伸展断陷盆地的构造特征和沉积充填样式
第二章伸展构造(1)解析

2.1.2.1 盆地基本结构类型
• 非旋转平面式正断层 控制的地堑—地垒系 统
• 多米诺式正断层控制 的半地堑系
• 铲式正断层控制的半 地堑系统
• 坡坪本构造样式 南红海西裂谷
2.1 伸展构造的基本构造样式
非洲马拉维湖的半地堑地震剖面
地震剖面上的平行 的铲式正断层组合
(1)剖面组合
2.1.1 正断层
2.1 伸展构造的基本构造样式
地震剖面上的共轭正断层组合
2.1.1 正断层
露头岩 层中的 共轭正 断层组
2.1 伸展构造的基本构造样式
2.1.1 正断层
露头岩 层中的 共轭正 断层组
2.1 伸展构造的基本构造样式
2.1.1 正断层
后生正断层
——后生基底正断层 ——压实正断层
(3)活动方式分类
2.1.1 正断层
2.1 伸展构造的基本构造样式
2.1.1.2 正断层组合
共轭状(相背倾斜、相 向倾斜、交叉)
平行状 斜列状(软连接) 铲式扇状(硬连接) 伸展双重构造
(1)剖面组合
2.1.1 正断层
2.1 伸展构造的基本构造样式
盖层滑脱的正断层
——主要盖层正断层(位移>100m) ——次级盖层正断层(位移10-100m) ——隐形盖层正断层(位移<10m)
(2)尺度分类
2.1.1 正断层
2.1 伸展构造的基本构造样式
2.1.1.1 正断层分类
同生正断层(同沉积正断层、生长断层)
——同生基底正断层 ——同生盖层滑脱正断层
2.1.1 正断层
2.1 伸展构造的基本构造样式
多米诺 式正断 层组合
(1)剖面组合
伸展构造——精选推荐

伸展构造伸展构造伸展构造的类型--伸展构造的模式--剥离断层和变质核杂岩伸展构造是区域引张作⽤下形成的⼀套具有特⾊的构造系统。
马杏垣曾指出:“引张作⽤也造就了全球范围的构造现象,其规模甚⾄⽐挤压变动还要⼤。
”伸展构造是在区域性引张作⽤下形成的⼀套独具特⾊的构造系统。
从全球构造及其演化的观点,挤压作⽤(如造⼭带)与引张作⽤(如洋中脊、拉张带)是构造作⽤在时间和空间上紧密相关的两个⽅⾯。
由于构造研究源于造⼭带,造⼭带⼜以挤压变形为特⾊,以致曾长期忽视引张伸展作⽤及其形成的伸展构造。
关于伸展构造的重要性,马杏垣教授曾精辟地指出:“其实,引张作⽤也造就了全球范围的构造现象,其规模甚⾄⽐挤压变动还更⼤”。
从构造应⼒状态和变形体制看,伸展作⽤和挤压作⽤可概括为“开”与“合”。
“开”与“合”乃地壳的⽔平运动,在⼀定条件下⽔平运动与升降运动⼜相互转化。
升降运动中的上升隆起往往导致重⼒势的变化和重⼒不稳,引起地壳表层的顺坡下滑⽽形成重⼒滑动构造。
所以,伸展、降起与重⼒滑动具有相对统⼀性。
⼀、伸展构造类型地堑和地垒--阶梯状断层、箕状构造和盆岭构造 (⼀)(⼆)--⼤型断陷盆地--裂⾕--剥离断层伸展区构造,以正断层为主构成各种组合类型。
1、地堑和地垒地堑主要由两条⾛向基本⼀致的相向倾斜的正断层构成。
两条正断层之间是⼀个共同的下降盘(图A)。
巨型地堑系称作裂⾕。
这⾥主要讨论⼀般规模的地堑。
构成⼤中型地堑边界的正断层常常是由数条产状相近的正断层构成同向倾斜的阶梯式断层系列。
两侧正断层可以均等发育,也可以是⼀侧更为发育。
地垒主要由两条⾛向基本⼀致的反向倾斜的正断层构成(图B)。
两条正断层之间是⼀个共同的上升盘。
组成地垒的正断层可以呈单条产出,也可以是数条产状相近的正断层组成的依次断落的阶梯状断层带。
从区域地质构造看,地堑⽐地垒具有更重要的地质意义。
2、阶梯状断层、箕状构造和盆岭构造(1)阶梯状断层由若⼲条产状基本⼀致的正断层组成,各条断层的上盘依次向同⼀⽅向断落,构成阶梯式。
云南楚雄盆地波动特征及构造沉积演化

云南楚雄盆地波动特征及构造沉积演化云南楚雄盆地位于中国的西南地区,是一个典型的断陷盆地。
该盆地的波动特征及构造沉积演化与地质构造息息相关,让我们来一起探讨。
波动特征:楚雄盆地的形成主要是因为构造运动引起的地壳下沉形成的。
由于地质构造的作用,该盆地具有明显的波浪形地形,在地形上表现出呈现“上平下凹”或“上凸下凹”的形态。
同时,盆地内部的地形起伏波动也非常明显。
这种波动特征的形成与盆地内部沉积构造和地质构造分布、基底断裂及对盆地演化的控制等多种因素密切相关。
构造沉积演化:楚雄盆地的构造沉积演化也是受到多种因素的影响。
盆地内部的河流、湖泊,都对沉积物的分布和沉积相有较大的影响。
同时,盆地断层的分布也对沉积物的分布和形态起到了重要的作用。
在盆地的构造演化过程中,逐渐形成了多层沉积,这些沉积层反映了盆地历史演化的不同阶段。
首先,盆地内部的第一次沉降,使得盆地内部形成了大量的沉积物质,沉积物层厚度达到了数百米以上。
该阶段的沉积物以白垩系为主,成岩作用使得该层次的沉积物成为具有高强度的岩石层。
接着,由于地壳运动的影响,盆地进一步下沉,形成了第二次下降,这个过程中盆地内的河流湖泊逐渐形成,引导了更多的沉积物质进入盆地。
这个阶段的沉积物层以新生代地层为主,厚度逐渐减薄。
最后,随着地壳运动结束,盆地内部逐渐稳定,但是受到气候变化的影响,盆地内部出现了一些冰川沉积和湖水沉积,这些沉积物质形成了最后的层次。
总之,云南楚雄盆地的波动特征及构造沉积演化和区域地质构造密切相关。
随着地壳运动不断变化,楚雄盆地内的地理地貌、沉积物特征也在不断改变。
对于楚雄盆地内地质资源的开发和利用,需要深入了解该区域的地质构造和沉积演化特征,以便更好地规划矿体勘探及开发方案。
第12章伸展构造

地堑和地垒:由两组走向近平行,但倾向相反的正断层
构造,相向倾斜构成地堑,相背倾斜构成地垒,它们常相 伴出现。出现在壳浅层,造成上部地壳的减薄。
半地堑
济阳坳陷109测线地质剖面图
在大区域上,一系列的地堑和地垒
可以形成盆岭构造。
第十章 伸展构造
伸展构造型式
伸展构造成因模式 伸展构造发育的位置
伸展构造型式
伸展构造是在岩石圈水平方向上拉伸或薄化作用 下形成的构造组合系统。 伸展构造可以发育在不同地壳层次,具有不同的 尺度。在地壳浅层次表现为正断层,深层次表现 为拆离带。 伸展构造的型式主要有:
适用于大陆地壳浅层次的几何模式
多米诺式正断作用(Domino-style normal faulting): 平面状正断层旋转逐渐变缓,原来水平的地层随 之发生旋转逐渐变缓,造成地壳的减薄。
铲形正断作用(Listric normal faulting): 断层面呈 凹面向上的铲形,断层不旋转,岩层旋转,伴 随逆牵引构造。
拆离断层的特征
1、将年轻的变质变形程度轻微的 浅构造层次岩石叠置于强烈变质 变形的深构造层次岩石之上; 2、规模巨大,一般具有区域性; 3、位移量大,可达数10km;
4、上盘以正断层形式伸展,这些 正断层呈铲状或多米诺状,向下 归并入拆离断层; 5、拆离断层具有特征的构造岩系, 即由下部往上:糜棱岩—绿泥石 化角砾岩—微角砾岩和假熔岩 带—拆离断层面—断层角砾岩和 断层泥,且各类构造岩的发育厚 度也依次变薄。
盆岭构造:山岭(往往为单面山)
及其间列的盆地组成的构造-地貌 单元。它是由区域伸展作用下形成 的地堑、地垒组成。
宁夏银川盆地地质构造演化特征

科技资讯科技资讯S I N &T NOLOGY I NFORM TI O N2008N O .03SC I ENC E &TEC HN OLO GY I NFO RM ATI O N资源与环境宁夏银川盆地地质构造演化特征王美芳李慧勤(宁夏回族自治区地质调查院宁夏银川750021)摘要:银川盆地总体走向北北东向,为一夹持在贺兰山与鄂尔多斯盆地西缘断褶带之间的断陷盆地,是在贺兰构造带的基础上演化形成的地堑式盆地。
从三叠纪开始,由于阿拉善地块向东逆冲,形成贺兰山山前拗陷盆地和内陆盆地,侏罗纪末燕山运动,使现今贺兰山和银川地堑一起抬升,形成“银川古断隆”,渐新世“银川古断隆”开始解体,第三纪末银川盆地持续断陷,受青藏高原隆升朝北东方向挤压影响,银川盆地南部第四纪断裂边界开始活跃,从而加剧了银川盆地纵向断层的垂直断陷,基本形成了银川盆地同两侧地块明显分异的地貌格局。
关键词:宁夏银川盆地地质构造演化特征中图分类号:P9文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2008)01(c )-0148-02笔者在开展新一轮地质大调查项目——1:25万银川市幅区域地质调查时,针对银川盆地的地质构造及演化特征进行了专题研究,在资料收集、分析和野外实地勘查的基础上,对其沉积特征、构造特征、构造演化历史有了一个比较系统、完整的认识,现论述如下。
1概况银川盆地南起青铜峡,北至石嘴山,西依贺兰山,东靠鄂尔多斯盆地西缘,南北长165k m ,东西宽42—60km ,总面积7790k m 2,银川盆地在地质构造上被称为“银川地堑”[1]。
地质历史时期银川盆地经历了多次拉张与闭合过程,并伴随着一系列岩浆活动,特别是新生代时期受青藏高原抬升的影响,构造应力场发生了与中生代末截然相反的变化,由中生代末的N W -S E 向挤压应力场转变为新生代的NW -S E 向拉张应力场,在“古贺兰山”基础上沿先形成的NNE 向断裂破裂分化,盆地深部上地幔物质上涌和地壳减薄过程,加剧了盆地的拉张断陷作用,堆积了厚达7000余米的新生界沉积物[2]。
塔里木盆地库车东地区侏罗纪断陷盆地构造沉积特征及油气地质意义

塔里木盆地库车东地区侏罗纪断陷盆地构造沉积特征及油气地质意义【摘要】库车东地区位于塔北隆起雅克拉断凸东段,在三维地震资料精细解释的基础上发现在库车东地区雅克拉断凸核部有一套侏罗系断陷沉积,该套地层的构造样式和沉积特征均与断凸两侧的侏罗系超覆沉积有所差异。
研究表明,侏罗纪发育小型箕状断陷盆地沉积,雅南断裂为边界断裂,内部发育一系列北东向次级伸展断裂,侏罗系沉积时,缓坡为辫状河三角洲沉积,陡坡为水下扇沉积,辫状河三角洲沉积规模较大。
盆地内形成了断块圈闭、岩性圈闭等一系列圈闭,具有良好的油气勘探前景。
【关键词】断陷盆地;伸展断裂;沉积相;油气成藏;库东东地区库车东地区位于雅克拉断凸东段,雅克拉断凸是塔里木盆地北部沙雅隆起的一个次级构造单元,该构造单元被轮台断裂和雅南断裂所夹持,总体上为一近东西向的条带状断凸。
雅克拉断凸构造演化经历了加里东中晚期缓慢隆升、海西期大幅抬升并遭受强烈剥蚀、印支期小幅抬升、燕山期-喜山早期弱伸展阶段、喜马拉雅晚期定型多期构造运动[1]。
库车东地区三维一次覆盖面积1828.4km2,区内发育轮台断裂和雅南断裂两大断裂带,由南向北跨越阿克库勒凸起、雅克拉断凸、库车坳陷多个构造单元。
印支-燕山期,南天山造山带向南挤压推覆,三叠系、侏罗系和白垩系亚格列木组由两侧向雅克拉断凸高部位超覆,形成了一系列地层超覆圈闭。
燕山晚期,白垩系舒善河组沉积物越过断凸顶部,与南部满加尔凹陷沉积连为一体覆盖整个塔北地区,成为区域性盖层,地层超覆沉积阶段由此结束[2]。
近年来,雅克拉油气田的开发和库车东地区DG2井钻遇侏罗系地层超覆油气藏表明该区侏罗系有较大的勘探潜力。
通过对三维地震资料的精细解释结合区域地质资料,在库车东地区雅克拉断凸核部发现一套侏罗系断陷沉积。
该套地层的构造样式和沉积特征均与断凸两侧的侏罗系超覆沉积有所差异,通过地震解释结合属性相干资料分析这套侏罗系断陷湖盆沉积的分布范围、构造特征和沉积相展布规律。
断陷盆地多期构造变形特征与油气聚集——以海拉尔—塔木察格盆地南贝尔凹陷为例
基金项 目: 国家科技重大专项课题 (0 8 X 5 0 0 1 20 Z 00 — 0 )资助。
第 4期
张君龙, 断陷盆地多期构造变形特征与油气聚集—— 以海拉尔一塔木察格盆地南贝尔 凹陷为例 .3 9. 等. 6
ห้องสมุดไป่ตู้
断 陷盆地 是 中国 东部 中新 生 代 典 型 的 含 油气 盆地类 型 , 地 的形 成 与演 化往 往是 伸展 、 滑 、 盆 走 反
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( . x l ai n e l m n R sac ntue D q g O l id C m a yLd P t C i , a ig 1 E po t na d D v o e t e r I i t , a i i F e o p n t , e o hn D qn , r o ep e h st n l r a
Co mpr s in lsr c u e fi v r in sa e we e a v ntg o n si e o da i r s r or .Th t cu a t ls e so a t t r so e so t g r d a a ep i t n s c n r ol e e v is u n y esr t r lsye u o a le de r s i n n i v ri n tg c n t ce lil tp s f fu ts n b d t wa s se ff u td— p e so a d n e so sa e o sr td mutp e y e o a l-a d o y pah y y tm. Th u e d f r to e t r s f fu t b sn c nr le te k y e e n s o h d o a b n e e ai n,r s r e,ta a d eo ma in fa u e o a l a i o told h e lme t fr y r c r o g n r to ee v rp n
东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式
东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式*1998年9月21日收稿.*国家自然科学基金项目(No.49872045)资助.冯有良(中国地质大学资源学院,武汉430074)摘 要 以构造地层、层序地层分析和基准面分析原理为手段,对东营凹陷高精度层序地层格架、层序型式、体系域构成和盆地充填模式进行了研究,在高分辨地震剖面、测井曲线、岩相和古生物等方面,识别出3个级别的层序界面标志,建立了该凹陷层序地层格架,将其下第三系划分为1个构造层序,3个层序组,12个层序;确立了该凹陷3个构造幕发育的3种不同成因的三级层序型式,即初始裂陷型层序、裂陷伸展型层序和裂陷收敛型层序.研究表明,该盆地层序的发育和沉积充填受控于因盆地幕式构造演化、气候变化和物源供给条件变化导致的沉积基准面升降旋回和可容纳空间的变化,表现为不同级别构造运动、气候旋回和物源供给因素控制着不同级别层序及其体系域的发育,不同构造幕、气候背景和物源条件形成不同层序型式及其体系域构成特征.关键词 沉积基准面,可容纳空间,层序地层,体系域,盆地充填模式,下第三系,东营凹陷.中图法分类号 P 544.4,P 618.130.2作者简介 冯有良,男,工程师,1963年生,1994年毕业于石油大学,获硕士学位,现为中国地质大学博士研究生,主要从事含油气盆地分析研究.东营凹陷作为一个含油气资源十分丰富的第三纪裂陷盆地,发育了十分完整的地层.本文旨在以层序地层学基本概念[1~8]为出发点,以构造地层、层序地层分析法,基准面分析原理为手段,应用高分辨地震剖面、测井曲线、岩相和古生物资料,识别不同级别的层序界面,建立该凹陷等时地层格架,并研究三级层序型式、体系域特征和盆地充填模式.图1 东营凹陷区域构造位置F ig.1Regio nal tectonic location of Dongying depression1 区域地质背景东营凹陷是渤海湾裂谷系内大型宽缓的中、新生代张扭型半地堑伸展盆地.该凹陷位于济阳坳陷东隅,呈NEE 走向,面积5700km 2.其西以青城凸起、林樊家构造为界与惠民凹陷毗邻,北以滨县凸起、陈家庄凸起为界与沾化凹陷为邻,南与鲁西隆起、广饶凸起呈超覆关系,东与青东凹陷沟通.其基本构造格局为北断南超、北陡南缓.整个凹陷被北西向断块分隔为东西两个部分,西部为博兴洼陷,东部又被晚期NEE 向盐膏拱张构造分割为轴向近NEE 的3个洼陷(图1).2 层序地层格架、界面特征及识别标志构造因素、气候因素和物源供给因素是通过对沉积基准面升降旋回的作用来实现对层序地层格架和体系域发育的控制,表现为盆地的构造旋回和气第24卷第6期地球科学 中国地质大学学报Vol.24 No.61999年11月Earth Science Journal of China U niversity of GeosciencesNov. 1999图2 东营凹陷下第三系层序地层综合柱状图F ig.2Sequence stratig raphic synthetic column of Lo wer T ertiary in Dongying depression1.砾岩;2.砂岩;3.生物灰岩;4.油页岩;5.炭质泥岩;6.白云岩;7.泥岩;8.膏岩;9.安山岩及火山碎屑岩;10.层序界面;11.区域性不整合及层序组界面;12.沉积基准面上升及下降旋回候的一级旋回控制着构造层序及其界面的发育;构造幕和气候的二级旋回控制了层序组及其界面的发育;构造活动(断陷)期和气候的三级旋回控制了层序及其界面的发育;物源供给速率和可容纳空间变化速率的关系决定了体系域的特征[9~12].据此通过识别不同级别的不整合面和地层旋回,建立该盆地的层序地层格架,研究体系域构成.2.1 层序地层格架据岩相、测井相、地震相和古生物组合所反映的不整合面及其与之对应的界面,把本区下第三系充填序列划分为3个级别,即构造层序、层序组和层序(图2).2.1.1 构造层序(TS) 下第三系裂陷旋回为一个构造层序(TS1).该构造层序是盆地裂陷作用的产物,其底界面为下第三系与中生界之间的区域性角度不整合(T SB1),绝对年龄65Ma.顶界面为上第三系与下第三系之间的区域性角度不整合(TSB2),绝对年龄为24.6Ma.该构造层序时限约40.4Ma.TS1在盆地演化和充填特征上,明显不同于上第三系以拗陷作用为主的构造层序(TS2).2.1.2 层序组(SS)及层序(SQ) 在下第三系构造层序内,据构造带、气候的二级旋回和物源供给因素导致的沉积基准面二级升降旋回而产生的不整合及其与之对应的界面,可划分出3个层序组SS, SS!,SS∀.组成层序组的三级层序具有相同或相似的地层序列、构造、气候和物源供给特征.SS层序组由下、中始新统构成,底界面为构造层序界面T SB1,顶界面为层序组界面SSB1,其绝对年龄是42M a,该层序组时限约13M a.盆地初始裂陷期,气候干旱,盆地属闭流盆地,物源供给充分,使636地球科学 中国地质大学学报第24卷该层序组发育了以盐湖、咸湖、冲积扇、扇三角洲为主的沉积.在SS层序组内,据发育的3个三级层序界面(SB1,SB2,SB3),划分出4个三级层序SS A,SS B,SS C和SS D,分别相当于岩石地层单元中的孔二段(E1-2k2)、孔一段(E2k1)、沙四下(E2s下4)、沙四上(E2s上4),每个三级层序时限约3~4 M a.SS!层序组由上始新统构成,其底界为层序组界面SSB1(42M a),顶界为层序组界面SSB2(38 M a),该层序组时限约4Ma.它是盆地裂陷伸展幕的产物,期间气候湿润,构造活动强烈且以伸展作用为主,物源供给充分,形成多套以湖底扇-深湖-河流三角洲体系为主的沉积.该层序组内,可划分出4个三级层序.在该层序组内,据发育的3个三级层序界面(!SB1,!SB2,!SB3),划分出4个三级层序:SS !A,SS!B,SS!C和SS!D,分别相当于岩石地层单元中的沙三下(E2s下3)、沙三中(E2s中3)、沙三上(E2s上3)和沙二下(E2s下2).每个层序时限大约1Ma.这4个三级层序代表了凹陷4期断陷和4期较大规模的三角洲进积作用.SS∀层序组由渐新统组成,其底界面为层序组界面SSB2(38Ma),顶界面为构造层序界面TSB2 (24.6M a),该层序组时限约13.4Ma.它是盆地裂陷收敛幕的产物,气候较干旱,断陷作用减弱,盆地以充填作用为主,及补偿到过补偿型沉积,形成了以辫状河、浅湖生物滩和冲积扇为主的地层.据发育的3个三级层序界面(∀SB1,∀SB2,∀SB3),划分出SS∀A,SS∀B,SS∀C,SS∀D4个层序,分别相当于岩石地层单元中的沙二上(E2s2上) 沙一段(E2s1)、东一段(E3d1)、东二段(E2d2)和东三段(E2d3).每个三级层序时限约1Ma(图2).2.2 层序界面性质、特征及识别标志识别不同级别、不同性质的不整合面及其与之对应的界面,并进行横向对比追踪,是进行层序地层划分、建立等时地层格架的关键.尽管不同级别层序界面的成因、性质存在差异,但各级层序界面在地震相、测井相、岩相、古生物和盆地构造体系和充填方式等方面分别存在相似的识别标志.2.2.1 层序界面性质 不同级别的层序界面形成于不同级别的沉积基准面升降旋回.对沉积基准面升降旋回起作用的因素,在不同级别、不同层序及其界面形成过程中所起作用不同,其层序界面性质亦有所不同.构造层序界面TSB1为中生代末区域性构造运动形成的中生界与第三系之间的角度不整合面. T SB2为老第三纪裂陷盆地向新第三纪拗陷盆地转化,导致全区出现抬升剥蚀而形成的角度不整合面.故本区构造层序界面属于盆地构造运动、构造机制发生改变形成的角度不整合面.层序组界面SSB1是气候、构造应力场及构造带的转换面,属区域性角度不整合面.SSB2界面既是构造幕的转换面,也是区域性侵蚀不整合面.三级层序界面是由盆地构造活动、气候变化和物源供给因素导致的三级沉积基准面升降旋回和可容纳空间变化形成的,是沉积基准面下降而产生的侵蚀不整合面、陆上暴露及其与之对应的界面.但在不同的层序组,其表现方式不同.在SS层序组,三级层序界面主要受气候干湿变化控制,因此它是气候由极干热向湿热的转化面;而SS!,SS∀层序组各三级层序及界面的形成主要受控于多期断陷作用,因此其层序界面为断陷期或构造活动期开始活动的界面(图2).体系域界面是层序的最大湖泛面和初始湖泛面.前者是湖泊萎缩体系域(RST)(re treating systems tract)与湖泊扩张体系域(EST)(ex panding systems tract)之间的界面;后者是湖泊扩张体系域(EST)与低水位体系域(LST)(lowstand sys tems tract)之间的界面.2.2.2 层序界面特征及识别标志 (1)地震相特征.构造层序、层序组和三级层序界面在地震剖面上有明显的反射特征.一般层序界面之上为上超反射,界面之下为削截反射关系.三级层序界面如!SB2之上,发育下切水道,地震反射特征为顶平、底凸并切割下伏同相轴,发育削截反射关系(图3).初始湖泛面和最大湖泛面均为强的连续反射同相轴.前者为整一反射关系,后者为下超反射面.这两个界面在地震剖面上把层序划分为具下切水道反射特征的低水位体系域(LST)、平行反射结构的湖泊扩张体系域(EST)和前积反射结构的湖泊萎缩体系域(RST) (图3,L97.5).(2)测井相特征.层序界面在测井曲线上有4种表现形式:#层序界面位于测井曲线基值发生明显改变的转折点上.界面之上为相对高自然电位基值、低电阻率基值,界面之下则相反;或者自然电位基值不变,界面之上为低幅∃弧形%电阻,界面之下为高幅∃刺刀状电阻%.这是因为层序界面为不整合面或较大沉积间断面时,层序界面上下地层压实和成岩作637第6期 冯有良:东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式图3 东营凹陷597.1,91.95,97.5测线地震反射特征剖面F ig.3Seismic reflection sections for sequence stratig raphy of Line 597.1,91.95and 97.5in Dongy ingdepression图4 东营凹陷下第三系E W 向93.5测线层序地层剖面Fig.4Sequence stratigraphy profile of E-W trending Line 93.5in L ower T ertiary of Dongy ing depressio nRST.湖泊萎缩体系域;EST.湖泊扩张体系域;LST.低水位体系域;DC.分流河道;M B.河口坝;PDM.前三角洲泥;SL.浅湖;DSB.远沙坝;DLSH.深湖页岩;DLM.深湖泥;APF.网状河、泛滥平原;STS.滑塌浊积岩;BL.生物灰岩;SP.湖沼;DLD.深湖白云岩;HS F.高弯度曲流河;SLD.浅湖白云岩;TF.浊积扇;ICH.下切水道;BF.辫状河;AF.冲积扇.1.二级层序界面;2.层序界面;3.体系域界面;4.四级层序编号;5.深度,m.井柱内正三角代表沉积基准面上升,倒三角代表沉积基准面下降.井柱右侧为电阻率曲线,左侧为自然电位曲线用的差异性造成的.构造层序界面和层序组界面均具有这种特征(图4,W61).&层序界面位于反映加积的∃箱状%或退积的正旋回∃钟形%自然电位曲线的底部(图4,L22).这是由于层序界面之上发育辫状河道、下切河道、浊积扇砂体之故.构造层序、层序组和三级层序界面都可发育这种测井曲线型式.∋层序界面位于反映进积的反旋回自然电位曲线的顶部(图4,N13).这是湖泊萎缩体系域发育进积型三角洲沉积体系之间的测井响应.(在干旱气候环境下,层序界面位于反映盐膏层的高阻电阻率曲线的底部.体系域界面由于受界面性质和岩相变化的影响,其界面电性特征明显不同于上述各类层序界面.初始湖泛面常位于电阻基值开始升高,且有尖锐峰值出现的部位.这是由湖泛形成广泛分布的灰质泥岩、白云岩或油页岩造成的.在冲积地层中,这种特征是炭质泥岩造成的.最大湖泛面则位于电阻值最高处,且电阻率曲线尖峰集中发育段,也就是油页岩、白云岩或炭质页岩集中段(图4).(3)岩相特征.通过综合研究东营凹陷下第三系各级层序界面发现,层序界面在岩相上有6种表现形式:#层序界面之上发育由砾岩、含砾砂岩、粗砂岩夹红色泥岩组成的,具有向上变细特征的辫状河638地球科学 中国地质大学学报第24卷道或冲积扇,俗称∃底砾岩%(图4).&层序界面上下,岩相和沉积环境发生突变,如SSB1界面之上为一套深湖环境的油页岩沉积,而界面之下则为半咸湖环境的白云岩、泥灰岩夹油页岩沉积(图4);SSB2界面之上普遍发育辫状河道沉积,界面之下则为以湖沼沉积为主的泛滥平原(图4).∋层序界面之上发育具粒序层理、交错层理的砾岩、粗砂岩为主的正旋回下切水道沉积(图4,L22).这是因为当发育由断阶带构成的构造坡折带时,低水位期该带以上湖水变浅或暴露水面,发育下切水道,其底部冲刷面为层序的底面.该岩相特征以SS!层序组发育的三级层序界面最为典型.(层序界面之上发育鲍玛序列的AB,ABC型岩相组合,即低位浊积扇,这是因为构造坡折带以下,湖水突然变深,低水位期构造坡折带以上发育的下切水道进入构造坡折带之下深湖区形成浊积扇之故(图4,L22).如SS!B,SS!C界面上发育的低位浊积砂体.)层序界面上发育厚层盐岩、石膏层.这是在干旱气候条件下,低水位期湖水蒸发形成干盐湖所致.该岩相特征主要发育在SS 层序组内各三级层序界面上,特别是SS A,SS B, SS C层序.∗层序界面上发育不同性质的火山岩.以构造层序界面、层序组界面火山岩最为发育,如T SB1界面之上发育中基性的安山玄武岩,TSB2界面上发育超基性的碧玄岩.SSB1,SSB2界面上大量发育石英拉斑玄武岩、橄榄拉斑玄武岩[13].体系域界面对湖相地层而言,其岩相特征表现为:初始湖泛面以出现薄层灰质泥岩、白云岩、生物灰岩或油页岩为特征;最大湖泛面以上述岩相大区域集中发育为特征.对河流和冲积相地层而言,体系域界面特征表现为:初始湖泛面以出现湖沼相灰色泥岩和炭质页岩为特征,而以上述岩相的集中发育为最大湖泛面的标志(图4).(4)界面上下盆地构造和充填特征.层序界面主要是构造层序和层序组界面,通常也是构造层、亚构造层(构造幕)的界面.界面上下分别属于两个不同的构造层或亚构造层,故层序界面上下盆地构造和充填方式不同.(5)古生物特征.古生物在层序界面上下主要表现为生物组合有明显变化,反映了生物演化阶段性和环境突变[14].对体系域界面而言,其古生物特征表现为初始湖泛面常位于一个层序内古生物开始大量繁盛的部位;最大湖泛面则位于古生物最为繁盛的部位.3 层序型式和体系域特征根据东营凹陷下第三系盆地发育的构造特征、气候变迁、沉积物供给特征和层序发育特征,可划分出初始裂陷型、裂陷伸展型和裂陷收敛型3种层序型式.3.1 初始裂陷型层序和体系域特征初始裂陷型层序发育在盆地的SS层序组.它是在盆地初始裂陷幕,干旱气候下形成封闭的干盐湖-咸湖盆地,物源供给充分的条件下形成的(图4).断裂活动提供可容空间,气候的干湿变化造成湖盆水域和沉积物组合产生有规律的变化,相应形成湖域的扩张和萎缩.一个构造活动期和气候旋回形成一个初始裂陷型层序.干旱气候盆地形成干盐湖沉积环境,盆地的中心部位形成以盐岩、石膏沉积为主的干盐湖沉积,盆地陡坡和缓坡形成以砾岩、砂岩夹红色泥岩为主的冲积扇,它们构成了层序的低水位体系域(LST)(low stand systems tract).随着气候变得相对湿润、断陷作用加强,湖平面开始上升,湖泊开始扩展,发育一套以灰质泥岩、白云岩、滩坝砂体为主的咸湖沉积,当湖泊面积达到最大时形成以油页岩夹白云岩为主的半咸湖沉积,它们构成了层序的湖泊扩张体系域(EST)(expanding systems tract).随着气候变得相对干旱,构造活动减弱,湖平面开始下降,碎屑物质开始向湖盆进积,形成一套以扇三角洲为主的沉积,即湖泊萎缩体系域(RST)(retreating systems tract).初始裂陷型层序发育在SS层序组,其每个三级层序都具有与此相似的成因和体系域构成(图5,).3.2 裂陷伸展型层序和体系域特征裂陷伸展型层序发育在SS!层序组,该层序组是在湿润气候,NE,NEE向断层多期强烈断陷伸展作用和物源供给较充分的条件下形成的4期较大规模的三角洲自东向西进积(图4,SS!A SS!D).每期三角洲进积形成一个裂陷伸展型层序.裂陷伸展作用在盆地的陡坡和缓坡均形成盆倾断裂带,它们彼此相连形成了多条弧形断层带.这些弧形断层带在层序形成过程中具有非常重要的意义,其作用相当于Van Wagoner等[1]提出的陆架坡折,我们把它定义为构造坡折带.构造坡折带应为弧形张性断层的断面或断阶面,其坡度陡.构造坡折带之上为暴露地表或浅湖环境,其下为深湖环境.在每期断陷作用和气候变化过程中,当湖盆水639第6期 冯有良:东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式图5 东营凹陷下第三系层序型式Fig.5Sequence stratig raphic types of Low er T er tiary in Dongying depression流注入量小于或等于蒸发和流出量时,湖平面保持稳定或略有收缩.早期断陷活动形成构造坡折带,并在构造坡折带之下产生新的可容空间,使湖平面相对下降,盆地边缘暴露于水面之上,产生陆上剥蚀和河流回春.河流入湖在构造坡折带之上的地表或浅湖区形成一套具有顶平底凸形态的、下切特征明显的下切水道沉积.构造坡折带之下深湖区形成一套沿弧形断层发育的具有典型鲍玛序列的含砾砂岩,即浊积扇,如梁家楼、史南、现河浊积扇.它们构成了层序的低水位体系域(LST),如SS!B,SS!C层序的低水位体系域(图4).在构造宁静期,当湖盆的水流注入量大于盆地蒸发和流出量时,断陷作用产生的可容空间能在短期内被湖水充满使湖平面迅速上升,湖域扩大,发育一套分布广泛的以油页岩、灰质泥岩夹白云岩为主的沉积,同时河口向源区后退,并在远离构造坡折带的盆地边缘形成小型三角洲或三角洲受到湖浸破坏而产生沿岸砂坝和席状砂,它们构成了湖泊扩张体系域(EST).由于断陷作用使流域地形变陡导致了大量碎屑物入湖,沉积物供给速度大于新增可容空间的增长速率使湖面下降,发育了一套以前积作用为主的发育在缓坡,长轴方向的自西向东推进的三角洲体系或陡坡扇三角洲及滑塌浊积岩,构成了层序的湖泊萎缩体系域(RST).在每个三级层序中,构造活动、气候和物源供给作用产生的沉积基准面四级旋回可产生若干四级层序,其特征与三级层序相同.4期断陷、气候和物源供给作用产生了4个相似的裂陷伸展型层序(图4).笔者把裂陷伸展型层序归纳为图5,!的型式.3.3 裂陷收敛型层序及体系域特征裂陷收敛型层序发育在盆地的裂陷收敛带.据盆地构造活动、气候和沉积体系发育特征可划分出2个层序样式,即浅湖式层序和冲积式层序.(1)浅湖式层序.裂陷收敛的早期(SS∀A),湖盆处于再次扩张期,在区域性不整合面SSB2上发育了一套以砾岩、含砾砂岩和粗砂岩夹红色泥岩为主的辫状河道沉积,其分布广泛,构成了层序的低水位体系域(LST).当气候变得湿润、湖水面积扩大,发育了一套分布广泛的以浅湖滩坝砂体、灰岩和白云岩为主夹灰质泥岩的浅湖沉积.当湖平面达到最大时则形成了一套以生物碎屑灰岩夹油页岩、灰色泥岩为主的沉积.它们组成了层序的湖泊扩张体系域(EST).当构造活动减弱、气候再次变得干旱时,湖盆水域收缩,河流入湖,发育以进积作用为主的河流三角洲体系,即层序的湖泊萎缩体系域(RST) (图4,SS∀1).据上述浅湖式层序成因和体系域构成可把其层序样式归纳为图5,∀A的样式.(2)冲积式层序.裂陷收敛幕的晚期(SS∀B, SS∀C,SS∀D),盆地进入萎缩消亡期,气候干旱,物源供给充分.该期发育了3套冲积扇-泛滥平原沉积.每套这样的沉积构成冲积式层序.以砾岩夹红色640地球科学 中国地质大学学报第24卷图6 东营凹陷下第三系盆地充填模式Fig.6Basin filling model of L ower T ertiar y in Dong ying depression1.冲积扇;2.盐膏;3.扇三角洲;4.白云岩、灰质泥岩;5.油页岩、灰质泥岩;6.浊积扇、下切水道;7.滑塌浊积岩;8.三角洲;9.辫状河;10.浅湖;11.生物灰岩;12.深湖泥岩泥岩为主的辫状河或冲积扇沉积构成冲积式层序的低水位体系域(LST);以粉细砂岩与泥岩、炭质泥岩互层为主的曲流河沉积构成层序的湖泊扩张体系域(EST);以泥岩、炭质页岩夹细砂岩为主的网状河或泛滥平原沉积构成了冲积式层序的湖泊萎缩体系域(RST)(图5,∀B).4 盆地充填模式东营凹陷下第三系层序的发育和盆地充填是在盆地构造运动、古气候和物源供给条件控制下发生的.这些因素通过对盆地沉积基准面和可容空间变化的作用,使东营凹陷下第三系层序发育和盆地充填作用在不同的构造幕、不同的气候和物源供给条件下发育不同的层序地层型式和充填模式.初始裂陷幕,气候较干旱,该盆地NW,NE和近E W向边界断层开始拉张,使盆地总体形成封闭的咸水盆地,产生了4个初始裂陷型层序(SS A, SS B,SS C,SS D)构成的SS层序组.裂陷伸展幕,气候湿润,边界及次边界断层活动强烈,并表现为多期断陷的特征.其作用的结果产生4个裂陷型层序(SS!A,SS!B,SS!C,SS!D)构成的SS!层序组.其层序和体系域的发育主要受多期掀斜断陷作用的控制.裂陷收敛幕的早期气候变得湿润,盆地再次扩张形成浅湖式层序SS∀A.晚期气候较干旱,盆地振荡式抬升,发育3个冲积式层序(SS∀B,SS∀C, SS∀D)(图6).参考文献1Van Wagoner J C,M itchum R M,Campion K M,et al.Siliciclastic sequence stratigraphy in well,cores and outcrops: concept for high_resolut ion cor relat ion of time and facies.AAPG M ethods in Exploration Series,1990(7):1~502 钱奕中,陈洪德,刘文均.层序地层学理论和研究方法.成都:四川科学技术出版社,1994.6~523 李思田,程守田,杨士恭等.鄂尔多斯盆地东北部层序地层及沉积体系分析.北京:地质出版社,1990.13~214 纪友亮,张世奇.陆相断陷湖盆层序地层学.北京:石油工业出版社,1996.1~745Shanley K W,M ccabe P J.Perspective on the sequence stratigr aphy o f continental strata.AA PG Bullet in,1994, 78(4):544~5686Xie X N,Jiao Y Q.T ectono_stratig raphic analysis and geo dynamic backg round o f M esozoic Songliao basin.Jour nal of China U niversity of Geosciences,1997,8(1):35~397 魏魁生,徐怀大,叶淑芬.松辽盆地白垩系高分辨率层序地层格架.石油与天然气地质,1997,18(1):7~138Lu Y C,W u F D,Xie X N,et al.Depositional responding to tectonic evolution o f East China Sea Shelf Basin.Journal of China U niversit y of Geosciences,1997,8(1):56~61641第6期 冯有良:东营凹陷下第三系层序地层格架及盆地充填模式9 邓宏文.美国层序地层研究中的新学派 高分辨率层序地层学.石油与天然气地质,1995,16(2):89~9710徐怀大.陆相层序地层学研究中的某些问题.石油与天然气地质,1997,18(2):83~8811邓宏文,王洪亮.高分辨率层序地层对比在河流相中的应用.石油与天然气地质,1997,18(2):90~9512解习农,葛立刚.琼东南盆地断陷期层序地层模式.地质科学,1997,32(1):47~5513冯有良.阳信洼陷构造岩浆演化与油气聚集.石油与天然气地质,1994,15(2):173~17914姚益民,梁鸿德.中国油气区第三系.北京:石油工业出版社,1994.1~76LOWER TERTIARY S EQUENCE STRATIGRAPHIC FRAMEWORK AND BASIN FILLING MODEL IN DONGYING DEPRESS IONFeng Youliang(Faculty o f Ear th Resour ces,China Univ er sity of Geosciences,Wuhan430074)Abstract A research is m ade into the high_resolution sequence stratigraphic framew ork,sequence pat tern,systems tract constitution and basin filling model in the Dongying depression,a half_graben basin w ith a large amount of hydrocarbon in the Early Tertiary.This research is based on the principles of the tectonic stratigraphy,sequence stratigraphic analysis and base level analysis.T he markers of the sequence interface in three levels are identified and the sequence stratigraphic framework of this depression is established in terms of the high_resolution seismic sections,log curves,lithofacies and paleontology.The Low er Tertiary depression can be divided into one tectonic sequence,three sequence sets and twelve sequences.Three sequential models w ith different origins:initial rifting sequence,rifting extension sequence and rifting convergence sequence are established in the three tectonic episodes of this depression respectively.It is showed that the grow th and sedi mentation filling of these sequences were controlled by the changes in the rising and falling cycles of the sedi mentary base level and in the accommodation space resulting from the episodic tectonic evolution and from the changes in climate and sediment supply.Therefore,the tectonic movements,climate cycles and sediment sup ply in different levels have restrained the growth of the sequences and their systems tracts in different levels. Different tectonic episodes,climate backgrounds and sediment supply result in the component features of dif ferent sequence models and their systems tracts.Key words sedimentary base level,accommodation space,sequence stratigraphy,systems tract,basin filling model,Low er Tertiary,Dongying depression.642地球科学 中国地质大学学报第24卷。
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(7)伸展盆地运动学机制
如:主正断层上盘的 次生断层包括向上变陡 的正断层和逆断层;也 有顺层拆离变形的次生 正断层;许多褶皱的背 斜轴面附近发生减薄作 用和向斜轴面附近发生 加厚作用;主断层附近 由于断层扩展造成的地 层倾斜变形十分明显且 保存较好。
与正断层相关的伸展褶皱
伸展背景下褶皱按形 成机制的简要分类
纵向褶皱 (平行断层走向±22.5°)
横向褶皱 (垂直断层走向±22.5°) 斜向褶皱 (与断层走向交角22.5-67.5°)
伸展背景下常见褶皱 类型的形成机制 图解
1、纵向褶皱 (1)均衡褶皱
属于规模最大的一类纵向伸展褶皱 类型。均衡褶皱是宽阔的褶皱,其形成 是对正断层下盘的差异卸载作用的响应。 大多数作者认同这种机制已产生了北美 科迪勒拉山变质核杂岩中及其它地区的 山体尺度的背斜。 均衡褶皱可以根据其大尺度规模和 宽阔的间距与其它纵向褶皱相区别。均 衡褶皱的波长可达10-50 km以上。
(D)主正断层向上扩展 过程中常在其附近形成近于 平行的次级断层,其向上撒 开、向下收敛于主断层,这 是伸展断展褶皱作用的标志 之一,当次生断层向上扩展 时会呈弧形变陡。 (E)次生断层的型式取决 于主正断层的倾角,如主断 层倾角小于60°,则大多数 次生断层都是高角度正断层; 如主断层倾角大于60°,则 次生断层在浅部可变成高角 度逆断层。
有关,并反映了其运动学与动力学特征。
(一)正断层的位移特征
研究表明,正断层体系的位移在断层中部最大,在断层端部减 小到零(图la)。
上述位移场是正断层的一个与其规模无关的特征(断层长 度可从几十米到几百公里)。 由于这种位移几何分布特征,使其上盘地层呈向斜形状, 下盘地层呈背斜形状(图1C)。
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伸展断陷盆地的构造特征和沉积充填样式绪论一、盆地的概念沉积盆地是油气形成的基本构造单元,油气广泛赋存于沉积盆地之中。
油气的生成、运移、聚集和保存与沉积盆地的形成、演化和改造紧密相关。
因此,盆地作为石油天然气勘探开发的对象,一直受到人们的高度重视。
尤其是近年来随着能源和资源形势的日趋紧张,许多学者都投入了大量的精力,深入到盆地的研究中。
对此,不同的学者,对于盆地下过各式各样的定义:朱夏(1965)曾将盆地定义为“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”。
A.G.Fisher(1975)曾指出对于地貌学家或地理学家来说,地球上的盆地为岩石圈表面在三度空间上的凹地,其中充满了水或空气。
对于地质学家来说,地球上的盆地还具有第四度空间即时间的概念,并包括有地表形成的成层岩石,也就是包含有厚达数千米的沉积物及火成岩。
这些盆地的形状和深度并不是受陆地表面或海底限制,而是受较深的深成岩系或变质岩系基底的限制,填充在盆地内的沉积物及火山岩记载着盆地的发育历史。
根据盆地内填充沉积的情况,组成从补偿盆地到不补偿盆地的一系列盆地。
叶连俊(1980)认为“持续地接受沉积的地区称为沉积盆地”。
从沉积的角度看,盆地可以被定义为沉积物聚集的地区或沉积物聚集而形成的沉陷区。
针对我国300多个沉积盆地的地质特征以及盆地的发展与构造活动之间的关系,特别是我国东部中新生代含油气盆地的石油地质特征,这里将盆地定义为在一定地质历史阶段中,受构造运动控制所形成的统一沉积区。
从构造意义上来说,沉积盆地就是指岩石圈表面相对沉降的区域,其中可以充填深达万米的沉积物以及火山活动形成的物质,而此岩石圈表面沉降区四周为相对隆起区,它不断地遭受风化剥蚀,为沉降区提供了不同类型的丰富物源,从而构成了物源区与沉积区的平衡统一体。
在漫长的地质历史过程中,沉积盆地的形成受到各种各样的要素的影响,受构造运动影响,不同的盆地具有不同的发展演化历史,从而使得盆地的沉积物充填厚度、盆地的沉降历史、盆地的规模和形态、沉积盆地中的沉积矿产富集程度等方面可以相差很大。
事实上,在一定的地质历史时期内,含油气盆地是接受富含有机质的沉积物沉降并使其埋藏至一定深度生成石油和天然气,受构造运动影响所生成的油气发生运移和聚集形成油气田的基本地质单元。
正如许多地质学家所指出的,没有盆地便没有油气。
朱夏先生曾指出:“寻找油气的工作要从盆地整体着眼,率先考虑全貌,然后再从沉积,构造等条件来选择有利地区。
”实践表明,为了在盆地中找到更多的沉积矿床,必须将沉积盆地作为一个基本单元进行整体解剖和综合分析,以盆地演化史为线索,分层段系统研究盆地埋藏史、构造发展史、沉积充填史和油气演化史。
只有这样,才能更快、更好地寻找到更多的沉积矿产资源,更有效地为国民经济发展服务。
二、盆地的分类沉积盆地是地球表面发生构造沉降、形成沉积充填的地区。
它与造山带是大陆及其边缘最重要的构成单元。
来自不同学科的学者在研究盆地分类时常强调某一种或某一些特征、属性和参数,提出了众多的盆地分类方案。
比较典型的有以下几种:(1)、Dickinson的盆地分类(1974)Dickinson(1974)提出的较有影响的盆地分类是依据盆地位置与岩石圈基底类型,即板块构造环境来进行划分的。
Dickinson划分出五大类沉积盆地:‘(1)大洋盆地,指具有洋壳的海洋盆地。
(2)裂谷性大陆边缘盆地。
(3)发育于岛弧—海沟体系的盆地。
(4)蓬合带盆地(5)内陆盆地,以克拉通盆地为主,稳定的板内环境。
表1-1 Dickinson的盆地分类这一分类显然忽略了发育于走滑环境的沉积盆地,但它奠定了当代盆地分类的基础。
随后Bdy和Sndson的分类(1980)、Ingos011的盆地分类(1988)以及Mid(1990)等的沉积盆地分类都是以盆地发育的板块构造背景为主要依据的。
(2)、Picha的盆地分类Picha(1989)将世界上243个沉积区分为五大类,即克拉通内盆地、离散边缘、洋盆、聚敛边缘、前陆。
图1-1 Picha的盆地分类(1989)(3)、Mial 盆地分类A.D.Mial依据板块边缘和板块内部结构将盆地分为五类(表),并将前四类进一步分出不同的次级类型,第五类克拉通盆地未作进一步划分。
表1-2 A.D.Mial的盆地分类朱夏(1965,l 982,1993)以“两个世代、两种体制”的思想对古生代与中新生代盆地作了“双重分类”。
将古生代盆地分为六种原型,将中新生代盆地分为七种原型。
古生代盆地原型包括:坳拉槽和台向斜、克拉通周缘沉降盆地及其后期发育的前渊、塌陷盆地、克拉通凹陷、拉张地堑、由于地壳粘性流动而产生的大陆边缘盆地。
中新生代盆地原型分为以下七类:A型俯冲、基底拆离、大陆碰撞、源于壳幔关系的差异沉降、拉张断陷、断层走向滑移及其引起的拉张与断陷、重力滑移的改造作用。
.(5)、刘和甫的盆地分类刘和甫(1987)按地球动力学特征、将沉积盆地划分为三大序列、12种类型、并将张、压、剪二元作为盆地地球动力学分类的三个单元,而将克拉通内盆地视为可能是叠置在早期古裂谷盆地之上的缓慢热沉降盆地。
图1-2 沉积盆地三元分类图解(刘和甫)(a)正断层与裂陷盆地(b)冲断层系与压陷盆地(c)走滑断层与走滑盆地图1-3 沉积盆地的形成与三个主应力系方位(刘和甫,1986)第一章伸展断陷盆地的一般特征盆地具有多种不同的形态特征,根据盆地的动力学特点,可以简单的将盆地划分为三种基本类型,即(1)由岩石圈伸展作用形成的伸展型盆地;(2)由岩石圈弯曲作用产生的挠曲类盆地;(3)与走向滑动或巨型剪切带有关的走滑带盆地。
伸展型盆地是一类非常重要的盆地类型。
伸展型盆地是在引张作用下与地壳和岩石圈产生伸展、减薄作用有关的一类裂陷盆地。
由陆内裂谷到被动大陆边缘这一盆地演化序列所组成。
裂谷是最常见的一种伸展盆地,是“由于整个岩石圈遭受伸展破裂而引起的,并且常常是一侧为正断层限制的断陷盆地”。
“裂谷”—词是Gregory(1896)研究地堑时提出的,现在的东非裂谷系Kenyan部分就是以他的名字命名的。
对裂谷盆地的地质研究在欧洲始于莱茵地堑,早于Gregory在非洲的工作,本世纪初之前人们对裂谷盆地近地表的断层几何学和相分布认识比较好,尽管在板块构造理论之前就对裂谷的发生、发展进行过不断的研讨。
本世纪人们—直致力于对裂谷进行精确的描述,并试图找出裂谷起源的可能机制。
在世纪之交裂谷盆地内烃类的发现为人们了解这些盆地注入了新的活力。
Klemme(1980)指出,裂谷作为一个独特的地层单元,只占世界盆地面积的5%,然而,这个地理上的微小单元却被重点研究,原因是其在全球构造中具有广泛的涵义。
除了裂谷外,坳陷、坳拉槽和被动大陆边缘也属于伸展盆地。
裂谷与只经过区域性沉降但缺乏大型伸展断层的坳陷、坳拉槽和被动大陆边缘的主要差别可以简要地解释如下(图)。
在真正的裂谷中,由于岩石圈上隆、减薄或区域应力场产生的张性偏应力足以克服岩石强度,从而形成断层。
如果张性偏应力不足以造成脆性破裂,那未隆起或沉降作用就会在无断裂的情况下进行。
如果热源供应中断并不再有新的热源,那么岩石圈就会发生热收缩作用并引起热沉降。
当裂谷继续伸展,在扩张中心形成新的洋壳时,就开始了裂谷系向被动大陆边缘的演化阶段,即裂谷——漂移阶段。
被动大陆边缘楔状体沉积物记载了岩石圈对其持续不断的冷却作用及大量沉积物本身负载的响应。
图1-4 坳陷、裂谷、坳拉槽与被动大陆边缘之间的关系(据Allen等,1990)裂谷的形成与伸展作用有关。
在威尔逊旋回的各个阶段和各种不同的板块构造环境中均可以见到裂谷的形成。
它们是:(1)与大陆裂开和漂移作用有关的裂谷;(2)与俯冲作用有关的裂谷;(3)与大陆碰撞作用有关的裂谷。
与大陆裂开和漂移作用有关的裂谷可分成大洋的、大陆间的和大陆内部的裂谷二种类型。
图1-5:裂谷盆地模型现代大洋裂谷是沿大洋中脊延伸并受正断层限制的裂谷。
谷底和谷肩均为洋壳。
大洋中脊及其裂谷为转换断层所横切。
其它特征主要是:(1)浅震;(2)活动的火山作用;(3)呈对称状正、负交替的磁异常;(4)高热流值。
实例是大西洋、印度洋中脊上发育的裂谷。
大洋裂谷带和大洋中脊一样,随着时间改变其位置和分叉。
常常是一个分支丧失其活动性后,即成为巨大补偿凹陷的中心。
可以举大西洋北部的形成作为实例。
大西洋中脊裂谷体系在中生代分布在加拿大和拉布拉多海中格陵兰岛之间。
到新生代,裂谷系开始在现在的大西洋北部地方发育,而在巴芬湾一拉布拉多海,裂谷阶段为宽的坳陷阶段所代替,裂谷本身迅速地为坳陷沉积物所覆盖。
现代大陆间裂谷是裂谷的下面为洋壳,谷肩是陆壳,它们是大陆裂谷演化为大洋裂谷的过渡产物。
例如,在印度洋附近的亚丁湾和红海南部。
现代大陆内裂谷的下面为陆壳,谷肩也为陆壳。
但裂谷下面陆壳厚度要比周围薄一些。
现代大陆内裂谷作用的特征是:(I)负布格重力异常;(2)高热流(90至115mWW,也即是大于2H.F.U)和(3)火山活动。
东非裂谷是典型的大陆裂谷系,其特征是在两个大的隆起区发育,即北部的埃塞俄比亚隆起和东南的东非隆起,在北非还发现其它弯窿隆起,例如像在Tibesti 和Hoggar区的隆起。
这些隆起常常与广泛分布的火山活动相伴生,但缺乏裂谷。
其它裂谷系是美国西部的Rio Grande裂谷,欧洲的莱茵地堑和中亚的贝加尔裂谷。
第二章伸展断陷盆地形成的动力学机制在这里,我们将以伸展断陷盆地的一种形式——裂谷为例,介绍伸展断陷盆地形成的动力学机制。
一、控制裂谷形成的主要因素由于裂谷是在不同条件下形成的。
因而裂谷的形成机制是复杂的,影响裂谷型盆地沉降的主要因素也很多,主要包括以下几个方面:裂谷盆地沉降的主要影响因素沉降•热柱上隆拱张裂陷•岩石圈拉伸变薄、裂陷•岩石圈冷却•充填沉积物重力负载•海平面上升隆升•软流圈隆升加热•岩石圈底的熔融作用•构造挤压反转•沉积层的侵蚀均衡上升•海平面下降裂陷盆地的沉降过程受到多种因素的控制。
从盆地规模的意义上,主要与下列作用有关:1)、岩石圈的拉伸变薄裂谷或裂陷盆地是在岩石圈受到拉伸发生变薄时形成的(Ziegler,1992)。
裂陷盆地沉降量的大小与岩石圈的变薄程度密切相关。
大量的研究已表明,岩石圈变薄所产生的空间大小主要取决于:(1)岩石圈的变薄程度,一般可用水平拉伸量或垂向的变薄量来度量。
(2)岩石圈结构,即拉伸前的初始状态或条件,包括原始厚度、热结构、密度等。
2)、岩石圈冷却沉降在裂谷盆地形成时,伴随岩石圈变薄的软流圈上隆导致高的热异常,引起隆升(热隆),导致了裂谷盆地具有高的热流背景。
一般来说,裂谷盆地的地温梯度是高的。