陆源沉积岩剖析
砾岩和角砾岩—粗碎屑岩
砾岩 砾岩的分类 砾岩与角砾岩的主要类型
砾岩
砾岩—砾级碎屑 含 量 大 于 30% 的 碎屑岩。 巨砾岩—粒
径大于256mm 卵石岩—粒
径 为 25664mm 砾岩—粒径为
64-2mm
砾岩的分类
据砾岩层的位置
层间砾岩—整合于其它岩层,发生小型沉积间断, 不发生侵蚀间断。
底砾岩—位于地层侵蚀面之上,海侵沉积层序的底 部。代表与下伏地层存在角度(平行)不整合,有一定 时期的沉积间断。
为杂基和化学胶结物。 ③接触式胶结——颗粒支撑,胶结物出现于颗粒接触点处。 ④溶蚀式胶结——胶结物溶蚀并交代碎屑边缘,颗粒边缘呈
港湾状。
水云母溶蚀式胶结
赤铁矿凝块式胶结
自生石英胶结
白云石基底式胶结
结构成熟度
结构成熟度——碎屑沉积物在风化、搬运和 沉积过程中接近终极结构的程度。 理想的终极状态是碎屑为等大球体,分选磨 圆极好,无杂基,填隙物为化学胶结物。 杂基含量越高,碎屑分选磨圆越差,结构成 熟度越低。
②岩屑—即岩石碎屑
包括岩浆岩、变质岩
和沉积岩岩屑。
填隙物成分
①杂基——以粘土
为主,次为粉砂,灰 泥。
②胶结物——碳酸
盐(方解石、白云 石),铁质(菱铁矿、 黄铁矿);硫酸盐 (石膏、硬石膏、重 晶石)、硅质(蛋白 石、玉髓、石英)等。
水云母溶蚀式胶结
赤铁矿胶结
自生石英
白云石胶结
成分成熟度
成分成熟度——指碎屑沉积组分在其风化、
石等
Q、F、R三端元意义: Q或Q/(F+R)值反映砂岩的成熟度 F/R值反映物源与大地构造状况 F值反映气候与风化特征
砂岩的主要类型
石英砂岩(杂砂岩)
Ⅰ、碎屑组分以硅质碎屑为主,占95%以上,仅有少量长 石、岩屑和重矿物。碎屑颗粒以单晶石英为主,分选好,磨 园好,成分成熟度和结构成熟度高。胶结物多为硅质,亦有 钙质和铁质。砂岩多呈黄白或灰白色。
砾岩与角砾岩的主要类型
①残积角砾岩—母岩风化的碎屑原地堆积形成,棱角状,无 分选,成分单一。 ②正砾岩—正常沉积形成的砾岩,杂基含量低于15%,形 成于强波浪或高速水流的条件。 ③副砾岩—杂基含量超过15%,砾石含量低于30%的砾岩。 可是冰川作用形成的冰碛砾岩,也可是浮冰融化后砾石下落 海底形成的纹层状砾岩。 ④同生砾岩和角砾岩—半固结沉积物在同生期破碎再沉积后 形成。砾石叫内碎屑。如竹叶灰岩。 ⑤滑塌角砾岩—由于滑塌作用形成的角砾岩。 ⑥岩溶解砾岩—石灰岩发生岩溶作用导致石灰岩塌落形成。 呈棱角,无分选,成分单一
碎屑的分选性:三级 好—主要粒级成分占75%以上
中—主要粒级成分为50%-75% 差—主要粒级成分占50%以下
②碎屑颗粒的形态
(Ⅰ)圆度—碎屑被磨蚀圆化的程度。分为四个级别: 棱角状—颗粒棱角尖锐,搬运距离很近 次棱角状—颗粒棱角稍有磨圆,搬运距离短 次圆状—颗粒棱角明显磨圆,较长距离搬运 圆状—颗粒棱角消失,长距离搬运
陆源沉积岩
陆源碎屑岩 泥质岩
陆源碎屑岩
概述 碎屑岩的物质成分 碎屑岩的结构 砾岩和角砾岩—粗碎屑岩 砂岩—中碎屑岩 粉砂岩
概述
1、陆源碎屑岩——指母岩物理风化形成的碎屑物质,经过机 械搬运、沉积和成岩作用形成的沉积岩。
2、碎屑结构 陆源碎屑岩具有碎屑结构,由四部分组成:
①碎屑颗粒 ②杂基——与粗碎屑(砂、砾等)一起发生机械沉积形成
(2)长石砂岩(杂砂岩)类 Ⅳ—长石砂岩(杂砂岩) Ⅴ—岩屑长石砂岩(杂砂岩)
(3)岩屑砂岩(杂砂岩)类 Ⅵ—长石岩屑砂岩(杂砂岩) Ⅶ—岩屑砂岩(杂砂岩)
石英、长石和岩屑三端元代表不同组分: 石英(Q)端元—石英、燧石、石英岩及其它硅质
岩屑 长石(F)端元—长石与花岗岩、花岗片麻岩岩屑 岩屑(R)端元—除Q、F之外的岩屑及碎屑云母、绿 泥
中砂岩—粒径0.5-0.25mm 细砂岩—粒径0.25-0.1mm 微粒砂岩—粒径0.1-0.005mm
砂岩的成分分类 依据杂基含量分为:
净砂岩—杂基低于15%,简称砂岩 杂砂岩—杂基 高于15%
依据石英、长石和岩屑三端元三角图,砂岩和杂砂岩 分为三大类七小类:
(1)石英砂岩(杂砂岩)类 Ⅰ—石英砂岩(杂砂岩) Ⅱ—长石石英砂岩(杂砂岩) Ⅲ—岩屑石英砂岩(杂砂岩)
的细粒物质。有粘土、粉砂、碳酸盐灰泥等。 ③胶结物——对碎屑颗粒起胶结作用的化学沉淀物质。如
碳酸盐、铁质、硅质等。 ④孔隙 杂基和胶结物统称为填隙物。杂基的含量反映了悬移物质的 多少,在高密度流沉积中,常含大量杂基。
碎屑岩的物质成分
碎屑成分 填隙物成分 成分成熟度
碎屑成分
碎屑为母岩机械风 化的产物,包括两 大类:
河成砾岩
河成砾岩
溶洞崩塌角砾岩
残积角砾岩
滨海砾岩
砂岩—中碎屑岩
1、砂岩的分类 2、砂岩的主要类型 3、砂岩的成岩作用特征 4、砂岩的常规研究方法 5、研究砂岩的意义
砂岩的分类
砂岩—粒径为2-0.05mm的碎屑占全部碎屑50%以上的 碎屑岩。
粒度分类 巨砂岩—粒径2-1mm 粗砂岩—粒径1-0.5mm
矿物碎屑 岩屑
①矿物碎屑
石英—碎屑岩中广泛分布,没有解理,不易风化,表 面洁净,可来源于岩浆岩、变质岩及原来的沉积岩。
长石—长石的抗风化能力比石英差。在碎屑岩中常见 酸性斜长石和钾长石,钾长石主要为正长石、微斜长 石和条纹长石。
云母—白云母较难风化,黑云母较易风化。
重矿物—比重大于2.85,其含量较低,但对恢复母岩 区有重要意义。常见有锆石、榍石、磷灰石、石榴子 石、电气石等。
搬运和沉积作用的改造下接近最稳定的终极产物 的程度。 终极产物代表稳定产物,如石英与锆石、电气石、 金红石。
碎屑岩的结构
碎屑颗粒的结构 填隙物的结构 胶结类型 结构成熟度
碎颗粒的结构
①碎屑大小
a.砾—>2mm b.砂—2-0.05mm(或0.63mm) c.粉砂—0.05(0.063)-0.005mm d.泥—<0.005mm
(Ⅱ)球度—碎屑接近球体的程度 (Ⅲ)形状—与矿物解理、硬度、大小、介质等有关
③碎屑颗粒的表面结构
指碎屑表面的磨光面、毛玻璃面和显微刻蚀痕迹等。
胶结类型
胶结类型即碎屑岩中碎屑颗粒与填隙物间的接触关系。常见 有下面几种类型: ①基底式胶结——杂基支撑,碎屑在基质中彼此不接触,呈
漂浮状。 ②孔隙式胶结——颗粒支撑,大部分颗粒彼此接触,填隙物
一些沉积岩岩石及描述
26 燧石条带灰岩 (碳酸 盐岩类)
• 新鲜面 :深灰色
• 隐晶质结构,条带状 构造。 矿物成分:
• 方解石含量 < 0.005mm。滴盐酸起 泡,燧石化学成分为 Si质,石灰岩与燧石 呈条带状相间排列。 成因:化学成因 (碳 酸盐岩)形成。
27 虫孔灰岩(碳酸盐岩 类)
19 油页岩 (粘土岩类)
• 新鲜面:褐黑色
• 泥状结构,层理构造。 矿物成分:
• 沥青含量15% ±,粒 度<0.005mm。比重 小、具有弹性和滑腻 感。藻类和浮游生物 的遗体在还原条件下 堆积而成。
• 成因:湖泊、海湾 、 沼泽沉积形成。(具 有储油层位)。
20 石灰岩(碳酸盐岩类)
• 新鲜面: 黑灰色
紫红色,被铁质氧化。 呈圆状、 次圆状。 胶结物 :含量30%, Si质、 铁质胶结。 成因:砾岩碎屑搬运 距离较近,碎屑物快 速堆积,分选差,磨 圆较好。
4.燧石质砾岩 (陆源 碎屑岩)
• 新鲜面:灰色
• 砾状结构,块状构造。 碎屑物质:含量70%。 燧石 含量80%,粒度1014mm,圆状、次圆状, 分选较差,磨圆较好。
沉积岩幻灯片
吉林大学应用技术学院 地质调查与找矿专业 编辑:任东辉
2007年5月6日
1.洞穴角砾岩(陆源碎屑 岩)
• 新鲜面: 土褐色
角砾状结构, 块状构造。
碎屑物质: 含量60%。其
中石灰岩角砾 90%±,
粒度 8cm-4cm。石灰岩
角砾灰色呈次棱角状,溶
蚀 后呈次园状,磨圆分
选性较差。石英角砾含量
• 方解石+白云石含量 60% ,泥灰岩有各种 颜色(紫红色、灰绿 色、黄色)等。粘土 矿物 含量40% 。 粒 度<0.005mm。 成因 :浅海化学成因 形成。
《沉积岩石学》实验报告册
《沉积岩石学》实验报告册《沉积岩石学》实验报告册篇一:沉积岩实验报告册《沉积岩石学》实验报告册学院名称:专业班级:姓名:学号:成绩:实验一沉积岩的构造与结构(2学时)一、实习要求1.观察几种常见的沉积岩构造,并初步掌握分析及描述方法。
2.认识并掌握几种常见的碎屑岩结构,并学会分析及描述方法。
二、实习内容1.沉积岩的构造:观察层理、波痕、泥裂、晶体印模、槽模、结核、迭锥、圆度、分选性、球度)及表面特征;胶结物及杂基的结晶程度及排列方式(对于显晶质);胶结类型(包括接触类型和支撑类型)。
(2)泥质结构(粒度结构按粘土、砂、粉砂的相对含量来划分;(3)粒屑结构(包括颗粒种类及大小;胶结晶的结晶程度;泥晶基质(灰泥);支撑类型及胶结类型;(4)结晶(晶粒)结构(颗粒大小、自形程度及晶粒间接触界线)晶粒结构:粒屑结构:实验二碎屑岩—砾岩及角砾岩(2学时)一、实习要求1.学会对陆源碎屑岩的观察和描述方法,学会正确的命名。
2.镜下观察碎屑成分、胶结物成分及其特征。
二、实习内容1.手标本观察:岩石的颜色;岩石的结构(重点描述碎屑颗粒的粒度、形状(圆度和球度)、分选性和表面特征);碎屑颗粒的成分及含量;胶结物成分、结构特征及含量;杂基成分和含量;胶结类型和支撑关系;可见到的构造特征;成岩后2.镜下观察:重点观察成分(包括碎屑颗粒、杂基及胶结物成分);结构(包括颗粒大小(最大,最小,平均)、分选性、磨圆度、接触类型、支撑类型、胶结类型);微构造;成因分析(母岩性质、流体性质、搬运情况等)。
薄片:粒度:圆度:分选性:杂基含量及特征:胶结物成分、含量:接触类型、支撑类型及胶结类型:成因分析:次生变化现象:岩石命名:薄片:粒度:圆度:分选性:杂基含量及特征:胶结物成分、含量:接触类型、支撑类型及胶结类型:次生变化现象:成因分析:岩石命名:偏光倍偏光倍篇二:沉积岩石学实验指导书沉积岩肉眼观察、镜下鉴定的方法和实验肉眼观察和镜下鉴定是沉积岩最基本的、最简便的、最常用的研究方法。
沉积岩的构造
沉积岩的构造一.沉积岩的构造分类构造的概念沉积构造是指由于成分、结构、颜色的不均一性而引起的岩石宏观特征。
发育在陆源碎屑岩中的构造,称为陆源碎屑岩的构造;发育内源中的构造称为内源岩的构造机械成因的构造1)层理:沉积物沉积时在层内形成的成层现象。
是由沉积物的成分、结构、颜色及层的厚度、形状等沿垂向变化而显示出的水平层理和平行层理:细层呈直线状且相互平行,并都与层面一致。
但二者形成的水动力条不同。
波状层理:细层呈波状起伏,但总方向平行层面,层系界面往往也呈波状状,或与细层平行,或与细层想切,波形或对称,或不规则交错层理:由一系列斜交层系界面的细层组成压扁层理和透镜状层理层:系界面呈波状起伏的一种层理,波谷内有泥质压扁体存在称压扁层理;波谷内有砂质透镜体存在称透镜状层理。
递变层理又称粒序层理,是由粒度的有规律的变化形成的。
其特点是由底向顶粒度逐渐变细,最后变为泥质沉积物。
韵律层理:在成分、结构和颜色等方面不同的薄层作有规律的重复出现而组成的。
如:薄的粉砂和薄泥岩层相互重叠出现2)层面构造在沉积层面上出现的各种沉积构造。
常见类型有:(1)波痕:由风、水流和波浪等介质的运动,在沉积物表面上所形成的一种波状起伏的构造。
波痕的形态要素波痕指数(R.S)=L/H不对称指数(R.S.I)=L1/L2波痕的种类流水波痕:单向水流形成,一般不对称。
陡坡倾向指示水流方向。
重组分和粗颗粒集中在波谷处。
浪成波痕:由波浪作用形成,峰尖谷圆,多数对称。
风成波痕:不对称,波峰和波谷都圆滑,重组分和粗颗粒多集中在波峰。
侵蚀和暴露成因的构造冲刷构造特征(路凤香等,2002)a-冲刷痕;b-冲刷痕被覆盖;c-沿层面剥离;d-砂岩层底面的槽模(箭头表示水流方向);e-剖面上冲刷构造泥裂及其形成示意图(施罗克,1948)同生变形构造沉积物沉积同时或稍后,沉积物仍处于塑性状态下由无机作用形成的构造。
一般局限于一定的层位内,与后期的区域构造运动无关。
沉积岩资料(完整)
名词解释:沉积岩sedimentary rock:它是在地壳表层的条件下,由母岩的风化产物、火山物质、有机物质、宇宙物质沉积岩的原始物质成分,经过搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。
沉积岩石学(sedimentary petrology):沉积岩石学是研究沉积岩(物)的物质成分、结构造分类及其形成作用以及沉积环境和分布规律的一门科学。
风化作用:就是指地壳最表层的岩石在温度变化、大气、水、生物等因素作用下,在原地发生物理和化学变化的一种作用。
载荷——流体中除流体本身之外所包含的全部物质。
牵引流——由流体的流动来携带载荷移动。
如河流、波浪。
重力流—流体与悬浮物质的高密度流体,它的流动主要是由于作用于高密度流体的重力所引起的。
牛顿粘滞定律(内摩擦定律)—在流体二元平行直线运动中,内摩擦力F 的大小与流速梯度du/dy和两个流层的接触面积(S)成正比。
F =μ·du/dy·S τ=F/S=μdu/dy式中τ为单位面积上的内摩擦力,du/dy为流速梯度,μ为动力粘滞系数牛顿流体——符合牛顿内摩擦定律的流体,τ随du/dy变化,μ为定值。
非牛顿流体——不符合牛顿内摩擦定律的流体;μ不是常数。
沉积分异作用:母岩的风化产物在搬运和沉积过程中,根据其本身的特性,在外部条件的影响下,按一定顺序沉积下来浊流:是一种高密度的流体,常以体积巨大的块体进行运移,故又称为密度流或块状流。
由浊流搬运、沉积而形成的岩石叫浊积岩,它是一个成因概念,不代表某种岩石类型,而是岩石组合。
沉积期后作用:沉积物形成以后转变为沉积岩,到沉积岩的风化作用和变质作用以前演化阶段的所有变化或作用沉积岩的构造:是指沉积物沉积时,或沉积之后,由于物理作用、化学作用及生物作用形成的各种构造,在沉积物沉积过程中及沉积物固结成岩之前形成的构造即原生构造。
固结成岩之后形成的构造为次生构造层系又称丛系:是由成分、结构和产状上相同的许多细层组成的。
沉积岩岩石标本、图片
水平层理 英文名:Horizontal bedding 所属岩石:泥质粉砂岩 特点:在岩石垂直断面上有细密的水平迹线 成因:在缓慢水流作用下,沉积的泥质和粉砂分布不均或定向排列 产地:陕西
浪成交错层理英文名:Wave-built cross-bedding 所属岩石:中细粒泥质长石石英砂岩
特点:交错层层系波状起伏并切割下伏层系,纹层平行或大致平行层系界面 成因:较深水松散沉积物受波浪扰动-改造而成 产地:河南
主要成分:石灰岩、燧石岩砾石,钙泥质胶结物 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩 产地:贵州遵义
冰碛砾石 英文名:Till cobble 所属岩石:沉积岩\陆源碎屑岩 特点:砾石表面有冰川擦痕(丁字痕) 成因:封冻在冰川底表面或侧表面的砾石随冰川移动被刻划而形成擦痕,冰川溶化后砾石
即被游离出来 产地:云南澈江
硅藻页岩 英文名称:Diatomaceous shale 颜色:淡灰 构造:页理状构造 结构:泥状结构(显微镜下生物结构) 主要成分:硅藻壳体,粘土 所属岩类:沉积岩\硅质岩 产地:山东山旺
页岩 英文名称:Shale 颜色:灰 构造:页理构造(页理面上有完整的鱼化石) 结构:泥状结构
主要成分:粘土矿物 所属岩类:沉积岩\泥质岩 产地:湖北
纹层状泥质粉砂岩 英文名称:Laminated clayey-siltstone 颜色:浅褐红 构造:纹层状构造 结构:泥质粉砂结构
主要成分:石英粉砂、粘土 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩 产地:四川西昌
中型弯曲流水波痕 英文名:Medium-bend current-ripples 所属岩石:泥质粉砂岩 特点:岩层面上呈一系列弯曲的脊状突起 成因:水下松散沉积物顶面颗粒顺流速较大的定向水流移动而形成
主要成分:隐晶质岩石砾石,钙质胶结物 所属岩类:沉积岩\陆源碎屑岩 产地:河北宣化水泉第四沟
陆源沉积岩
• 3.泥质岩屑为局部来源区的标志。
五、粉砂岩(Siltstones)
• 粉砂岩:主要由0.1~0.01mm粒级(>50%) 的碎屑颗粒组成的细粒碎屑岩。
(一)一般特征: (1)碎屑物质中,稳定组分较多,成分较单
• 基质
• 是<0.03毫米的细粒碎屑物质及粘 土矿物,它们一般是与碎屑物质一起 机械沉积的,它们对碎屑颗粒也起胶 结作用。由于它们的颗粒是非常细小 的,故肉眼下看不清其颗粒轮廓,多 为泥状结构,具土状断口,光泽暗淡, 颜色多样。
3)胶结类型
胶结物或基质的与碎屑颗粒之间的的 相互关系称为胶结类型。
• (5)可含有碎屑云母:黑云母和白云母
• (6)常见碳酸盐和氧化硅胶结物,一般缺 乏基质物质,有时出现假基质
• (7)颜色一般呈浅灰色、灰绿色、灰黑色 等
(8)分选性及磨圆度均不好,一般为细 粒结构
• 成因(Origin)
• 1.岩屑砂岩的形成条件与长石砂岩基 本类似,需要有利于不稳定物质产生 和沉积的条件,即:强烈的物理风化 和近源快速堆积。
• 1.非渗透性 • 石油及天然气在地下保存的良好盖层 • 2.吸附性 • 粘土矿物具有从周围介质中吸附各种
离子、放射性元素及有机色素的能力。 • 3.吸水膨胀性:蒙脱石吸水膨胀8~10
倍
4.可塑性水调和后造形,撤外力形不 变
5.耐火性Al2O3——Fe,TiO2,SiO2
6.烧结性粘土矿物在低于耐火度的低 温下局部熔化,因而使质点相互粘 结成坚硬的瓷质石块。粘土熔融 (从局部熔化至全部熔化成流体的 温度范围)范围越大,工业价值越 高。
讲陆源碎屑岩岩类
石英砾岩(粗)
石英砾岩(中)
. 复成份砾岩:
砾石成分复杂,常见岩浆岩、沉积岩和变质岩的砾石混杂,稳定 和不稳定砾石比例不定,但不稳定砾石常常较多;砾石圆度中等,分 选中等到差。
泥基支撑、砂基支撑或颗粒支撑混合基充填。化学胶结物较少。
为近源沉积或泥石流沉积。
特殊成因的砾岩
. 底砾岩: 位于某个地层组合底部的侵蚀面上,代表长期沉积间断以后,一
黄土:与粉砂岩有关的一种半固结的粘土质粉砂岩, 风力或水力均可使其沉积,但其形成环境,总是在干燥 或半干燥的气候区内。
在我国的北方及西北地区,第四纪地层中的黄土或黄 土类岩石分布极其广泛.
黄土高原-粘土质粉砂岩
黄土高原-粘土质粉砂岩
四、 泥质岩
泥质岩:泥级质点(主要指粘土矿物)含量超过 50%的沉积岩.
个新的沉积时期开始的产物,故在不整合面或假整合面上时有所见。
. 副砾岩: 在特殊条件下(如冰积岩),砾石含量仅占20-30%,为了强调粗
粒的沉积条件,也称砾岩,有人专门命名为副砾岩。
. 岩溶角砾岩: 碳酸盐岩地层中,古溶洞垮塌形成的角砾岩称岩溶角砾岩。
. 盐溶角砾岩 白云岩与石膏共生时,在表层成岩条件下石膏被溶蚀掉,白云岩垮
湘 西 武 陵 石 英 砂 岩
岩屑砂岩 狭义的岩屑砂岩是在碎屑颗粒中,石英端元的含量小于
75%广,义长的石岩含屑量砂/岩岩包屑括含长量石。岩< 屑1/3砂,岩是。低成分成熟度砂岩。
长石砂岩 狭义的长石砂岩是在碎屑颗粒中,石英端元的含量小于
75%,长石含量/岩屑含量大于3,是低成分成熟度砂岩。 广义的长石砂岩还包括岩屑长石砂岩。
第四讲
它生沉积岩中的陆源碎屑岩类
第三节 陆源碎屑岩的各类岩石特征
陆源沉积岩
陆源碎屑岩
概述 碎屑岩的物质成分 碎屑岩的结构 砾岩和角砾岩—粗碎屑岩 砂岩—中碎屑岩 粉砂岩
②岩屑—即岩石碎屑
包括岩浆岩、变质岩和沉积岩岩屑。
填隙物成分
①杂基——以粘土
为主,次为粉砂,灰 泥。
②胶结物——碳酸
盐(方解石、白云 石),铁质(菱铁矿、 黄铁矿);硫酸盐 (石膏、硬石膏、重 晶石)、硅质(蛋白 石、玉髓、石英)等。
成分成熟度
成分成孰度 —— 指碎屑沉积组分在其风化、
搬运和沉积作用的改造下接近最稳定的终极产物 的程度。 终极产物代表稳定产物,如石英与锆石、电气石、 金红石。 ZTR指数——指锆石、电气石、金红石三种重矿 物占透明重矿物的百分比。表示碎屑岩的成分成 熟度。ZTR指数越大,成分成熟度越高。
六、粉砂岩
1、粉砂岩—指粉砂占全部碎屑50%以上的碎屑岩。 2 、粉砂岩的矿物组分 — 以石英为主,含白云母、长石、 岩屑及重矿物。 3、粉砂岩的分类: ①按粒度: Ⅰ、粗粉砂岩—粒径4-5Φ Ⅱ、细粉砂岩—粒径5-8Φ ②按胶结物成分: 钙质粉砂岩、铁质粉砂岩等。 4、黄土是一种特殊的粉砂岩,主要成分为石英、长石、 碳酸盐和粘土矿物。
泥质岩
泥质岩的成分、结构和构造 泥质岩的分类与主要类型
泥质岩——由粘土矿物及粒径小于0.0039(或 0.005)mm的细碎屑组成的陆源沉积岩。
一、泥质岩的成分、结构和构造
泥质岩的物质成分 泥质岩的结构 泥质岩的构造
03第三章沉积岩及其成因分析分析
第三章沉积岩及成因分析张河湾地区出露的岩石类型齐全,包括了沉积岩、变质岩及火成岩的部分岩石类型,主要分布在太古代、早元古代、中元古代和古生代。
第一节岩石类型沉积物来源是沉积岩全部历史的物质基础。
由于沉积物来源不同,其成分和性质亦不同,搬运和沉积方式以及其成岩后生作用的方式和趋势也会有所不同,所形成的岩石的结构与构造以及其它性质都会有所差异。
因此,这里我们采用了按照物质来源进行沉积岩分类的观点。
本区的岩石类型丰富多样,包括陆源沉积岩、内源沉积岩及火山碎屑岩,其中以火山碎屑岩最为发育。
一、陆源沉积岩一)一般特征陆源沉积岩是指由母岩经物理风化作用所形成的碎屑物质,经过机械搬运和沉积,并进一步压实胶结而形成的沉积岩类。
它包含四种基本组成部分,即碎屑颗粒、杂基、胶结物和孔隙。
碎屑颗粒是陆源碎屑岩的最主要组分,如砂岩中的砂,它占整个岩石组成的50%以上,并决定了岩石的基本特征。
杂基是指与砂、砾等碎屑一起由机械作用沉积下来的较细粒物质,主要为粘土物质;还有细粉砂和碳酸盐灰泥等。
胶结物是成岩作用过程中新生的对碎屑颗粒起胶结作用的化学沉淀物,如碳酸盐、氧化硅、氧化铁、硫酸盐及海绿石等自生矿物。
杂基和胶结物合称为填隙物,孔隙是指岩石中未被固体物质所占据的部分,它可以是在原始沉积时就保留下来的原生孔隙,也可以为成岩后生阶段的淋滤溶解作用所形成的次生孔隙;碎屑颗粒、杂基和胶结物间的组合关系,往往能反映岩石形成的古水体介质的流动性质和沉积环境的某些特征,以及岩石本身的一些物理性质。
一般说来,碎屑颗粒的大小是以颗粒的直径来计算的,按照粒径的大小,可以把陆源沉积岩进一步划分为:砾岩、角砾岩(粒径<2mm)巨砾岩,粒径>256mm粗砾岩,粒径256一64mm中砾岩,粒径64一4mm细砾岩,粒径4一2mm砂岩(粒径2一0.0625mm粗砂岩,粒径2一0.5mm中砂岩,粒径0.5一0.25mm细砂岩,粒径0.25一0.0625mm粉砂岩(粒径0.0625一0.0039mm)泥质岩(粒径<0.0039mm).陆源沉积岩主要分布在下元古界滹沱系、中元古界长城系,以砂岩为主,砾岩和粉砂岩只有少量。
沉积岩的成因及分类特征
沉积岩的成因及分类特征沉积岩:沉积岩曾经有过另一个名称,叫水成岩。
组成沉积岩的物质是一些砾石、砂、粘土、灰泥和生物残骸等松散物质(这些物质大多来自风化的岩石,其次是火山喷发物、有机物和来自宇宙的一些物质)。
这些物质有的是溶解在水里的。
更多的则是被水搬运,它们逐年累月地集聚起来并沉积,最终压实并变成了岩石。
沉积岩分布在地壳的表层。
露出地面的面积约占75%。
沉积岩种类很多,其中最常见的是页岩、砂岩和石灰岩,它们占沉积岩总数的95%。
这三种岩石的分布随沉积区的地质构造和古代地理位置不同而不一样。
总的说,页岩最多,其次是砂岩,石灰岩数量最少。
沉积岩地层中蕴藏着绝大部分矿产,如煤、石油、非金属、金属和稀有元素矿产等。
水和风将陆地上的泥沙,碎石等物质带到江河湖海,这些物质一层层沉积下来,年长日久变成了岩石我们知道了沉积岩是由一些松散的物质经过沉积而形成的。
这些松散的物质来自各个不同地方(如磷质岩中的磷来自海洋生物骨骸或陆地的鸟粪)、不同时期、有不同的化学成分、经历过不同的化学变化过程等等。
在形成沉积岩的漫长时间里,它们中的物质还会发生这样那样的变化,生成各种各样的岩石或矿物(如在强烈蒸发条件下,可出现石膏、硬石膏、石盐、镁盐或钾-镁盐,或天然碱、苏打等;如各种动植经沉积埋藏和细菌分解,可衍变为由碳、氢、氧不同比例聚合而成的有机酸、脂酸、醣、纤维素和有机碳等多种物质并最终构成煤、石油、天然气、油页岩等的主要成分。
此外,微生物或细菌活动的参与还可以造成一些自然硫、锰、铁、铜、铅、锌、铀等在沉积岩中的聚集)。
火山喷发可以带出多种元素,这些元素聚集到一起,可在沉积岩、沉积层内形成矿床。
沉积岩中含少量宇宙物质,如陨石、宇宙尘。
宇宙尘的研究不仅可了解沉积岩本身,而且还可进一步了解各地质时代沉积岩形成时,天体可能发生的某些事件或变化。
如在代表某一地质年代的沉积岩中,发现一层超乎寻常的宇宙物质,经过研究分析,科学家可以知道那时究竟发生了什么。
