529 当前,国内外多数人把沉积相看作是沉积环境的物质表现,即一个沉积环境中所有的原生沉积特征的总和,包括岩石、古生物和岩石地球化学等特征。

因此识别沉积相时就要从最能反映沉积相的一些标志入手,主要包括:①岩性特征—岩石的颜色、成分、结构、构造、岩石类型及其组合;②古生物特征—生物的种属和形态;③地球化学特征。

按沉积环境不同,可划分出不同的沉积相类型,进而,还可根据各相类型中的亚环境、微环境及其沉积特征,确定出相应的沉积亚相和微相。

不同环境中的沉积相,沉积亚相和微相有不同的沉积特征,可根据对应的相标志对其进行识别。

1 大陆环境中沉积相类型及其识别标志1.1 冲积扇相冲积扇相是大陆沉积体系中颗粒最粗、分选最差的近源沉积物,以砾岩、砂砾岩和砂岩为主,夹粉砂岩和泥岩。

包括河道沉积、漫流沉积、筛积物及泥石流沉积。

其识别标志可从以下五个方面描述。

(1)岩性特征:以砂砾岩为主,含碳酸盐、硫酸盐等矿物。

(2)结构标志:成熟度低,粒度粗;扇根到扇缘分选和磨圆逐渐变好;粒度逐渐变细。

扇体与平原的过渡地带以粘土为主。

粒度曲线跳跃总体发育差或整体呈略向上拱弯弧状。

(3)沉积构造标志:泥石流沉积—块状、递变层理;河道沉积—砾石叠瓦状排列;筛状沉积—块状构造;漫流沉积—平行、交错、块状、水平层理、变形构造及暴露构造。

常见冲刷—充填构造。

(4)颜色标识:泥质沉积物多带有红、黄、棕红等氧化色。

(5)生物化石标志:几乎不含化石,很少含有机质。

1.2 曲河流相1.2.1 河床亚相(1)河床滞留沉积沉积物以粗粒为主,多为砾石,时有垮塌或冲刷泥砾;发育明显的冲刷—充填构造,可有叠瓦状构造;横向上河床滞留沉积呈透镜状、席状;垂向上其位于河流沉积的最底部。

(2)边滩沉积沉积物以砂为主,成分成熟度较低;分选中等,跳跃组分为主;发育大中型槽状、板状交错层理,平行层理;沉积物垂向上向上粒度变细,层理规模变小;横向上呈板状、透镜状而平面上呈带状。

海相中各种沉积相的主要鉴别标志

海相中各种沉积相的主要鉴别标志

海相中各种沉积相的主要鉴别标志滨岸相:岩石类型及成分:海岸沉积的砂质较纯,石英等稳定组分含量高,重矿物相对较富集,成分成熟度较高;结构:滨岸砂圆度、分选较好,结构成熟度高,粒度分布特征较均一,概率图上显示跳跃总体发育,斜率大,有时明显地存在着两个次总体,这是由于波浪的冲刷回流作用造成的;构造:近滨带槽状和板状交错层理发育,近滨下部可见水平层理及生物潜穴。

前滨带发育有大型海滩冲洗交错层理,沿层理面见有水流线理或剥离线理,沿层面还常发育有各种浪成波痕、菱形波痕、细流痕及其他层面构造。

其中大型冲洗交错层理是滨岸沉积最典型的标志;生物化石:滨岸沉积中常含有数量不等的各门类海相生物及其碎片,有时在滨线一带可形成薄的介壳层,它们多属于不同生态环境的生物所构成的生物组合,生物介壳一般都具有破碎、磨损和圆化现象;剖面结构:以进积型沉积层序最发育,呈现出下细上粗的反旋回特征。

自下而上依次出现滨外—近滨—前滨—后滨沉积;砂体形态:常平行于海岸线走向呈线状分布,往往成排出现,剖面上常呈下平上凸的透镜状或席状;浅海陆棚相:岩石类型及成分:主要为粘土岩、粉砂岩、细砂岩,砾岩较少,并有大量化学岩及生物化学岩如碳酸盐岩,部分铁、锰、铝、磷沉积岩等。

碎屑矿物成分成熟度高,不稳定成分少,海绿石、鲕绿泥石、胶磷矿是常见的自生矿物。

粘土岩可含有砂质、铝质、海绿石质、硅质、灰质、沥青质、黄铁矿等;结构:砂质沉积圆度及分选好,结构成熟度高,但比滨岸稍差,填隙物多为化学胶结物,杂基少,粒/基比高;构造:有对称或不对称浪成波痕。

交错层理也常见,水体较深处水平层理发育,尤其粘土岩中薄而清晰的水平层理发育。

其他还有生物搅动构造、底冲刷、虫孔、虫迹等,但没有干裂和雨痕;生物化石:陆棚区,特别是浅水陆棚区,生物大量繁殖,种类和数量均多,有底栖生物,也有浮游和游泳生物,如珊瑚、海绵、苔藓虫、层孔虫、藻类等造礁生物,也有腹足类、双壳类、腕足类、棘皮类、有孔虫、头足类等;半深海和深海相:岩石类型及成分:半深海中分布最广的是各种软泥,如蓝色软泥、红色软泥、绿色软泥,此外还有火山灰软泥和碳酸盐软泥;现代深海沉积物主要是各种软泥,如石灰质软泥(包括抱球虫软泥、翼足虫软泥等)、硅质软泥(包括放射虫软泥、硅质海绵骨针软泥、硅藻软泥)等。

交流8-沉积相分析

交流8-沉积相分析

变化大
稳定
电测曲线
表 49 测井相要素
幅度



单层曲 测 线要素 井 相 要 素 幅度组
合包线
形态
钟形
漏斗形
箱 形
对称齿形
反向齿形
正向齿形
指形
漏斗形 -箱形
箱形- 钟形
顶底接触 关系
突变式
加速(上凸)
渐变式 线性
减速(上凹)
光滑程度
光滑
微齿
齿化
齿中线
向内收敛式(内敛式)
向外收敛式(收敛式) 水平式 下倾式 上倾式
相模式图——相层序、平面图、剖面图、立体图
标准相模式
局部地区的证据+相模式的指导 ↓
局部地区的相模式
单剖面相分析——岩相柱状剖面图
判定剖面中各组、段、亚段、层的相类型
剖面对比相分析——同一时期,不同地区沉积相的变化
定时、穿时、相变 层序地层学原理
平面剖面相分析—— 运用相剖面研究区域岩相古地理
类沙蚕迹(Nereifes)相
半深海和深海区。网状、螺旋状、弯曲状、树枝状等表层啮食痕迹。
判断古盐度的微量元素法与同位素法
微量元素和同位素标志
B Sr/Ba Sr/Ca Mn/Fe Fe黄铁矿/C有机 B2O3
13C δ13C/12C
Z=2.048*(δ13C+50)+ 0.498*(δ18 O +50)
水体深度及古地形分析
沉积物分布规律 岩石构造特征 古生物和遗迹化石 地层厚度变化 地层接触关系 古地形与相特征
三、 岩相古地理条件分析
古气候条件分析
岩性特征 古生物及古生态 稳定同位素 古地磁法
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第三节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型
矿物成分标志的研究主要是用显微镜和其它方法对岩石或矿物进行 显微研究,提供环境分析、物源特征等标志,主要包括以下几个方面: 陆源碎屑成分、自生矿物、特殊岩石类型等。
1、陆源碎屑成分 根据碎屑成分和矿物标型特征来研究沉积物来源方向及物源区岩石
类型。陆源碎屑成分主要包括石英、长石、岩屑及各种轻重矿物。它们 实质上是岩层物理风化和化学分解作用的残余物,同时也是分析物源区 岩石类型的直接依据。陆源碎屑成分研究的任务就是通过鉴定分析沉积 物中的石英、长石、岩屑及各种轻、重矿物标型组合特征,研究它们的 含量变化,以确定物源方向、源区的大致位置、搬运距离及母岩类型等。 利用矿物的标型特征分析母岩类型、利用碎屑矿物组合分析母岩类型。
第三节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型
3、特殊岩石类型 (1)碳酸盐岩:尽管在海洋和湖盆中均可产生出,但两者的特征不同, 前者常大量产出,而后者常呈夹层或透镜体产出,生物成因的可依据生 物化石区别海相与陆相沉积,碳酸盐岩沉积反映介质为弱碱性,某些特 殊的碳酸盐岩的岩性可指示环境或介质条件。如:藻叠层石碳酸盐岩一 般形成于潮坪环境,鲕粒灰岩形成于滨海或碳酸盐台地的高能带,具水 平纹层的泥晶灰岩形成于静水环境。
3、支撑类型、结构成熟度
颗粒的支撑类型——判断介质水体的流动性质:颗粒支撑——牵引流; 杂基支撑——密度流、重力流。
碎屑颗粒支撑
泥质杂基支撑
第三节 岩性(沉积)标志
三、沉积岩的结构
4、粒度分析
1)粒度分析方法-直接测量、筛析、薄片测量 2)粒级划分-伍登-温特沃思标准 3)粒度曲线-直方图、频率图、累积曲线图、概率累积曲线图 4)粒度参数-平均粒度、标准偏差、偏度、峰态 5)粒度参数散点图 6)C-M图 7)粒度参数的环境判别公式
应该指出,以上几方面的判别标志,应综合考虑,不能仅据某一点作 结论,因某些不同的相可出现一些相似的特征。
第三节 岩性(沉积)标志
(1)沉积岩的颜色 (2)沉积岩的碎屑成分和岩石类型 (3)沉积岩的结构 (4)沉积岩层的构造
第三节 岩性(沉积)标志
一、沉积岩的颜色
颜色也是沉积岩的—个重要待征。对沉积岩颜色的研究有助于推断沉 积岩形成的环境和物质来源。根据沉积岩颜色的不同成因,可将其颜色分 为下列几种:
第三节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型
1、陆源碎屑成分
(1)利用矿物的标型特征分析母岩类型 矿物标型特征是指不同成因的同种矿物,由于形成时物理、化学条
件的不同,因而在化学组成、晶形和物性上就存在差异,其中具明显特 征并可作为成因标志者即为矿物标型特征。如沉积岩中最丰富的矿物石 英,可以据其包裹体、消光类型、晶体形态和多晶现象等标志区分母岩 类型。阴极发光显微镜的发明和应用,使原来认为是无标型特征的单晶 石英颗粒,也可确定其成因类型。 (2)利用碎屑矿物组合分析母岩类型
G
95 5 2.44(75 25)
Φ 84-累积曲线上84%处对应的颗粒直径,以Φ值为单位
第三节 岩性(沉积)标志
沉积旋回
第Ⅰ旋回
第Ⅱ旋回
第Ⅲ旋回 第Ⅳ旋回 第Ⅴ旋回 第Ⅵ旋回 第Ⅶ旋回 第Ⅷ旋回 第Ⅸ旋回 第Ⅹ旋回
继承色:碎屑岩的颜色常取决于其中碎屑颗粒的颜色。碎屑物质是母 岩的机械风化产物,其颜色是继承了原生母岩的颜色,所以又称继承色。 例如长石砂岩常呈肉红色,这是由于其中的长石颗粒来自原生花岗岩中的 肉红色长石的结果。
原生色:粘土岩和化学岩的颜色主要取决于在沉积物成岩阶段形成的 矿物及其它杂质。例如,作为煤层夹矸或顶底板的页岩或泥岩往往是黑色 成深灰色,这是由于富含碳质的缘故。有些石灰岩由于富含沥育质,所以 常呈黑色、灰黑色。
每一类岩石都有其特定的矿物组合,经风化剥蚀、搬运、沉积成岩, 故在形成的碎屑中,仍然保留其组合特征。
第三节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型
2、自生矿物
(1)海绿石:现代海绿石主要形成于远离大河口的陆棚区,其介质条件 为弱咸性(pH=7-8)和弱氧化—弱还原(Eh=0)的正常海水,水温10-15℃左 右,形成深度大于125m,在寒冷地区,水深30m就可形成。大量原生海 绿石的形成主要与海水有密切关系。 (2)鲕绿泥石:据现代沉积学研究,它也属海洋自生矿物,但和海绿石 的形成温度和深度不同,鲕绿泥石形成于较温暖的浅海,水温大于20℃, 其分布深度小于60m。 (3) 粘土矿物:粘土矿物可以反映介质的pH值。高岭石形成于酸性介 质中,一般为大陆环境;伊利石、蒙脱石形成于中性或碱性介质中,多 为海洋环境。
沉积学与古地理学
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沉积学
第二章 沉积相标志
研究思路 • 沉积相标志 • 古地理重建 • 综合图件编制
第一节 古沉积环境恢复的基本思路
一、基本思想
“将今论古”“现在是了解过去的钥匙” ——现实主义原则
“以古论今、论未来”
二、基本理论 “沃尔特(Walther)相律”——沉积相变
规律:“只有那些相邻发育的相才能重叠地产 出”,即只有顺序发展着的相才能上下重叠;一 定的相在水平飞行上必与有关的相相邻。
境,碎屑岩的岩屑可直接看出陆源区的母岩性质,重矿物组合和某些轻 矿物特征也可指示母岩性质。岩石类型在一定程度上可指示沉积环境, 还可反映陆源区或沉积盆地的大地构造状况和古气候条件等。
(3)沉积岩的结构:不同沉积环境下形成的岩石结构是有差异的,如 岩石的支撑性、杂基及颗粒的含量、颗粒的分选磨圆、粒度分布特征等, 均可反映沉积环境的某些特征。
Br/Cl…)、同位素(O、C、S、H等)及有机地球化学资料来判断沉积环境。 4.地球物理学标志
包括地球物理测井(自然电位、自然伽玛、视电阻率等)曲线和地震 地层学(地震相)标志。 5.沉积岩层体的形态标志
包括地层厚度、岩体形态、接触关系及剖面结构(即剖面层序)、相 序相模式等方面来判断沉积相。其中,最重要的是剖面结构—它是综合 研究岩性、粒度、沉积构造和厚度等在剖面上的变化层序。不同沉积相 在剖面上的变化层序是一样的,如向上变细的剖面结构见于河流相、潮 坪相、河口湾相、浊积岩相、风暴岩相等。而向上变粗的剖面结构见于 三角洲相、湖泊相、无障壁海岸相、海滩亚相等。
巨砾
1000~100 100~10
粗砾 中砾

中砾 砾石
10~2
细砾
卵石
>256
256~64 64~4 4~2
2~0.5 0.5~0.25 0.25~0.1
粗砂 中砂 细砂极粗砂2~1粗砂1~0.5

中砂
0.5~0.25
细砂
0.25~0.125
极细砂
0.125~0.0625
0.1~0.05 0.05~0.01
值得指出的是,利用粒度分析资料分析沉积环境的方法,目前还不 够完善,有些问题还存在多解性。因此,必须同其它地质资料,如沉积 构造、剖面成因层序等相配合,才能得出比较符合实际的结论。
第三节 岩性(沉积)标志
常用的碎屑颗粒粒度分级表
十进制
2的几何级数制
颗粒直径,mm
粒级划分
颗粒直径,mm
>1000
巨砾
第一节 古沉积环境恢复的基本思路
三、基本方法
根据研究的目的和获取资料的精度不同,研 究的方法有一定的差异。 • 沉积岩石学方法 • 古生物学、古生态学方法 • 地球物理学方法 • 沉积地球化学方法
但不论哪种方法,首先要获取相标志。
沉积学
第六单元 沉积相研究方法
• 研究思路 沉积相标志
• 古地理重建 • 综合图件编制
第三节 岩性(沉积)标志
三、沉积岩的结构
包括粒度、分选度、形状、圆度、球度、石英 表面结构、支撑类型、结构成熟度等。 1、粒度分选及粒度结构反映了水动力条件、流体力学性质
粒度大小是受流水作用营力强度控制的,与沉积物形成的环境关系 极为密切,碎屑岩的粒度特征是判断自然地理环境和水动力条件的良好 标志之一。因此,粒度分析的资料广泛地运用来研究沉积岩的成因,作 为研究沉积环境的方法之一。50年代末期以来,应用粒度分析解释成因 环境的方法很多,比较有效的是概率成因图解、CM图、粒度参数离散 图以及因子分析、判别分析等方法。
<0.01
粗粉砂 细粉砂
粉砂 粘土(泥)
粗粉砂 中粉砂 细粉砂 极细粉砂
0.0625~0.0312 0.0312~0.0156 0.0156~0.0078 0.0078~0.0039
<0.0039
粒度十进制与2的几何级数制的关系: φ= -log2h
< -8 -8~-6 -6~-2 -2~-1
-1 ~0 0 ~1 1 ~2 2 ~3 3 ~4
第三节 岩性(沉积)标志
第三节 岩性(沉积)标志
三、沉积岩的结构 4、粒度分析
第三节 岩性(沉积)标志
三、沉积岩的结构 4、粒度分析
第三节 岩性(沉积)标志
标准偏差 偏度 峰度
184 4 1695 6 .65
S 1 1 6 8 4 8 4 1 6 )5 0 9 2 5 ( 9 5 5 2 5 )5 0
(2)红层:一般是大陆沉积物含铁矿物在潮湿—干燥的温暖气候条件下 风化后成赤铁矿而显红色,可通过化石与海相红色页岩相区别。
第三节 岩性(沉积)标志
二、沉积岩的碎屑成分和岩石类型
3、特殊岩石类型 (3)蒸发盐:是含盐度较高的溶液或卤水通过蒸发作用产生的化学沉积 物,它们的出现一般反映气候干燥和闭塞环境。内陆盐湖或半封闭的滨 海泻湖是形成蒸发盐的有利环境。 (4)磷块岩:磷块岩并非是区别海洋与大陆沉积的特征矿物,在大陆地 层中,自生磷酸盐矿物也较常见,但大量的磷质在海洋,大量形成磷酸 盐的环境是浅海。大量磷块盐出现可指示海洋环境,特别是50-200m海 区更有利于其形成。 (5)锰结核:锰结核中微量元素的浓度随着环境的改变而发生有规律的 变化,因而其比值具有指示环境的意义。如在湖泊和浅海中形成的铁锰 结核中Co、Ni、Zn、Pb等元素要比大洋中少的多。 (6)礁灰岩:是由固着的造礁生物形成的一种突起的抗浪构造,造礁生 物主要有珊瑚、层孔虫、苔藓虫、海绵等,是浅海环境的良好标志。
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