碳酸盐岩层序界面识别标志.pptxVIP

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碳酸盐岩层序界面识别标志层序界面划分沉积标志成岩标志测井标志元素地球化学特征地震标志Ⅰ型层序边界识别标志Ⅱ型层序界面识别标志主要内容根据全球或区域性构造运动以及海平面升降的相对幅度和持续时间的差异,可将层序界面划分为六级层序:Ⅰ级层序持续时间超过50Ma,Ⅱ级层序持续时间在3~50Ma,Ⅲ级层序持续时间在0.5~3Ma,Ⅳ级层序为0.08~0.5Ma,Ⅴ级层序0.03~0.08Ma,Ⅳ级层序0.01~0.03Ma碳酸盐岩层序界面划分 Ⅰ级层序界面一般对应全球性和大区域的构造运动,由古构造运动、构造应力场转换或海平面大规模下降造成的区域性不整合界面,常常代表着盆地基底面或盆地收缩时的古风化剥蚀面。这种界面与区域构造事件相吻合,是构造旋回划分的标志,与全球性大规模海平面下降一致,其沉积间断时间可达数百至千万年,部分地区有时可达一亿多年,常常表现为区域性的角度不整合和经历强烈剥蚀的平行不整合,很少出现整合接触碳酸盐岩层序界面划分 Ⅱ级层序界面多由明显的海平面下降造成的,并伴随着区域性的构造运动。沉积间断时间可达数十至数百万年。这类不整合面在盆地不同部位表现为不同的性质,盆地边缘带或隆起区常常表现为局部的角度不整合和经历较强烈剥蚀的平行不整合,地震剖面上见削截和(或)顶超现象。盆地内部可由无沉积作用到连续沉积,盆地中心部分地区可出现整合接触,地震剖面上表现为上超至平行整一。碳酸盐岩层序界面划分 Ⅲ级层序界面往往对应局部性的构造运动和海平面较小规模的下降,局部沉积间断时间可达数万年。常常表现为局部的低角度不整合和经历较弱剥蚀的平行不整合,盆地中心多为整合接触。地震剖面上表现为上超或顶超,钻井中多表现为沉积旋回的转换,在盆地内可进行对比碳酸盐岩层序界面划分 Ⅳ—Ⅵ级层序界面则对应主要海泛面和次级海泛面,以及其他沉积事件面,主要由海平面变化以及与之伴生的沉积速率变化所形成,局部可以出现短期的暴露或者侵蚀作用导致少量地层缺失,因而,仅局部可以出现平行不整合,大部分地区表现为整合接触。碳酸盐岩层序界面划分 较大级次的层序界面(Ⅰ到Ⅲ级)与各种不整合面相对应,较小级次的层序界面主要与海泛面或局部的沉积事件相对应。碳酸盐岩层序界面划分 沉积间断面特征沉积物空间堆积样式变化沉积相的连续性沉积标志 (1)沉积间断面层序顶界面附近出现的局部白云石化作用、小型喀斯特作用、干裂构造和暴露后脱水收缩、角砾岩化等;大的古风化暴露面常具明显的成壤化特征.另外,铁质、铝质、钙质风化残积物也是最常见的产物.小的间断面则常表现为一些薄的成壤化面及钙结壳面.它们主要分布于潮缘带准层序的顶部。短间隔密集分布的小间断面常能反映大的三级层序界面的发育.除有时存在明显的角度关系外,不整合界面下往往由于暴露侵蚀、岩溶作用,出现古岩溶所形成的地貌、洞穴、机械及化学充填,滑塌角砾岩等现象。沉积标志 (2)沉积物空间堆积样式的变化沉积物内部空间堆积样式主要是进积、加积和退积。如果堆积样式发生变化,如由进积过渡到退积,说明相对海平面由下降转变为上升。沉积标志 (3)沉积相的变化碳酸盐沉积物对海平面变化非常敏感,因此其相带变化实际反映相对海平面的升降。依据沉积相带的转变,可以识别划分层序界面:当界面上下的2个相是Walther相律中2个相邻的相,若浅的相位于深的相之上。则代表沉积相向盆地方向迁移,即海平面相对下降;当海平面下降而致使沉积岩层出露地表时,将引起沉积作用的中断,形成沉积间断面。在界面上下,发生沉积环境、岩性、岩相组合的突变。沉积标志 层序界面形成期间,台地由于沉积环境的变浅甚至暴露,对于不稳定的碳酸盐岩矿物来说极易发生一些成岩变化.界面上下超盐度的、混合水的或渗透-回流成因的白云岩化作用,其形成与干旱气候条件下有关.在高位体系域中形成规模不等的大气淡水透镜体及喀斯特现象,形成于潮湿气候条件下,发育程度与暴露时间密切相关.混合带的硅化作用.成岩标志 层序界面上下地层沉积物特征、成岩作用特征存在突变,自然电位、自然伽马等测井曲线均存在一定的响应,因此可以利用测井曲线作为识别层序界面的辅助标志测井标志 测井响应特征:暴露不整合的存在处自然伽马、能谱测井曲线U元素明显偏大,Th/K>7,上下地层和沉积岩石组合出现特殊的测井响应测井标志 海洋直接与大气相通,陆地相连,表面开阔,所以海相碳酸盐岩自然会详细而准确地纪录大量过去古温度、古降水、古盐度以及古生产力等多方面环境要素的变化历史。通过锶同位素、碳氧同位素及微量元素的变化可以确定海平面变化。较低的δ13C值、87Sr/86Sr比值和较高的Mn、Ni、V、Cr含量对应着较大的古水深或相对海平面上升;较高的δ13C值、87Sr/86Sr比值和较低的Mn、Ni、V、Cr含量则对应着较小的古水深或相对海平面下降元素地球化学特征 地球化学特征:层序

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