22海相组沉积相

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沉积相的分类

沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。

扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。

扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。

6.冲积扇中主要的沉积类型:1. 泥石流沉积形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大量泥砂被携带流动。

流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。

形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。

成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列2. 漫流沉积形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。

沉积相的分类

沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。

扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。

扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。

6.冲积扇中主要的沉积类型:1. 泥石流沉积形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大量泥砂被携带流动。

流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。

形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。

成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列2. 漫流沉积形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。

沉积相的概念及分类

沉积相的概念及分类
①自然地理条件,包括海、陆、河、湖、沼泽、冰川、沙漠等的 分布及地势的高低; 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。上述条件的综合即为 沉积环境。
地球表面的自然地理环境可以分为两大类: ①剥蚀环境——以剥蚀作用为主的地区,是沉积物的供给地区,称为剥蚀区或母 岩区。 ②沉积环境——以沉积作用为主的地区,是接受沉积物,发生沉积作用的地区。
(3)动态模式:又叫相层序,能表示形成一个特征的 沉积体的沉积作用全过程的沉积模式。例如一个推进的堡 岛模式为一个向上变粗的垂直层序;又如一个曲流河模式 为一个向上变细的垂直层序;又如一套沉积层代表雨量逐 渐增加而造成的从碎屑旋回过渡到化学旋回的变化等。
(4)静态模式:表示在一个特定时间的沉积层 内的沉积环境特征和沉积物的相变规律。这种模式 能用来予测物源区的位置,予测资料不足地区的古 沉积环境,以及再造古地理。以现有资料不断检验 这个模式,还可以不断修改和提炼,使之更精确、 完善。 (5)比拟实验模式:以模拟实验所获得的沉积 特征为基础而作成沉积模式,有助于查明有特殊沉 积特征的沉积物成因的可靠准则。 (6)数学模式:为以数学方法模拟复杂的沉积 作用过程的模式。如以数学方法表示海平面上升或 降雨量增加和沉积物供给量增加的相互关系而作成 的模式,有助于对比和预测。
务是重建地质历史时期的沉积环境。由于古代的环
境已经随着地质历史的演化而消失,留下的仅仅是
一些不完整的地质记录。所以,人们只能通过对地 层中各种沉积特征的全面考察,并结合地层与大地 构造背景资料的综合分析加以推论。

ch22_海相组沉积相

ch22_海相组沉积相

第二十二章海相组沉积相第一节海洋沉积环境与沉积特征一、海洋沉积环境海洋总面积约为3.6亿km2,占地球总面积的70.8%。

海水的总体积约为13.7亿km3,占地球总水量的97%。

海洋是沉积物堆积的重要场所,海洋环境与大陆环境有着明显的不同,诸如在物理化学条件、水动力状况、地貌特征等方面,都有其自身的特点。

1、海水的物理化学条件现代海洋表面温度变化范围为-18℃~+28℃,比大陆温度变化范同(-60℃—+80℃)小,大洋深处的温度不超过2-3℃。

海水的温度受纬度、深度和海流等因素的影响,故不同海域有所不同。

海水的压力变化范围较大,从海水表面的latm,到深达10km的海底,其压力可增至1000atm。

海水的平均含盐度为3.5%,其中溶解了约80多种元素所组成的盐类,主要为氯化物,其次为硫酸盐和少量碳酸盐及其他盐类。

海水温度和含盐度的变化,直接影响着生物群落的发育和沉积物的性质。

海水的密度高于大陆水体。

海水密度直接影响着物质的搬运和沉积,如三角洲的形成就与海水的密度有直接关系。

海水密度的变化亦是引起海水运动的因素。

海水的pH值介于7.26~8.40之间,一般为8左右,属弱碱性介质;而大陆水体,除咸水湖泊和盐湖外,一般为酸性介质。

pH值的高低直接影响着化学物质的溶解和沉淀。

铁的溶解度在pH=6时比在pH=8.5时大十万倍,故铁在弱酸性的大陆水体中呈溶解状态,这种水一旦进入海洋,大部分铁在入海口附近的弱碱性海水中沉淀下来,现代海水中铁的平均含量大大低于河水中铁的含量,其原因就在于此。

海水中的Eh值主要受含氧量控制。

一般是海水浅处含氧多,Eh值高,为氧化环境;深处含氧少,Eh值低,为还原环境。

由于底流或浊流作用,在深海中也能造成有氧环境。

2、海洋的水动力状况海水的运动可概括为波浪、潮汐和海流三种形式,统称为水动力作用。

它是海洋中发生一切作用的决定因素,控制着沉积物的沉积和分布。

“大海无风三尺浪”,这是对海洋波浪作用的最好写照。

新沉积相小总结

新沉积相小总结

第十六章 沉积相概念 第十七章 洪积相1、沉积相:沉积环境及在该环境中形成的沉积岩(物)特征的综合。

2、8个相标志:岩石的成分与构造、沉积构造、垂向序列、砂体宏观分布、古生物类型、地球化学特征、测井响应、地震响应3、相序:从一种相逐渐过渡到另外一种相的一系列相的关系或相的有序组合。

4、相序定律(沃尔索相律):只有在横向上成因相近且紧密相邻而发育着的相,才能在垂相上依次叠覆出现而没有间断。

5、冲(洪)积扇:携带着大量碎屑物质的山区洪流流出山口,因坡度变缓、流速降低而使碎屑物大量沉积,形成的锥形沉积体称为冲(洪)积扇。

因其搬运沉积作用主要发生在洪水期,又称洪积锥或洪积扇。

6、冲积扇沉积类型:河道沉积、漫流沉积、筛状沉积、泥石流沉积冲积扇亚相:扇根、扇中、扇缘(即近端扇、中扇、远端扇) 见右图8、冲积扇鉴别标志:(1)多种碎屑岩的组合,其中砾岩占很大比例;(2)粒度粗、分选差、圆度低、结构成熟度低;(3)具特殊的粒度概度图和CM 图;(4)生物贫乏;(5)多冲刷构造、块状层理以及斜层理;(6)垂向层序与扇的进积与退积有关,相应为向上变粗和向上变细层序;(7)平面上向源与剥蚀区或坡残积相邻,向沉积区与河流或风成干盐湖或湖、沼泽、海相接。

9、冲积扇与油气的关系:在我国中、新生代含油气盆地中,冲积扇是较常见的油气储层。

第十八章 河流相1、RUST (1978)根据河道分岔参数和弯曲度提出的河流分类体系及其特点:曲流河与辫状河比较:曲流河:(1)单河道,高弯度(弯度指数大于1.5),宽/深<40,河道较稳定(2)水流缓,水量变化小(3)凹岸发生侵蚀,凸岸发生沉积形成边滩(4)常截弯取直作用(5)发育于河流的中下游地区辫状河:(1)多河道,低弯度(弯度指数<1.5),宽/深>40, 河道不稳定(2)坡降大,流量不稳定,搬运方式以底负载为主,沉积物较粗(3)心滩发育,天然堤和决口扇不发育(4)一般发育于河流的上游、山区或者冲积扇上面2、曲流河的亚相:河床亚相、堤岸亚相、河漫亚相、牛轭湖亚相河床亚相分2个微相:河床滞留沉积、边滩沉积(又称点沙坝)堤岸亚相分2个微相:天然堤沉积、决口扇沉积河漫亚相分3个微相:河漫滩、河漫湖泊、河漫沼泽3、曲流河沉积的二元结构:底层沉积和顶层沉积垂相叠置。

海相组沉积相ppt课件

海相组沉积相ppt课件

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沉积相及微相划分

沉积相及微相划分

辫状河沉积模式图
河流相
河流相沉积的一般特征
1、岩石组合 1)河流沉积由砾、砂、粉砂和粘土等各类碎屑沉积物组成。 2)上游偏粗,下游偏细。砾石成分复杂,有比较多的陆源砾石。 3)底部冲刷面、之上的泥砾,是河流相的重要鉴定标志之一。
2、结构 1)河流沉积的分选差到中等,分选系数一般大于1.2,粒度频率 曲线常为双峰,正偏态; 2)粒度概率图上、常表现明显两段性,且以跃移总体为特征。
辫状河微相
河流相
河床滞留沉积特点: 砾石为主,成分复杂,源区砾石居多,也有河床下部基岩砾石,常叠瓦状 定向排列。砾石呈透镜状分布于河床最底部,向上过渡为心滩相和边滩相 的下部。与下部为冲刷接触。无层理构造。
河流相
边滩沉积特点:砂岩为主,成分复杂,长石含量高;由下往上出现由粗至细的粒度 或岩性韵律。
底层沉积和顶层沉积的组合,称之为河流沉积的“二元结构”。
河流沉积的另一重要特征:多阶性
在一个地区河流沉积剖面上,若二元结构重复出现,就可形成河流沉积相 的间断性正旋回,岩性上出现间断性粒度正韵律,每一个旋回即由一个二元结 构所组成,通常也称为河流沉积的一个“阶”。 河流沉积的多阶性有两种成因:
①由区域性地壳振荡运动所造成,称为构造多阶,其特征是分布范围广, 具区域性,韵律和旋回性明显,最底部具明显的冲刷侵蚀界面,韵律间自下而 上无粒度由粗变细的总趋势;
河流相
河漫滩沉积特点:粉砂、粘土沉积为主。波状层理和洪水层理为主,可见水 平层理。具有不对称波痕、干裂、雨痕、植物碎片。 河漫湖泊沉积特点:粘土沉积为主,有粉砂出现是河流相中最细的沉积。 河漫沼泽沉积特点:粘土沉积为主,有粉砂出现,具泥炭沉积。
河漫沉积整体表现出如下特征 1)沉积类型简单:为粉砂岩和粘土

石油地质第二十二章 海相组沉积相

石油地质第二十二章   海相组沉积相
❖ 海相组特征自生矿物——鲕绿泥石,形成于水温>20°C, 水深<60m的热带浅海。
❖ 海相组常见自生矿物——自生磷灰石,其形成水深30~ 300m。大陆相组自生磷灰石,量少,主要由脊椎动物的骨 髓组成。
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4、生物化石
耐盐度有限的生物称为狭盐性生物,
典型海相狭盐性生物(海相特有)——红 藻、绿藻、放射虫、球石藻、有孔虫、钙质及
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❖ 海滩脊:在最大高潮线附近出现的线状砂丘。
可高达数米,宽数十米,长达数百米~数十千米。 呈平行海岸的单脊或成组; 常由较粗砂、砾石和介壳碎片组成;
底部具冲刷面和水平层理;上部具交错层理,细 层倾角为7°~28°,多双向倾斜,较陡者倾向 大陆,较缓者倾向海洋。
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❖ (2)后滨亚相
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❖ 2、沉积构造 发育各种类型的层理、波痕、雨痕、泥裂及 其他沉积构造。
❖ 某些构造组合在海相组较为特征。如: ❖ (1)低角度交错层理、滑动及流动构造→海相组发育; ❖ 水平层理、粒序层理等→深海盆地发育; ❖ 槽状及弧形交错层理、波痕、雨痕、泥裂、盐类假晶→
滨岸。 ❖ (2)常有生物遗迹或遗迹化石等生物活动形成的构造。 ❖ 相同环境中的不同生物→对环境有相似的行为反应(如
硅质海绵、珊瑚、腕足类、棘皮类、苔藓类、
头足类,以及古杯类、层孔虫、软舌螺、三叶 虫、锥石、竹节石、牙形石、笔石等。
耐盐度广泛的生物称为广盐性生物(海相组、 非海相组)——瓣鳃类、腹足类、介形虫、硅 藻、蓝绿藻等。
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生物分布与海水深度有密切关系。 其生活方式→浮游生物、游泳生物、底栖生物三类。
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沉积相

沉积相

三、陆相分述
• • • 4.湖泊相 湖泊沉积是陆相沉积中分布最广泛的沉积之一,对陆相石油的生成意义 很大。湖泊环境按湖水含盐度不同,可分为淡水湖和盐水湖两类。 淡水湖沉积以粘上岩为主,其次为砂岩,粉砂岩和碳酸盐岩,砾岩校少。 各种层理均有出现。其沉积厚度较大,如松辽盆地的白垩系湖泊沉积, 最大厚度在6000米以上。 盐湖沉积过程往往有一定规律,当湖水含盐度低时,主要沉积碳酸盐和 其他一些溶解度较小的盐类,如白云岩等;含盐度增大时,则沉积硫酸 盐,如石膏等。 湖泊相又可进一步分为深-半深湖、浅湖、滨湖三个亚相。 深湖泊 是良好的生油环境,其中黑色和灰黑色粘土岩是良好的生油岩 系。半深湖相具弱还原环境,其中灰黑色粘土岩可作为生油层,粉砂岩 是储集层。浅湖相为弱氧化——弱还原环境,其砂岩为良好的储集层。 滨湖相为氧化环境,因沉积厚度小、变化大。分布不稳定、缺少泥岩盖 层,远离生油区,一般生、储油条件差,湖泊三角洲相中的三角洲砂岩 体是良好的储集层。

• •
四、海相组分述
• • • 由于海水深浅不同,物理化学环境(温度、压力、波浪作用力、化学成分等) 和生物环境等不同,形成的沉积物也不相同。故海相又可分为滨海相、浅海相、 半深海相、深海相。 1.滨海相 滨海沉积发生在海水涨潮线和退潮线之间的狭长海岸带,涨潮水深一般10m 以内。岩石类型以碎屑为主,主要为砂岩和砾岩,偶见粘土岩及生物碎屑灰岩。 磨园度和分选性好,常具交错层理、波痕、干裂等构造,滨海相砂岩带沿海岸呈 条带分布,砾岩呈透镜状,沿海岸断续分布,滨海相沉积横向变化大。滨海处于 氧化带,不适于生油,但与浅海相邻分布,其砂岩体常可成为良好的储油层。 2.浅海相 浅海是指退潮线至水深200米的地带,其范围与陆棚或大陆架相当,但二者并不 完全吻合。这一带沉积物以细碎屑物质及化学和生物化学沉积物为主。浅海相在 水深0~70米地带,沉积类型多,即有大量的砂岩、粉砂岩和粘土岩,又有大量的 碳酸盐岩(主要为石灰岩)及其他化学和生物化学岩,随着海水深度增加,离岸 较远,常呈有规律的分布。一般顺序是由砂岩、粘土岩至化学岩,粒度由粗到细, 呈带状分布,大致平行于海岸,但由于受到海底地形及其他因素的影响,这种分 带性有时并不明显。层理类型以水平层理为主,波状层理常见。水深在70~200米 带以碳酸盐岩和粘土岩为主。水平层理发育。 3.半深海相、深海相 半深海是指海面以下200——2000米,深海是指2000米以下地区,主要沉积物 由具灰质和硅质硬体的微小浮游生物遗体堆积而成的生物软泥。

海相组的相模式

海相组的相模式

论述海相组的相模式(位置、沉积物、结构、构造、生物)一、海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相及深海相。

二、相1、滨岸相:海岸砂丘亚相、后滨岸亚相、前滨岸亚相、近滨亚相。

(风暴面到浪基面之间的范围)①海岸砂丘亚相:位置:位于朝上带的向陆一侧,即特大风暴期潮水所能达到的最高水位以上。

沉积物:细---中粒,成熟度高,重矿物富集。

结构:圆度和分选性好,多为铁质、硅质胶结。

构造:具大型槽状交错层理,细层倾角陡。

生物:出现少量的生物介壳和碎片。

②后滨亚相:位置:位于平均高朝向和特大高潮线之间,通常处于暴露状态。

沉积物:粒度较细的砂,中砂,粗砂,比海岸沙丘带的砂质沉积物略粗。

结构:分选磨圆好。

构造:发育平行层理,亦可见小型(低角度)交错层理。

③前滨亚相:位置:位于平均高潮线和平均低潮线之间的潮间带。

沉积物:以中砂为主。

结构:分选较好,下部沉积物分选比上部差。

构造:典型的沉积构造是冲洗交错层理。

生物:含有大量贝壳碎片和云母。

④近滨亚相:位置:位于平均低潮线至浪基面之间的潮下带,亦称浅海、临海或滨海亚相。

沉积物:中细砂、粉砂。

结构:上部粗、下部细,成熟度高,为硅质、铁质、海绿石胶结。

构造:上部由于砂坝的推进,形成大型板状、槽状交错层理,砂坝间有波痕。

下部为交错层理。

2、浅海陆棚相:过渡带亚相、滨外陆棚亚相(陆架泥)。

(近滨外侧至大陆坡坡折之间的陆棚部分,亦称之为陆架)①过渡带亚相:位置:滨岸带与滨外陆棚之间的过渡沉积区,下限相当于一般风暴浪基面。

(粗碎屑的沉积与一般风暴浪密切相关)沉积物:泥质粉砂、粉砂泥质,砂泥近于等量产出。

比滨岸相沉积物细,比滨外陆棚沉积物粗。

构造:浪成交错层理,生物扰动构造。

生物:最为繁盛,底栖生物繁多。

②滨外陆棚亚相:位置及环境:过渡带以外,浅海陆棚最主要的环境单元,静水为主,一般风暴狼影响不到。

大规模的风暴浪才能产生作用。

沉积物:粘土,粉砂,极少量细沙以及碳酸盐岩,含铁、锰、铝、磷质的沉积岩等。

沉积相的分类

沉积相的分类

1.沉积相的分类:陆相组:残积相、坡积——坠积相、沙漠(风成)相、冰川相、冲积扇相、河流像、湖泊相、沼泽相过渡相组:三角洲相、河口湾相海相组:滨岸相、浅海陆棚相、半深海相、深海相2.冲积扇的形成条件:明显变化的地形和大量沉积物供应——构造背景、母岩性质和气候条件3.冲积扇的类型:冲积扇的类型分为旱扇和湿扇旱扇(Arid Fan) 气候干旱扇形清楚主河道或单一河道间歇性水流或洪水以副砾岩为主, 分选差,混杂堆积. 纵向粒度变化快, 常见红层和膏盐类沉积. 无煤层,沉积构造类型少,碎屑流发育相带分布清晰4.湿扇(Wet or Humid Fan) 气候潮湿常年流水扇形不清叠加河道, 辫状平原, 正砾岩发育, 无副砾岩, 分选好. 纵向粒度渐变, 无红层或膏盐类沉积. 可见煤层,沉积构造发育缺少碎屑流, 可发育泥流相带分布不清5.冲积扇亚相的划分:扇根,扇中,扇缘扇根:1泥石流沉积:基质支撑的混杂堆积,块状构造(副砾岩);2河道沉积:砂砾岩,砾石呈叠瓦状排列,发育不明显的交错层理、平行层理和递变层理;3筛析沉积:砂砾岩,粒度双峰分布。

扇中:1辫状水道沉积:砂砾岩,发育叠瓦状构造和不明显的递变层理、交错层理;2局部片流沉积:平行层理含砾砂岩、粉砂岩,呈透镜状。

扇端:水道不发育,以漫流活动为主,发育平行层理砂岩、粉砂岩,与泛滥平原或湖泊沉积物呈指状交互。

6.冲积扇中主要的沉积类型:1. 泥石流沉积形成:泥质母岩, 植被不发育, 地形较陡的地区, 遭受阵发性洪水侵蚀, 大量泥砂被携带流动。

流体性质:密度大粘度高, 可呈塑性——重力流。

形态:呈舌状或叶瓣状, 具有陡, 厚的清晰边界。

成分:砾, 砂, 泥混杂, 细粒成分占优势(主要由砂, 粉砂, 泥组成的泥石流称为泥流) 结构:分选极差构造:块状层理, 粒序层理, 一般层理不发育; 扁平砾石呈水平或叠瓦状排列2. 漫流沉积形成:携带沉积物的流水从冲积扇河床末端漫出, 流速和水深骤减, 携带的沉积物呈席状或片状沉积下来, 形成席状砂, 砾岩堆积体, 为浅的坡面径流(漫洪沉积, 片流沉积). 形态:呈透镜体状, 一系列透镜体组合形成席状或片状沉积体. 成分:主要由碎屑组成, 可含少量粘土和粉砂。

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二、 滨岸相沉积模式
滨岸-无障壁海岸,又称为广海性海岸、大陆海岸,是指 海岸与广海之间没有任何地形阻挡,与大洋直接连通过渡的海 岸地区。受较明显的波浪和沿岸流的作用,近岸海水可以与广 海海水进行充分的流通和循环,因此其海水盐度、温度、含氧 状况正常,生物正常。
根据波浪、潮汐及沿岸流等对滨海环境影响的相 对重要性,将滨海环境区分为以下三种类型。
1)浪控型滨海环境(或称海滩型滨海环境)
通常发育在面向开阔大洋的滨海带。无障壁、坡 度较大,大洋波浪可直接到达滨海区,为无障壁型 海岸。
2)潮控型滨海环境(或称潮坪型滨海环境) 多发育在海湾、泻湖的近岸带,没有直接来自
根据海底地形和海水深度,可将海洋沉积环境细 分为滨岸(滨海)、浅海、半深海和深海四种环境。
4.海洋沉积环境及海相组划分
滨岸(滨海)相又称 为海岸相或海滩相:位 于潮上至浪基面之间;
浅海陆棚相:位于波基 面以下的陆棚区,向陆 方向与滨岸相衔接,向 海与半深海相毗。水深 <200m。
半深海相:200—2000m; 深海相:>2000m;.
开阔大洋的强波浪冲击,多为中一大潮差海岸, 潮汐活动是主要控制因素。
3)障壁岛一泻型滨海环境
是受波浪、潮汐以及沿岸流综合影响的滨海环 境,地形分异明显,为障壁岛、泻湖、海滩、潮 坪、进潮口、潮汐三角洲等多种亚环境组成的复 合体系。
第二节 海相碎屑岩沉积
一、水动力特点
浪基面
当水深为波高的2倍时,波浪开始倒卷和破碎, 称为“破浪”,此地带亦称为“破浪带”。
海水的化学成分复杂,其中溶解了约80多种元素
所组成的盐类。盐度一般33—38‰,平均35‰。
现代海洋水化学成分
成分
特征
占总盐 度的百 分比%
NaCl 77.759
MgCl2 10.875
MgSO4 4.737
CaSO4 K2SO4 CaCO3 Mg, Br等
3.600 2.465 0.34 0.21
二、海相组沉积的一般特征
1.岩石类型
岩石类型极为多样,如砾岩、砂岩、粉砂岩、 粘土岩、碳酸盐岩等在海相组中广为分布。厚度大、 分布广、岩性稳定,碎屑岩的结构成熟度和成分成 熟度高、圆度及分选好。
2.沉积构造
海相组沉积中发育有各种类型的层理、波痕、 雨痕、泥裂及其他沉积构造。低角度的交错层理、 滑动及流动构造在海相组中发育;
3.自生矿物
海绿石、鲕绿泥石、自生磷灰石
4.生物化石
不同种类的生物对水体含盐度的适应能力不同。 耐盐度有限的生物称为狭盐性生物,属于典型的海相 狭盐性生物有:红藻、绿藻、放射虫、球石藻、有孔 虫、钙质及硅质海绵、珊瑚、腕足类、棘皮类、苔藻 类、头足类,以及现代已灭绝的生物,如古杯类、层 孔虫、软舌螺、三叶虫、锥石、竹节五、牙形石、笔 石等,这些生物的化石为海相组所特有。
第二十二章 海相组沉积相(环境)
第一节 海洋沉积环境与沉积特征
一、海洋沉积环境特征
1.海水的物理、化学条件 海水的温度受纬度、深度和海流等因素的影响, 不同海域有所不同。 海水的压力变化范围较大,从海水表面的latm (1atm=101.325kPa),到深达10km的海底,其压力可 增至 1000atm。
大陆坡是接续陆棚并向大洋倾斜的部分,坡度为 4º-7º,最大可达20º以上,宽度为20-90km,深度 为200-2450m。
大洋盆地占海洋面积的2/3,主要为水深达4- 5km的深海盆地,最平坦的部分。
全球海陆地貌图,洋中脊,海岭,海底平原,转换断层。
春晓 气田
4.海洋沉积环境及海相组划分
此带内波浪变形厉害,对海底的冲刷及对碎屑 物质的簸选、淘洗强烈,较粗的碎屑向海岸方向运 动,堆积成沿岸(远岸)砂坝。沉积物粗,可产生 新月形和平坦床沙形态 ;
从破浪带再向岸方向,深度相当于一个波高,波峰发生完全 倒转和破碎,称为“碎浪”或“涌浪”,此带亦称为“碎浪带” 或“涌浪带”。
海底坡陡,不形成碎浪带,破浪发生在岸边,形成拍岸浪; 海底坡度平缓,可形成较宽的碎浪带;中等坡度的海底,除高 潮时无碎浪带外,其他时间都有碎浪带存在。碎浪作用使波浪 能量消失达90%以上,所以波浪破碎以后,除破浪向海岸产生 的一种涌浪搬运较粗粒沉积物外,其他沉积物的运动是很少的;
5
7
总计 100.0
1000g海 水的含 27.2 3.8 量,g
0.1
1.7
1.2 0.9 0.1 (弱)
35.0
pH值:7.26~8.40,一般为8左右,弱碱性;
Eh值:氧化环境→还原环境。
2.海洋的水动力状况
海水的运动可概括为波浪、潮汐和海流三种形式。 海洋的波浪与湖泊的湖浪不同之处在于海洋水域辽 阔,风的吹程长,波浪规模巨大。 海洋有潮汐作用,这是与大陆水体的又一重要区别。 潮汐引起海面水位的垂直升降称为潮位,引起海水的水 平移动称为潮流。 海流:地球重力场或海水温度、盐度分布不均产生 密度梯度而引起的海水流动。其搬运作用要比波浪、潮 汐大得多,尤其对粘土等细粒沉积物,可进行长达数百 至数千千米的长途搬运。
从破浪带再向 岸方向,深度相当 于一个波高,波峰 发生完全倒转和破 碎,称为“碎浪” 或“涌浪”,此带 亦称为“碎浪带” 或“涌浪带”。
碎浪
当碎浪或涌浪进入前滨带后,海水借惯性力冲向海岸, 形成“冲浪”,称为“冲浪带”或“冲流带”。冲流带 波浪反复地冲刷、淘洗,形成了成分成熟度和结构成熟 度都较高的砂质海滩堆积。
风暴浪时期,海水携带碎屑物质进入后滨带,在海滩外 侧形成平行于海岸的连续的线状砂脊,称为“滩脊”。
当波浪与海岸斜交时,在海岸坡度平缓的碎 浪带,将产生与海岸几乎平行的沿岸流,沿着沿 岸砂坝及海滩脊间的沟槽系统流动,经数米或数 十米后,至沟槽末端则改变方向,近乎垂直地向 海方向流去,形成所谓的裂流或离岸流。沿岸流 和裂流在海滩和沟槽中可形成各种形状和大小的 波痕。
3.海底地形与海水深度
根据地形可分为:海岸、陆棚、大陆坡(陆隆)、大洋盆地。
coast shelf slope(rise)
basin
根据水深分为: 滨海、 浅海、 半深海、
深海
littoral shallow bathyal
abyssal
3.海底地形与海水深度
陆棚又称为大陆架, 平均坡度为0.1º;宽度为 0-1500km,平均为74km; 水深为20—550m,绝大部 分陆棚水深在200m以内, 是海洋沉积最集中和最活 跃的地区。
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