第9章重力流沉积及沉积相
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:
沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。
扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。
扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。
6.冲积扇中主要的沉积类型:1. 泥石流沉积形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大量泥砂被携带流动。
流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。
形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。
成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列2. 漫流沉积形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。
沉积相及沉积环境

五、沉积模式:沃克(Walker,1967)认为沉积模式就是 对于沉积环境及其产物、作用过程的高度概括。它既具 广泛概括性和代表性的模式,也具代表区域性特征的地 方性模式。沃克认为作为一个沉积模式还必须起到以下 四方面的作用: a、它必须起到作为对比标准的作用。 b、它必须起到进一步观察的提纲和指南的作用。 c、它必须起到对新的地质环境的“预测者”的作用。 d、它必须起到水动力学解释基础的作用。 对沉积模式可以采用不同分析方法和不同的表现形式 (据Reading, 1978),主要有直观模式、事实模式、动态 模式、静态模式、比拟实验模式、数学模式。
2、圆度: 是指碎屑颗粒的原始棱角被磨圆度的程 度,是碎屑的重要结构特征之一。碎屑岩的 圆度一方面取决于它在搬远过程中所受磨蚀 作用的强度及搬远距离的长度,另一方面也 取决于碎屑本身的物化性质及它原始形状、 粒度等。对手标本的观察描述,通常把碎屑 的圆度划分为四个级别:
棱角状:碎屑的原始棱角无磨蚀痕迹或只受到轻微 的磨蚀,其原始形状无变化或变化不大。
被动陆缘的生成源于岩石圈拉伸所导致的上地幔物质上涌, 减薄了的地壳通过铲状正断层作用在地表形成复杂的地堑系;来 自上地幔的熔岩沿裂隙上升,铺满新出现的海底,最终建造起正 常厚度的大洋壳。破裂不整合标志着陆壳断开的时间。随着洋盆 扩大,它外侧的陆壳逐渐远离以中脊为代表的热流中心;它的冷 却沉陷造就了其上巨厚的被动陆缘沉积岩系。
概率值累积曲线图:用累 计百分比作图,横坐标为粒 径值,纵坐标改用概率百分 数标度。应用概率累计曲线 图建立沉积环境的典型模式, 这一研究成果是由维谢尔 (Visher,1965,1969)提出 来的。 沉积物的粒度一般不是表 现为单一的对数正态分布, 因此其概率图总是由几个相 交的直线段构成(见右图)
沉积相 复习资料

沉积相复习资料1、什么是沉积环境、沉积相和沉积体系?三者有什么关系?沉积环境:以沉积作用为主的地貌单元,即为具有特定的物理、化学和生物条件,接受沉积物并发生沉积作用的地区。
沉积环境有河流环境、湖泊环境等。
沉积相的定义:沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)的综合一般定义为:在特定环境中形成的沉积物的总和沉积相=沉积环境+沉积岩(物)特征(类似沉积学定义)沉积环境是作用过程,沉积相是沉积环境过程响应的物质表现2、什么是相组合和相序?瓦尔特相律的含义是什么?相组合:具有成因或环境联系的共生产出的相的集合体相序:具有成因的相产出的地层序列在没有沉积间断的地层剖面里,垂向上彼此邻接的沉积层,在横向上也一定彼此邻接(瓦尔特Walther) 。
这个原理被称为瓦尔特相律。
3、谓相模式?相模式的作用?对特定沉积环境和某种沉积作用(沉积体系)的全面概括,称为相模式。
alker(1979)认为,一个相模式除了本身是一个环境的概括之外,还必须起到以下作用:(1)可以作为对比的标准;(2)可以作为进一步研究的提纲和指南;(3)可以对新区进行预测;(4)可以作为环境或体系水动力条件解释的基础.4、形成沉积岩的沉积环境是如何划分的?环境分类:大陆环境,过渡环境,海洋环境。
沉积相的分类:1、冲积扇的定义?冲积扇是一种自山口顺坡呈放射状的河流形成的扇形堆积物。
多数是由许多扇体互相衔接起来形成巨大的冲积扇体系。
2、冲积扇的形成过程和沉积类型形成过程:起伏巨大的地形(主要由构造控制)气候、地形和母岩产生粗碎屑暂时性水流携粗碎屑至山口沉积冲积扇连片成冲积扇沉积体系沉积类型:1.重力块体搬运沉积2.牵引流沉积(1)河流沉积:河床充填沉积主要由砾、砂沉积物组成,粒度粗,分选也差。
成层性不好,可见砾石叠瓦状排列和交错层理。
常具明显的切割-充填构造(2)漫(片)流沉积的特征:起源于降雨或融雪形成的快速汇集的水流流经汇水盆地塌积斜坡后,富含沉积物的山洪到达冲积扇时发育为片流;当其沿扇体向下流动时,洪流由于扩展和衰减为少有的、阵发性的、不受限定的和多方向的片流;片流沉积由于其沉积时独特的水动力条件(高福劳德数、高流体衰减率和高沉积速率)而与其它水载沉积物不同;冲积扇的陡坡使得大多数片流的流体条件为超临界状态;具有宽度远远大于厚度的席状层;通常具有正粒序,垂向上显示出由漂砾、粗砾和中砾与纹层状细砾或细砾质粗砂组成的10-30 cm厚的规则互层;常见扁平碎屑的叠瓦状排列和椭圆碎屑平行水流定向排列;交错层等其它沉积构造有但不常见,可见逆行沙丘;(3)筛状沉积:当源区供给冲积扇主要为砾石而无或极少其他粒级的物质时,在冲积扇的表层便堆积了舌状砾石层。
沉积岩与沉积相内容简介

沉积岩与沉积相内容简介沉积岩与沉积相Sedimentary Rocks and Facies一、内容提要第一部分:前言第二部分:分析原理与方法第三部分:碎屑岩岩石学与沉积相第四部分:碳酸盐岩岩石学与沉积相二、主要内容1、古环境恢复方法与所用资料主要方法:垂直相序列(Vertical Facies Profile)沃塞尔相律(Walther's Law)沉积模式(Depositional Model)物源与古流分析(Provenance and Paleocurrent)地震地层(Seismic Stratigraphy)层序地层(Sequence Stratigraphy)构造—沉积体系分析(Tectonics-Depositional System)主要资料:野外露头资料(Outcrops)岩心资料(Cores)岩屑资料(Sieve residue log)地球物理测井资料(Geophysical Logging)地球物理勘探资料(Geophysical Exploration)实验室分析资料(Laboratory data)2、沉积环境解释参数物理参数(Physical parameters):沉积构造(Sedimentary structures), 颗粒特征及分布(Grain and grain size distribution)生物参数(Biological parameters):生物成因构造(Biogenic structures), 生物化石及生态特征(fossils and Paleocology)化学参数(Chemical parameters): 岩性(Lithology), 岩矿(Minerals), 氧化还原电位(Oxidation-Reduction Potential),酸碱度(Acidicity-Alkalinity),盐度(Salinity),温度(Temperature)3、主要沉积体系及相构成冲积扇体系河流体系扇三角洲体系三角洲体系碎屑海岸体系碳酸盐岩台地体系深水扇体系4、地质应用对于地质勘探:平面及剖面相关系;确定有利勘探目标;寻找隐蔽及岩性圈闭;储层评价;对于地质研究:了解古代及近代地理变迁;沉积盆地的充填样式及其对构造活动与气候变化的响应;湖泊及海洋的水介质特征;5、学习方法整体分析(Integrated analysis):概括各种资料--岩心(cores),录井(logging),地震(seismic),露头(outcrops),化验资料(laboratory data),古生物(paleontology)层次分析(Gradation of analysis):盆地尺度(Basin scale), 油藏尺度(Oil reservoir scale), 油层尺度(Oil layer scale)6、课程目的及意义意义:一直作为地质研究的热点尽管沉积物与沉积岩只占岩石圈体积的5%,但地球表面的75%被沉积物与沉积岩覆盖。
典型沉积相以及相层序

冲积扇剖面
古代冲积扇的识别标志
1、区域构造背景:
构造湖盆与褶皱山系结合处
2、岩性组合
扇顶:砾石大于90%
扇中:砾石大于50%,细粒小于30% 扇缘:细粒沉积为主
3、岩石组构
粒度变化:
分选:So 在3-7之间
概率曲线:宽区间、低斜率
CM图:泥石流://C=M线
漫洪沉积:PQ段(滚动—悬浮)
4、层理类型
洪积层理:斜交层理;块状层理;波状、
沙纹、变形
5、自生矿物
蒸发型盐类矿物、盐类结核、石膏沉积6、生物化石
无化石,少见植物根
7、沉积组合
冲积扇—河流组合
冲积扇—沙漠湖
冲积扇—干盐湖
冲积扇—湖泊
8、垂向层序
多出现退复层序,下粗上细的正旋回9、测井曲线特征
扇顶漏斗
扇中指状
扇缘平直
10、地震反射特征
底超、杂乱、丘形
冲积扇垂相序列
辫状河
(辫状河垂相序列)。
第9章 沉积矿床

中国地质大学(武汉) China University of Geosciences
矿床学 Ore deposit
冲积砂矿的主要类型
(1)河床砂矿 分布于现代河流的河道中,是正在形成的现代砂矿床。主要特征是沉积物厚 度不大,具有粗粒物质,细砂粘土较少;随着河流的演变发展,河床砂矿会逐渐消失 或转变为河谷砂矿和阶地砂矿。 (2)河谷砂矿 分布于河谷的底部和谷道附近,常与河床砂矿相连。由冲积层构成的河漫滩 阶地中,受河流侧向侵蚀堆积而成。一般说来,河谷砂矿的矿层厚度较河床砂矿大, 规模较大,可沿着河道分布有几公里、几十公里的含矿冲积层,是最主要的冲积砂矿。 随着地壳上升,河流侵蚀,河床加深,使早期形成的砂矿层高出于河床,形成阶地砂 矿。 (3)阶地砂矿 阶地砂矿是旧河谷砂矿的残留部分,高出现代河床的水面。在有些河谷可出 现几个不同高度的阶地砂矿,构成“多级阶地”。
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二 机械沉积矿床
1.概念
地表的碎屑物质和稳定的重矿物,在其搬运和沉积过程中,由于粒度、 形状、比重不同发生机械分异所形成的矿床,称为机械沉积矿床。 一般是指各种类型的砂矿,其主要矿产有金、铂、钨、锡、钛、铬、铌、 钽、铀、锆、稀土、金刚石、刚玉、金红石、水晶、石英砂及砾石等;其中 以金、金刚石、锡石、金红石等砂矿最为重要。 矿床的形成作用是机械沉积分异作用。 按矿床形成的地质时期分为: 现代砂矿床第三纪、第四纪形成(未成岩) 古砂矿床第三纪以前
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2.矿床的形成条件
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第9章--重力流沉积及沉积相第9章重力流沉积及沉积相第一节概述一、浊流理论的意义浊流理论的提出,可算作碎屑岩研究的一场大革命(Walker,1973)。
明确提出浊流和浊流岩概念的是Johnson(1938),里程碑是1950年Kuenen and Migliorini的文章《浊流是形成递变层理的原因》以及1962年鲍玛发现鲍玛层序。
浊流理论解释了许多以前无法解释的现象,更找到了丰富的油气。
一方面,人们认识到深海(湖)中沉积的碎屑物质是由高密度浊流搬运和堆积,因而消除了认为砂泥间互的复理石沉积是由构造垂向频繁活动而引起深水和浅水交替沉积的产物的简单结论;另一方面,浊流理论还能解释某些反常现象,打破了多年来占统治地位的砾石在岸边,泥质沉积在深水的重力分异作用的概念。
二、重力流简介(一)浊积岩的广义概念广义的浊积岩是泛指形成于各种深水沉积环境的各种重力流沉积物及其所形成的沉积岩的总和。
水下沉积物重力流包括泥石流、颗粒流,液化沉积物流和浊流,这些我们已在前面的章节中学习过。
在这里,浊流只是重力流的一种,这是浊流的狭义含义。
(二)重力流沉积作用简介沉积物重力流物质可以来自峡谷长轴向岸的上端,也可来自短轴方向,又可以是多方向的。
物质到达峡谷后,总是沿峡谷长轴下倾方向流动。
在峡谷下部,有部分最粗的砂砾沉积下来;到了峡谷出口处,由于它处于大陆斜坡到深海平原的转折处,因斜坡变缓,重力流速度骤减,大量碎屑物质在这里堆积下来形成扇状堆积体,称为海底扇;细的碎屑物质再向前搬运,在海底平原上扩散开来,形成宽广平坦的席状浊积层。
可见,海底峡谷→海底扇→海底平原是重力流搬运所经的途径,也是它的不同沉积场所。
总之,无论是在海洋还是在湖泊中,重力流都是沿水下斜坡或峡谷流动的、含大量砂泥并呈悬浮搬运的高密度底流。
也就是说,重力流与一般水流不同,它是含大量泥、砂、砾石等碎屑物质的高密度流,这些物质呈悬浮态搬运,在密度比它低的水体之下流动,而且流速很大,这是一种非牛顿流体。
第二节沉积物重力流形成的基本条件和类型一、形成条件形成沉积物重力流一般需具备如下条件:(一)足够的水深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。
一般认为,重力流沉积的水深是1500~1800m。
最小水深80~100m。
但无论何种沉积环境、水体深度的大小如何,沉积物重力流的形成深度必须在风暴浪基面以下。
(二)足够的坡度角足够的坡度角是造成沉积物不稳定和易受触发而作块状运动的必要条件。
一般认为,最小坡度角为3~5°。
我国中、新生代断陷湖盆陡岸或缓岸都有重力流沉积物形成。
计算结果表明,形成重力流的最小坡度角为2~3°即可,只要重力流与湖水之间有足够密度差,就具备了形成重力流的充分条件。
也就是说,重力流的密度对坡度有明显的补偿作用(Luthi,1981)(三)充沛的物源充沛的物源也是形成沉积物重力流的必要条件。
洪水注入的碎屑物质和火山喷发—喷溢物质、浅水碎屑物质和碳酸岩物质等,都可为沉积物重力流提供物质来源。
(四)一定的触发机制重力流沉积物的形成属于事件性沉积作用,其起因于一定的触发机制,诸如在洪水、地震、海啸巨浪、风暴潮和火山喷发等阵发性因素直接和间接诱因下,会导致块体流和高密度流的形成。
二、基本类型(一)支撑机理分类一般按支撑机理把沉积重力流划分为四个类型,即泥石流(或碎屑流)、颗粒流、液化沉积物流和浊流。
这是我们在以前的学习中都已经知道的。
(二)教材分类⒈泥石流砾石含量<30%,粘土和粉(砂)质填隙物含量>50%,岩石为砾石质泥岩;⒉碎屑流砾石>30%,砂级碎屑充填物和粘土杂基<50%,为再沉积砾岩或岩屑砾岩;⒊⒋颗粒流和液化沉积物流砾石<30%,砂级碎屑充填物和粘土杂基>50%,岩石为砾砂岩或块状砂岩;⒌浊流粘土杂基>10%(或15%),砂级碎屑含量>50%,岩石为具鲍玛序列或单一粒级递变的杂砂岩。
第三节重力流沉积物(岩)和基本特征一、岩石学特征广义的浊积岩指形成于深水沉积环境的各种类型重力流沉积物及其所形成的沉积岩的总和。
目前较为通用的分类方案是由沃克(Walker,1978)在深水碎屑岩相中提出来的,它们是:(一)典型浊积岩鲍玛(Bowma,1962)发现浊流沉积形成的浊积岩具有特征的层序,即鲍玛序列或鲍玛层序。
一个鲍玛层序是一次浊流事件的记录。
完整的鲍玛层序分为五段,自下而上为:A段——底部递变层段,主要由砂组成,近底部常含有砾石。
粒级递变清楚,一般为正粒序,反映浊流能量衰减过程,底部为冲刷面,可见各种底模构造。
A段厚度常较其它段厚,是递变悬浮沉积物快速沉积的结果。
B段——下平行层理段,与A段粒级递变过渡,常由中、细砂组成,具平行层理,同时也具正粒序。
A、B段可含浅海生物化石(屑)。
C段——流水波纹层理段,与B段连续过渡,常由粉砂组成,可含细砂和泥。
该段的特征是具小型流水成因的砂纹层理及包卷层理,其厚度较薄。
D段——上平行纹层段,与C段连续过渡,由粉砂质泥岩组成,具水平层理。
E段——上部泥页岩段,下部为块状泥岩,具显微粒序递变层理。
上部为远洋沉积的泥页岩,含浮游生物及深海、半深海生物化石。
完整的鲍玛层序的厚度与浊流的规模有关,可从1~2cm到数米不等。
由于沉积阶段的不同以及浊流流动过程中存在极强的侵蚀作用,完整的鲍玛序列在浊积岩中所占的比例一般不超过20%。
具有不完整鲍玛序列在浊积岩可以由BCDE、CDE、BCD、ABC、CD、BC、DE、等多种组合甚至数个单独的A段组成。
(二)块状砂岩严格地讲,块状砂岩是指层内结构均一的砂岩或含砾砂岩。
但是沃克(1978)海底扇相模式中提供的资料和我国中、新生代湖相浊积岩中常见到的是:块状砂岩层厚,其内部有时隐约显迭复递变特征。
当块状砂岩中出现泄水管和碟状构造时,指示液化流沉积作用。
块状砂岩指示重力流水道沉积环境。
(三)叠覆冲刷砂岩常表现为“AAA”序,“A”指一个递变层或一次重力流事件。
有时演变为“ABABAB”序,指每一个递变层之上均连续沉积有厚度不等的平行层理砂岩。
(四)卵石质砂岩实际上是一种厚度很大,显迭复递变的砂岩层,每个递变层的下部含砾多,向上逐渐减小。
砾石多系再沉积组分,有一定磨圆。
这类岩石指示高密度重力流向牵引流和液化流转化。
指示重力流水道沉积环境。
(五)颗粒支撑砾岩以再沉积砾石为主,细粒充填孔隙,并构成支撑;随细粒物质增加可过渡为卵石质砂岩(相)。
按组构特征可划分为紊乱砾岩层、反递变—正递变砾岩层、正递变砾岩层、具递变和迭瓦构造的砾岩层等四种微相。
主要分布在内扇主沟道或非扇深重力流水道环境中。
(六)杂基支撑的岩层由粉砂岩和粘土组成的杂基含量一般为25~50%,可细分为杂基支撑砾岩、杂基支撑砂砾岩和杂基支撑砂岩等三种类型,有时显递变现象。
是水下泥石流沉积作用所至,反映扇根重力流水道环境。
(七)滑塌岩指砂泥混杂具有明显同生变形构造的岩层,随砂减少可过渡为具变形层理的页岩。
系未完全固结的软沉积物,因重力滑动~滑塌沉积所致。
广泛见于重力流沉积体系,在斜坡脚根部的补给水道末端及主沟道重力流沉积物中普遍可见。
二、成分特征陆源碎屑浊积岩在矿物成分和化学成分上都较碳酸盐浊积岩复杂。
以复成分砾岩和杂砂岩为特征。
(一)古代海相浊积岩古代海相浊积岩中有大量成熟度低的物质,如岩屑、长石和棱角状石英。
(二)我国中、新生代裂谷湖盆浊积砂岩我国中、新生代裂谷湖盆浊积砂岩成分的特点是:岩石中的陆源组分结构成熟度和成分成熟度都比较低。
三、结构特征重力流沉积物从泥石流(碎屑流)演化到浊流阶段,其唯一的或主要的搬运方式是悬浮和递变悬浮载荷搬运。
(一)颗粒/杂基比值低,分选差~较好。
概率图只有一条斜度不大的较平的直线或微上凸的弧线,说明只有一个递变悬浮次总体,粒度范围分布广泛,分选差。
(二)C-M图:点群平行于C=M线,属粒序悬浮区,反映递变悬浮沉积为主。
四、构造特征由于重力流沉积物(岩)的多样性,而导致其构造特征的复杂性。
综括起来,浊积岩相具有如下基本特征:(一)浅水陆源碎屑沉积与深水页岩(或泥灰岩)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、鮞粒,但无浅水沉积构造,如大型交错层理、浪成波痕、泥裂等。
说明陆源碎屑浊积岩的碎屑主要来自浅水环境,但却沉积在深水。
(二)鲍玛序列中以递变层理为其最主要特点鲍玛序列不一定完整(实际上大部分不完整)。
海相、湖相浊积岩均如此,但递变层理仍为其最主要特点。
(三)粒度资料显示递变悬浮沉积特点。
(四)滑动及沉积物液化的证据——包卷层理、滑塌构造和重荷模。
(五)高密度流动的侵蚀痕——底面印模构造。
(六)颜色深反映深水缺氧环境。
(七)单层稳定单层(甚至只几厘米)在平面上分布稳定。
(八)绝不发育浅水沉积构造。
第三节浊流或重力流沉积相及相模式重力流沉积学始于20世纪50年代,发展于60-70年代,完善于80年代。
随着研究工作的日益深入,相继建立了一系列海相和湖相的浊积岩的相层序和相模式。
主要有一、浊流的扇相模式(一)海底扇相模式浊流沿海底峡谷流动,穿过陆棚和大陆斜坡流入深海盆地时,便形成浊积扇(深海扇、海底扇)。
海底峡谷成为海底扇的补给水道,其作用类似于三角洲体系的河道,是将砂砾岩输送到扇上去,因此,常被粗粒物质(滑塌块、碎屑流、砾石或物源供给的其它粗粒物)堵塞。
标准的海底扇相模式以沃克(1978)所建立为代表,由内扇、中扇、外扇三部分组成。
⒈内扇亚相(1)斜坡坡脚微相斜坡脚地带发育滑塌层和紊乱层的泥石流、碎屑流沉积物,粒度较粗。
(2)有天然堤的主水道水道内沉积物主要是有粒序的块状砾岩,以颗粒支撑为主。
(3)主水道两侧的低平地区在天然堤上和天然堤外低平地区主要是C-E序典型浊积岩,层薄,粒细。
⒉中扇亚相中扇位于内扇以外,突出的地貌特征是辫状分流水道沉积的叠覆扇叶状体(叠覆扇舌)构成。
(1)辫状分流水道辫状分流水道沉积以卵石质砂岩或含砾砂岩和块状砂岩为主,见颗粒流和液化流沉积,不含或很少泥岩夹层。
可形成Φ,k非常好的优质厚层油气储集层。
(2)(沟间)(3)无沟道部分(2)(3)以漫溢沉积的B-E和C-E序列典型浊积岩为特征。
⒊外扇亚相外扇亚相是中扇之外比较低平部分。
基本无水道,沉积物分布宽阔而层薄。
典型沉积是C-E序和D-E序列的典型浊积岩。
⒋外扇向外逐渐过渡到深海盆地,以远源典型浊积岩为特征。
厚度稳定,有的薄粉砂层可以侧向追踪数十公里。
⒌深切扇粗碎屑扇上深切水道在外扇亚相或以外形成的新的上置扇,以沟道型(深切水道)为主,具有很大的生油潜力。
⒍海底扇推进式相层序推进的海底扇自下而上为变厚变粗反旋回相层序,大体与三角洲类似。
层序中的砂层都是具有正粒序递变层理的和各种浊流成因的砂岩,与远洋沉积的泥质岩呈互层状。