沉积作用的控制因素概要
塔里木叠合盆地层格架
二 板块构造基础
19世纪初就出现了大陆漂移学说;1915年,德国气象学家阿尔弗雷 德· 魏格纳(Alfred Wegener)的《大陆和海洋的形成》问世;
在60一70年代提出了海底扩张学说。
70—80年代发展成涉及全球的板块构造理论。 板块构造理论:固体地球上层在垂向上可分为物理性质显著不同的两个 圈层,即上部的刚性岩石圈和下部的塑性软流圈;岩石圈可划分为若干板块, 它们漂浮在塑性较强的软流圈软流圈上作大规模的水平运动;海洋板块不断 新生,又不断俯冲、消减到大陆板块之下;板块内部相对稳定,板块边缘构 造活动性很强烈;板块之间的相互作用决定全球岩石圈运动和演化的基本格 局。 板块构造运动包括大陆的破裂解体、海底扩张、板块相互碰撞、俯冲、 剪切、走滑等作用。板块是由岩石圈组成的,可以发生漂移运动是由于岩石 圈之下存在一个软流圈的流变带。
一 沉积盆地
叠(复)合盆地和原型盆地:沉积盆地自太古代至新
生代的整个地质历史长河中经历了形成、消亡、再形成的多旋回的演化。 在地层记录中有多个盆地的叠复。 单一的盆地又称原(单)型盆地,多个盆地的叠置形成叠(复)合 盆地(朱夏,1980) 。它们为重要的地层间断和构造变革事件所分隔。不 同的原型盆地形成和演化与其同期的构造作用等有关。
含能源盆地——是大型沉积盆地的一部分
三 沉积盆地分类
——Mial 盆地分类(1983)
1 离散边缘盆地
裂谷盆地: A 张裂拱形盆地; B 环形盆地 大洋边缘盆地: A 红海型( “年轻的“); B 大西洋型( “成熟的“) 海沟和消减杂岩 2 会聚边缘盆地 弧前盆地 弧间和弧后盆地 后弧(前陆)盆地 盆 A 板块边界转换断层 盆 A 在网养断裂系中的盆地 3 转换断层和横 地 B 离散边缘转换断层 地 B 断裂末端盆地 推断层盆地 位 C 会聚边缘横推断层 类 C 在雁列养断裂体系中的拉裂盆地 置 D 缝合带横推断层 型 4 在大陆碰撞和 周缘(前渊)盆地 缝合过程中发育 缝合带内内凹盆地(残留洋盆) 的盆地前陆盆地 伴生的横推断层盆地 5 克拉通盆地 加利福尼亚型盆地
三 沉积盆地分类
盆地所处地壳性质;陆-洋-过渡壳
地球动力学 相对于板块边缘位置;板内-板缘-缝合带
成盆板块边缘性质;活动-被动-转换-碰撞
地壳动力过程;裂陷、拉伸、挠曲、 挤压、伸展、平移 充烃因素(含地热史)低-正常-超
分 类 指 标
有机地球化学
运移因素(孔隙度和渗透率) 圈闭因素(封闭) 平面上 垂向上
二 板块构造基础
3、转换环境 典型的转换边界见 于大洋中脊两侧洋壳走 滑运动导致的转换断层。 著名的圣得安列大 断裂就是北美板块相对 太平洋板块相对运动而 产生的转换边界。
二 板块构造基础
加拿大地质学家威尔逊(1966、1968)根据现今地球上存在 着从大陆裂开到大洋形成,以及从大洋缩小到关闭等地壳不同 演化阶段的代表产物,提出了一个大洋从产生、发展直至消亡 的全过程,即被称之为威尔逊旋回。 威尔逊将大洋发展的整个过程划分为六个阶段:即萌芽阶 段、幼年阶段、成年阶段、收缩阶段、残留洋阶段、大陆碰撞 阶段。前三个阶段代表板块的活动方式是扩张,形成相应的断 陷型地槽和大西洋型地槽。后三个阶段代表了板块活动方式是 聚会碰撞,形成了大致相当于上述的岛弧型、日本海型和地中 海型地槽。 威尔逊旋回表明所谓的地槽和造山带是板块运动的结果, 由反映板块运动的三种主要作用所形成:①大陆裂开和海底扩 张作用;②板块俯冲和海洋收缩;③海洋关闭和大陆碰撞作用。 大陆上或大陆边缘上有些小型盆地的形成与平移断层或转换断 层有关。
一 沉积盆地
从成因上沉积盆地有:
构造成因:沉积盆地的形成主要与岩石圈的构造 活动有关。盆地的沉降常常是岩石圈变薄或 挠曲、 重力均衡及热力作用的结果。
非构造成因:这些盆地规模小,如剥蚀盆地、死 火山口形成的盆地等。但其沉积物最后得以保存也必 须有构造沉降。 因此,地球表面主要的沉积盆地都是构造活动引 起沉降的结果。
二 板块构造基础
2、汇聚环境
A、洋-陆碰撞 -(东太平洋)海 岸山脉-环太平洋 造山带-前陆盆地 B、洋-洋碰撞 -(西太平洋)沟 弧盆体系-环太平 洋造山带-前陆盆 地 C、陆内造山 -再旋回造山带 (中亚型造山带) -前陆盆地
二 板块构造基础
3、转换环境 转换环境出现于相邻板块作平行剪切运动的地 带,以发育转换或走滑断层为特征。典型的转换边 界见于大洋中脊两侧洋壳走滑运动导致的转换断层。
一 沉积盆地
盆
地:四周为高地所环绕的一块低凹的地面,
它可以分布于陆地或海洋中。该类型盆地又称为地
貌盆地或地形盆地。
构造盆地:指中间地层新,四周地层老的一种
构造形式,称为构造盆地。这种盆地的下沉发生
在变形岩层沉积之后,即先有沉积物的堆积然后
发生下沉,岩层变形,因此盆地内岩相带的走向 和古水流的方向与盆地的结构形态无关。
沉积学基础
第六章
沉积作用的控制因素
控制沉积作用的因素是多种多
样,主要有大地构造、海平面变化、 气候变化、生物演化等。
沉积学基础
第一节
大地构造控制作用
大地构造作用对沉积作用的控制具体的表现为:
(1)影响沉积盆地的类型、成因和演化;
(2)控制物源区上升和侵蚀;
(3)控制沉积盆地下沉和沉积物被搬运、堆积的速 度等; (4)影响沉积物或沉积岩的成分、结构和构造等特 征。
一 沉积盆地
沉积盆地:沉积盆地是沉积物大量堆积的场所,
是地球表层极其重要的地貌—地质单元。
通常所指的盆地是同生沉积盆地。这类盆地边
下沉边沉积,因此常有巨厚沉积物的堆积,通常是 盆地中央厚,边缘薄,其岩相带的走向与古水流方
向和盆地的形状有关。
含油气盆地 沉积盆地
含煤盆地
含煤盆地 原型盆地 改造盆地二 板块构造基础1.源自散环境离散边界是指板块发生
背离运动,导致大陆破裂、
离散漂移至海底扩张的构造 环境。典型的离散边界是大
洋中脊。随地慢物质上涌,
在大洋中脊两侧不断形成新 的洋壳,两侧大陆边缘形成
被动大陆边缘。
二 板块构造基础
2、汇聚环境
聚敛环境是指两个板块发生相对聚合运动的地带,导致岩石 圈板块消失于另一板块之下。聚敛环境有三种边界类型: (1)洋-洋俯冲边界。大洋岩石圈俯冲于另一大洋岩石因之下 形成的边界。如马里亚纳群岛的边界,以发育典型的海沟和火山 岛弧为特征。 (2)洋-陆俯冲边界。大陆岩石圈俯冲于大洋岩石圈之下形成 的洋一陆边界,如安第斯山脉西部的边界,由海沟和大陆岩浆岛 弧组成。 (3)陆-陆碰撞边界。由大陆壳和大陆壳聚合产生的碰撞带。 这里没有发生上述意义的俯冲作用。下行板块的浮力抵制了俯冲, 导致了强烈的变形和隆起。世界之脊的喜马拉雅山被认为是印度 板块与欧亚板块碰撞的结果。
路基沉降与稳定的影响因素及施工控制
路基沉降与稳定的影响因素及施工控制摘要:通过时路基产生沉降和失稳的定性分析,阐述路基产生沉降与失稳的影响因素,并针对各种影响因素加强施工过程控制,减少工后沉降和不均匀沉降的发生,防止和降低路基失稳和沉降导致的各种质量隐患;关键词:沉降:稳定;固结;滑移:压实度:一、前言在软土地基上修建高速公路,主要存在路基的沉降和稳定两大问题。
软土地基上填筑路基时,如果软土层滑动,路基就会失稳,将造成重大损失,在填土荷载的作用下,地基产生的不均匀沉降将导致路面结构和功能损坏从而是路面使用品质下降:在与桥涵等结构物连接处产生差异沉降,不仅会直接影响结构物的安全,而且车辆的激烈跳动严重影响行车的平顺性和乘客的舒适性,甚至引起事故。
因此在施工中通过加强过程控制,尽量减少工后沉降和不均匀沉降,防止路基失稳对提高道路工程使用品质和增长道路工程的使用寿命具有重要意义。
二、路基沉降与失稳产生的原因(一)路基的沉降是因为路基填料选择不当,填筑方法不合理,压实度不足,在路基堤身内部形成过湿的夹层等因素,在荷载和水温综合作用下,引起的路基本身的压缩沉降。
本质是由于地基或者是路基本身土层的固结压缩排出空隙中的水分或者空气导致整体体积减小而造成的。
(二)路基边坡稳定的实质就是控制边坡滑动。
当由重力产生的滑动力等于土体抗剪强度产生的抗滑力的时候,土体就处在临界稳定状态,当滑动力大于土体的抗抗剪强度的时候土体就失去稳定。
路基边坡滑塌是公路边坡主要的病害。
根据边坡土质类别,破坏原因和规模的不同可分为溜方和滑坡两种情况。
三、工程措施及其原理(一)沉降问题路基沉降包括两部分:地基沉降和路堤本身的压缩沉降。
地基沉降通过软基处理来达到目的,路堤的压缩通过加强路基施工质量来控制后期的压缩变形。
1、软基处理的目的是使地基的沉降在施工期间大部分完成或基本完成,使地基在工程使用期间不至于发生不利的沉降和沉降差。
软基处理的方法软基处理的一般方法分为:换填法、排水固结法、复合地基处理、挤密、加铺加筋材料。
08海洋沉积之大陆边缘沉积及大洋沉积_海洋地质学系列
二、大陆边缘沉积 (一)陆架硅质碎屑沉积
►1.陆架环境的动力因素——地质作用过程
海面变化—塑造了现代陆架地形(多级阶地)及平均深度为130m的陆 架坡折带。低海面时,陆架大部分出露,河流的侵蚀、沉积作用使陆 架变平坦,在陆架外缘堆积三角洲体系;间冰期海面上升,岸线快速 向岸推进。
构造作用—决定着大陆的抬升速率、汇水盆地格局、河流载荷量及性 质,也影响着海岸平原和陆架的宽度、坡度。
东南非洲陆架沉积相立体图: A-浪控内陆架砂席相;B-海流控中陆架沙束相;C-外陆架残余砾石相
二、大陆边缘沉积 (一)陆架硅质碎屑沉积
►2.陆架类型及其沉积作用
3)潮控陆架浅海碎屑沉积——沉积环境和发育机制
潮控大陆架通常是一些开敞性差的大陆架和地形束狭、流道窄 小的海峡,以及某些潮差>3m,潮流速度>60-100cm/s(l-2节) 的开敞大陆架。潮流能够搬运大陆架上的泥砂,形成大型、中 小型沉积地形。
风暴浪可造成沉积物液化产生重力流,因而陆架上常见分选差、具变形层理的 沉积物与具大型丘状交错层理的沉积物共生的现象。
二、大陆边缘沉积 (一)陆架硅质碎屑沉积
►1.陆架环境的动力因素——物理作用过程
2)波浪
气压效应 风效应 波浪效应
二、大陆边缘沉积 (一)陆架硅质碎屑沉积
►1.陆架环境的动力因素——物理作用过程
➢ 呈巨大的平行等深线的脊堆状,稍高于周围洋底,横断面呈弧形 ➢ 在垂向上沉积层序变化无明显规律,正粒序和逆粒序常共生 ➢ 生物扰动作用十分发育,但又存在模糊的流成构造 ➢ 成分上是原地(深海生物骨屑)和它生(陆源碎屑)的混合物 ➢ 还存在一些辅助标志,如等深流的存在及底流成地貌等
3)潮控陆架浅海碎屑沉积——沉积物分布特征
百色盆地那坤地区古近系那读组湖相碳酸盐岩沉积特征及控制因素
具 有一定 的生 产能 力 ,如 坤 5井 和坤 2井 ,因此 ,湖相 灰岩段 具 备一定 的成 烃成 藏条件 ,是 百色 盆地古
近 系 中不 可忽 视 的储集岩 类之 一 。
2 沉 积 微 相 类 型
根据 研究 区 内测 井资 料 、岩心 观察 、岩矿 资料 ,结 合 区域 沉积 地球 化学 特征 等研 究成 果 , 合 分析 综 认为碳 酸 盐浅 湖为那 坤地 区淡水 灰 岩段 主要沉 积背 景 ,在此基 础上 识别 出颗 粒滩 亚相 、滨湖 亚相 及浅 湖
布 ,东起 思林 ,西 至百 色 ,长约 1 9 m,宽 仅 7 1 k 0k ~ 4 m,古 近系 覆盖 范 围约 8 0 m [ ,3 3 k 11 。盆地 周 边 以 o1
大面积 出露 的 中三 叠统 板纳 组和 兰木组 的海 相砂 泥岩 和碳酸 盐岩 为主 ,西南 缘周 边分 布有少 量泥 盆 系至
积机理 研究 尚显 薄弱 。 因此 ,研究 湖相 碳酸 盐岩 成 因及 其控 制 因素 ,对 认识 、预 测和评 价碳 酸盐 岩 隐蔽
油气藏 具有 重要 的意义 _ 。百 色盆 地 那 坤 地 区古 近 系 那读 组 湖 相 碳 酸盐 岩 段 研 究程 度 相 对 较低 ,仅 彭 2 ]
军[ ] 8 、陈元壮 l 】 等对 其岩 石学 特征 、沉 积相 及 储 集空 间类 型 做过 初 步 研 究 ;在 前人 研 究 的 基 础上 , ¨ 笔者重 点探 讨其沉 积特 征及 其控 制 因素 ,以期为该 地 区 的进 一 步勘探提 供地 质依 据 。
( 2 O O 1 ) 1 8 一 ,女 ,2 0 0 2年大学毕业 ,博士 ,讲师 ,现主要从事储层沉积学研究 工作 。
石 油 天 然气 学报 * 石 油天 然 气 地 质
电化学沉积参数设置
电化学沉积参数设置全文共四篇示例,供读者参考第一篇示例:电化学沉积是一种通过电流驱动的金属或合金沉积方法,广泛应用于金属加工、材料制备等领域。
在进行电化学沉积时,合理设置参数是非常重要的,直接影响沉积层的质量和性能。
本文将介绍电化学沉积参数的设置方法及其影响因素,以帮助读者更好地掌握这一技术。
1. 电化学沉积的基本原理电化学沉积是利用电化学原理,在电解质溶液中金属离子在电极上还原析出金属层的过程。
通过控制电压、电流密度、溶液成分等参数,可以实现对沉积层厚度、结构、晶粒大小等性能的调控。
通常情况下,电化学沉积可以分为直流电化学沉积(DC)和脉冲电化学沉积(Pulse)两种方式。
2. 电化学沉积参数设置的方法(1)电压设置:电压是控制电化学反应速率的重要参数,可以通过调节电压大小来影响沉积速度和沉积层的结构。
一般情况下,较高的电压会导致沉积速度加快,但也容易产生气泡、结构疏松等缺陷。
在选择电压时需综合考虑沉积速度和沉积层质量。
(2)电流密度设置:电流密度是单位面积上通过的电流量,通常用于评估电极的活性。
电流密度的设置对沉积层的成分、结构和性能都有影响,一般情况下,在较低的电流密度下可以获得均匀致密的沉积层,而过高的电流密度会导致沉积速度过快和结构疏松。
(3)溶液成分设置:溶液成分是影响电化学沉积过程的重要因素之一,不同的溶液成分会影响到金属离子的释放速度、电化学反应的进行和沉积层的形成。
在进行电化学沉积时需要合理选择溶液成分和浓度,以获得理想的沉积效果。
3. 电化学沉积参数设置的影响因素(1)电极材料:电极材料的选择会直接影响到电化学沉积的效果,不同材料具有不同的电化学活性和耐蚀性,因此在选择电极材料时需根据具体需求做出合适的选择。
(2)溶液pH值:溶液的pH值会影响到金属溶解度和稳定性,一般来说,较酸性的溶液可以提高金属的溶解度和沉积速度,但也容易导致氢气析出和结构不稳定。
(3)溶液温度:溶液温度对电化学反应速率和沉积层的组织结构都有显著影响,一般情况下,较高的溶液温度可以提高金属离子的释放速度和降低沉积阻抗,但也容易引起溶液挥发和结构疏松。
地质沉积作用
地质沉积作用一、沉积作用及其分类沉积作用,指母岩风化剥蚀产物被搬运介质(河流水、风、海浪、潮流、洋流、浊流、冰川、地下水及生物等)搬运过程中,由于搬运条件(速度下降或搬运力降低等)发生改变,或到达适宜的场所后,发生沉淀、堆积的过程。
按沉积环境可分为陆相沉积与海相沉积两类。
按沉积作用方式可分为机械沉积、化学沉积和生物沉积三类。
广义而言,机械沉积指由于搬运条件(速度下降或搬运力降低等)发生改变,搬运物堆积和形成岩石的作用,狭义的机械沉积指介质(如水)中悬浮状物质的机械沉淀作用。
化学沉积,指水介质中以胶体溶液和真溶液形式搬运的物质,当物理、化学条件发生变化时,产生沉淀的过程。
生物沉积,指与生物生命活动及生物遗体紧密相关的沉积作用。
生物的沉积作用可表现为生物遗体直接堆积,还表现为在生物的生命活动过程中或生物遗体的分解过程中,引起介质物理、化学环境发生变化而导致的某些物质的沉淀或沉积。
按搬运动力形式可分为河流、洪流及片流、风、地下水、冰川、湖泊及沼泽和海洋的沉积作用。
二、沉积作用产物及其特征1.河流的沉积作用河流上游沉积:在河流上游,由于坡降大,河流具有较大的动能,河水搬运能力强,细粒物质被冲走,沉积物以河床砾石为主,成分复杂。
砾石呈叠瓦状排列,一般厚度不大,常呈透镜体分布于河道之中。
边滩与河漫滩沉积:河道在侧蚀弯曲的过程中,河水携带的碎屑物在凸岸一侧沉积,由浅滩而边滩。
边滩沉积物的成分复杂,常含有植物碎片,粒度变化范围大,规模较大河流的边滩沉积物,以砂为主,有少量的砾石和粉砂;较小河流的边滩沉积物,粒度可粗至砾石级;边滩沉积是单向环流侧向加积的产物。
在洪水期,水位增高,洪水中的细粒物质(粉砂、亚黏土等)沉积在淹没于水中的边滩面上,形成河漫滩。
因此,河漫滩沉积具有二元结构,即底部为边滩沉积,顶部为河漫滩沉积。
心滩沉积:心滩沉积形成于洪水期。
在洪水期,河流表流从中央向两侧流,底流从两侧向中心汇聚,然后上升,由于水流的相互抵触和重力作用,碎屑在河心发生沉积。
冰川沉积作用规律
冰川沉积作用规律
冰川沉积作用是指冰川在运动、融化或消失过程中所带来的物质沉积过程。
在地质学中,冰川沉积作用是一种重要的地质作用,对地球表面地貌和地层学的研究具有重要意义。
冰川沉积作用的规律主要有以下几个方面:
1. 冰川沉积物的类型和分布规律。
冰川沉积物的类型主要包括冰川碎屑和冰川泥沙。
冰川碎屑主要由大小不等的岩石碎块、岩石屑和石英砂组成,分布在冰川前缘和侧缘。
冰川泥沙主要由粉状矿物颗粒和粘土组成,分布在冰川前缘和融水河道。
2. 冰川沉积物的特征和成因。
冰川沉积物具有显著的成形特征,如棱角分明、边缘锐利、颗粒排列有序等。
其成因包括冰川作用、融水作用和风化作用等。
3. 冰川沉积作用对地貌和地层的影响。
冰川沉积作用在地貌和地层上具有重要的影响,如冰川造山作用、冰川侵蚀作用、冰川沉积作用等。
在地球历史上,冰川沉积作用对地球表面的演化和气候变化有着深远的影响。
4. 冰川沉积作用在资源勘探和环境保护中的应用。
冰川沉积作用在矿产资源勘探和环境保护中具有重要应用价值,如冰川沉积物对金属矿床的富集和冰川沉积物中含有的重金属对环境的影响等。
总之,冰川沉积作用是一种重要的地质作用,其规律对地质学和环境科学的研究有着重要的意义。
- 1 -。
沉积岩石学
第一章绪论1.沉积岩的概念:组成地球岩石圈的三大类岩石(沉积岩、岩浆岩、变质岩)之一。
在地壳表层条件下,由母岩的风化产物、火山物质、生物来源物质、宇宙物质等沉积岩的原始物质,经搬运作用、沉积作用以及沉积后作用而形成的一类岩石。
2.搬运和沉积的方式:1)物理搬运和沉积作用 2)化学搬运和沉积作用3)生物搬运和沉积作用3.沉积岩中矿物成分的特征:1)高温矿物罕见 2)低温矿物富集3)特有的自生矿物第二章沉积岩的形成及演化1.风化作用概念:地壳表层岩石的一种破坏作用;因温度的变化,水以及各种酸的溶蚀作用、生物的作用以及各种地质营力的剥蚀作用等,地壳表层的岩石处于不稳定状态,逐渐遭受破坏,转变为风化产物的过程。
2.分类:按性质分:①物理风化作用②化学风化作用③生物风化作用3.元素迁移序列4.岩石风化程度1)石英:石英在风化作用中稳定性极高,它几乎不发生化学溶解作用,一般只发生机械破碎作用。
2)长石:风化稳定性仅次于石英,在长石类矿物中,钾长石的稳定性较高,多钠的酸性斜长石次之,中性斜长石又次之,多钙的基性斜长石最低3)云母:白云母的抗风化能力较强,黑云母的抗风化能力较弱4)铁镁硅酸盐矿物,抗风化能力较差。
稳定性:橄榄石<辉石<角闪石5)碳酸盐矿物:稳定性低,易溶于水;干旱条件近源快速堆积可形成岩屑6)粘土矿物:很稳定(自身是在风化条件下或沉积环境中生成)7)硫酸盐矿物、硫化物矿物、卤化物矿物:风化稳定性差,最易溶于水8)岩浆岩及变质岩中的一些次要矿物或副矿物:差别很大5.为什么造岩矿物风化稳定性差别如此之大?1)造岩矿物分化分异作用2)矿物的结晶温度(鲍文反应序列)3)矿物的晶体化学性质6.母岩风化的四个阶段性:机械破碎阶段饱和硅铝阶段酸性硅铝阶段铝铁土阶段7.母岩风化产物:1)碎屑残留物质:主要是母岩的岩屑和矿物碎屑,在风化作用的第一阶段最为发育 2)新生成的矿物:主要指在风化作用过程中新生成的一些矿物,如水白云母、高岭石、蒙脱石、蛋白石、铝土矿、褐铁矿等 3)溶解物质:主要是指母岩在化学风化过程中被溶解的那些成分,如Cl、S、Ca、Na、Mg、K、Si、Fe、Al、P等8.风化壳概念:由风化残余物质(包括碎屑残留物质和新生成的化学风化矿物)组成的地表岩石的表层部分,叫风化壳或风化带。
沉积学神级汇总复习
腐泥化作用(腐泥煤):湖泊中的藻类等生物遗体,在湖底还原环境下被细菌分解形成腐胶质,经压实形成腐泥一腐泥煤,油页岩:主要是藻类和一部分地低等生物的遗体经腐泥化作用和煤化作用而形成的一种高灰分低变质的腐泥煤。
母岩风化产物的类型及特征;(1)碎屑残留物质(岩石碎屑和矿物碎屑);(2)新生成的矿物(水白云母/高岭石/蒙脱石/蛋白石/铝土矿/褐铁矿等):(3)溶解物质(化学风化过程中被溶解的Cl,S,Ca,Na,Mg,K,Si,Fe.Al,P)。
碎屑颗粒搬运与沉积作用的条件——尤尔斯特隆图解的结论:图解定量表示了颗粒大小,流速与侵蚀、搬运,沉积之间的关系。
(1)颗粒开始搬运的水流速度耍比继续搬运所需的流速大。
(2) 0,05-2nm的颗粒所需的始动流速最小.而且始动流速与沉积临界流速相差也不大,故常呈跳跃式前进.易启动易沉积.(3)大于2mm的颗粒其搬运与沉积的两个流速曲线更接近,但两者的流速值也都是随着粒径的增大而增加.故砾石不能长距离被搬运,并多沿河底呈滚动式前进.不易启动,易沉积.(4)小于0.005mm的颗粒,两个流速相差很大.因而粉砂(0.05~0.005mm)和粘土(<0. 005mm)物质一经流水搬运,就长期悬浮于水体之中不易沉积下来。
而且它们沉积之后又不易呈分散质点再搬运,即使水速发生急剧改变,也只是冲刷成粉砂质或泥质碎块继续搬运,不易启动不易沉积。
搬运过程中碎屑物质的变化:(1)矿物成分:不稳定组分减少,稳定组分增加;(2)颗粒大小:颗粒变细,分选变好;(3)颗粒形状:圆度与球度变好.真溶液物质的搬运和沉积作用的主要控制因素:主要控制因素是溶解度(溶度积是沉积与搬运的界线)。
除溶解度外还有:介质酸碱度(pH)、介质的氧化一还原电位(Eh)、温度与压力、溶液中二氧化碳含量以及离子吸附作用。
碎屑岩沉积后作用的阶段划分和特点:阶段划分:同生作用—成岩作用一后生作用一表生作用.特点:同生期一沉积物刚刚沉积,尚与上覆水体相接触。
地球科学概论-第六章 搬运作用与沉积作用
美国德克萨斯:1997年6月16日 Big Spring
北京:2006年4月17日清晨
风成砂沉积:砂堆→沙丘→沙
垅→沙漠;砂粒以石英为主、分选 磨园好、石英砂表面具碰撞和摩擦 痕迹、沙层具30度左右斜层理。
风成黄土以粉砂和粘土为主,分选好粒径0.05-0.005mm,磨园差,孔隙度高 达44-55%,垂直节理发育(黄土地貌),矿物组成基本一致不受下伏基岩和 地形影响。黄土高原63万km2,时代250万年以来(第四纪),30多层(西安附 近露头最全)最新2000年。
第五、六章作业:
总结河流的地质作用
七、沼泽的沉积作用
地表充分湿润的地区一般喜湿性植被发育,全世界沼 泽面积350万km2,占大陆面积2.3%
● 方式 生物沉积作用为主 ● 原因 植物死亡堆积 ● 沉积作用与沉积物 泥炭(→褐煤) ● 方式 化学沉积作用为主
八、海洋的沉积作用
绝大多数沉积岩是由海洋沉积作用形成的,沉积物来 源主要为陆源,其次为海洋源(海洋生物遗体、海水化学 物质),再次为火山物质和宇宙物质。
海洋沉积作用通常划分为 滨海、浅海、半深海和深海等环境分区
(一) 滨海沉积作用
滨海-最低低潮线与最高的高潮线之间; 沉积地貌(微环境、沉积相):海滩沉积(砾滩 与沙滩,砾石磨园、定向、最大扁平面倾向海)、 潮坪沉积、沙坝与沙嘴沉积、贝壳堤、泻湖
●泻湖沉积-被沙坝或沙嘴等隔离的海湾,外海 可通过涨潮漫过沙嘴或由沙嘴的缺口进入泻湖,淡 化泻湖(潮湿气候区):陆地淡水大量流入,湖面 高于外海面,陆源沉积和黄铁矿、菱铁矿等还原条 件下的化学沉积;咸化泻湖(干旱气候区):蒸发 量大于淡水补给量,湖面常低于外海面,靠海水补 给,过量蒸发使泻湖海水浓缩,碳酸盐→硫酸盐→ 氯化物沉积序列(膏盐沉积)。
深水重力流沉积的层序地层结构与控制因素——南海北部白云深水区重力流沉积层序地层学研究思路
就 陆 架边 缘 盆 地 而 言 , 陆坡 深 水 沉 积一 般 为 单 边物 源 , 离陆 源碎 屑供 应 区更远 且 以细粒 沉积 为 主 ,
砂岩 沉积 仅 占很少 比例 , 且 深 水 重 力 流 沉 积 具 有 并
第 2 4卷
第 2期
中 国 海 上 油 气
CH I NA FFSH O RE I A N D AS 0 O L G
Vo1 4 N O 2 .2 .
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2 2年 4月 01
深水 重 力 流 沉 积 的层 序 地层 结构 与 控 制 因素 *
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南 海 北 部 白云深 水 区重力 流沉 积 层 序地 层 学 研究 思 路
开展 目标 式精 细研 究 之 前 , 先 需 要 划 分 出重 力 流 首
法 Ⅲ , 过 对地 层 沉 积 结构 等 时 性 的研 究 实 现 认识 2通 ]
地层 的 目的 。等 时层序 格架 的建 立 和古地 理沉 积 环 境 的恢 复 , 味着 犹 如 观察 现 代 各 种 沉 积 相 带 的展 意
可能 发育 潜在 储层 的地 质体 。层 序地 层 学为在 时间
格 架 内对 整个沉 积 体 系的系 统研 究提 供 了有效 的方
程 、 动 形 式 、 积 形 态 、 构 特 征 、 积 体 结 构 关 流 堆 结 沉 系、 岩相 分布 、 积模式 等 。在对 深水 重力 流 沉积 体 沉
层 的识 别 是关 键 。陆架 边缘 盆地 的另 一个 特 点是 海
平 面变化 对沉 积作 用 的控 制 明显 , 平 面 下 降 会 使 海
沉积作 用 更 向海 的方 向迁 移 , 级 层 序 的低 位 体 系 三 域更 易于 在深 水 区发 育 砂 岩储 层 。因 此 , 深 水 砂 对 岩储层 分 布 的识别 研 究 , 要 求 我 们 进 行 全 岩 地层 更 分析 , 在全 面认 识 整个地 层 沉积体 系 的基 础上 , 择 选
