23重力流(王)
重力流

2.重力流的机械搬运和沉积作用沉积物重力流(gravity flow)是水下由重力推动的一种含大量碎屑沉积物质(包括粘土)的高密度流体。
当这种流体在斜坡上聚积,其位能大于与底面或与水体界面的摩擦阻力时,便产生流动,逐渐形成高速的重力流。
重力流的沉积过程常常是在一定位置上整体沉积。
在流动时,以整体形式搬运,并且有明显的边界,所以有人把重力流称为整体流(块体流)。
米德尔顿和汉普顿(Middlton and Hampton,1973)对水底重力流进行了系统研究,根据颗粒的支撑机理和堆积的沉积物类型,可分成四类,即泥石流、颗粒流、液化流和浊流。
(1)泥石流(碎屑流, debris flow)定义:是一种含有大量粗碎屑和粘土、呈涌浪状前进的粘稠流体。
换句话说:是一种砾、砂、泥和水相混合的高密度流体。
发育部位和条件:在陆上山麓环境中常见。
泥石流流动所需坡度大于牵引流,一般为5°左右。
在水体中也能形成泥石流,如峡谷的源头处,海底扇的顶部。
但水体中的泥石流易被周围的水稀释,凝聚力减少,颗粒粒度变细,逐渐失去泥石流性质。
组成:泥石流中含水量仅40-60%,密度为2-2.4,粘度可高达100Pa·s (纯水仅0.001Pa·s)。
形成机理:由“基质凝聚力”支撑,即砂砾在块体内被填隙的粘土和水的基质起着支撑和搬运动力(泥和水混合组成的杂基支撑着砂、砾使之呈悬浮状态被搬运)。
沉积特征: 基质支撑结构的砾石质泥岩或含砾粗砂质泥岩。
水下重力流的四种类型(2)颗粒流(grain flow)定义:颗粒之间没有粘结力或凝聚力的流体(无凝聚力颗粒(砂、砾)所组成的重力流)。
发育部位和条件:未固结的颗粒沉积物(物质基础),斜坡(部位),地震、风暴(诱发因素)。
颗粒的扩散应力是颗粒流能形成流体的基本因素,它促使沉积物“液化”,未固结的砂体是经过分选、冲洗较彻底的高能产物,因突然受地震、暴风浪的强烈作用,使局部斜坡变陡或沉积物不稳而崩落,并顺坡高速向深部流动,最后在坡脚散开而沉积。
重力流沉积

二连盆地洼槽区—湖底扇岩性油藏成藏模式
赛汉塔拉凹陷中南部腾二段下部沉积相图
赛44 赛49
赛45
赛66 赛80
赛79
在横向上呈 丘状外形
赛1-赛79井油藏剖面图
S1 S44
S66 S80 S79
在生油洼槽内,湖底扇砂砾岩体夹于有利烃源岩内,形 成自生自储型砂岩上倾尖灭和透镜状岩性油藏。
浊积岩的结构构造
经典浊积岩,即低密度浊流沉积,其粒 度较细,限于砂级;沉积构造规模较小,限 于交错纹理。而高密度浊流沉积的粒度可达 中砾级,沉积构造的规模也可以很大。
浊积岩的沉积构造主要有:
(1)底痕:冲蚀痕与工具痕 槽模 沟模 锥模
(2)底痕:准同生载荷构造 重荷模 火焰构造
(3)粒度递变层理 分布递变 粗尾递变
阶地 Bouma
东濮凹陷重力流水道沉积模式
东濮凹陷重力流水道沉积相层序
漫溢 Bouma 沟道 Walker
六、重力流沉积的鉴别标志
1、浅水陆源碎屑沉积与深水页岩(或泥灰 岩)共生或组成韵律层。碎屑成分是陆源的、浅 水的,可含浅水化石、植物屑和鲕粒等,但无浅 水沉积构造(如大型交错层理、浪或波痕、泥裂 等)。
A段-底部递变层理段
砂岩、含砾砂岩; 正递变层理; 厚度较大; 多冲刷构造; 多底模构造;
典型浊积岩-鲍玛层序及其解释
B段-下部平行层理段
砂岩、含泥砂岩; 平行层理(粒度 和颜色变化); 或渐变接触A; 或多冲刷构造; 多底模构造;
典型浊积岩-鲍玛层序及其解释
C段-流水波纹层段
粉砂岩、泥质砂岩; 流水波纹层理、包卷 层理和变形层理; 或渐变接触B; 或冲刷下覆泥岩;
“流体”的构成:
大多数情况下是液体,即水; 少数情况下是气体,例如:
重力流雨水悬吊管-重力流屋面雨水-重力流雨水排出管排水能力对照表

73表4.8.6-1 重力流雨水悬吊管排水能力(L/s )钢管管径 DN (mm ) (n=0.012)坡度80100125150200250300 0.010 3.02 5.479.9216.1334.7362.97102.40 0.015 3.69 6.7012.1519.7542.5477.12125.41 0.020 4.277.7414.0322.8149.1289.05144.81 0.025 4.778.6515.6825.5054.9199.56161.90 0.030 5.239.4717.1827.9360.15109.07 177.36 0.0355.6410.2318.5530.1764.97117.81191.57重力流雨水悬吊管-重力流屋面雨水-重力流雨水排出管排水能力对照表第 1 页,共 3 页LK740.040 6.0310.9419.8332.2569.46125.94 204.79 0.045 6.4011.6021.0434.2173.67133.58 217.22 0.050 6.7512.2322.1836.0677.66140.81 228.97 铸铁管管径DN (mm ) (n=0.013)坡度75100125150200250300 0.010 2.34 5.059.1514.8932.0658.1394.52 0.015 2.87 6.1811.2118.2339.2671.19115.76 0.020 3.327.1412.9521.0545.3482.20133.67 0.025 3.717.9814.4723.5450.6991.91149.45 0.030 4.068.7515.8625.7855.53100.68 163.71 0.035 4.399.4517.1327.8559.98108.74 176.83 0.040 4.6910.1018.3129.7764.12116.25 189.04 0.045 4.9710.7119.4231.5868.01123.30 200.51 0.050 5.2411.2920.4733.2971.69129.97 211.35 塑料管公称外径×壁厚 (mm )(n=0.009)坡度75×2.3 90×3.2 110×3.2 160×4.0 200×4.9 250×6.2 315×7.7 0.005 2.20 4.73 6.1516.8830.6555.5390.08 0.010 3.12 6.698.6923.8743.3478.52127.39 0.015 3.828.1910.6529.2453.0996.17156.02 0.020 4.419.4612.2933.7661.30111.05180.15 0.025 4.9310.5713.7437.7568.53124.16 201.42 0.030 5.4011.5815.0541.3575.08136.01220.64 0.035 5.8312.5116.2644.6681.09146.91 238.32 0.040 6.2313.3717.3847.7586.69157.05 254.77 0.045 6.6114.1918.4450.6491.95166.58 270.23 0.0506.9714.9519.4453.3896.92175.59284.85注:n 为管段粗糙系数,充满度h/d=0.8。
12重力流

海 底 扇 相 模 式
Bill Yu
图 8—25 扇中水道形态与充填(据 Kolla 和 Coumes,1987)
Bill Yu
Bill Yu
(三)深水扇体相模式
1、点物源——富泥型 点物源 富泥型
Bill Yu
点物源——砂泥型 砂泥型 点物源
Bill Yu
点物源——富砂型 富砂型 点物源
线物源——砂泥型 砂泥型 线物源
Bill Yu
线物源——富砂型 富砂型 线物源
Bill Yu
线物源——富砾型 富砾型 线物源
Bill Yu
第八章
第一节
重力流沉积体系
沉积物重力流概念、 沉积物重力流概念、分类及基本特征
1、流体得力流:使砾、砂、粉砂、粘土等物质借助液态流 流体得力流:使砾、 粉砂、 体由高向低流动,服从牛顿流体定律。 体由高向低流动,服从牛顿流体定律。 2、沉积重力流:砾、砂、粉砂、粘土等沉积物和水体混合 沉积重力流: 粉砂、 物在重力作用下进行的流动,不服从牛顿流体定律。 物在重力作用下进行的流动,不服从牛顿流体定律。
Bill Yu
Bill Yu
碟 状 构 造
Bill Yu
低密度与高密度浊流的特征与区别
Bill Yu 高密度浊流的沉积层序
第二节 一、重力流形成条件
沉积物重力流形成机理
沉 积 物 重 1、足够的水深 力 流 2、足够的坡角 的 搬 3、等效水退(不稳定背景) 等效水退(不稳定背景) 运 4、充沛的物源 5、一定的触发机制 过 程
二、重力流分类
类型
支 撑 类 型 沉 积 物 剖 面 岩 石 类 型
碎屑流
颗粒流
液化流
浊流
重力流沉积物连续统一体示意图
压力流和重力流

压力流和重力流压力流;周围被约束、没有自由表面(液体和气体的分界面)的液体流动。
最常见的压力流是满管流(见管流),即液体充满管道的流动。
液体未充满管道的流动遵循无压流的规律。
压力流按其流动特性是否随时间改变可分为定常压力流和非定常压力流。
定常压力流流动特性不随时间改变的压力流。
研究定常压力流的目的在于找出管道特性和流动特性之间的关系,这种关系随流动状态而不同。
在直线圆形管道中,如流动特性不沿流程改变则称为均匀流,这时流动状态随管道雷诺数Re=vD/ν而改变,式中v为平均流速,D为管道直径,ν为运动粘性系数。
雷诺数小于2000时为层流;向湍流过渡的雷诺数在2000~4000之间;4000以上为湍流。
定常压力流的流动特性和管道特性之间的关系,可参见管流。
非定常压力流流动特性随时间改变的压力流。
管道阀门启闭,水力机械启动、负荷改变或停机过程中的流动皆是不定常压力流。
若关闭或停机的速率很快,由于水流的惯性,液体将被压缩而产生水击。
分析这一流动时必须考虑液体的可压缩性。
分析可压缩非定常压力流时,常用平均流速v、压力p、管道横截面积A、密度ρ等量,并将流动简化为一维问题。
这时流动特性是距离s和时间t的函数。
连续性方程为:。
运动方程为:+Aρ|v|v/2D=0。
上式中z为管道高程;f为摩擦系数,它是雷诺数Re和管道内壁相对粗糙度ε/D的函数(见管流);第四和第五项分别代表重力和管壁摩擦阻力的作用。
液体受压缩时的状态方程为,由此推出:,式中K 为液体的体积弹性模量。
如果不考虑管壁的惯性,则弹性圆形管道的变形方程为,由此推出:,式中δ为管壁厚度;E为管壁材料的弹性模量。
略去高阶小量后可得出下列方程组:, , 式中c为压力波传播速度。
这是一组双曲型微分方程,可用有限差分方法或特征线法进行数值计算。
应用这些方程可计算水击压力。
重力流;由重力而引起的气流和水流。
所谓重力流就是没有压力的情况下,完全依靠排水管道的倾斜坡度(高差)重力自流。
重力流

富泥的缓坡形成的海底扇沉积模式
泥 /砂 比 高 的 缓 坡 形 成 的 海 底 扇 沉 积 模 式
富砂的缓坡形成的海底扇沉积模式
(二)槽 相 模 式 ( 海 槽 型 )
加 拿 大 魁 北 克 C a p -E n ra g e 组 海 槽 型 重 力 流 沉 积 相 模 式
1- 粗 砾 岩 2- 具 粒 序 层 理 的
第五讲 重力流沉积及沉积相
一、重力流的概念
重力流—沿(水下)斜坡或峡谷
流动的、含大量泥砂并呈悬浮状
态搬运的高密度底流。
重力流的来源、搬运和沉积示意图
河流
滨线
砂 海底峡谷 浊流层 陆棚边缘 滨外洋流
波痕
盆地
二、沉积物重力流形成的基本条件
(1)足够的水深(一般1500-1800m,最小100m,
最深可达8000m);
向上变薄变细
向上变粗变厚
(三) 湖 底 扇 相 模 式 和 相 层 序
湖底扇的亚相和微相类型
白 庙 湖 底 扇 相 模 式
A— B— C— D— E—
递变层砂岩 平 行 纹 层 粉 -细 砂 岩 旋涡层泥质粉砂岩 断纹纹层粉砂质泥岩 深灰色泥岩
辽河西部凹陷西斜坡锦欢地区大凌河油层远岸浊积扇体 微相图
(1)典型的浊积岩(鲍玛层序)
(2)叠复冲刷含砾粗砂岩
叠复冲刷含砾粗砂
岩常表现为AAA 序
此处的 “A”指一 个递变层或一次重
力流事件,有时演
变为“ABABAB” 序,每一个递变层 之上均连续沉积有 薄厚不等的平行层
理砂岩。
(3)卵石质砂岩
是一种厚度较大,显叠
复递变的砾质砂岩层,
每个递变层的下部含砾
多,向上逐渐减少。由
重力流管闭水试验

重力流管闭水试验重力流管道均按照《给水排水管道工程施工及验收规范》要求进行闭水试验。
闭水试验分段依据现场实际施工段划分来确定,分段长度不大于1km且不多于5个井。
1、试验水头计算(1)试验段上游设计水头不超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计;(2)试验段上游设计水头超过管顶内壁时,试验水头应以试验段上游设计水头加2m计;(3)计算出的试验水头小于10m,但已超过上游检查井井口时,试验水头应以上游检查井井口高度为准;2、管道闭水试验具体施工方法(1)准备工作灌水之前首先将检查井内清理干净,以免充水后井内浮渣漂浮水面,影响测试精度。
对于预留孔洞,预埋管口及进出口等都要加以临时封堵,同时还必须严格检查充水及排水闸口,不得有渗漏现象发生,在完成上述工作后再计算出设计水头标高,再依据设计水头与管顶内壁和上游检查井井口标高相比的结果来决定试验水头的选取。
然后即可设置灌水水量观测标尺,用以观察灌水时水量所达到的渗水量。
(2)试验管段灌满水后浸泡时间不应少于24h;(3)试验水头计算确定;(4)试验水头达规定水头时开始计时,观测管道的渗水量,直至观测结束时,应不断地向试验管段内补水,保持试验水头恒定。
渗水量的观测时间不得小于30min;(5)试验结果测定管道闭水试验时,应进行外观检查,不得有漏水现象,计算实测渗水量且符合下列规定时,管道闭水试验为合格:实测渗水量按下式计算:q=W/T*L式中q——实测渗水量(L/(min.m));W——补水量(L);T——实测渗水量观测时间(min.m);L——试验管段的长度(m);表3.4.2-1 无压管道实测渗水量不大于允许渗水量(L/(min.km))3、闭水试验的技术要求1)、污水管道应按设计要求在回填前进行闭水法严密性试验,试验段应按井距分隔,长度不宜大于1Km,带井试验,条件允许时可一次试验不超过5个连续井段。
2)、试验前,用1:3水泥砂浆将试验段两井内的上游管口砌24cm 厚的砖堵头,并用1:2砂浆抹面,将管段封闭严密。
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按压力获取方式分类按压力获取方式不同可分为机压输水系统和自压输水系统。
1.机压(水泵提水)输水系统它又分为水泵直送式和蓄水池式。
当水源水位不能满足自压输水要求时,要利用水泵加压将水输送到所需要的高度或蓄水池中,通过分水口或管道输水至田间。
目前,井灌区大部分采用直送式。
2.自压输水系统当水源较高时,可利用地形自然落差所提供的水头作为管道输水所需要的工作压力。
在丘陵地区的自流灌区多采用这种形式。
浅谈长距离重力流输水管道中的压力特点一、重力流输水的分类根据水力学的重力流输原理,我们将供水系统的重力流输水分成了以下两类。
明渠或者暗涵均可以划分为第一类无压流输水,而另一类是承压流输水一般而言指的也是暗涵。
所谓的无压流输水就是在输送途中不产生水压,类似与自然界的河水流态。
无压流输水在输水过程中流速的缓急完全取决于地形的陡峭程度,渠道的坡度决定了水流的坡度。
无压流输水的供给目的地一般都是开阔的蓄水池、水库等无压力且足够大的储水地。
承压流输水在输水过程中则主要依赖于动水压力和静水压,它的输送原理和水泵加压输水也有差别。
但用承压流输水方式进行供水的时候,水需要流经暗管,进入管道后就形成了压力,压力的大小与输送管道的长短相关。
因为承压流输水管的压力由静水压和动水压力组成,所以在水力坡度与地势一致时,动水压力就不存在,只剩下静水压;当停止输水并保持管道中的水充盈状态,此时管道末端的静水压力最大。
由于承压流输水输送的水压力很大,所以这种形式的供水可以直接提供水到城市供水网或者高处建筑物。
二、重力流输水的特点由于重力流输水有节约能源、操作便捷、成本低、投入少等好处,所以该供水方案成立当前最佳的供水选择。
但是重力流输水也存在自身的局限性,在地势平坦的地区就不能实现重力输水,一定要在有一定地形高度差的地方才能实行。
在重力流输水供水过程中,目标供水地的不同对地势的要求也不一样,例如城市供水管网的用户过多,需要的压力也随着增加,这就需要较为陡峭的地势才能产生足够大的压力,保证城市供水管网的水资源供应。
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基质强度支撑的泥石流
5
2、颗粒流(grain flow)
是一种颗粒之间没有粘结力 或凝聚力的流体。如风成沙丘 的突然垮榻后的砂。
(1)支撑机理
颗粒之间相互碰撞产生的扩 散应力。
(2)沉积特征
颗粒流搬运物中几乎不含 粘土物质,一般为砂,少量粗 砂和砾石。因此,其沉积产物 以砂为主,可有少量粗砂或砾 石呈漂浮状分布于细砂中。
7
3、液化沉积物流(fluidized sediment flow)
(1)支撑机理
颗粒间的向上运动的孔隙压力。
(2)沉积特征
砂、粉砂为主,可有少量泥, 部分具分选,下部粗的可具粒级 递变;沉积物中可具板状纹理和 似透镜状纹理,常见碟状、火焰、 包卷构造,底部可见多种底模构 造。
靠具超孔隙压力的粒间水 流动支撑的液化沉积物流
第二十三章 重力流沉积及沉积相
1
第一节 沉积物重力流形成的基本条件和类型
一、形成条件
(1)充沛的物源:是形成重力流的首要条件,浅水、斜坡
区碎屑物质和碳酸盐物质的大量堆积。
(2)一定的触发机制:形成重力流的必要条件,如洪水、
地震、海啸、巨浪、风暴潮和火山喷发等因素直接或间接诱 发。
(3)足够的坡度:是造成沉积物不稳定和易受触发而形成
纹层理和上攀波状层理,包卷层 理、滑塌变形层理;是在A段和B 段沉积后,浊流转变为低密度流, 出现了牵引流水流机制所致。
18
D段——上平行纹层段: 由泥质粉砂和粉砂质泥组 成,具有断续平行纹层。 是由薄的边界层流造成的, 厚度不大。
19
E段——泥岩段: 为块状泥岩,E段和D 段有时不好区分,两 者均属低密度重力流 沉积。
靠颗粒碰撞的分散 应力支撑的颗粒流
6
3、液化沉积物流(fluidized sediment flow)
是由流体内的超孔隙压力支撑颗粒运 动的一种次生流体。
沉积物堆积后,上覆沉积物的压力通 过颗粒传递使下伏沉积物固结,这种压力 称为有效压力。此外,沉积物内还有一种 通过孔隙水传送的压力,属于静水压力。 当有效压力=沉积物中流体的静水压力时, 沉积物保持平衡;如沉积物沉积快,水分 来不及排出(或从外部进入沉积物孔隙中 的水体过多)时,则孔隙有效压力大于沉 积物中的静水压力,就会大大降低沉积物 靠具超孔隙压力的粒间水 的固结程度,甚至引起内部“沸腾”化, 流动支撑的液化沉积物流 这样,沉积物中的流体就会与砂一道向上 移动,变得向流砂一样,形成“液化”, 当孔隙压力消失后,沉积物开始沉积。
曲型的鲍玛序列
16
(三)典型的浊积岩
B段——下平行纹层段: 与A段为渐变关系,比A段细, 多为细砂和中砂,含泥质, 显平行纹层,粒度递变不明 显,具剥离线理。若B段作 底,则与下伏鲍玛单元呈突 变关系,其间有一冲刷面, 可见各种印模构造。
曲型的鲍玛序列
17
C段——流水波纹层段: 以粉砂为主,小型流水型波
高密度流体并沿斜坡向下运动的必要条件,亦是重力流克服 各种摩察阻力继续运动的能量来源。
(4)足够的水深:是重力流沉积物形成后不再被冲刷破坏
的必要条件。因此,沉积重力流均堆积在海洋和湖泊的最深 处,至少应在风暴浪基面之下。
2
二、 重力流分类
(一)重力流的类型 一般按支撑机制可为: 靠基质强度支撑的泥石流; 靠颗粒碰撞的分散应力支撑的颗粒流; 靠具超孔隙压力的粒间水流动支撑的液化沉积物流; 靠介质的湍流支撑的浊流。
8
4、浊流(turbidity current)
是一种在水体底部 的、由重力推导的、 呈高速紊流状态运动 的混浊高密度流体。 这种流体在运动时, 会产生较多漩涡,并 与周围水体产生摩擦 形成环形涡流,导致 携带的沉积物呈自悬 浮状态。
靠介质的湍流支撑的浊流
9
(二 ) 沉积物重力流的基本特征
1. 岩石学特征 典型的浊积岩以具有
2. 成分、结构特征
12
(二 ) 沉积物重力流的基本特征
3. 构造特征 底部可见槽模、沟模、重荷模等多种沉积构造。
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(二 ) 沉积物重力流的基本特征 3. 构造特征
向上可发育平行 层理、波状层理、 包卷层理、滑塌变 形层理。还可见再 沉积组构如破碎鲕 粒、化石碎片、植 物碎片等。
14
4、粒度特征
鲍玛(Bouma,1962) 序列为重要标志。同时 可伴有块状砂岩、颗粒 支撑砾岩、叠复冲刷粗 砂岩、基质支撑砾岩等 类型岩石。
1、结构特征 以复成分砾岩和 杂砂岩常见,成 分成熟度低。结 构具有反映其悬 浮搬运和递变悬 浮搬运的特征。
11
(二 ) 沉积物重力流的基本特征
F段——深水页岩段: 为远洋深水沉积的页 岩或泥灰岩、生物灰 岩层,是判断深水浊 流沉积的重要标志, 有时与E段难于区分, 合并在一起统称E段。
基质强度支撑的泥石流
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1、泥石流(debris flow)
(2)沉积特征
泥石流的搬运和沉积均为一 整体,在坡度较大时(一般为 500左右)发生搬运,当坡度变 缓时发生沉积。
堆积的沉积物层厚、块状结 构、富含粘土、颗粒无分选、 少磨圆、杂乱排列、基本无沉 积构造;沉积物多为粘土质砂 砾沉积或砂砾质粘土沉积。
3
1、泥石流(debris flow)
泥石流或碎屑流是指在山麓环 境中常见的在水流中含有大量悬浮 (弥撒)的粘土和粗细碎屑的、粘 稠的一种高密度流。含水量一般为 40-60%、密度2.0-2.4、粘度可 高达100Pa·s(纯水为0.001 Pa·s)。
(1)支撑机理
泥石流中水和粘土的混合物具 有一定的凝聚力,产生所谓的“基 质强度(matris strength)”。 这种凝聚力或基质强度可支撑砂和 砾石,所含粘土越大,能搬运的颗 粒越粗,被搬运的颗粒多为悬浮状 态。
维一的或主要的搬运方式是悬浮和递变悬浮载 荷搬运。基本特征是:颗粒/杂基的比值低,分选 性很差到较好;概率图只有一条斜度不大的较平的 直线或微向上凸的弧线,只有一个递变悬浮次总体, 粒度范围分布很广,分选差。
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(三)典型的浊积岩
A段——底部递变层段:主要 由砂岩组成,近底部含砾石。粒度 下粗上细,递变清楚;底部冲刷一 充填构造和多种印模构造,如槽模、 沟模等。A段常比其他段厚度大, 代表递变悬浮沉积的产物。