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判别陆源碎屑岩的古流向和物源方向

判别陆源碎屑岩的 古流向 及物源方向方法 杜冰林 QQ:330345879 陆源碎屑岩 (terrigenous clastic rock) 陆源碎屑岩是母岩机械破碎的产物经搬运、沉积和成岩作用所形成的由碎屑颗粒和填隙物所组成的岩石。碎屑岩的物质组成有两部分,一类是陆源碎屑和填隙物中的杂基。另一类是胶结物,它们是在沉积、成岩阶段以溶液沉淀的方式而形成的。 按粒径可分为: 砾岩:粒径2mm. 砂岩:粒径2-0.05mm 粉砂岩:粒径0.05-0.005mm. 泥质岩:粒径0.005mm. 陆源碎屑岩的古流向 陆源碎屑岩的古流向 直接标志 交错层理 波痕 砾石的定向排列 砂粒的定向排列 印模 生物的定向排列 间接标志 粒度 圆度 组分 厚度 波痕 对称波痕脊线方位的垂直方向 不对称波痕陡坡的倾斜方向 交错层理 板状或楔状交错层理:平行于水流方向前积纹层的倾向 槽状交错层理:槽轴的延伸和倾斜方位。 爬升沙纹层理:爬升层系界面倾斜方向 逆转变形层理:变形面倾向 砂粒与砾石的定向排列 呈叠瓦状排列的砾石 扁平状排列的砾石,砾石的最大扁平面倾向上游 成长条状的砾石,其长轴垂直水流方向 砂粒与砾石的粒度随水流的方向而减小 间接标志 粒度:如砾石趋向于顺水流方向颗粒减小时,按最大砾径的递减方向来判断古水流或古斜坡方向;用砂粒的粒度递减趋势判断古水流或古斜坡方向。 圆度: 随着搬运距离而增加。圆度可以推测搬运距离和方向。 组分: 不稳定组分的变化,可以指示古水流方向。厚度和相带的变化与粒度变化一致,也具有指示古水流的意义。 厚度:砂岩和砾岩的等厚图上,其等值线的延伸方向基本上与古水流方向一致。 印模 槽模:由突起稍高的一端流向宽屏的一端 锥模:陡而宽的的一端流向低而尖的一端 跳模:两端尖平的脊状体,多个跳模在一定程度上反映古水流方向 其他:沟模 锯齿痕等 生物的定向排列 长形的生物化石在水流作用下可发生定向排列 例如:箭石类的鞘,原始头足类,竹节石,植物枝干等。 与砾石的定向排列相似,但需结合具体情况 非沉积学的研究方法 地层倾角测井及成像测井 磁化率各向异性 重矿物分析 岩石成分分析 参见《古流向的研究方法探讨》陈妍。陈世悦。张鹏飞。赵伟 物源分析 (provenance analysis) 1.定义 物源分析(provenance analysis)是根据沉积作用的最终产物,来推断碎屑物源区及母岩的岩石学特征以及沉积作用发生时的构造背景和气候条件。 2.物源分析的主要任务 1.判断古陆或侵蚀区的存在; 2.表明古陆地形起伏特征 3.恢复古河流体系 4.确定物源区母源性质及构造背景等 陆源碎屑岩物源分析分类方案 陆源碎屑岩物源分析方法 造山带特征分析 反剖面分析 母岩分析 碎屑岩分析 沉积学方法 砂岩碎屑组分分析 重矿物分析 岩屑分析 古流向分析 剖面层序分析 砾岩组分分析 砂体分散体系分析 碎屑颗粒结构分析 阴极发光成分分析 地球化学方法 常量元素分析 微量元素分析 稀土元素分析 同位素分析 地球物理方法 布格重力异常分析 地震及测井分析 造山带特征分析 1.反剖面分析 是指造山带的地层层序与盆地内的地层层序恰好相反的现象,即造山带新地层的岩石对应盆地较老地层的岩石。 分析现在有地层是否经过后期改造,是物源分析的基础。 对造山带进行地层恢复 造山带分析 2.母岩分析 母岩类型分析 重矿物分析 稀土元素分析 同位素分析等 在碎屑盆地分析中做具体介绍 沉积学分析方法 1.砂岩碎屑组分分析 ①单碎屑分析:通过手标本和镜下观察 ②多碎屑分析:三角图分析,可分析母岩性质和其构造背景(Dickinson三角图解。GeoKit软件) 沉积学分析方法 2.重矿物分析(heavy mineral) 推测母岩类型和构造背景,推测沉积物的搬运距离,确定物源方向。 重矿物特征指数 ZTR ATI GZI MZI 常见重矿物组合及母岩类型 重矿物分析 ②重矿物特征指数分析 ZTR指数:矿物的成熟度 ATI指数:火山岩的样品数量和风化程度 GZI指数:是否存在角闪岩和麻粒岩物源 MZI指数:具有深成岩的比例 重矿物指数 岩屑分析 岩屑基本保持了母岩结构的矿物集合体,能很好地反应物源区的岩石类型。 通过分析,可得到有关物源方向和母岩性质等的直接信息 古流向分析 参见上文确定古流相方法 剖面层序结构分析 向上变细的层序旋回 非对称向上变粗的层序旋回 对称的层序旋回 参见Cross的高分辨率层序地层学理论 砾岩组分分析 粒度,成分,百分含量,因砾岩分布地区接近物源区,直接反应母岩的成分特征 砂体

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