沉积盆地形成与演化机制分析
沉积盆地分析基础与应用

沉积盆地分析基础与应用学院:姓名:学号:沉积盆地是地球圈层系统的浅部组成部分,大多数盆地的充填体厚度小于10-20km,但其形成和演化却受控于深部地球动力学过程。
世界上大多数裂谷类盆地的构造一热体制直接受控于岩石圈的减薄和隆起的软流圈的状态。
相当厚的沉积物充填的地壳大型坳陷。
从石油地质学看,要使一定面积上沉积物能堆积到相当大的厚度,该地区的地壳必然在整体上具有下沉趋势,即它是与沉积同时的同生坳陷。
一个沉积区有自己的边界,在边界内沉积物有规律地分布,反映了沉积时或沉积岩原生状态时的古地理一古构造环境,因而它又可称为原生盆地或原型盆地。
沉积盆地是指在一定特定时期,沉积物的堆积速率明显大于其周围区域,并具有较厚沉积物的构造单元。
如松辽盆地、渤海湾盆地等。
从而对盆地历史的了解成为可能,这对于石油地质研究是十分重要的。
沉积盆地分析是在20世纪板块构造学说创立后发展起来的一个重要的地球科学研究领域。
对沉积盆地不仅强调要将其视作一个整体,通过多学科和手段进行动态的、综合的分析,也强调对沉积盆地形成时的大地构造、古气候、海平面等背景分析。
通过对沉积盆地的特征分析来反演盆地演化历史,同时强调从盆地角度出发联系全球系统包括海洋、古地理及气候等的变化。
在地球科学研究和应用的3大领域(科学研究、物质需求、生存环境)中,沉积盆地均处于极为重要的地位.其中展布面积大、发育时间长的大中型盆地(如含油气盆地)意义更为重要.沉积盆地是地史上地壳或岩石圈较长时间相对沉降、沉积物在其中不断充填过程中的一种负向地壳构造.将沉积盆地动力学定义为:直接控制和明显影响盆地沉降和沉积充填的地球内、外动力地质作用有机耦合的统一动力学系统和演化过程;属地球动力学大系统的重要组成部分.根据盆地沉降动力的不同,将盆地成因划分为热力、应力、重力和复合成因4种类型.从厘定和揭示盆地沉降、沉积和堆积中心的分布位置、演变规律及其相互关系入手,剔去非沉降作用产生的沉积效应,有可能揭示沉降作用特征和其与沉积、堆积中心的时空演变关联及原因.活动性强、深部作用活跃、后期改造强烈是中国沉积盆地的重要特点,这由中国大陆的特性所决定.根据后期改造的主要地质作用及改造形式的不同,将改造盆地划分为8种类型.剔去后期改造的影响,系统恢复原始盆地面貌,为深刻认识和揭示盆地演化改造过程和油气成藏、定位及分布的重要基础.根据改造盆地的地质实际和笔者的研究实践,探讨和提出了改造盆地研究和油气评价的思路及程式;从绝对时间和相对时限两方面,具体厘定了中国盆地油气晚期超晚期成藏定位的时限.探讨了深部作用对油气富集的影响、油气逸散及其地质效应等问题.含油气盆地动力学研究系统可划分为成盆、成藏和评价3大次系统.在盆地演化和改造过程中,各次系统及子系统之间联系密切、相互作用.倡导沉积盆地研究遵循"整体、动态、综合"的总则.世界已探明的砂岩型铀矿床逾82%与已生产的油气田或煤田同盆共存.盆地中沉积物的性质取决于盆地的位置,如盆地位于陆内,则有陆相沉积物的堆积;如位于大洋中,则为海相沉积;如位于沿海地区,则有海、陆相两类沉积物的堆积;一个沉积盆地的发育,通常是经历了几百万年的历史,在如此漫长的地质时期内,其中沉积物的性质及沉积物的特征,都处在不断的变化中。
胶莱盆地沉积_沉降史分析与构造演化_李金良

中国地质GEOLOGYINCHINA第34卷第2期2007年4月Vol.34,No.2Apr.,2007胶莱盆地位于胶东半岛,是一个经历了多阶段构造演化历史和改造作用的白垩纪断陷盆地,由不同性质的盆地原型叠加而成。
该断陷盆地西界为郯庐断裂中段的沂沭裂谷系,南界为苏鲁造山带(图1)。
盆地基底横跨2个不同性质的构造单元:东南部为胶南隆起带,属于苏鲁造山带的北带;西北部为胶北隆起,属于华北地块的组成部分,两者界线位于五莲—即墨—牟平断裂带[1]。
由于其特殊的大地构造位置,胶莱盆地的研究一直受到大地构造学家的关注。
随着石油勘探的深入和资料的积累,对盆地地层序列、沉积特征、深部结构、构造样式、地球物理场特征、构造演化历史等方面的认识也在逐渐深化[2-6],对胶莱盆地含金矿性研究也取得了重大的突破[7]。
研究结果表明,胶莱盆地在白垩纪时期经历了多阶段演化历史,盆地伸展构造出现时空叠加、复合和改造,形成复杂的伸展构造样式[8,9],不同性质的盆地原型遭受了后期不同类型改造,成为一个典型的复合改造型断陷盆地。
笔者基于沉积-沉降分析方法,并运用盆地叠合与盆地改造的研究思路,对胶莱盆地地层层序、盆地原型、沉积-沉降速率等进行了分析,恢复了早白垩世莱阳群沉积期的盆地原型,探讨不同构造演化阶段的盆地伸展动力学背景,为胶莱盆地油气勘探提供基础地质依据。
1地层序列胶莱盆地基底由太古界胶东群、元古界荆山群、粉子山群和蓬莱群等组成。
盆地盖层包括白垩系和古近系。
白垩系由3套地层组成,自下而上为下白垩统莱阳群、下白垩统青山群和上白垩统王氏群;古近系为五图组或黄县组[10-11]。
下白垩统莱阳群是本文重点研究层系,对应一套河湖相沉积,在盆地的各个凹陷中均有发育,其沉积规模及地层序列受到凹陷大小和沉降幅度的制约。
该群分为6个组,自下而上为:逍仙庄组、止凤庄组、马耳山组、水南组、龙旺庄组、曲格庄组[2](图2)。
底部逍仙庄组为一个独立的沉积旋回,岩性以灰黑、灰绿、灰黄色页岩夹粉砂质灰岩为主,代表了胶莱盆地形成初期的沉积建造;从止凤庄组到曲格庄组成了另一个湖进—湖退沉积旋回,碎屑物粒度呈粗—细—粗变化[12],代表盆地断—坳演化过程。
沉积盆地热演化史研究方法

沉积盆地热演化史研究方法盆地热演化史研究方法很多,主要有地球动力学模型法及古温标法两类。
一、地球动力学模型法地球动力学模型法是通过对盆地形成和发展过程中岩石圈构造(伸展、减薄、均衡调整、挠曲形变等)及相应热效应的模拟(盆地定量模型),获得岩石圈热演化史(温度和热流的时空变化)。
不同类型的盆地,具有不同的热史模型,根据已知或假定的初始边界条件,通过调整模型参数,使得模型计算结果与实际观测的盆地构造沉降史相拟合,从而确定盆地底部热流史;进而结合盆地埋藏史,恢复盆地内地层的热演化历史。
不同类型的盆地由于其形成的地球动力学背景和成因机制的差异,导致盆地演化过程的不同。
因而描述其构造热演化过程的数学模型也是不同的,P.A.Allen和J.R.Allen(1990)在其论著中对岩石圈伸展作用形成的盆地、挠曲盆地及与走滑变形有关的盆地的热史模型都作过详细地论述。
(一)伸展盆地伸展盆地是目前研究较广泛、研究程度较高的盆地类型,裂谷、拗陷、拗拉槽和被动大陆边缘是其基本样式。
在地壳和岩石圈伸展、减薄作用下形成,其主要的构造热作用过程包括:岩石圈的伸展减薄、地幔侵位、与热膨胀和冷却收缩以及沉积负载相关的均衡调整。
裂谷是地壳中的拉张区,现代裂谷具有负的重力异常、高热流值和火山活动等特征,表明在深部存在某种热异常。
裂谷分主动裂谷与被动裂谷两种类型。
1978年McKenzie研究了被动裂谷或机械伸展模型的定量结论后,提出了瞬时均匀伸展模型。
该模型假定地壳和岩石圈的伸展量是相同的(即均匀伸展);伸展作用是对称的,不发生固体岩块的旋转作用。
因此,这是纯剪切状态。
构造沉降主要取决于伸展量、伸展系数(β)以及初期地壳与岩石圈的厚度比值。
该模型可概括如下:①拉张盆地的总沉降量由两部分组成:其一是由初始断层控制的沉降,称为初始沉降,它取决于地壳的初始厚度及伸展系数β;其二是岩石圈等温面向着拉张前的位置松驰,从而引起的热沉降,热沉降只取决于伸展量的大小;②模拟结果表明,断层控制的沉降是瞬时性的,而热沉降的速率随时间呈指数减小,这是由于热流随时间减小的结果。
鄂尔多斯盆地基底结构特征及演化过程新认识

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在晚古生代时期,由于板块构造运动,该地区经历了多次构造
运动和岩浆活动,形成了现今的盆地构造。
盆地形成后,经历了长期的地质演化过程,形成了丰富的矿产
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资源和能源。
地质历史与构造演化
1
鄂尔多斯盆地的地质历史可以追溯到中生代早期 ,经历了侏罗纪和白垩纪等时期。
2
在中生代时期,该地区经历了大陆板块的碰撞和 挤压,形成了许多褶皱和断裂构造。
中-晚古生代至三叠纪 的稳定沉降和沉积阶段
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早古生代盖层的发育和 变形阶段
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侏罗纪至第四纪的构造 -热事件及盆地形成发 展阶段
基底演化机制分析
早古生代盖层的变形机制和构造 背景
侏罗纪至第四纪的构造-热事件 及盆地形成发展的动力机制
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前寒武纪结晶基底的成因和演化 机制
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中-晚古生代至三叠纪的沉积作 用和构造沉降分析
基底演化对盆地构造的影响
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前寒武纪结晶基底对盆地构造 的影响
早古生代盖层变形对盆地构造 的影响
中-晚古生代至三叠纪沉积作 用和构造沉降对盆地构造的影
响
侏罗纪至第四纪的构造-热事 件及盆地形成发展对盆地构造
的影响
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新认识与展望
基底结构特征新认识
盆地结构
鄂尔多斯盆地是一个复合型盆地,具有多层次的结构特征 ,包括结晶基底、上覆沉积盖层和断裂构造等。
地层序列
通过对盆地内不同区域的地层进行详细对比和分析,揭示 出鄂尔多斯盆地具有较为完整的地层序列,包括前寒武系 、古生界、中生界和新生界。
沉积类型
盆地内沉积类型多样,包括陆源碎屑沉积、碳酸盐沉积和 蒸发岩沉积等,其中陆源碎屑沉积占据主导地位。
18 中国主要的沉积盆地

1. 塔里木盆地
寒武—早奥陶世,东部为次深海沉积,寒武系为硅质泥岩、泥灰岩 、灰岩,下奥陶统为黑色笔石页岩、泥岩、粉砂岩等;西部为台地 相,寒武系为碳酸盐岩与碎屑岩沉积,下奥陶统为灰岩、白云岩沉 积。
1. 塔里木盆地
(2)中奥陶世—中泥盆世陆内压陷和前陆盆地发育阶段:在挤压构造背景 下,塔里木古板块主体发育克拉通盆地,边缘形成前陆盆地。
2. 准噶尔盆地
早白垩世的沉积范围较侏罗纪向南收缩,沉积相带展布平行山系,由南向北 依次发育冲洪积扇相带、滨浅湖相带;沉积过程表现出由粗变细、水体逐渐 扩大的特点,说明构造强烈活动之后盆地沉积物的充填由厚层的砾岩、砂砾 岩组成,向上巨厚的泥质岩夹砂岩反映构造活动转弱的稳定环境,说明北天 山冲断—推覆活动对盆地沉降和演化的控制已占绝对优势。
2. 准噶尔盆地
(4)新近纪—第四纪山前坳陷盆地发育阶段 新近纪以来,准噶尔盆地南缘在北天山山系的急剧隆升过程中发生快速沉
降,盆地表现为近EW向,向西进一步扩大,向南收缩,在剖面上形成一个 极不对称的楔形,沉积厚度向北急剧减薄,纵向上由细至粗的沉积特征,尤 其是上新世以来广泛分布的冲积扇砾岩,说明天山山系的隆升主要发生在上 新世以来。
第四系广泛分布于山前坳陷,沉积物构成复杂,有冰碛、冰水沉积、冲洪 积层及黄土、河湖等沉积,尤其是冰碛、冰水沉积物反映出天山山系冰川的 形成,说明天山山系已隆升到相当的高度。
二、代表性沉积盆地的特征来自3. 鄂尔多斯盆地中国含油气盆地类型图
1.裂谷型盆地;2.弧后(边缘海)盆地;3.克拉通盆地; 4.山前坳陷盆地;5.山间断陷盆地;6.走滑断陷盆地
一、中国沉积盆地的主要特点
西部的盆 地以冷盆为 主,东部的 盆地以热盆 为主
一、中国沉积盆地的主要特点
中国石油构造样式

中国石油构造样式绪论石油构造是在一种主导构造应力作用下形成各种变形的整体。
地壳运动可概括为无个字“升、降、开、合、扭”。
地槽转化为地台的过程实质上是由洋壳转化为陆壳的过程。
地台转化为地槽实质上就是陆壳裂解转化为洋壳的过程。
在沉积盆地中,最常见的是由开裂环境转化为收缩环境。
正反转构造:负向构造转化为正向构造。
负反转构造:正向构造转化为负向构造。
石油构造类型表第一章沉积盆地构造分析一、沉积盆地按地球动力学分类(一)开裂环境随着大陆的解体,沉积盆地的形成往往与岩石圈的引张应力有关。
1、大陆裂谷盆地(有些裂谷与造山带以高角度相交,称之为碰撞裂谷)2、大陆边缘拉裂盆地3、边缘海盆地(二)收缩环境板块或块体的聚合形成造山带,在造山带一侧或造山带内形成一系列压陷盆地。
在这些地区以挤压应力作用为主,地壳缩短加厚,形成各种收缩构造。
1、山前压陷盆地(前陆盆地属此类)2、山间压陷盆地(三)剪切环境1、拉分盆地2、断层边缘盆地3、断层楔盆地4、断层角盆地5、走滑横向盆地等(四)重力环境1、克拉通盆地2、撞击盆地(陨石坑等)二、中国中、新生代沉积盆地形成的地质背景从全球观点来看,造山带的形成与深海槽的消亡、大陆的解体、漂移是密切相关的。
即裂解作用与造山作用是相对应的。
裂陷使地壳伸展,形成各种类型的伸展构造;造山使地壳缩短,形成收缩类型的构造。
(一)印支期中国西部,印支旋回既有“开”又有“合”,裂陷作用与聚合造山作用并行不悖,彼此紧密相关。
在“开”与“合”两大地质事件中,中国西部由于岩石圈的不均一性,古老陆块与软弱带接触区发生裂陷,形成断陷盆地。
(二)燕山期燕山运动自下而上可分为三次激化期。
早燕山期:早、中侏罗世与晚侏罗世之间中燕山期:晚侏罗世与早白垩世之间晚燕山期:晚白垩世与早第三世之间中国西部地区,由于藏南海槽强烈扩张,岗底斯地体与古亚洲大陆拼帖,这一演化过程中,近南北向的开裂与聚合交替发生。
西部地区除老的坳陷盆地继承发育外,还产生许多山间或山前断陷。
盆地分析
本人没总结完。
会的没总结,一下只做简单参考,考试全是大题,何登发、何金有老师出题,好像是3选2,,4选3这种题型。
五史是重点,几大重大构造形成的盆地是重点。
盆地是在一个不平整的构造面上沉降接受由一个或多个物源区的沉积地域。
它含有了成盆阶段性的概念;盆地分析的基本内容:广泛建立盆地描述的综合信息系统,掌握全球盆地勘探论证发现油气藏的案例;通过实例了解盆地形成背景、盆地格架、层序地层、沉降性质、沉积体系域和构造样式;以及根据生、储、盖组成和圈闭形成油气藏分布的规律;从地壳发展史多旋回理论和活动论构造历史观出发,建立盆地演化阶段和不同阶段盆地形成机制模式;把握盆地分类的基本原则和思想,建立未知领域勘探预测比较的知识基础;结合地质学的新进展,检验盆地与大地构造成因模式,不断提高盆地成藏系统推理和科学类比能力。
剥蚀厚度恢复方法:不连续镜质体反射率图解法、泥岩压实曲线法、构造横剖面法、数值模拟法;地震反射剖面上解释断层是通过:①断点—反射终止或反射属性(如振幅、极性)在断面部位突然变化;②褶皱翼或膝折带的终止;③直接的断面反射波,这是由断层或断层两侧的速率和密度变化所应引起的。
断层在地震剖面表现为:(1)断层截断反射波组,反射波特征(振幅、极性)在断层面发生突变;(2)褶皱翼部和膝折带终止于断层;(3)断层可能造成断层上、下盘岩石密度和地震波速度的差异,形成清晰的断面波。
识别滑脱面:滑脱面是断层,沿层理或其他地层层面发育,其产状总体是水平的或低角度斜面。
①在褶皱冲断构造带,滑脱面可视为拆离面;②在地震剖面中滑脱面无明显标志,滑移面与断坡相连,构成断层的上、下断坪;③在地震剖面上,可根据膝折带向下的终止部位来确定滑脱面的位置。
断裂系统是指在一定区域构造应力场中形成的各种不同性质的断裂(断层)组合,它们的空间展布、相互交切关系,以及断层的力学机制和位移特征等具有密切的成因联系,反映统一的运动学和动力学规律,构成统一的应变图像。
渤海湾盆地南堡凹陷构造—沉积分析
断陷盆地同沉积构造的发育活动和配置样式控制着构造古地貌、沉积过程和沉积相展布等,随着三维地震资料的广泛应用,精细的构造-沉积分析成为了近年来沉积盆地分析研究的热点问题。本文在对大量实际资料进行综合研究分析的基础上,以南堡凹陷的构造发育史、沉积充填史和层序地层格架等研究为基础,选取老爷庙、高柳和蛤坨三个地区解剖同沉积构造样式、形成机制和发育演化,并重点探讨了同沉积构造对沉积物入口、沉积物输送路径、沉积相展布控制以及这些沉积作用在不同构造演化阶段的响应,即分析构造活动对同时期沉积过程的控制和构造演化控制的沉积演化。
3.建立了老爷庙构造—沉积—成藏模式结合横向背斜的沉积相展布和前人对该区储层物性的刻画,提出老爷庙地区有利储层扇三角洲前缘的水下分流河道和河口坝主体分布于庙南的横向背斜转折端。走滑断裂切割横向背斜形成的背斜圈闭、断块、断层圈闭,构成了该区最有利的圈闭—构造圈闭。
综合构造性质解剖、构造—沉积控制和成藏条件分析,提出老爷庙构造—沉积—成藏模式:背斜控制沉积储层分布,走断裂提供油气运移通道,背斜叠加走滑断裂控制了有利含油气圈闭的发育。4.刻画了高柳地区的构造样式;并解剖边界断层的“跷跷板”式活动、演化特征高柳地区受西南庄、柏各庄边界断层和高柳断层限制,保存和记录了Es时期的构造变形,是研究南堡凹陷边界断层特征和成盆机制的“构造金三角形”。
总结了南堡凹陷Es1构造变革早晚期的构造坡折带、断层活动性强弱、构造样式和构造古地貌对典型构造带的沉积过程和沉积演化控制的规律。
在此基础上,预测该区有利圈闭主要是与帚状断裂系统相关的圈闭,如断层圈闭、断块圈闭、断层—岩性圈闭等类型,主要分布在帚状断裂系统的断阶内。9.探讨了构造对沉积作用控制的机理和南堡凹陷的形成机制,并总结了盆地演化不同阶段在各个地区表现出的构造-沉积响应。
【学习课件】第五章盆地充填埋藏史分析
地层的原始厚度
地层的沉降速率 被压实后的缩减厚度
与现在实际厚度比较
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重新调 整参数
不正确
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2.反演模型--------回剥技术
❖ 基本原理: 地层随埋藏深度增大,厚度变小,但其骨架厚度基 本不变,唯一变化的是其孔隙度,除非发生剥蚀或断层等。可 以按照现今的地层厚度,一层层地剥去,并恢复在地史中的厚 度。
Mckenzie纯剪切模型
初始沉降(Si):
岩石圈减薄引起的沉降
冷却沉降(Sh):
岩石圈冷却引起的沉降
构造沉降 = 初始沉降 + 冷却沉降
负荷沉降是建立在艾利(Atry)地壳均衡原理之
上的c该学说认为,当盆地基底因某种动力作
用产生沉降时,地壳表面形成的空间将由水来
Airy均衡模充式填。由于沉积作用,这些水域全部(a)或部
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二、盆地的下沉机制
盆地的下沉就是地壳的下沉,它由地球动力学环境所决定
虽然目前已经提出了重力作用、热力作用、应力作用等若干机制, 但是,对详细的机理还存在许多争论。
⑴构造因素,岩石圈伸展减薄; ⑵热力作用因素,岩石圈冷却收缩; ⑶沉积物负荷引起的均衡补偿作用; ⑷地壳深部的变质作用; ⑸板内应力作用。
第五章 盆地沉降埋藏史分析(地史)
一、盆地的沉降与充填及其石油地质意义 二、盆地下沉的机制 三、沉积盆地沉降埋藏史的恢复
(一)压实过程中孔隙度的变化 (二)埋藏过程中的沉积厚度和沉降幅度 (三)埋藏沉降史的恢复原理 (四)基础资料的准备和处理
四、不同类型盆地沉降史特征
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一、盆地的沉降与充填及其石油地质意义
渤海湾盆地分析报告
盆地分析读书报告学生姓名:专业班级:序号:时间:渤海湾盆地分析报告引言:渤海湾盆地为我国东部的一大型重要产油区,在地质历史演化过程中,由于受多期构造运动和力学机制演变的影响,渤海湾盆地产生了众多类型的断裂构造样式和被切割的大小断块,而不同的构造圈闭样式和断块体系形成了该盆地内主要的油气聚集单元,如济阳坳陷、东濮坳陷、黄骅坳陷、辽河坳陷和临清坳陷等。
本文将从盆地的形成机制、层序地层及沉积体系、热演化历史等方面对新生代时期渤海湾盆地的地质特征进行分析。
一、构造背景:在古生代结晶基底之上,中国东部大陆经历了中、新生代两个裂陷作用旋回。
渤海湾盆地在中生代末由于区域抬升剥蚀而经历了准平原化作用,其新生代盆地为典型断陷一凹陷盆地。
渤海湾盆地是在太古界、下元古界褶皱变质基底之上发育起来的多层结构含油气盆地。
从早元古代末起到晚第三纪大致经历了五个地质历史演化阶段:(1)地台发育期。
根据沉积发育和构造运动背景又可将该期分为三个亚期即中、晚元古代箕状断陷期、早古生代海侵期、晚古生代海陆交互发育期;(2)三叠纪持续沉积期、(3)侏罗-白垩纪褶皱充填期;(4)早第三纪拉张倾翘期;(5)晚第三纪挤压坳陷期。
中生代华北地台进入地质活动强烈的时期,位于华北地台东部的渤海湾盆地也进入了相对活跃的地质时期。
中生代早期三叠纪—中侏罗世,渤海湾盆地基本发育北东向和东西向的褶皱和逆冲断层,这与北部的西伯利亚板块向南挤压华北板块和扬子板块向北推挤华北板块及郯庐断裂左行走滑作用的剪压构造机制是相吻合的。
根据中生界上侏罗统和下白垩统的分布和控盆断裂分布分析,中生代晚期晚侏罗—早白垩世郯庐断裂带的左旋走滑平移导致郯庐断裂带以西自北向南发育了三个北西向断堑系,即北部的渤海断堑系、中部的济阳断堑系和南部的鲁西南断堑系。
同时,郯庐断裂带本身在中生代晚期就是一个剪张性的“两堑一垒”的断堑盆地。
根据中生界和控盆断裂分布分析,渤海坳陷中生代盆地范围较大,济阳坳陷中生代盆地范围也较广;而鲁西南断堑系是由五个雁列的北西向狭窄断堑组成,即益都、沂源、莱芜、蒙阴和平邑五个断堑(自北向南雁列),指示中生代郯庐断裂带是左旋走滑平移运动。
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沉积盆地形成与演化机制分析
沉积盆地是地壳的重要组成部分,其形成和演化机制是地质学领域的一个核心
问题。
本文将探讨沉积盆地形成与演化机制,并从地质构造、岩石圈运动及环境变化等方面进行分析。
首先,地质构造对沉积盆地的形成和演化起到了重要作用。
地质构造是指地壳
中的各种构造体系,包括断裂、褶皱等,它们的活动导致了地壳的变形和运动。
在地质构造活动的影响下,地壳发生断裂、隆起、下沉等变化,形成了不同类型的沉积盆地。
例如,古特提斯洋的闭合引发了阿尔卑斯和喜马拉雅山脉的形成,这些山脉周围就发育了相应的沉积盆地。
其次,岩石圈运动是沉积盆地形成与演化的另一重要机制。
岩石圈运动是指地
球上岩石圈板块的运动和变形,包括板块的收敛、俯冲、隆起和扩张等。
岩石圈运动导致了地壳的断裂和隆起,形成了许多盆地。
例如,亚洲大陆板块向东北方向的运动导致了黄海盆地的形成,而北美板块向西北方向的运动则造成了萨尔托盆地的诞生。
此外,环境变化也是沉积盆地形成和演化的重要因素。
环境变化包括气候变化、海平面变化等,这些变化会改变地表的水文、沉积物输送和沉积条件,从而影响盆地的形成和演化。
例如,全球气候变暖导致了冰川融化和海平面上升,进而形成了很多沿海盆地。
而气候干旱则导致了内陆盆地的形成,如巴丹吉林盆地和库页岛盆地等。
沉积盆地的演化机制主要包括沉积作用、隆起和侵蚀过程等。
沉积作用是指河流、湖泊、海洋等水体中的沉积物沉积和堆积过程。
沉积作用是盆地发育的基础,它会受到环境和构造的影响。
盆地内部的地质构造活动会导致盆地的隆起,使相对低洼的盆地演化为山地。
同时,盆地的侵蚀过程也会改变盆地地貌和沉积物的分布。
例如,长时间的风化侵蚀可以将盆地内的山地削平,形成平原盆地。
在沉积盆地的演化过程中,地壳变形和沉积作用相互作用,共同塑造着盆地的地貌和地质特征。
盆地的形成和演化机制是一个复杂的过程,需要综合考虑构造、岩石圈运动、环境变化等多个因素。
深入研究沉积盆地的形成与演化机制对于理解地球演化、资源勘探和区域发展都具有重要意义。
总结起来,沉积盆地的形成与演化机制是地质学领域的一个重要课题。
地质构造、岩石圈运动和环境变化是主要的影响因素,它们共同作用塑造了盆地的地貌和地质特征。
在未来的研究中,应进一步探索沉积盆地形成与演化机制的细节,为地质学和资源勘探提供科学依据。
通过深入研究沉积盆地,我们可以更好地认识地质历史和地球演化,为人类社会可持续发展提供宝贵的地质资源和环境信息。