层序界面的识别与划分 (1)
划分层序的方法及技术手段综述

在砂泥岩剖面,纯砂岩GR最低,粘土最高,泥质砂岩较低,泥质粉砂岩和砂质泥岩较高。即自然伽电阻率高,泥岩电阻率低,因而可以通过电阻率曲线的变化来判断岩性,进而进行层序划分。
3.通过地震资料进行地层划分
1.对地震反射的终止进行识别,将其视为框架顶底的界面;
关键词:地层层序、方法、岩性、测井、地震
引言
层序地层学自1987年由Vail等提出以来,已为大多数地质学家所接受,并在地层划分对比、沉积相及沉积环境研究、古地貌恢复、油气藏研究中发挥了重要作用。最初,地层层序的划分主要通过岩性岩相的方法,即通过野外露头的观察来进行层序划分。随着Cross等人建立了以基准面旋回为基础的高分辨率层序地层学理论体系,测井及地震资料在划分地层层序中起着越来越重要的作用。近年来,伴随着页岩油、页岩气的开发,深水细粒沉积物层序的划分逐渐成为层序划分的难点和热点。在进行地层划分时,要根据当地实际的地质情况,往往选择多种方法相结合来划分地层层序。
4.2TOC的应用
在厌氧条件下,TOC值与相对海(湖)平面呈正比。因此,最大海(湖)泛面的TOC值最高。在低位体系域,TOC值逐渐降低至最小值;在海侵体系域,TOC值逐渐增大到最大值[7]。
5.其他划分方法
5.1利用黄铁矿化程度划分层序
DOP(Degree of Pyritization)是指黄铁矿化程度,是目前判别古海洋氧化还原环境最有效的指标之一。当DOP<0.45代表富氧环境,0.45<DOP<0.75代表次富氧或受限环境,DOP>0.75代表贫氧和缺氧环境[7]。
5.2利用古生物划分层序
利用古生物确定层序边界的依据为:(1)有孔虫丰度特别是浮游有孔虫的丰度低;(2)出现近岸型微体生物化石组合。确定最大海泛面的依据为:(1)有孔虫丰度、浮游有孔虫丰度高;(2)出现深水型(或远洋型)微体古生物化石组合[8-9]。
层序界面的识别与划分-(1)

层序界面的识别与划分分享作者:Oasis已被分享8次评论(0)复制链接分享转载举报自上世纪 50 年代 Sloss(1959)提出层序地层学(Sequence Stratigraphy)的概念以来,以 P.R. Vail 为代表的众多中外学者进行了大量卓有成效的工作,发展和完善了层序地层学。
其研究领域由当初的被动大陆边缘扩展到活动大陆边缘盆地、前陆盆地和陆相盆地;从研究全盆地的层序地层到研究盆地中某一相带的层序地层,研究时代也从起初的中新生代拓宽到了古生代。
层序地层学相比于其它地层学(岩石地层学、生物地层学、磁性地层学、化学地层学、地震地层学、动力地层学)具有多方面的优点:①沉积解释比其它地层学更加符合客观地质实际;②对储集层、生油层、盖层的时空展展布具有更强的预测性;③在勘探方面更有助于在成熟盆地和新盆地发现新的油气层;④在开发方面能提高储集层、生油层和盖层的预测精度。
在层序地层学研究中,最关键的是层序的识别和划分。
本文旨在参阅国内外的最新研究资料,综述海相地层和陆相地层层序界面的物质表现形式以及它们在地球物理资料上的表现形式,以期在以后的工作中具有一定的参考和指导价值。
1.海相地层层序界面的物质表现形式1.1 古风化壳古风化壳是地球历史时期地壳表层岩石经长期风化作用后所形成的分布于地壳表层的残积物,它的存在代表了地质历史时期地壳上升,海平面下降,原岩暴露于水面之上而遭受过风化剥蚀,所以古风化壳是典型的层序界面。
1.2 渣状层渣状层又称渣状土,是由于全球海平面下降条件下导致前期沉积暴露,遭受风化剥蚀、淡水淋滤、溶解等地质作用所形成的异常疏松、似乎渣状的土壤。
如上扬子贵州贞丰三叠系剖面第3层序界面上的紫红色粉土岩。
1.3 河流回春作用面河流回春作用是由于全球海平面快速下降,陆棚的一部分或全部暴露地表,河流推进至陆棚并下切陆棚,形成河流深切谷。
如下扬子地区江苏江宁县坟头村志留系剖面,坟头组内的一个三级层序界面上发育10~20cm 的残积砾岩,砾石扁平,定向排列,与下伏地层成切割关系。
普光气田层序界面识别及层序划分

[ 键词 ] 层 序界 面 ; 普 光 气 田; 碳 酸 盐 岩 ;沉 积 背 景 关 [ 图分 类号 ] TE 2 . 4 中 l 13 [ 献标 识 码 ] A 文 [ 章 编 号 ] i0 —9 5 (0 8 l 1 8 0 文 0 0 7 2 2 0 )O 一0 9 — 4
准确 刻 画 层 序 界 面 ,对 目的层 段 长 兴 组 和 飞仙 关 组 共 识 别 出 4个 U 型 层 序 界 面 ,并 划 分 出 4个 Ⅲ 级 层 序 , 1 2个 I V四级 层 序 及 若 干 V 级 层 序 。 据 此 建 立 普 光 气 田精 细 层 序 格 架 ,预 测 储 层 分 布 规 律 ,指 导 研 究 区 油
1 层 序 界 面 识 别 标 志
'
1 1 露头 标志 .
露 头资 料具有直 观性 、可 测性 、完 整性 、精 确性 、可检验 性 以及便 于大 比例 尺 研究 的特性 为层序 地
层 学 的研究 提供 了重要 的依 据 。可 以通 过野外 露 头进 行界 面识 别 的标 志 主要 有 土壤 层 或 根 土层 ,颜 色 ,
岩 性变化 ,上 覆层 上超 ,陆 表暴 露等 [ 。笔 者选 取 了出露 较为 齐全 ,全 区可对 比性 好 ,易 于观察 的重 庆 6 ] 嘉 陵江 畔 、川 北诺水 河 等露 头进 行翔 实 的露头 分析 。识 别 出研 究 区发 育 两种类 型 的 I 型层 序界 面 : I
1 )岩 性岩相 转换 面 为构 造活 动相 对稳 定 ,海平 面下 降 速率 小 于沉 降 速 率 条件 下 形 成 的 。如 上 二
[ 收稿日期]20 — 2 1 07 1 — 2
[ 作者简介]徐中波 ( ̄4 ) i8 一 ,男,20 年大学毕业,硕士生,主要从事沉积应用、地震解释等工作。 06
准噶尔盆地南缘含煤岩系层序结构、成煤环境及聚煤规律

准噶尔盆地南缘含煤岩系层序结构、成煤环境及聚煤规律支东明;刘敏【摘要】准噶尔盆地南缘发育丰富的低阶煤炭资源.通过野外露头观测,岩心、钻井、测井资料分析,利用基准面旋回和可容纳空间的变化关系,采用岩相古地理等研究手段,揭示了准噶尔盆地南缘含煤岩系的层序结构、成煤环境及聚煤规律:区内含煤岩系由底到顶可划分为5个三级层序、15个体系域;各沉积体系内的沉积相、亚相、微相由山向盆呈有规律变化,其中的扇间洪泛平原沼泽、三角洲平原沼泽和滨湖沼泽是主要的成煤微环境;古地貌与古沉积环境决定了区内煤层的宏观分布和发育程度,而厚煤层主要发育于低位和高位体系域中.【期刊名称】《新疆石油地质》【年(卷),期】2013(034)004【总页数】4页(P386-389)【关键词】准噶尔盆地;南缘;含煤岩系;层序结构;成煤环境;聚煤规律【作者】支东明;刘敏【作者单位】中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院,新疆克拉玛依834000;中国石化胜利石油工程有限公司地质录井公司新疆项目部,山东东营257000【正文语种】中文【中图分类】P536准噶尔盆地南缘位于北天山山前冲断带,呈近东西向带状展布。
区内发育有丰富的低阶煤含煤岩系。
这些低阶煤含煤岩系的层序结构、成煤环境及聚煤规律与我国中东部地区的中、高阶煤聚煤盆地存在较大差别[1-8]。
早在20世纪70年代,准噶尔盆地南缘区带内即已开始了煤田地质勘查工作,至90年代,随着美国粉河盆地低阶煤层气开发取得突破[9-11],区带内的煤层气研究也逐渐成为人们关注的重点[12-15]。
进入21世纪以来,先后钻了21口煤层气专层探井,系统录取了含煤岩系的各种资料,为深入开展含煤岩系层序结构、成煤环境及聚煤规律研究奠定了坚实的基础。
本文在前人研究成果的基础上,应用现有资料,系统研究并总结了区内低阶煤含煤岩系的层序结构、成煤环境及聚煤规律,以期对开展低阶煤煤层气勘探有所裨益。
准噶尔盆地南缘聚煤期构造及沉积演化可以分为聚煤前盆地的填平补齐(C2—T)、盆地聚煤(J1—J2)、聚煤后期盖层形成(J3—N)和盆地改造(Q)4个阶段。
潜江凹陷潜江组层序地层划分

江汉石油职工大学学报2003年6月 Journal of J ianghan Petro leum U niversity of Staff and W o rkers 第16卷 第2期潜江凹陷潜江组层序地层划分陈凤玲α(中国地质大学,湖北武汉 430074)[摘 要] 以层序地层学理论为指导,充分利用地震、钻井资料,分析了潜江凹陷潜江组不同级次的层序界面识别标志,建立了地震、钻井层序划分标准,并对潜江组三级层序进行划分和对比,从而建立了潜江凹陷潜江组三级层序地层单元,为建立等时地层单元内沉积体系和砂体展布奠定基础,旨在有效地寻找岩性油藏。
[关键词] 地层层序;地震地层学;地层划分;潜江凹陷[中图分类号] T E13 [文献标识码] A [文章编号] 1009—301X(2003)02—0037—(03) 潜江凹陷作为我国早第三纪典型的盐湖盆地,发育了巨厚的湖相盐韵律沉积,其中以潜江组的盐韵律发育最为完整,平面分布范围最广,可以作为盐湖盆地层序地层学研究的典型范例。
潜江组盐湖沉积层序地层划分的基本原则是以地震反射界面的结构特征为主,再辅助参考钻井剖面中岩性电性等特征,确定各个层序界面。
综合地震、钻井、化学层序地层分析结果,将潜江凹陷潜江组—荆河镇组作为一个二级层序,其中潜江组划分为8个三级层序,自下而上依次命名为S 1、S 2、S 3、S 4、S 5、S 6、S 7、S 8(表1)。
表1 潜江组层序地层单元划分表1、地震层序界面的识别与划分地震剖面上的反射不协调关系是识别层序界面的基本特征。
根据地质事件在地震剖面上的响应特征,可将地震反射的终止现象划分为协调关系和不协调关系两种类型。
协调关系相当于地质上的整合或假整合接触关系,不协调关系相当于地质上的不整合接触关系。
根据反射终止的方式分别为削截(削蚀)、顶超、上超和下超4种类型。
而上超和削截被公认为是确定层序界面的最过硬标志。
根据层序地层学原理,潜江凹陷K-E地层 级、级层序顶底界面在地震剖面上表现为区域上分布广泛的不整合面,遭受剥蚀时间长,缺失地层多,上超、削蚀现象明显。
露头层序地层学研究方法综述

露头层序地层学研究方法综述①王 华1,肖 军1,崔宝琛2,陈 亮1,严德天1(1.中国地质大学资源学院,湖北武汉430074;2.中国石油天然气股份有限公司对外合作经理部,北京100011)摘 要:从露头层序地层学的研究现状和大量的实际工作入手,论述了露头层序地层学研究的基本内容,所使用的研究手段、方法和流程;描述与分析了露头层序地层学研究中的地层单元界面,如层面、准层序和准层序组界面、I型和II型层序界面的地表特征及其识别标志;针对野外层序地层学研究中的图件编制问题,提出了“点、线、面、体、时”系列图件的编绘流程与方法。
关键词:露头;层序地层学;研究方法中图分类号:P539.2 文献标识码:A 文章编号:100027849(2002)0420015208 层序地层学就是根据露头、钻井和地震资料,结合有关沉积环境和岩相古地理解释,对地层层序格架进行地质综合解释的地层学分支学科。
它包括野外(或称露头)层序地层学和室内层序地层学两个部分,是两者的有机结合。
但在实际的层序地层学研究中,由于受各种条件的限制,人们往往侧重于室内的层序地层学分析。
层序地层学赖以发展的基础是地震资料或地震地层学,但我国的地震剖面资料总体上是比较缺乏的,且这些地震资料又大多集中在油气勘探部门。
而我国开展的大面积1∶20万和1∶5万区调工作积累了丰富的地质资料,这正是地表层序地层学研究必不可少的前提和坚实的基础[1]。
由于钻井取芯的不连续性,地震剖面资料的分辨率达不到期望的精度等原因,而难以正确地揭示地下地质体的形态及内部的构成变化,这为依靠地下信息建立地质模型带来了难以克服的困难,而野外露头的直观性、可测性、完整性、精确性、可检验性以及便于大比例尺研究的特性为建立精确的地质模型提供了一条新的途径[2~6]。
所以,笔者强调要加强地表露头层序地层学的研究工作。
1 研究现状 层序地层学在经历了相模式研究、沉积体系研究、地震地层学和层序地层学研究阶段[7~14]后,它的概念和方法才逐渐形成了完整的体系,国际上许多著名的石油公司已把它作为一种权威性技术加以应用。
黄骅坳陷孔南地区孔三段层序界面的识别及体系域划分

摘要: 黄骅坳陷孔南地 区孔三段是渤海湾 裂陷盆地 古近纪 最早 的沉积地 层 。通过 对地震 、 测井 、 性资料 的综合 分 岩 析, 识别 出孔三段 的层序界 面。采 用 P R a 的经典 层 序地 层学 陆相 湖盆 三分 法则 , 分 出 了孑 三段 内部 各体 . .V i l 划 L
: 期 沉 与 提 地 sl Gon n0 V31 积 特 斯 质 ee eyd J M11 dI o G。 o21 it la l g l l e lo .o 札N .
文章编号 :0 93 5 (0 )30 3 -7 10 -80 2 1 0 -0 50 1
黄骅坳 陷孔南地区孔三段层序 界面的识别及体 系域 划分
Ko ngdi r aton an F置
现 象
1
过 女 5 井一 女 l 井 一 8 5 与中生界 顶 部地 层存 在 女7 5井一叶 2 2井一 鸟 南部 削截现象 1 3井 地 震剖 面
2
3
i nie2 0 l 3 0 n
j nie8 0 l 2 8 n
贾莉红 ,李 勇 ,丘 东洲 ,肖敦 清 ,蒲秀刚 ,韩 冰 ,李 丽
(.成都理工大学 油气藏地质及开发工程 国家重点实验 室,四川 成都 605 ; .成都地质矿 1 109 2
产研 究所 , 四川 成 都 6 08 ;3 10 1 .大港 油 田 ,天 津 30 8 ) 020
削截 。
下各为一个三级层序 。
1 地质概况
孑南 地 区 是 指 孔 店 凸起 至 灯 明寺 的 广 大 坳 陷 L
地区, 勘探面积 40 k 。是黄骅坳陷中的第二大 富 70 i , n 油凹陷。区域构造 上 , 区位 于黄骅坳 陷东南 部 , 该 其北 以羊三木断层 以界 , 南到吴 桥凹陷 , 部以沧 西
层序地层学中的层序边界识别

层序地层学中各级层序边界的识别方法前言层序地层学可视为“地质学中的一场革命”。
作为一种成功的全球性理论,它在油气资源勘探开发中正发挥着巨大的作用[1]。
层序界面、层序结构和体系域及沉积体系展布是层序地层学研究的三个重要容[2]。
其中以层序界面的识别最为重要,堪称层序地层学研究的灵魂和生命[3]。
在常规的层序地层学研究中,层序界面的识别主要依据地震剖面、野外露头、录井岩性、测井曲线等资料所展现的不整合面或沉积间断面[4~7]。
但大量实践证明,有许多层序界面在宏观上是难于辨别的,但并非不存在,这就有碍正确划分层序[8]。
这种现象已成为层序格架建立中的一大难题,长期没有得到解决。
本文针对这种现状,同时根据地质、地球物理信息.由于受外界条件的干扰,在不是层序边界的地方也可能出现一定的异常而造成层序边界存在的假象。
因此在判断层序边界存在与否时,不能单纯根据某一信息的异常变化,而要同时在地震特征上、测井曲线上和钻井剖面中的岩性、岩相特征上、古生物组合上、徽量元素的变化上找尽量多的证据,以期划分准确。
一、层序分级1.一级层序或超层序代表相似构造背景下沉积的整个地层序列,地层规模相当于系或统。
在时间跨度上大于50Ma。
2.二级层序为同一个二级构造幕控制下的沉积序列,与过去所说的二级沉积旋回相当,边界为明显的不整合面。
在时间上的跨度在3--50 Ma。
陆相盆地二级层序纵向可区分出沉积类型明显不同的2—4个体系域,二级层序下部(特别是盆地沉降初期)往往发育缺少稳定水体的陆上红色沉积地层,在陆相断陷盆地主要为主的冲积扇沉积体系,在陆相坳陷盆地发育辫状河沉积,可称为“冲积体系域”或“低位体系域”;随着二级构造幕沉降围的扩大,沉积物不能充填满构造沉降形成的可容纳空间,遗留下未被沉积物充填的湖侵沉积序列可称为“水进体系域”。
或“湖侵体系域”;最大湖侵期之后,主要由于二级构造幕后期沉降速率的降低,湖盆水体面积减小、深度变浅,发育水退型沉积序列,之后还可能发育曲流河泛滥平原沉积,可分别称为“水退体系域”和“河流泛滥平原体系域”,二者组合一起与海相盆地的“高位体系域”相当。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
层序界面的识别与划分分享作者:Oasis已被分享8次评论(0)复制链接分享转载举报自上世纪 50 年代 Sloss(1959)提出层序地层学(Sequence Stratigraphy)的概念以来,以 P.R. Vail 为代表的众多中外学者进行了大量卓有成效的工作,发展和完善了层序地层学。
其研究领域由当初的被动大陆边缘扩展到活动大陆边缘盆地、前陆盆地和陆相盆地;从研究全盆地的层序地层到研究盆地中某一相带的层序地层,研究时代也从起初的中新生代拓宽到了古生代。
层序地层学相比于其它地层学(岩石地层学、生物地层学、磁性地层学、化学地层学、地震地层学、动力地层学)具有多方面的优点:①沉积解释比其它地层学更加符合客观地质实际;②对储集层、生油层、盖层的时空展展布具有更强的预测性;③在勘探方面更有助于在成熟盆地和新盆地发现新的油气层;④在开发方面能提高储集层、生油层和盖层的预测精度。
在层序地层学研究中,最关键的是层序的识别和划分。
本文旨在参阅国内外的最新研究资料,综述海相地层和陆相地层层序界面的物质表现形式以及它们在地球物理资料上的表现形式,以期在以后的工作中具有一定的参考和指导价值。
1.海相地层层序界面的物质表现形式1.1 古风化壳古风化壳是地球历史时期地壳表层岩石经长期风化作用后所形成的分布于地壳表层的残积物,它的存在代表了地质历史时期地壳上升,海平面下降,原岩暴露于水面之上而遭受过风化剥蚀,所以古风化壳是典型的层序界面。
1.2 渣状层渣状层又称渣状土,是由于全球海平面下降条件下导致前期沉积暴露,遭受风化剥蚀、淡水淋滤、溶解等地质作用所形成的异常疏松、似乎渣状的土壤。
如上扬子贵州贞丰三叠系剖面第3层序界面上的紫红色粉土岩。
1.3 河流回春作用面河流回春作用是由于全球海平面快速下降,陆棚的一部分或全部暴露地表,河流推进至陆棚并下切陆棚,形成河流深切谷。
如下扬子地区江苏江宁县坟头村志留系剖面,坟头组内的一个三级层序界面上发育10~20cm 的残积砾岩,砾石扁平,定向排列,与下伏地层成切割关系。
1.4 古喀斯特作用面古喀斯特作用面是指地质历史时期发育的、并被后来沉积物所覆盖的(含有CO2的地下水和地表水对可溶性碳酸盐岩的溶解、淋滤、侵蚀和沉积等)古岩溶作用所形成的作用面。
此类型界面的形成过程即是层序界面的发育过程,即原始位于水体之下沉积的碳酸盐岩在构造抬升或海平面下降条件下暴露地表、遭受风化、剥蚀,从而形成古喀斯特作用面。
1.5 斜坡重力流冲刷侵蚀面此类界面在中国南方震旦系—三叠系沉积地层中的台地边缘斜坡剖面上广泛发育,主要表现为一套台地边缘垮塌沉积或斜坡侵蚀作用形成的不规则界面及其之上的低水位期的角砾状灰岩。
这类界面是在海平面下降速率大于盆地沉降速率条件下所形成的典型层序界面。
1.6 盆地内浊流侵蚀作用面此类界面主要表现为伴随着相对海平面的快速下降盆地内发育的浊流对前期沉积冲刷侵蚀形成不规则的界面,界面之上发育LST期浊积砂岩,此类砂岩的底面槽模特别发育。
如广西田林潞城、八渡三叠系剖面、湖南木阳易家冲三叠系剖面等。
1.7 火山事件作用面是一套与火山事件作用有关的,可将层序划分开来的一套火山作用形成的产物。
如中国南方海相上、中二叠统之间的界面即为一火山事件作用面,主要表现为中二叠世结束之后,随着东吴运动主幕的拉开,在广大的川滇地区需称了大面积分布的玄武岩堆积,也由于此次构造运动使得中二叠世的海域退缩到黔南以南的地区,而其它地区上升成陆,遭受风化剥蚀,并为铁、铝、硫等矿床的形成创造了条件。
1.8 上超面上超面是指后期沉积层与前期沉积层之间为一上超接触关系,这是由于海平面下降后又上升这一转变过程的产物。
所以上超面也为一层序界面。
1.9 岩性、岩相转换面岩性、岩相转换面是在海平面下降速率小于沉降速率条件下形成的,其主要表现形式为陆上暴露而河流回春现象发生,台地上和台地边缘可能会经历短暂的暴露,斜坡侵蚀作用不明显,盆地内不发育低水位扇形体。
2.陆相地层层序边界的识别2.1 地震剖面上的识别标志不整合面表明存在指示重大沉积间断的陆上侵蚀削截或陆上暴露现象。
地层不整合在地震剖面上会表现为地震不整一现象,故利用地震剖面可以识别不整合。
地震剖面上不整合的识别主要根据同相轴的反射终止方式来判别,典型的陆相地震不整合反射有削蚀(Truncation)、上超(Onlap)及顶超(Toplap)三种终止形式。
2.11 削蚀(削截、侵蚀)现象因侵蚀作用引起的地层侧向终止,出现在层序顶界面,它既是构造运动发育的直接证据,也是最可靠的层序划分标志。
它既是下伏倾斜地层的顶部与上覆水平层间的反射终止,也可以是河床底面侵蚀造成的下伏水平地层反射终止。
2.12 上超现象在湖盆水域不断扩大的情况下,层序的底部在前期层序界面上逆沉积斜坡上逐层超覆。
湖岸上超一般分布在湖盆边缘,反映湖平面的相对上升,是层序底界面的可靠标志。
2.13 顶超现象指沿倾斜地层的无沉积顶面被新地层所超覆,在地质上是一种时间不长、由于沉积基准面太低而产生的沉积物过路现象,代表无沉积作用或水流冲刷作用的沉积间断,见于层序顶界面。
此外,对于海相层序中发育的下超(Downlap)现象,在湖盆中可能并不发育。
陆相湖盆面积小、物源近,陆源碎屑供应丰富,通常情况下只要湖泊存在,任何地方都有沉积作用,只是厚薄、粗细的差别而已。
下超面的形成由于远源泥岩的沉积速率相对于近源碎屑的沉积速率小,使边缘沉积厚而湖盆中心沉积薄,造成反射同相轴从边缘向中心逐渐向下“收敛”的情况,因此湖相地层中,下超面实际上是一种整合面。
2.2 沉积地质标志2.2.1 古风化暴露面分布广泛,主要包括古土壤和植物根土层。
古暴露面上风化壳是很好的不整合界面标志。
古风化壳以钙质风化壳最为常见,其次是铁质、铝质和硅质风化壳。
2.2.2 河床滞留沉积河床滞留沉积是留在河床底部、集中堆积成不连续透镜体的砾石等粗粒碎屑物质,这些粗碎屑物质被河流由上游搬来或近侧向侵蚀海岸而形成,而细粒物质被选择性搬运走,河床滞留沉积的底部常具有明显的冲刷界面,是层序边界的标志。
2.2.3 沉积旋回性包括正旋回沉积、反旋回沉积及复合旋回沉积,根据岩电特征划分出不同级别的旋回借以判别层序界面的位置。
2.2.4 风暴岩当湖泊处于广阔盆地时,湖面宽、水体浅,强大的风暴浪导致形成风暴岩沉积。
层序界面上常发育砂质风暴岩,这是因为发生大规模的水进。
2.2.5 岩性、岩相标志岩性、岩相在垂直系列上的缺失、突变及底砾岩的出现,都可能是层序边界。
2.2.6 凝缩段凝缩段通常与沉积层序期间最大水深相伴生,在湖盆中常形成于湖平面达到最高、湖岸上超点达到向陆最远时期,即最大湖泛面形成时期。
而最大湖泛面是层序内的重要分界面,该界面以下是湖进体系域,界面以上是高位体系域。
在测、录井资料上,该界面下为退积型准层序组,界面上为进积型准层序组。
松辽盆地凝缩段具有以下特征:①凝缩段由深灰色、灰黑色泥页岩、油页岩组成;②凝缩段内微体和超微体化石丰度高且分异度大;③在测井曲线上,生油凝缩段常以高自然伽马、低电阻率、平直自然电位为特征;④在地震反射剖面上,凝缩段响应于强振幅、高连续、分布广泛的地震反射,其上往往存在上覆层的系列下超点;⑤凝缩段有机碳含量高,自盆地中央向陆地方向有机碳含量有减少的趋势等。
最大洪泛面在地震剖面上有时表现为一个“下超面”。
在此情况下,可以根据可容空间接近最大这一特征,在层序内寻找“上超点”接近盆地边缘最远处的“同相轴”,作为该层序的“最大洪泛面”。
利用岩、电及分析化验资料,首先识别出凝缩段,并用合成地震记录标定到地震剖面上,从而也可在地震剖面上标定凝缩段的发育部位。
2.2.7 煤层(有争议)有的学者认为,广泛分布的煤层可以作为层序边界的一种类型,因为泥碳堆积作用使煤保存下来只能发生在重要的碎屑沉积缺乏时和特定的构造和古气候条件下,可以将它与海相盆地充填中的凝缩剖面相类比。
2.3 古生物标志2.3.1 生物(贝壳)碎屑层生活在浅水环境中的含壳类生物,死亡后壳体经湖浪作用搬运至岸线附近,后期经湖水的不断冲刷破碎,形成贝壳碎屑层,其中壳体破碎严重,难以辨认其属种,并且呈乱杂状堆积。
因此它可以反映湖岸环境,当其上地层为反映水体逐渐或突然加深的沉积相类型时,这些碎屑层便可以近似代表层序或准层序组的顶,并可能代表层序的顶界。
2.3.2 植物根迹化石根迹化石是岩心中最易识别的遗迹化石,其种类繁多,生态特点复杂,虽不能绝对地作为暴露标志,但大都为陆面或极浅水环境下的产物。
在层序边界的识别过程中,可以根据上、下地层植物根迹化石纵向上的变化推断层序边界的位置。
2.3.3 遗迹化石遗迹化石(除粪化石外)均为原地保存,它既是生物行为习性的反映,也是它们赖以生存底质的反映,而这两者直接受常驻环境因素的控制,因而与沉积环境关系十分密切。
利用生物遗迹对环境的敏感性,可以反映在岩性剖面上表现出来的沉积间断面。
2.3.4 生物数量的变化层序是某一控制因素作用下所形成的一套地层,其中所含生物数量从下而上应该是渐变的,从多到少或从少到多因沉积环境不同而定。
但层序边界上下的地层,由于湖水深度、沉积环境等的很大差异,生物数量差别很大,发生突变。
从而利用地层中相邻地层中生物数量的突变而考虑是否存在层序界面。
2.3.5 生物种属的变化上、下地层中的化石所代表的时代相差较远,或古生物化石群突变,出现生物演化的不连续或生物种属的突变,都说明地层之间发生过沉积间断或长时间的侵蚀风化,是不整合(层序边界)存在的证据。
2.4 地球化学标志不整合面以下的岩层中,由于风化暴露作用的结果,常常造成某些元素的特殊富集或贫乏,并引起同位素组成的变异,也可以形成某些盐类,这些均可作为识别层序边界的标志。
2.5 成岩作用标志碎屑岩暴露地表时成岩作用较弱,且受后生成岩作用改造较强,故这类标志一般存在于碳酸盐岩类地层中。
尽管如此,地表成岩环境下某些特殊产物(如高岭土层、褐铁矿)等仍作为识别层序界面的标志。
3.岩性剖面上的识别标志岩心、钻井,特别是三维露头剖面较测井、地震反射剖面具有更高的分辨率,因而是基准面旋回,特别是节短期基准面旋回(成因层序)的识别基础。
岩性剖面上旋回界面的识别标志有:⑴地层剖面上的冲刷现象及其上覆的滞留沉积物,或代表基准面下降于地表之下的侵蚀冲刷面,或代表基准面上升时的水进冲刷面。
后者与前者的区别是冲刷面幅度较小,且其上多见盆内屑。
⑵作为层序界面的滨岸上超的向下迁移,在钻井剖面中常表现为沉积相向盆地方向移动,如浅水沉积物直接覆于较深水沉积物之上,河流、浊流砂砾岩直接覆于深水泥岩之上,两类沉积之间往往缺乏过渡环境沉积。
⑶岩相类型或相组合在垂向剖面上的转换位置,如水体向上变浅的相序或相组合向水体变深的相序或相组合的转换处。