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时间:2018-08-01
《陆源碎屑沉积盆地的岩相古地理条件分析和制图》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、陆源碎屑沉积盆地的岩相古地理条件分析和制图应用统计分析法或百分比法恢复陆源碎屑沉积盆地的岩相古地理条件,所包括的方面较多。在陆源碎屑沉积为主的含油气盆地,岩相古地理条件的恢复包括沉积物来源、水体深度及古地形、水动力条件、古气候和水介质物化条件等方面的分析。一、沉积物来源的分析物源分析的主要任务是确定物源方向、侵蚀区或母岩区位置、搬运距离及母岩性质,最终应落实解决砂层和砂体的分布规律。1、砂砾岩的成分及其分布查明砂砾岩的粒度、成分、厚度及其百分含量变化,是确定物源方向的基本手段。砾岩主要分布在盆地
2、边缘,接近于物源区。砾石成分可以直接反映物源区母岩成分。根据砾石的排列规律可恢复搬运介质类型和水流方向。物源方向与古水流方向常常是一致的。砂岩的分布虽与砾岩有相似之处,盆地边缘靠近主要物源区砂岩最发育,向盆地内部变薄减少,但其分布远比砾岩广泛,实际意义更大。砂岩中碎屑组分及其含量变化的研究是有意义的。其中最多的是石英,次为长石,统计和分析长石和石英的含量变化,对恢复物源方向、判定储集性质,均有一定作用。根据石英的包裹体、消光类型、形态和多晶现象等标志来综合推断其来源,仍是一个重要途径。酸性火山岩
3、中的长石主要是透长石;酸性侵入岩中为正长石和微斜长石;条纹长石说明缓慢冷凝过程,是侵入岩的特征。阴极发光法对于人们认识碎屑石英的来源及母岩性质又进了一步。它是一种值得使用的新方法,尤其是对解决粒度细、以石英颗粒为主的粉-细砂岩或含粉-细砂级石英颗粒较少的砂质碳酸盐岩类的物质来源问题。应用岩屑类型及含量变化,恢复母岩性质及物源方向较有成效。综合应用砂岩中的各种组分,编制砂岩类型分区图,也有助于恢复母岩性质及物源方向。近母岩区长石和岩屑增加,石英相对减少,为岩屑砂岩和长石砂岩类,向盆内渐过渡为石英砂
4、岩类,明显的变化方向即为物源方向。2、碎屑重矿物组合及其分布利用碎屑重矿物组合及其含量变化,追索物源及其母岩早已被广泛应用。尤其对第三纪盆地是最有效的。特别是电气石和锆石在各时代砂岩中均有分布,只要细心研究一定能够提供母岩和物源方向的资料。还有ZTR指数,即锆石、电气石、金红石的总数,可作为重矿物组合成熟度的一个度量。稳定重矿物抗风化能力强,分布广,远离母岩区含量相对升高;不稳定重矿物抗风化能力弱,分布不广,远离母岩区含量相对减少。通过分析稳定和不稳定组分在平面上的分布和变化,进而恢复物源方向的
5、母岩性质,还可以搞清各河流体系的分布范围、扩散方向。同一河流体系所控制的沉积范围,其重矿物含量等值线作连续变化。利用碎屑重矿物中的稳定组分与不稳定组分的含量比值,即所谓稳定系数或古地理系数,通过对该系数变化规律分析,更有助于查明物源,明确古地理条件,比用单一矿物含量变化的效果更好些。区域研究成果表明,稳定系数从盆地边缘至盆内有小变大。不同气候和古地理条件下的沉积物,稳定系数变化较大。风化不彻底的快速堆积区,稳定系数较小;反之,则比较大。一般来说,海相沉积比陆相沉积古地理系数大。即使同一沉积区,因
6、不同时期的水进和水退变化造成稳定系数也有较大差异。3、物源的综合分析根据资料完善程度,将物源类型分为以下三种类型:1)主要物源:几种资料符合程度好,影响范围大,持续时间久;2)次要物源:几种资料基本符合,少数不甚一致,影响范围小,持续时间短;3)推测物源:几种资料符合差或资料不足,或根据不足。4、编制物源综合图物源综合图是物源分析的总结性图件。重点是选择样品多、分布广、能说明问题、有代表性的几种资料叠加后编制的。二、古水动力条件的分析古水动力条件指沉积时期的波浪和水体的运动状况,此项研究是重建古
7、地理的重要内容和有效手段之一。1、根据定向构造不同类型的交错层理可以用来测量古水流方向。只有一个优选方向系单向水流所致,有两个优选方向系有周期性变化所致。波浪的变化较为复杂。震荡波痕的走向大致与岸线一致;不对称波痕与水流方向垂直,其倾斜方向与水流一致。一般认为浊流成因的底面印模构造(沟模、槽模等)在区域上是稳定的。槽模不仅可以可靠地指示古水流方向,而且说明它是浊流冲刷侵蚀作用形成的。沟槽与槽模伴生时,能更加可靠地指示古水流方向。它们指示的水流方向常与构造线一致。此外,利用砾石优选方位分析古水流已
8、取得较好效果。在砂岩中用定向薄片测定长形砂粒的定向性,亦可用来推断水流方向。这主要是根据测定长形砂粒的定向分布而确定的。考虑到砂粒小,方位稳定性差,一般应测300-400个颗粒以上。泥岩中的长形碳化植物茎或叶的碎屑,沿层面密集定向分布,这也是定向古水流所致。2、根据结构及成分变化利用碎屑的粒度、圆度、球度和成分变化恢复古水动力条件,通常与物源分析是同时进行的。利用这方面资料恢复古水力系统的一般规律是:碎屑颗粒粒度随搬运距离加大而变小,圆度随搬运距离增大而增大。碎屑组分(尤其是重矿物组分)的分散晕
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