沉积相及沉积环境.ppt.ppt
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1、沉积相及沉积环境,第一节 基本概念【被动大陆边缘】passive continental margin 又称大西洋型大陆边缘(Atlantic-type continental margin)。即通常所说的稳定大陆边缘,构造上长期处于相对稳定状态的大陆边缘。其地壳是洋壳到陆壳的过度,大陆和海洋位于同一刚性岩石圈板块内的过渡带,它没有海沟俯冲带,早期裂开阶段位于板块内部,随后被功地随着裂开的板块移动,故无强烈地震、火山和造山运动;它以生成巨厚的浅海相沉积、岩浆活动微弱和地层基本上未遭变形而与活动大陆边缘形成鲜明的对照,被动大陆边缘由宽阔的大陆架、较缓的大陆坡以及缓上坦的大陆陆基组成。,通常年轻的
2、稳定大陆边缘陆架较窄;发育成熟的稳定大陆边缘具有广阔的陆架区。陆架下界(陆架坡折)的平均深度约130米。陆坡的坡度相对于陆架显著增加,世界大陆坡的平均坡度为4度17分,比陆架的坡度大20倍左右。陆坡地形十分崎岖,常被海底峡谷切割。陆基是大陆坡与深海平原之间的过渡区,坡度十分平缓,由巨厚的浊流、等深流和滑塌沉积物绀成,可形成许多海底复合扇。是伸展作用体制下大陆岩石圈减薄和大幅度沉陷形成的活动微弱的大陆边缘。属被动大陆边缘的有非洲边缘(北邮除外)、澳大利亚西和印度半岛的南部边缘等。,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
3、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。,【活动大陆边缘】active continental margin 又称主动大陆边缘、太平洋型大陆边缘(Pacific-type continental margin)。洋陆汇聚、大洋板块向毗邻大陆板块之下俯冲消减形成的姒烈活功的大陆边缘。这种大陆边缘有强烈的地震和火山活动。属于活动大陆边缘的安第斯、苏门答腊、亚平宁半岛等。从洋到陆,活动陆缘包括海沟、沟弧间隙、火山弧和弧后盆地等构造单元。,其中
4、海沟是俯冲汗壳开始下插的地力;从它上面刮削下来的深海沉积和洋壳碎片组成混杂堆积,聚集在上盘板块并形成外弧;下插洋壳随深度增加而发生部分熔融形成岩浆,并上升到浅部而成为火山弧。在地质体中准确识别古俯冲带、混杂体和岩浆弧的展布、配置、时代和演化,对重建地质时期板块构造格局有重要意义。,第一节 基本概念一、沉积相:为沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)特征的综合。二、沉积环境:在物理上、化学上和生物上均有别于相邻地区的一块地表,是发生沉积作用的场所。由下列(要素)组成:1、自然地理条件,包括海、陆、河、湖、沼泽、冰川、沙漠;2、气候条件,包括气候的冷、热、干旱、潮湿;3、构造条件,包括大地构造背景
5、及沉积盆地的隆起与坳陷;4、沉积介质的物理条件,包括介质的性质(如水、风、冰川、清水、浑水、浊流)、运动方式和能量大小以及水介质的温度和深度;5、介质的地球化学条件,包括介质的氧化还原电位(Eh)、酸碱度(pH)以及介质的含盐度及化学组成等。,三、沉积岩特征:包括岩性特征(如岩石的颜色、物质成分、结构、构造、岩石类型及其组合)、古生物特征(如生物的种属和生态)以及地球化学特征等。沉积岩特征的这些要素是相应各种环境条件的物质记录,通常构成最主要的相标志。四、沉积环境与沉积相的关系:沉积环境是形成沉积岩特征的决定因素,沉积岩特征则是沉积环境的物质表现。换句话说,前者是形成后者的基本原因,后者乃是前
6、者发展变化的必然结果。这就是相的概念中沉积环境和沉积岩特征的辩证关系。,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
7、。,六、古水流的判别标志及其环境意义 古水流是指沉积时期的水流体系。古水流体系的分析研究是识别沉积环境和重建古地理的重要内容和有效手段之一。它有助于确定古盆地的边缘和物源区的位置、古岸线的方向、盆地沉积物充填的布局、古斜坡方向以及砂岩体的形态和延伸方向。因此,在沉积地层及其沉积矿产的研究中,古水流方向的确定已受到普遍的重视。,(一)、指向构造和组构与古水流 指向构造和组构主要是指那些因沉积介质流动而产生的具有指示水流方向意义的原生沉积构造和组分颗粒的定向性排列,其中包括交错层理、底痕波痕水流线理冲刷一充填构造以及生物化石和碎屑颗粒的定向性排列等等。1、交错层理和波痕 各种类型和规模的交错层理都
8、可用来测量古水流方向,特别是大型板状和楔状交错层理,其意义就更大。因为小型交错层理不仅不容易测量,而且往往与次要的水流有关。板状和楔状交错层理应测量其前积纹层的倾向和倾角;槽状交错层理则应当测量槽轴的延伸和倾斜方位。它们的方位角代表了古水流方向。,2、底痕 底痕主要发育在复理石或浊流沉积中。一般来说。它们的方向性在区域上是比较稳定的其总体方向平行于水流分布。但有时其测量结果也较分散。,3、组构 组构系指组分颗粒的空间排列种力位。如果它们是顺水流方向定向排列的;就可成为古水流的指示标志。通常使用的指向组构际志包括砾石,眇粒和生物化石等组分颗粒的定向排列(见下页图)。,第二节 沉积相的分类 沉积相
9、可根据沉积岩原始物质的不同,分为碎屑岩沉积相和碳酸盐岩相。目前沉积相的分类通常以沉积环境中占主导地位的自然地理条件为主要依据,并结合沉积动力、沉积特征和其他沉积条件进行划分(图2-1、表2-1)。,图2-1 常见陆缘碎屑沉积相的分布,碎屑岩的沉积相及沉积环境(一)、碎屑岩石的组成 根据成因和结构特征的不同,碎屑岩的组成可划分为颗粒、杂基、胶结物和孔隙度。其中杂基和胶结物可称为填隙物。1、颗粒:颗粒又称为碎屑,是由母岩继承下来的陆源碎屑物质沉积组分,占碎屑岩组成的50%以上。包括矿物碎屑和岩屑。碎屑:常见的几种矿物碎屑有石英、长石、重矿物等。岩屑:是母岩的碎块,又称为岩块,是保持着母岩结构的矿物
10、集合体。,2、杂基:是碎屑岩中细小的机械成因组分,其粒级以泥为主,可包括一些细沙岩。最常见的是高岭石、水云母、蒙脱石等粒土矿物,有时见有灰泥和云泥。3、胶结物:胶结物是碎屑岩中以化学沉淀方式形成于粒间孔隙中的自生矿物。它们有的形成于沉积同生期,但多数是成岩一后生期的沉淀产物。碎屑岩中主要胶结物包括硅质(石英、玉髓和蛋白石)、碳酸盐(方解石、白云石)和一部分铁质(赤铁矿、褐铁矿)。,4、孔隙:是岩石中未被固体物质(不包括沥青质)充填的空间称为孔隙或裂缝,它是油(含沥青质)、气、水的富存场所。其可分为原生孔隙和次生孔隙两类(见下表)。原生孔隙主要是粒间孔隙,即碎屑颗粒原始格架间的空隙。次生孔隙绝大
11、多数是形成于成岩中期之后及后生期,一般都是岩石组分发生溶解作用的结果。,(二)、碎屑岩的结构 碎屑沉积物的结构总称为碎屑结构,是指在一定动力条件下共生在一起的碎屑颗粒所具有的内在形貌特征的总和,其中包括粒度、分选度、圆度、支撑类型和孔隙等几个方面。1、粒度:是指粒状碎屑的粗细程度(碎屑颗粒的大小),是决定碎屑颗粒动力学行为的基本因素之一,对反映流体的动力特征具有重要意义。其粒级划分标准见(表2-2),在此以中国地质标准汇编为准。,(据高等教材沉积学),(据地质调查标准汇编),表2-2 粒级划分对比表,续表2-2 粒级划分对比表,据贵州省岩石命名分类原则,1、粒度 粒度分析:其目的是研究碎屑岩的
12、粒度大小和粒度分布。粒度分布及分选性是判别沉积时的自然地理环境以及水动力条件的良好标志。粒度分析的方法:粒度分析方法的选择因碎屑颗粒的大小和岩石致密程度而异。对于砾石可以直接测量其线性值,也可以用量筒测量其体积;砂或疏松的砂岩多采用筛析法;粉砂和粘土可用沉速法或激光粒度分析法。固结紧密无法松解的岩石可采用图像分析仪进行自动粒度分析。,粒度资料的图解:粒度分析的结果,是得到碎屑样品的粒度组分数据。对其数据形象化的图解常用的有直方图、频率曲线图、累积曲线和概率值累积曲线图。,直方图:是常用的粒度组分图件,它是由一系列相邻的长方块构成的。这种图的优点是能一目了然地表现出样品的粒度变化和各粒级碎屑的百
13、分含量(如右图示)。,频率曲线图:就是将直方图上各方块的顶边中点连接起来,绘制成一条圆滑曲线,与直方图类似,频率曲线也表示了样品的粒度分布(如图示)。,累积曲线图:根据粒度分析成果中的累计重量百分比数作图(如下图示)。横坐标表示粒径,而纵坐标表示的是各粒级的累积含量。不同沉积环境形成的碎屑沉积物,其累积曲线形态是有差别的。滨海沉积和风成沉积的碎屑物质分选好,粒度范围窄,因而累积曲线很陡;洪流及冰川沉积分选差,粒度分布范围宽,累积曲线表现得平缓。,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(Vis
14、her,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),不同环境下沉积物粒度概率曲线图,CM图解:C一M图(C一M plot)是应用每个样品的C值和M值绘成的图形。C值是累积曲线上1处对应的粒径,M值是累积曲线上50处对应的粒径。C值与样品中最粗颗粒的粒径相当,代表了水动力搅动开始搬运的最大能量;M值是中值,代表了水动力的平均能量。C一M图是帕赛加(Passega,1957,1964)提出的,他将搬运沉积物的底流分为两种形式:牵引流、重力流。两者在C一M图上有着较明显的区别(见下图),小结,粒度分析可以提供沉积环境方
15、面,特别是水动力条件方面的资料,但粒度分析方法并不是总能得到理想的结果。这是因为粒度分布是环境流体动力因素的产物,但类似的动力条件可以出现于不同环境;而不同成因的碎屑沉积物又可能混合出现。加上物源供应、构造条件等各种因素上的差别,情况常常十分复杂。因此,只有将粒度分析资料与沉积构造、生物特征、地质背景等结合起来共同作为环境判别的标志,才能得出正确的结论。,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
16、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。次棱角状:碎屑的原始棱角已普遍受到磨蚀,但磨蚀程度不大,颗粒原始形状明显可见。次圆状:碎屑的原始棱角已受到较大的磨蚀,其原始形状已有了较大的变化,但仍然可以辨认。,1、圆状:碎屑的原始棱角已基本或完全磨蚀,颗粒原始形状已难以甚至无法辨认,碎屑颗粒大小呈球状、椭圆状。圆度的形状和分级见下图示,3、分选度:表示分选程度的参数,通常是指碎屑颗粒大小的均匀程度,或者说表现围绕几种趋势的离差。它是一定沉积物颗粒粒度与一定的水动力条件相适应的结果,其分选性的好差可以作为环境标志。碎屑颗粒在搬运和堆积过程中,在水
17、流和波浪甚至风力作用下不断进行分选一般来讲,随着搬运距离的增大,以及水流或波浪改造作用的增强,颗粒大小也愈来愈趋于一致,分选性也就愈好一般定性描述只用目估,可将其划分为极好、好、中等、差和极差等5个级别(见下图)。,4、支撑类型:在碎屑岩中,碎屑颗粒和填隙物间的关系称为支撑类型或支撑类型。是指沉积物所受压力在沉积物内部的分布状况,它涉及到基质和较大颗粒的相对含量。首先,按碎屑和杂基的相对含量可以分为杂基支撑和颗粒支撑两大类;其次按颗粒和填隙物的相对含量和相互关系可以分为基底式胶结(或半基底式胶结)、孔隙式胶结、接触式胶结和镶嵌胶结等(见下图)。,a 基底式胶结:碎屑颗粒在杂基中大多彼此不相接触
18、而呈漂浮状孤立地分布。基底胶结形成于沉积期,一般反映快速堆积的密度流沉积特点。b 孔隙式胶结:其大部分颗粒彼此直接接触,填隙物可以是粘土杂基,也可以是化学胶结物。反映了稳定水流沉积作用和波浪淘洗作用的特征。c 接触式胶结:属于颗粒支撑类型,胶结物只在颗粒接触处才出现。d 镶嵌式胶结:在成岩期的压固作用下,特别是当压溶作用明显时,砂质沉积物中的碎屑颗粒会更紧硐地接触。,5、碎屑沉积物的成熟度:碎屑沉积物主要来源于母岩风化,它们在沉积作用中还会继续遭受各种物理、化学作用,因此沉积物的成分和结构要受风化强度和沉积作用中物理、化学作用强度的共同控制。就一般规律而言,两种作用强度都与作用条件和作用时间有
19、关,总趋势是随时间延长而逐渐增强,所形成的沉积物也将在成分和结构上向着某种理想的终极状态趋近。实际沉积物与这种理想终极状态的接近程度就称为它的成熟度(maturity)。它包含成分成熟度和结构成熟度两个方面.,a 成分成熟度(compositonal maturity)也称矿物成熟度,指碎屑沉积物中碎屑成分与稳定成分极端富集的终极状态的接近程度。成分成熟度就用沉积物中稳定性较高与稳定性较低的碎屑成分的含量之比来衡量,这个比值就称为成分成熟度指数(CMI)。但成分与粒度的关系很密切,故实际使用的CMI随沉积物粒度的不同而不同。成分成熟度与沉积物形成时的气候背景和构造背景有关。按背景控制的一般原理
20、,当包括母岩区和沉积盆地在内的整个构造体系活动强烈时,剥蚀速度加快、搬运距离缩短,埋藏速度增高,气候的影响将退居次要位置,常常形成低成分成熟度的沉积物。只有在整个构造体系活动平稳缓慢时,相对湿热或干冷的气候才会分别有利于形成成分成熟度较高和较低的沉积物,这时母岩风化强度的影响常常是主要的。实际工作中,在比较成分成熟度的高低时,必须在相同粒度的沉积物之间使用相同的CMI值进行比较。,b 结构成熟度(textural maturity)指碎屑沉积物与无基质、分选、磨圆度极好的终极状态的接近程度。Folk(1951)曾将结构成熟度划分为不成熟、次成熟、成熟和极(超)成熟4级(或4期),陈屏杨(196
21、8)又增加了一级极不成熟(见表)。结构成熟度的内涵表明,所有影响基质含量和分选、磨圆的因素都将影响结构成熟度的高低。高的剥蚀速度、短时间、短距离和悬浮搬运以及缺少淘洗显然更容易造成低的结构成熟度,反之,缓慢剥蚀埋藏、长时间、长距离和滚、跳动搬运以及充分淘洗将有利于提高结构成熟度。,(三)、碎屑岩沉积构造和颜色 沉积岩的构造和颜色是沉积岩重要的宏观特征之一。沉积岩的构造即沉积构造是指沉积物沉积时或沉积之后,由于物理作用、化学作用及生物作用形成的各种构造,有原生构造和次生构造。研究沉积岩的原生构造,可以确定沉积介质的营力及流动状态,从而有助于分析沉积环境,有的还可确定地层的顶底层序等。1、沉积构造
22、的分类 目前对沉积构造主要有两种分类方案,一种是构造形态分类,另一种是构造成因分类。在此采用构造形态结合成因分类,大类按成因划分,次一级分类按分布和形态划分(见表)。,、流动成因的沉积构造 沉积物在搬运和沉积时,由于介质(如水、空气)的流动,在沉积物内部及表面形成的构造。其主要有层理构造和层面构造。(1)层理构造:是沉积岩中最重要的一种构造。它是沉积物沉积时在层内形成的成层构造。层理由沉积物的成分、结构、颜色及层的厚度、形状等沿垂向的变化而显示出来。层或一个单层是在基本稳定的介质条件下沉积的一个单元,表示最小的岩石地层单位,它由成分上基本一致的沉积物组成。层与层之间有层面分隔,层面代表了短暂的
23、无沉积或沉积作用突然变化的间断面。,组成层理的要素有细层、层系、层系组(见右图)。细层(纹层):具有比较均一的成分和结构,是相同水动力条件下同时形成的,是组成层理的最小单位。层系:是由成分、结构和产状上相同的许多细层组成的。层系是在同一环境的相同水动力条件下,由不同时间形成的细层组成的。层系组:是由两个或两个以上的相似层系组成的,是在同一环境的相似水动力条件下形成的。,(1)层理构造 层理构造可按层内粒度递变特征划分为块状层理、韵律层理、粒序层理;而按细层的形态与层系界面的关系划分为水平层理、平行层理、波状层理、交错层理等。块状层理:是层内物质均匀、组分和结构上无差异、不显细层构造的层理。一般
24、认为块状层理是由悬浮物的快速堆积、沉积物来不及分异因而不显细层,如河流;洪泛期快速堆积形成的泥岩层。另外,块状层理也可由沉积物重力流快速堆积而成;在若干情况下,块状层理是由强烈的生物扰动、重结晶或交代作用破坏原生层理所形成的。韵律层理:由层与层间平行或近于平行的、从数毫米至数十厘米的等厚或不等厚的、两种或两种以上的岩性层的互层重复出现所组成,常见砂质层和泥质的韵律互层,称为砂泥互层层理。韵律层理的成因很多,可以由潮汐环境中潮汐流的周期变化形成潮汐韵律层理;也可以由气候的季节性变化形成浅色层与深色层的成对互层,即季节性韵律层理;还可由浊流沉积形成复理石韵律层理等。,水平层理:水平层理主要产于细碎
25、屑岩(泥质岩、粉砂岩)和泥晶灰岩中,细层平直并与层面平行,细层可连续或断续。水平层理是在比较弱的水动力条件下,由悬浮物沉积而成因此,它出现在低能的环境中。,粒序层理:又称为递变层理。从层的底部至顶部,粒度由粗逐渐变细者称为正粒序,若由细逐渐变粗则称为逆粒序(见右图所示)。粒序层理底部常有一冲刷面,内部除了粒度渐变外,不具任何纹层。逆粒序层理不多见,主要出现在沉积物重力流及携带悬移载荷的河流沉积中。低弯度的河流沉积中也出现有逆粒序层理,这与河流的流动强度不断地增大、悬浮搬运中的粗碎屑沉积物越来越多有关。,平行层理:平行层理主要产于砂岩中,在外貌上与水平层理极相似,是在较强的水动力条件下,高流态中
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