沉积盆地分析汇总

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5-沉积盆地与构造样式分析

5-沉积盆地与构造样式分析

沉积盆地动力学分类及构造样式分析
三、压缩构造体系与压陷盆地
(3)块断变形基底,许多地区在造山带相邻前陆部分常发生卷入基底 变形和破裂,形成挤压断块,呈楔状上升,出露地表,如中国河西走 廊前陆盆地北侧龙首山一带,是多种应力系作用结果,类似于分析
沉积盆地动力学分类及构造样式分析
二、伸展构造体系与裂陷盆地
(2)单剪切伸展是一种不对称的伸展作用,岩石圈的伸展作用主要是 通过低角度的剪切带来实现,沿滑脱面产生滑动:上地壳为脆性剪切 ,发育一系列铲式正断层,并使岩块发生旋转,形成骨牌式组合;下 地壳为韧性剪切,具透入性韧性伸展。这是Wernicke根据对美国盆岭 省构造特征所提出的单剪切模型,单剪切伸展模型类似于冲断带的叠 瓦式发展特征,常常可以向外形成叠瓦正断层带。
沉积盆地动力学分类及构造样式分析
二、伸展构造体系与裂陷盆地
2 裂陷盆地演化序列 在伸展构造体系内大陆裂谷发展到张裂大陆边缘,可以分为3个主要阶 段:(1)大陆裂谷阶段,通常与地幔热隆起有关,并形成垒-堑结构 ,无洋壳侵位,因而是陆内的,如渤海盆地;(2) 陆间海阶段,大 陆漂移开始,洋壳沿着中脊开始侵位和增生,如红海。我国的南盘江 —右江盆地,在晚古生代至早中生代则可能属于古陆间海;(3)张裂 大陆边缘阶段,即大陆漂移期,大规模沉降及扩张,沉积作用速率超 过沉降速率,因此有较厚的进积沉积楔形体,如东海陆架盆地。
沉积盆地动力学分类及构造样式分析
三、压缩构造体系与压陷盆地
3、 压缩构造样式 在系列压陷盆地中广泛发育冲断层及褶皱构造,按其卷入深度呈现不 同特征:(1)卷入基底厚皮构造,深层次的冲断层主要呈现为韧性剪 切带,伴生流动褶皱与相似褶皱,劈理发育,韧性剪切带之上为基底 冲断层及挤压断块;(2) 盖层滑脱薄皮构造,中、浅层次发育叠瓦 冲断带及双层冲断层带,伴有中等变形的同心褶皱,渐变为前陆盆地 向斜带,变形微弱,发育平缓褶皱,如川西龙门山前陆盆地所示。

沉积盆地知识点总结归纳

沉积盆地知识点总结归纳

沉积盆地知识点总结归纳一、沉积盆地的概念沉积盆地是一种广泛存在的地质构造单元,是由地壳运动和地表形貌、构造活动、气候环境的变迁,以及河流、湖泊、海洋等水体的沉积作用所形成的一个或一组大而凹陷的地质构造单位。

盆地是一种典型的复式地质构造,指的是一个或多个凹陷部分环绕着一个或多个凸起部分的一系列地质构造单位。

盆地凹陷部分的形成与地壳运动有关。

沉积盆地是一种主要由沉积岩构成的构造单位,沉积盆地地面呈盆状或平坦,内部多具有层状堆积的岩石,是重要的地质资源区域,也是地震、火山、地壳运动等自然灾害比较频繁的地方。

二、沉积盆地的形成机制沉积盆地是由一系列地质构造活动和地壳运动造成的,主要有以下几种形成机制。

1. 构造运动造成的凹陷地壳板块的运动是造成沉积盆地形成的主要原因。

当地壳板块发生挤压、拉伸及断裂等构造活动时,会形成凹陷,形成凹陷的地区就有可能形成沉积盆地。

2. 火山活动造成的凹陷火山活动也是形成沉积盆地的重要原因之一。

由于火山活动产生的地形变化会造成地质构造单位形成凹陷,形成了火山喷发凹陷盆地。

3. 重力崩塌造成的凹陷重力崩塌是指山体和岩体发生垮塌、滑坡等运动,造成地表形成凹陷的地质现象,这种地质现象也可能形成沉积盆地。

4. 地表侵蚀造成的凹陷地表的侵蚀作用也是形成沉积盆地的原因之一。

江河侵蚀、海洋侵蚀都有可能造成凹陷,形成沉积盆地。

以上这些机制共同作用,形成了沉积盆地的地质现象及构造形态。

三、沉积盆地的特征沉积盆地具有一些明显的地质特征,主要包括:1. 形态特征沉积盆地地表一般是平坦或呈盆状,其外围一般是山脉或高原,内部地势较低,周围地质体系多为较老的地层。

2. 沉积特征沉积盆地内部主要是由各种沉积岩堆积而成,其沉积物一般经历了古老地质时期的沉积作用,如河流、湖泊、海洋的沉积,堆积岩种类丰富。

3. 地质资源特征沉积盆地一般具有丰富的地质资源,主要包括石油、天然气、煤炭、铁矿石以及其他矿产资源,因此是地质勘探和开发的重要区域。

沉积盆地分析

沉积盆地分析
(1)砾岩的成分 砾石的粒度、成分及百分含量的变化是确定母岩 的性质及物源方向的基本手段。砾岩主要分布在盆 地边缘,接近于物源区。砾石成分可直接反映物源 区的母岩成分,统计各种砾石成分及比例,即可得 知母岩之成分特征。但由于各种母岩抗风化、磨蚀 能力各不相同,因此,砾石类型的比例有时不能直 接反映物源区各类岩石的相对丰度。
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第十章
沉积盆地及古地理分析
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第十章 沉积盆地及古地理分析
第一节 第二节 第三节 第四节 第五节
概述 沉积盆地的古地理分析 盆地地层格架的建立 盆地的充填和演化分析 沉积古地理研究与编图方法
第一节 概 述
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有关术语
沉积盆地(简称盆地):是指岩石圈表面 (地球表面)在三度空间内,容纳沉积 物堆积和叠置的场所,其边界为各种不 同性质的构造活动带和自然地理障壁 (单元)。
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砾岩的成分
3.物源区母岩性质的确定
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(2)砂岩的成分
砂岩中的岩屑成分直接反映母岩性质。砂岩中的 颗粒矿物类型也是反映母岩性质的良好标志,砂岩最 主要的矿物是石英和长石。目前石英中的包裹体、石 英消光类型、形状以及多晶现象等标志常被用来判别 各种类型的石英。例如,来自中、酸性岩浆岩的石英 多为镶嵌接触的多晶石英,石英中可有锆石、电气石、 磷灰石等矿物包裹体;来自火山岩的石英,通常是单 晶、透明,颜色呈烟灰色,无波状消光,呈短的双锥 体,并有裂纹和熔蚀现象。来自变质岩的石英,为缝 合接触的多晶石英,具有波状消光,石英中有矽线石、 电气石、蓝晶石等矿物包裹体;来自沉积岩的石英, 颗粒比较圆滑,常为具有再旋回的次生加大现象,属 再生石英。
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3.物源区母岩性质的确定

沉积盆地分析--沉积盆地形成的动力学机制

沉积盆地分析--沉积盆地形成的动力学机制

构造动力学机制与中国沉积盆地形成一.背景及意义中国有大小不同的沉积盆地485个,进行过油气勘探的盆地有107个,发现有大-中型油田的盆地16个,占勘探盆地数的15%。

对于这些盆地的分布规律和动力学成因机制有不同的认识,胡见义等(1991)从现有盆地反应最终格局出发,认为西部具挤压、东部为张性、中间过渡性盆地的观点;也有的从地貌结合盆地动力学性质,以大兴安岭---太行山---雪峰山为界,把中国分为东西两部,以西为挤压型盆地,以东为拉张型盆地;这条NNE向的山脉分布带,恰好是中国东部重力梯度带。

近年来朱介寿等(2002)【1】根据欧亚大陆及西太平洋地区58个数字地震台站约12000个长周期波形记录,挑出4100条面波大圆传播路径,采用面波频散及波形拟合反演方法,对东亚及西太平洋边缘海地区的地壳和地幔进行了高分辨率三维S波速成像,结果发现以东经110 为界,东西两部分岩石圈、软流圈的结构与深部动力学过程有巨大的差异。

此界限与大兴安岭—太行山---雪峰山连接基本对应,界线以西主要是印度板块与欧亚板块碰撞引起的岩石圈汇聚增厚区,界线以东主要是由于软流圈上涌引起的岩石圈减薄区。

中国大陆晚中、新生代以来,东西构造差异和盆地的不同类型成因,我们将由表及里和由浅入深到演示区青年和软流圈内更深层次上考查西部陆内俯冲、陆内造山和前陆盆地形成等问题,考查东部裂谷盆地的形成和演化,这非常有利于今后油气勘探工作[2]。

二.沉积盆地的动力学机制[3]地球历史演化的动力是来自地核和地幔, 通过地幔的热对流把地核产生的热量传递到地表, 并通过不断变化的热对流和物质对流来达到地球内部的平衡。

核-幔边界过剩的热通过地幔羽的形式或软流圈的区域性隆升形式传递到岩石圈上部, 并使岩石圈隆起、遭受剥蚀, 当热散失后在地表形成盆地。

地幔热对流具体体现在软流圈上涌的高度或莫霍面位置,或以火山喷发作用将热直接传导到大气圈。

软流圈和莫霍面的位置对中、新生代盆地的形成和演化具有明显的制约作用。

第一章沉积盆地分析概述全解

第一章沉积盆地分析概述全解

第一节 盆地及沉积盆地的概念
三、盆地的叠置
在漫长的地质历史上,曾经历了多次构造运动,在不同地区,不同 地质历史时期,沉积盆地的发生、发展、消亡,也表现出不同的阶段 性特点,如华北盆地在寒武、奥陶纪为一巨大的克拉通海相沉积盆地, 中新生代被分割成若干个内陆断陷湖泊盆地。也就是说,时代、环境、 大小不同的沉积盆地,可以重叠发育在同一地区。
从构造意义上讲,是指一个沉积层向中心倾斜平缓褶曲,岩石圈 表面相对长期沉降形成地表的“负性区”(负向单元),其中可以 充填厚达万米的沉积物。而沉降区四周相对隆起区的“正性区” (正向单元),他不断地遭受风化剥蚀—形成物源区,不断地为沉 降区提供不同类型的丰富的沉积物质,从而构成物源区与沉积区的 平衡统一体。
沉积盆地分析
主讲:杜振川
研究生课程
沉积盆地分析 →第一篇 概述
第一章 沉积盆地分析概述
第一节 盆地及沉积盆地的概念 一、盆地的概念
朱夏(1965):将盆地定义为“地壳的一定地段在大地构造发展一 定阶段的一种洼陷构造”或理解为“在地质发展历史一定阶段的一 定运动体制下形成发展的统一的沉降大地构造单元”。
克拉通盆地:是在大陆克拉通内部或边缘形成的坳陷盆地,主 要的动力学机制可能是热的作用,因此也可以称为热坳陷盆地。
第三节、沉积盆地分析的内容和方法
一、盆地分析的概念
A.D.Miall(1984) 认为:盆地分析是对盆地中的地层学、构造学和沉 积学等重要内容的综合研究,其最重要的结果是揭示一个沉积盆地 的古地理演化。
通常可以依据盆地形成的动力学环境划分为引张型(或裂 陷型)盆地、挤压型盆地、扭动型盆地和混合型盆地等。
第二节、沉积盆地的分类
一、盆地分类的一般原则 ③ 盆地的形态和结构 依照盆地的规模可以划分为: 超巨型盆地,面积大于100×104km 2; 巨型盆地,面积为(50一100)×104km2; 大型盆地,面积为(10一50)×104km2; 中型盆地,面积为(1—10)×104km2; 小型盆地,面积小于l×104km2等。

第十章 沉积盆地及古地理分析

第十章 沉积盆地及古地理分析

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2.确定古盐度的标志
海水正常盐度为3.5%,半封闭盆地盐度变化范围很大,可以淡化也可以 咸化。利用自生矿物和古生物推断沉积水介质的含盐度。 (1)古生物标志 生物对不同盐度的适应能力是不同的,分为窄盐性生物及广盐性生物。 窄盐性生物有钙质红藻、钙质绿藻、钙质有孔虫、钙质海绵、珊瑚、苔 藓虫、腕足类、棘皮类、掘足类、头足类等; 广盐性生物有蓝藻、硅藻、普通海绵、钙质蠕虫管、双壳类、腹足类、 介形虫等。 半咸水生物有双壳类、腹足类、介形虫、锶足类、硅藻、蠕虫管及蓝藻 等。 超咸水生物:与半咸水生物群没有多大差别。 淡水生物有蓝藻、硅藻、轮藻、有壳变形虫、普通海绵、蠕虫管等以及 双壳类、腹足类、介形虫等。
(1)自生矿物标志 (2)地球化学标志 (3)生物学标志 (4)沉积学标志
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(3)生物学标志
0-50m: 藻类、底栖有孔虫、双壳类、腹足类、造礁珊 瑚、灰质海绵、无铰纲腕足动物。 50-100m:底栖、浮游的高级生物繁盛、珊瑚、腕足 类、头足类、棘皮类等,且保存较好。因阳光难透入,故藻 类少。 100-200m: 生物逐渐减少,有苔藓虫、具铰纲腕足动 物、海绵、海胆。 >200m:远洋底栖生物主要是海百合、硅质海绵,少数 薄壳腕足类及细枝状的苔藓动物。 遗迹化石对古水深也有较好的指示意义。
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剥蚀区
沉积区
一、陆源区的分析 1. 判断古陆或侵蚀区的存在 2. 查明古地形的起伏特征 3. 物源区母岩性质的确定 (1) 砾岩的成分;(2) 砂岩的成分;(3) 碎屑重矿物组合
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1. 判断古陆或侵蚀区的存在
古陆或侵蚀区的概念:侵蚀区相对于沉积 区,在一定时期内,以风化侵蚀作用为主的地 区。如在一定时期内堆积了沉积物,则可以认为 是沉积区。 侵蚀区是向沉积区供给陆源碎屑的剥蚀区。

沉积盆地及古地理分析

盆地地层格架的建立一、地层的沉积作用沉积作用分为物理的、化学的、生物的,按形成方式,可分为垂向加积作用和侧向加积作用两种。

1、古隆起区和古凹陷区分析沉积物在介质中自上而下的堆积过程,它是以沉积物“雨”降落方式堆积沉积物的,沉积层是垂向上加积的。

大洋环境、大型湖盆、封闭海盆、泻湖和爆发型火山沉积、浊积岩、风暴岩、洪泛岩、宇宙尘堆积、风成黄土等是垂向加积的。

垂向加积作用形成的地层具有以下特征:(1) 未发生倒转的地层,总是上新下老。

(2) 连续延伸的相同属性的岩层界面必然是等时面。

(3) 地层的相变不服从瓦尔特相律。

2. 侧向加积作用沉积物沿搬运方向的堆积,它所形成的原始沉积层是斜的,即等时面是倾斜的,如曲流河道迁移过程中边滩向凸岸方向加积、三角洲前缘向海方向的加积、沙坝向海推进。

滨岸沉积在海平面上升时形成的向岸方向的侧向加积;生物建隆在它的筑积速度和海平面上升幅度均衡时为垂向加积;而当海平面上升幅度小于筑积速度时就会出现侧向加积。

侧向加积作用形成的地层具有如下特征:(1)未经构造变动和未发生例转的地层序列,其沉积层是原始倾斜的,即其等时面是原始倾斜的,因此这种斜列的沉积层不符合地层叠覆律。

(2)在大范围内连续延伸的相同属性岩层或岩性界面,其穿时性是绝对的,等时性是相对的。

(3)地层的相变符合瓦尔特相律。

3.海进、海退与地层的形成海进、海退是地层形成的主要动力过程。

不同地史时期,不同环境形成了不同的地层记录,其重要特征是:若地层层序连续,相序必然连续,相的时空结构服从瓦尔特相律,如果相同属性的岩相界面在斜交和垂直海岸线方向上必定是穿时的,如美国西南部寒武系和华北南部河南、河北一带早古生代的三山子组白云岩均是著名的穿时岩石地层单位。

二、地层对比与地层格架的建立地层对比是确定不同地点的不同剖面的地层特征和地层位置相当。

按地层的不同的属性建立了不同的地层单位,故有不同地层单位的对比,如生物、岩性、年代、磁性、地震反射特征等。

造山带沉积盆地的沉积物特征分析

造山带沉积盆地的沉积物特征分析在地质学中,造山带沉积盆地是指位于山脉构造带附近的地区,其基底通常由造山过程中隆起的岩浆岩或变质岩构成。

这些盆地是由构造力量产生的压力和剪切力驱动的地壳变形所形成的。

造山带沉积盆地具有独特的地质特征和丰富的沉积物,通过对其沉积物特征的分析,我们可以了解其形成机制和地质演化过程。

首先,造山带沉积盆地的沉积物主要由来自周围山脉的物质组成,这包括岩石碎屑、土壤、岩浆和溶解物质等。

这些物质在运动中被侵蚀和运输到盆地中,并在盆地内沉积下来。

由于盆地的局限性和构造力量的作用,盆地内的沉积物通常形成薄层堆积,呈现出一定的层状结构。

其次,造山带沉积盆地的沉积物特征在垂直和水平方向上都具有明显的变化。

垂直方向上,沉积物呈现出从下到上的时序堆积,可以通过对上层沉积物的分析推测下一层的沉积环境和物质来源。

水平方向上,沉积物的组成和性质会随着盆地的扩张和收缩而变化,形成不同的相区和相带。

相区之间的过渡通常以不同类型的岩石或沉积物的交互界面为界,反映了不同的沉积环境和岩石类型。

此外,造山带沉积盆地的沉积物还具有明显的岩石学和沉积学特征。

岩石学特征包括岩石的成分、颗粒大小和矿物类型等。

常见的沉积岩包括砂岩、页岩、泥岩等,其中砂岩是由砂粒沉积而成的岩石,页岩是由粘土矿物沉积而成的岩石,泥岩是由粘土和颗粒细小的碎屑沉积而成的岩石。

沉积学特征包括沉积构造、沉积结构和古地理环境等。

沉积构造是指沉积物中的变形、折叠和断裂等构造特征,沉积结构是指沉积物的层理、波痕和沉积结构面等。

通过对这些岩石学和沉积学特征的分析,我们可以推测沉积物的沉积环境、沉积过程以及地质历史。

最后,造山带沉积盆地的沉积物特征还反映了地球表面的构造演化过程。

在造山过程中,山脉的隆起和侵蚀剥蚀使得盆地内的沉积物发生了复杂的变化。

通过对盆地中沉积物的分析,可以追溯地壳的运动、局部隆升和地质事件的发生。

例如,沉积物中的断裂和隆起构造可以反映出地壳的应力状态和构造活动性,而不同时期的沉积物可以揭示地质历史的变化和构造演化的时间序列。

沉积盆地的类型划分及其基本特征

沉积盆地的类型划分及其根本特点【1 】重要的分类参数有:①地壳类型:大陆壳.洋壳.过渡壳;②板块的活动情势:剥削型.离散型.转换型;③在板块上的地位:克拉通内.克拉通边沿.洋中脊等.今朝普遍采取的盆地分类计划重要有两种:一种是以现今盆地的根本特点与板块构造布景的亲密关系为根据,将盆地划分为克拉通盆地,陆内.陆间裂谷盆地,自动大陆边沿盆地,弧前.弧后盆地,前陆盆地和走滑盆地等,该计划反应的是盆地的地貌构造形态和板块构造布景;另一种是以盆地形成的地球动力学特点为根据,将盆地划分为与张性(伸展).压性(挠曲缩短)和与走滑感化有关的(扭性)盆地,该计划凸起的是盆地形成进程的应力状况和地球动力学特点.1 不合沉积盆地的根本特点1.1 克拉通盆地1.1.1 克拉通盆地的分类克拉通为长期稳固的或仅有微弱变形的地壳(美国地质研讨所,《地质词典》).Bally(1989)指出划分盆地为克拉通的一个前提是至少消失一个前中生代的刚性岩石圈,增生的前中生代复合体可以构成克拉通盆地的基底.是以,克拉通盆地可以位于结晶的前寒武纪基底.古生代基底或者裂陷的或是其它增生的大陆岩石圈物资之上,只要这种物资表示为克拉通性质.1.拉通盆地的根本特点1.1.2.1 形态特点①克拉通盆地的平面外形多种多样,平面和剖面轮廓不规矩,但长宽比一般为1:1~2:1.面积可大可小,从11×104km2(巴黎盆地)~350×104km2(西西伯利亚盆地)不等.②克拉通盆地纵向上一般呈碟盘状,显示了盆地的不合错误称和基底的不服整性.1.1.2.2 充填样式①克拉通盆地位于陆壳或刚性岩石圈之上,与中新生代巨型缝合线无关.②盆地中沉积物充填较薄,多为迟缓下沉基底之上的浅水沉积.③盆地基底的沉降常表示为多阶段性,沉降速度较低.④克拉通盆地,特殊是位于稳固大陆板块之上的内克拉通盆地常以大面积的浅海—滨海(可有一部分海陆交互相)沉积为主.⑤因为处于构造较稳固的情形,沉积物的形成速度十分迟缓,形成宽而薄的席状砂体,横向上相变不明显,表示出沉积中间与盆地沉降中间根本一致的特点.⑥沉积物以稳固型的内源沉积和陆源沉积为主.内源沉积物以碳酸盐岩为主,其散布与沉积情形的水动力前提亲密相干.陆源碎屑沉积岩以石英为主,石英砂岩中罕有代表稳固.坦荡海情形的海绿石.⑦在盆地沉积的纵剖面上,表示出明显的韵律旋回.克拉通的这种旋回沉积,激发了层序地层学的诞生.⑧在内克拉通盆地中,相对于全球海平面的变更,在低水位体系域以陆源碎屑沉积为主,高水位时则形成广袤的碳酸盐岩台地.1.1.2.3 形成时代克拉通盆地的初始发育时光一次开端于早古生代(540~520Ma),与劳伦大陆的决裂有关,形成了北美克拉通.另一次开端于二叠纪末泛大陆的裂解,从而发育了非洲.澳大利亚等一系列克拉通盆地.1.1.2.4 基底构造特色①克拉通不但不是不活动的.稳固的和不变形的,相反,它经受进程度不一的变形感化,个中包含几千米的位移.②裂谷或坳拉槽可以发育在陆壳之上,属于克拉通盆地的一种类型,但是,它们是一种奇特的盆地,具有掌握油气产出的前提.③克拉通下伏地壳是不均一的.1.1.2.5 克拉通盆地的油源基本①克拉通盆地源岩发育在寒武纪—早白垩系,源岩重要为泥岩.页岩.碳酸盐岩等.②源岩变更厚度较大,从20~1000m 不等,生烃与否重要取决于有用源岩的厚度.③晚期发育的生油岩有机质成熟度低,与盆地后期成长有关.④克拉通盆地的有机质母质类型较好,大多为Ⅰ.Ⅱ型有机质.1.1.2.6 克拉通盆地的储盖组合①包裹式:如三角洲砂体.河道砂体.潮道砂体等周围为页岩所环绕,油源的供给或靠周缘页岩或靠断层沟通.②披盖式:蒸发岩.页岩.泥灰岩.泥岩等在储集层上方形成遮挡.③披盖/侧向式:封隔层位于储集岩上方及侧方.④交互式:储盖组合在纵向上互相叠置,在侧向上错列遮挡,是克拉通内盆地较罕有的一种储盖组合,这与海进/海退的旋回式变更有关.⑤自储自盖式克拉通盆地的生油岩重要发育在坳陷内,而储集岩重要发育在隆起区或斜坡带,是以,生油岩与储盖组合的设置装备摆设关系以侧变式为主.1.1.2.7 克拉通盆地的圈闭类型①与基底隆起有关的潜山圈闭油气藏②基底隆起之上的(新)构造常为同沉积背斜或与基底(断裂)有关的构造.③背斜圈闭④岩性圈闭⑤地层—构造相符圈闭1.1.2.8 克拉通盆地的油气运移纪律①辐射状油气运移②垂向油气运移③长距离侧向运移2.2 拉张型盆地2.2.1 拉张型盆地的分类从板块构造动力学角度动身,把板块三种重要活动情势中与拉张(或离散)活动有关的盆地,统称为拉张型(或离散型)盆地.就板块构造地位而言,拉张型盆地重要有板块内部及克拉通内部的裂谷型盆地和大陆板块边沿的盆地,以及板块内部的大洋中脊.大洋盆地和陆隆盆地.2.2.2.1 陆内裂谷盆地①陆内裂谷盆地边沿较陡.地势较高,沉积物易被搬运分开盆地当地,因而沉积盆地相对处于饥饿状况,碎屑起源于临近断层陡崖和裂谷中隆升地块,并沿裂谷中少数河道搬运,是以,在地表重要表示为淡水和咸水的冲积扇和湖泊沉积.②陆内裂谷盆地常具有壳—幔镜像倒影关系特点,即盆地区地壳厚度薄,且发育壳内低速层或平常地幔,具负布格重力平常或正布格重力平常峰值.负磁力平常和高电导平常及高热流值.2.2.2.2 陆间裂谷盆地大陆在拉张感化下完整开裂,地幔物资上涌形成新的洋壳,盆地区发育成准大陆型或准大洋型过渡壳,裂谷轴部已位于洋壳之上,并成为典范的初始分别板块鸿沟.2.2.2.3 坳拉谷盆地坳拉谷盆地指克拉通边沿楔入克拉通内部以断层为鸿沟的槽地或地堑,是未发育成熟的裂谷带.当临近洋盆封闭,转换成褶皱造山带时坳拉谷便残留在大陆上,进一步接收来自于褶皱带的沉积物.Dickinson以为在裂谷初期和早期,坳拉谷重要接收火山熔岩和以断层掌握的断崖扇沉积,物资的搬运偏向总体上沿裂谷轴部向洋搬运,而临近的大洋封闭后,物源来自于造山带,向克拉通偏向搬运.2.2.2.4 自动大陆边沿盆地自动大陆边沿及大西洋型大陆边沿,是板块离散的成果.按Dickison(1976)的不雅点,自动大陆边沿盆地重要有两种类型:冒地斜沉积菱柱体和大陆堤.2.2.2.4.1 冒地斜沉积菱柱体①板块分别到必定程度,洋壳和大陆壳之间的过渡壳变薄并向洋偏向竖直,使得沉积物大致从陆壳边沿到洋壳临近产生巨厚的充填.②因为沉积物厚度向陆和向洋两侧收敛和后期的岩石圈挠曲,沉积体总体上呈棱柱状况.③该类盆地早期因为断裂感化的影响,往往发育基底碎屑岩,其主体沉积从大陆临近的海岸平原到大陆阶地的陆棚和近海沉积,在陆隆部分经常发育浊流沉积并互相衔接成深海扇.④以挠曲沉降为主时,发育碳酸盐岩和碎屑岩成熟的陆棚相沉积.其构造特点因为受先期封闭前提下形成的岩盐的影响,可以形成刺穿构造.当处于下伏原洋裂谷期断层活动阶段时可以形成同生断裂构造.2.2.2.4.2 大陆堤①大陆堤是当物源十分充足时,冒地斜菱柱体持续向洋延长,从陆架—斜坡—陆隆三联合成长而成.此时的过渡壳和洋壳因负荷加大,均明显挠曲沉降并形成平底,路坡转折带可以达到真正的洋壳基底上.②大陆堤是一个伟大而稳固的凸镜体,其沉积组合为一系列单一的凸镜体构成的复合的凸镜体.每个凸镜体保持从最浅的到最深的沉积相,从发育优越储层的三角洲和海岸沉积体渐变成有机质丰硕的前三角洲和斜坡相,然后为浊流沉积.③跟着大陆堤不竭扩大,海岸沉积构成一个持续的盖层,横铺在顶部,构成一套有利的生储盖组合.④下伏海相沉积中的盐刺穿构造和因为重力滑动形成的发展断层和同生构造可以形成优越的圈闭3.3 汇聚型盆地汇聚型盆地的分类根据火山弧的相对地位,分为海沟.增生盆地.弧前盆地.弧内盆地.弧后前陆盆地.边沿海盆地.弧间盆地.汇聚型盆地的根本特点.1 海沟和增生盆地.1.1 海沟①水下海沟靠洋偏向的洋底由热液沉积和洋壳拉斑玄武岩及其上的远洋沉积和火山灰构成,绝大部分都无陆源沉积物的聚积.②地震剖面显示:大多半海沟沉积充填物变形很小.③海沟是长形沉积盆地,其沉积物重要供给来自于盆地一侧,并重要沿横向搬运.④海沟中有4 中类型的沉积相:海沟扇.轴向水道.非水道化片状流.饥饿海沟..1.2 俯冲增生盆地①俯冲增生盆地最发育的地点是鄙人冲板块或海沟中有充分的陆源沉积供给之处.②沉积物的特点是地层偏向岩浆弧,而构造指向却与之相反;地层厚达数十千米.③俯冲增生体既是一个构造活动场合,也是一个重要的沉积场合.④沉积物主如果半远洋粉砂和泥,浊流沉积也很重要.⑤沉积物的相组合可分为海底峡谷组合.斜坡组合和斜坡盆地组合..2 弧前盆地①根据盆地基底性质,弧前盆地一般可分为3 种类型:残留盆地.聚积盆地和复合盆地.②弧前盆地中的沉积物有3 种起源:俯冲增生体.火山(岩浆)弧,以及某些情形下相邻大陆的纵向补给.③现代弧前盆地一般宽50~100km,长可达数千千米,沉积物可厚10km,笼罩在增生杂岩体之上,可所以地层接触,也可所以断层接触..3 弧内盆地和弧背盆地①弧内盆地散布在火山弧内部或火山弧与弧前盆地的过渡地区,沉积物不整合地覆于弧体岩石之上.在大陆边沿弧和一些共生有辽阔盆地的大洋弧中,岛弧火山活动的明显特色是其迸发性,它有两种迸发方法,即高对流喷发柱情势,形成普遍的火山灰层和火山碎屑流;另一种是物资搬运方法,这是喷发期内火山灰云.水下火山碎屑流和火山碎屑泥石流或喷发期后的河道.海岸和海洋进程,特殊是沉积物块体流的形成进程.②弧背盆地发育在弧背褶皱逆冲带的前陆地区,一般开端于板块俯冲的中后期,常称为弧后前陆盆地,同碰撞缝合带前缘盆地——周缘前陆盆地一路构成最重要的两类前陆盆地.在板块汇聚进程中,弧前盆地的形成和演变重要受弧背褶皱逆冲带的掌握,这个造山带成为弧背盆地的重要物源区,但弧背盆地也可以接收纵向水流带来的物源..4 弧后边沿盆地和弧间盆地①现代弧后边沿盆地和弧间盆地重要散布于宁靖洋西部,也见于大西洋西部和地中海.②弧后边沿盆地一般聚积有大量沉积物,它们的地层厚度接近于大陆壳.③有些弧后盆地是拉张性盆地,这是因为与消减有关的洋壳弧后扩大引起的.④掌握弧后特点和弧后盆地散布的症结身分很可能是俯冲带相对于上覆板块的侧向活动.⑤弧间盆地中的沉积物包含来自火山岛链的火山碎屑与蒙脱石粘土.生物软泥以及风吹来的大陆尘土,而缺乏陆源物资的注入.固然大多半盆地是对称张开的,但沉积感化类型却很少对称.⑥弧后边沿盆地则有大量不合类型的陆源物资的注入,它的沉积感化类型同大洋一样庞杂.在新生的海盆地壳上笼罩有远洋沉积物,在深海平原中有几千米厚的浊流沉积,在大陆架上有大陆沉积盆地.3.4 与碰撞造山有关的盆地与碰撞造山有关的盆地的分类与碰撞造山有关的盆地重要包含三种类型:残留洋盆.碰撞后继盆地和前陆盆地.个中前陆盆地又分为周缘前陆盆地和弧背前陆盆地.前陆盆地的根本特点①一般散布于造山带和前陆隆起之间,并与它们的走向平行,具有不合错误称构造,沉积充填体呈楔状,接近造山带一侧较厚,近克拉通一侧较薄,其地壳厚度比山脉区薄,比克拉通地区一般要厚.②发育的构造布景可所以自动大陆边沿.克拉通周缘和坳拉谷等,沉积基底一般是自动大陆边沿上的盆地至斜坡.陆架的沉积物等.③是一类重要的挠曲盆地,挠曲程度取决于盆地岩石圈的刚度.构造负载和沉积负载的大小,挠曲模子有弹性模子.粘弹性模子和热挠曲模子.④一般为陆源碎屑岩,缺乏碳酸盐岩沉积,充填物包含巨厚的海相至陆相沉积物,下部岩系于造山带主造山幕同龄,上部沉积岩系为冲断和抬升的产品,其间多以角度不整合面为界.⑤沉降曲线具有环.陡两段,早期一般较缓,晚期较陡,并具上凸型构造沉降曲线类型,其沉降速度一般比自动大陆边沿.裂谷和克拉通盆地的沉降速度大,并具有自中间向盆缘递增的趋向,沉降中间和沉积中间不一致.⑥前缘隆起是前路盆地的重要构成部分,它是岩石圈受上叠地壳加载于克拉通侧产生平衡挠曲的成果,其向上的挠曲幅度与冲断体范围和前陆盆地沉降中间下沉幅度成正比.⑦沉积充填物一般具有双物源,物源供给情势重要受冲断造山有关的地形升沉影响.⑧一般为冷盆,缺乏区域性火山活动.⑨构造样式重要为薄皮逆冲断层.自动双重构造.往克拉通偏向发育背冲和对冲的基底卷入型逆冲断层等.3.5 与走滑断层有关的盆地走滑盆地的分类从动力学体系动身,与走滑断层有关的盆地有三种类型:走滑拉张盆地.走滑挤压盆地.走滑拉分盆地.3.5.2 走滑盆地的根本特点。

沉积盆地的沉积演化与资源评价

沉积盆地的沉积演化与资源评价沉积盆地是地球表面的一种地质地貌单元,是由多种地质作用形成的深厚沉积物填充的地形凹陷。

在漫长的地质历史中,沉积盆地的沉积演化经历了多个阶段,形成了丰富的地质资源,对于资源评价具有重要意义。

一、沉积盆地的形成与演化沉积盆地的形成通常与板块运动和地壳变形有关。

在板块邻接、相对运动过程中,地壳可能会发生裂谷伸展、俯冲碰撞等现象,形成凹陷的地质单元。

随着时间的推移,沉积盆地被各种沉积物填充,沉积盆地的演化经历了多个阶段。

首先是沉积构造形成阶段。

在盆地形成初期,地壳构造活跃,存在大量的断裂、褶皱等构造。

这些构造对沉积物的沉积分布和形态产生重要影响。

其次是大量物源充填阶段。

在构造形成阶段之后,盆地开始积聚大量陆源物质,如砂、泥、碎屑等。

这些物质的沉积使得盆地逐渐充填,并形成良好的沉积环境。

随后是沉积盆地演化阶段。

在大量物源充填阶段之后,沉积盆地的演化进一步发展。

这一阶段主要包括沉积物沉积的演化和成岩作用的发育。

沉积物沉积演化是指沉积物在沉积盆地内的分布和变化。

在沉积盆地内,物质的来源、沉积环境以及水动力条件等都会对沉积物的沉积造成一定影响。

通过对盆地内沉积物的研究,可以了解盆地的古地理环境以及沉积作用的演化过程。

成岩作用的发育对于沉积盆地的演化也具有重要作用。

在沉积作用发生后,沉积物经历不同的地质作用,如压实、渗透、溶解等,形成新的岩石。

这些成岩作用还会改变沉积岩的物理性质和地球化学特征。

二、沉积盆地的资源评价沉积盆地的充填物通常包括矿产资源和石油、天然气等化石能源。

通过对沉积盆地的资源评价,可以确定盆地内矿产资源的分布、储量和质量。

资源评价的方法通常包括地质调查、地球物理勘探、钻探和化验等。

地质调查是对盆地地质构造、沉积物厚度、沉积相等进行实地观察和采样,以获取关于盆地地质特征的信息。

地球物理勘探包括地震、重力、磁力等勘探方法,通过测量物理场参数来推断地下地质构造和沉积物的分布。

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第一章绪论1、盆地的概念盆地具有三重涵义,即地貌盆地、沉积盆地和构造盆地地貌盆地”是地理学术语,指四周被自然高地围限的地形上的洼地,包括大陆上区域分布的无覆水的洼地,如四川盆地等,也包括覆水的小型的冰碛湖到大型的大洋盆地。

沉积盆地” 是地球表面长期发生构造沉降,并接受沉积或发生沉积作用的地区。

如果板块或断块在剪切作用下发生沿板块或断块边界走向的滑移,这时在垂直于板块或断块边界的剖面上表现出来的变形并不造成地壳的伸展或缩短。

这种变形称为走滑变形。

在走滑变形过程中形成的盆地统称为走滑盆地。

2、沉积盆地和构造盆地的区分“沉积盆地” 亦指同沉积盆地:即沉积与盆地的下沉是同时的,表现为岩相带的走向、古水流方向与盆地的形状、构造一致,沉积层的厚度愈向盆地边缘愈薄——盆地边界是沉积边界,往往有盆地边缘相,如冲积扇、辫状河、扇三角洲沉积“ 构造盆地”亦称沉积后盆地:由于后期构造运动产生的、具有盆地形态的一种向斜构造,与沉积作用无关,其岩相带的走向、古水流的方向等与盆地的现存构造及地貌无关,说明后来形成的盆地是构造运动发生改造的结果。

第二章板块构造与盆地分类3、岩石圈组成及界面,大洋和大陆地壳的物质组成地震波包括纵波(P波)、横波(S波)和面波,地壳在横向上是极不均一的。

可分为大陆地壳与大洋地壳两种类型。

洋壳厚度较薄,一般为5-10km (不包括海水厚度)。

大洋地壳:大洋地壳的结构比较一致,从上到下可分为 3 层:层1- 沉积层;层2-玄武岩层;层3-大洋层(变辉长岩);大洋层以下进入上地幔。

洋壳的物质成分主要相当于基性岩,物质的平均密度较陆壳大,约为 2.8-2.9 g/cm3 。

大陆地壳:陆壳厚度较大,平均厚度约33km在某些高山地区可厚达70km在较薄的地方仅25km左右。

大陆地壳的结构在横向和纵向上均表现出很强的不均一性,总体上看,由上向下亦可分为 3 层:上地壳、中地壳、下地壳。

陆壳的物质成分相当于中、酸性岩,物质的平均密度较洋壳小,约为 2.7-2.8g/cm3 。

4、板块边界类型根据相邻板块的相对运动状态,板块的边界类型也可以分为三类:1)离散边界:离散边界是指板块发生相背运动,导致大陆破裂、离散漂移至海底扩张;随着地幔物质上涌,在大洋中脊两侧不断形成新的洋壳,将最早形成的洋壳推向两侧,在两侧大陆边缘形成被动大陆边缘。

典型的离散边界是大洋中脊和大陆裂谷系。

2)汇聚边界洋包括①陆俯冲边界(山弧-海沟型或安第斯型,主要见于太平洋与南美大陆边缘)②洋-洋俯冲边界(岛弧-海沟型,主要见于西北太平洋边缘)密度大而厚度薄的大洋板块通常俯冲在大陆板块或另一个大洋板块之下③陆- 陆碰撞边界:密度基本相同的两个大陆板汇聚,发生碰撞造山3)转换边界:相邻板块的走滑运动形成转换断层,它是在板块离散和汇聚运动中期转换位移作用的岩石圈尺度的断层The Wilson Cycle(1)从统一的大陆板块发展为大陆裂谷系,与岩石圈板块的相背分离运动及热的软流圈物质上涌有关(2)如果大陆裂谷沿分离方向继续发展,进一步变大加深,中间部位出现新生洋壳,成为狭窄的原始海洋,如亚丁湾一红海。

(3)沿着这个方向继续发展(即海底扩张),便可形成宽大的海洋,如大西洋,这时的大洋常具有宽广的大陆架、大陆坡及大陆基,是地表沉积最发育的场所,可形成巨厚沉积物。

这种大洋边缘尚未出现海沟,大陆与大洋一侧同属一个板块,称为被动大陆边缘。

4)随着海底扩张不断进行,被动大陆边缘处的洋壳发生断裂并向大陆下俯冲形成海沟,这种具有海沟的俯冲边缘称为主动大陆边缘,如现今太平洋。

这时的大洋开始衰退、萎缩,由于俯冲作用,在大陆边缘可形成高大山系,成为重要的剥蚀物源地区。

(5)随着俯冲作用的进行,大洋最后消亡,大陆与大陆碰撞形成巨大的褶皱山系,成为陆上剥蚀的主要场所。

如有些地区碰撞尚未进行彻底,还可保留某些残留海盆,如今地中海。

5、沉积盆地的分类及主要划分依据沉积盆地分类的一级原则是从板块构造因素和工业适用因素来考虑的。

板块构造因素主要依照:盆地所处的地壳类型;盆地所处板块边缘位置;板块相互雄撞這山帝mr大陆边绰------ ■融爆锁遭山带------- --------- 洋内弧帚------------------图1 “ 1主要盆地类型与板块构造格架关系横剖面示意图(Dickinson *1980)RA,后退範* FTR舸陆逆冲带iSC.傭沖杂岩徉匸RMP.裂谷边缘況积休{被动大陆边繚沉积(*)i SK陆内俯冲带6拉伸系数的概念及拉张型盆地类型拉伸系数=原始岩石圈厚度除以拉伸后的岩石圈厚度beta =原始厚度/最终厚度拉伸系数不足时,可能形成坳陷拉伸系数足够大时,就会引起脆性岩石圈破裂,形成裂谷当热供给(the thermal supply)中途终止并且负荷量增加时,可形成不成熟的夭折裂谷或坳拉谷当新的洋壳在扩张中心产生时,裂谷就可能演化为成熟的被动大陆边缘拉张型盆地类型:陆内裂谷盆地、被动大陆边缘盆地和大洋中脊-洋隆盆地7陆内裂谷盆地的演化阶段A热隆起B地壳拉张断陷C坳陷-热回沉ra is - 1 克拉通内部断陷註地的笈育示意图C Dicltin^on ■ 19 7 4》8坳拉谷的概念及演化废弃裂谷或夭折谷:①裂谷停止扩张②继续下沉接受巨厚沉积③相邻洋盆关闭,褶皱造山接受褶皱带沉积物沉积组合:地堑中巨厚长石质砂岩;白云岩盖层;石英砂岩和粉砂岩;构造反转,发育前陆盆地砾石扇9拉张型盆地成因模式(主动裂谷和被动裂谷)Active :热幔柱撞击岩石圈,致使其变薄或呈穹窿上升,从而使地壳伸展Passive :区域应力场的被动响应,岩石圈的张应力造成地壳变薄,使热软流圈被动上涌,其中地壳上涌和火山活动仅是被动裂谷的阶段之一。

被动裂谷(原因:正断层(应力)促进火山活动)主动裂谷(原因:热隆先于断裂)8、汇聚边界及对应的盆地类型汇聚型盆地(洋陆汇聚、洋洋汇聚和陆陆碰撞造山)汇聚边界(洋-陆俯冲边界、洋-洋俯冲边界、陆-陆碰撞边界)洋陆俯冲:1海沟和增生盆地2弧前盆地3弧内盆地和弧背盆地洋洋俯冲:1弧后边缘盆地2弧间盆地碰撞造山形成的盆地类型:1前陆盆地2前渊盆地3边缘盆地楔顶盆地4山间断陷盆地5背驼式盆地6拆离盆地10、俯冲增生体的岩性特征和构造特征(蛇绿岩套的概念)俯冲增生体特征:外来岩块主要来自俯冲板块上的放射虫硅质岩、枕状熔岩以及基性超基性的辉绿岩、蛇纹岩、橄榄岩、榴辉岩等洋壳和地幔岩的碎块。

原地岩块系海沟原地形成的浊积硬砂岩、粉砂岩、砾岩,有时还有海沟内壁上的蓝闪石片岩。

基质一般是相对塑性的泥质岩石。

外来岩块与原地岩块的各个碎块大小不等,形状各异,从几厘米到几公里、几十公里,它们与基质均普遍遭受不同规模的剪切作用构造特征:海沟是俯冲大洋板块向上拱出部分,是外脊与弧体或俯冲增生体之间的深渊。

沉积组合:热液沉积和洋壳拉斑玄武岩及其上的远洋沉积和火山灰, 绝大多数无 陆源沉积物俯冲增生体/增生楔:海沟向弧一侧,有一个局部接近或升出海平面的脊,主要 是俯冲板块低角度逆冲断层上刮削下来的洋底或海沟沉积物, 增生到上覆板块中 随着俯冲作用的加强,在增生体内部可以形成数个不连续或连续的 增生盆地 11、周缘前陆盆地的内部OROGENIC WEDGE ------------------- ►TF WEDQg-TOP更EEP FORE 四LGEBACK .6ULGEFOLD-THRUST BELT茲?二竺H楔顶带(wedgetop ):位于褶皱冲断带的地貌前缘界线(TF 和隐伏的造山楔峰 带(TZ )之间的区段,大量的同造山期的沉积物(成分和结构极不成熟)覆盖在 褶皱冲断带的前缘部位之上,构成了楔顶沉积带。

楔顶带的逆冲断层(thrust fault )通常由若干条邻近的冲断层以密切相关的排 列形式联合组成,常显示出叠瓦状或双重式结构型式。

冲断层系中逆冲断层多向 造山带方向倾斜。

前渊(foredeep ):位于造山楔与前隆之间,是前陆盆地系统内沉积最厚的单元 和研究的重点,总体呈楔状,想褶皱冲断带前锋沉积物厚度增加,向克拉通边缘 变薄。

沉积体系:陆上前渊主要由横向和纵向分布的河流和冲积扇组成, 而水下前渊由 三角洲、浅海陆棚和浊积扇构成的湖/海相沉积物构成。

早期的前渊沉积是深海复理石相沉积 (具多次重复性韵律层理,每一韵律层都包 含由砂岩到泥质岩的顺序规律),晚期是粗粒陆相和浅海磨拉石相沉积(造山运 动的隆起阶段形成于山前坳陷的巨厚的以粗碎屑为主的一套岩系, 砾岩占70% 80% )前隆(forebulge ):由克拉通一侧的挠曲抬升构成,前隆是正地形且易于迁移。

缘陆地部构 周前盆内结FORELAND BASIN SYSTEMCAATON背驼式蛊地前渊带 前隆CRATON如果在向上挠曲的陆壳区原先就存在薄弱带,可以形成局部受断层控制的隆起和沉积中心,而不是表现为平滑的挠曲剖面。

前隆迁移形成的不整合面表现为向克拉通方向前渊地层逐渐上超在不整合面上,且地层的间断向克拉通方向增大。

沉积特征:前隆上若有沉积发育,常会与前渊带的远源沉积混淆,主要区别是前隆沉积多表现为区域性均一、厚度较小、岩相上为远源水成和风成沉积、大量的古土壤的发育和相对低的沉降速率。

隆后(backbulge):由前隆与克拉通之间的沉积物构成,隆后带中沉降速率比较低,地层单元比前渊沉积薄的多,该带的沉积体系以浅海和非海相为主。

由于远离造山带物源区,沉积物粒度较细,局部粗粒的沉积物出现在抬升的前隆的翼部。

12、两类前陆盆地及其区别(板块边界性质、离板块边界的远近)周缘前陆盆地:陆陆碰撞的板块构造背景,与A型俯冲有关,形成于造山带前缘的俯冲板块之上,是大陆碰撞及其以后形成的岩石圈挠曲盆地,接近蛇绿岩缝合带,远离岩浆弧带弧后前陆盆地:发育于洋陆俯冲的板块构造背景下,与B型俯冲有关,形成于大陆边缘岩浆弧内侧的仰冲板块之上,远离蛇绿岩消减杂岩体,接近岩浆弧13、沉积体系概念、研究任务及分析方法沉积体系:在沉积环境和沉积作用过程方面具有成因联系的一系列三维成因相(相当于沉积微相)的集合体。

沉积体系的最基本单元是空间上具有成因联系的相。

研究任务:沉积体系分析的研究任务依据分析方法尺度的不同包括:对一个露头剖面、钻井柱状或盆地局部,核心内容是对沉积岩的结构、沉积构造、化石和岩性组合的解释对一个沉积盆地,在于揭示沉积体系的相互配置关系分析方法:1、成因标志分析法/相标志概念:沉积物(岩)中蕴含的能指示一定环境条件的各种特征。

相标志的类型包括:(1)岩性标志:颜色、成分、结构、构造、垂向层序等。

(2)古生物标志:实体化石及其生态、遗迹化石。

(3)地球化学标志:微量元素、同位素、2、沉积模式分析法概念:利用沉积物垂向序列和各种沉积体的三围空间形态分析,进而确定沉积环境的工作方法-垂向和横向相关系。

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