地层厚度及物源区分析
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定源区位置; ②选择一种或几种单颗粒矿物与源区矿物进行地球
化学对比,进一步获得源区岩石的信息; ③利用同位素测年近一步厘定源区的时代。
包括单矿物分析法和重矿物组合分析法。
2.4.3.1.1 单矿物分析法
• 用于重矿物分析的单矿物颗粒主要有辉石、角闪石、绿帘石、 十字石、石榴石、尖晶石、硬绿泥石、电气石、锆石、磷灰 石、金红石、钛铁矿和橄榄石等。单颗粒重矿物含量的平面 变化可用来判定物源方向,如磁铁矿等。石榴子石在物源分 析中有几广泛的应用。
• a. 用电子探针可分析上述矿物的含量、化学组分及 其类型、光学性质等,针对每个重矿物的特性及其 特定元素含量,用其典型的化学组分判定图或指数 来判定其物源。
稳定的重矿物
不稳定的重矿物
石榴石、锆石、刚玉、电气石、 重晶石、磷灰石、绿帘石、
锡石金红石、白钛矿、Leabharlann Baidu钛矿、 黝帘石、阳起石、符山石、
磁铁矿、榍石、十字石、蓝晶 红柱石、硅线石、黄铁矿、
实例
A.C.Morton用辉石 矿物对南Uplands 地区 奥陶系Portpatrik组进行 物源判断,依据 Letterier(1982)提出的 Ca-Ti-Cr-Na-Al组分图 解,用Ti-(Ca+Na)来 判定其物源是拉斑玄武岩 或碱性玄武岩,用 (Ti+Cr)-Ca图解区分 辉石源区为造山带还是非 造山带环境。
(3)物源分析的主要方法
重矿物分析法 碎屑岩类分析法 矿物裂变迹分析法 沉积法 地球化学法
重矿物分析法
• 重矿物因其耐磨蚀、稳定性强,能够较多的保留其母岩的特 征,在物源分析中占有重要地位。物源分析中重矿物是物源 区的重要标志。
重矿物分析(HMA)确定物源的方法步骤: ①利用传统的重矿物分析方法鉴别出岩石类型,限
第二节 陆源区分析
一、物源区概念 二、物源分析的意义 三、物源分析的主要方法
物源区概念
要以 地一 质定 作时 用期 划的 分主
沉积区
侵蚀区 (持续时间长短)
暂时的侵蚀区
稳定的侵蚀区
古陆
物源区:
针对特定历史时期,能够稳定的为盆地提供物源的侵蚀区
物源分析的主要任务
物源分析的主要任务:
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。
石、独居石
透闪石、普通角闪石、透辉
石、普通辉石、斜方辉石、
橄榄石、黑云母
b.单颗粒重矿物含量比值的源区意义
• (2) Morton等认为水动力 条件和埋藏成岩作用是影 响物源信息的两个主要因素。 因此,在相似水动力条件下 和成岩作用下,稳定重矿物 的质量比值能更好的反映物 源特征,将这些比值称为重 矿物特征指数
(二)沉积构型
“沉积构型”——地层中岩性单元内部或岩性单元之 间层理的几何形态和空间关系,它可以反映沉积盆地 充填物层序的成因特征。
不同的 沉积构型
不同的沉积物 充填作用方式
沉积物充填作用
沉积物充填的作用方式:垂向加积作用、进积作用 和侧向加积作用
(1)垂向加积作用是盆地垂向上的沉积物填充过程, 指沉积物在重力场的作用下从沉积介质(水体)中 自上而下降落,依次沉积在沉积盆地底部的沉积作 用。如湖、海静水沉积及河流溢岸沉积等。
进积充填
进积作用的沉积物来自盆地边缘,浅水及岸线的较粗粒沉积将 依次叠置于相较深水的细粒沉积物之上,从而造成粒度从下到 上逐渐变粗的剖面粒序。比如:三角洲沉积和滨岸沉积。
侧向加积作用
侧向加积作用的沉积物来自运动于水道中的颗粒,并由水 道内向岸边一侧逐渐堆积,,水道内流水急、颗粒粗,岸 边流水缓、粒度细。随着水道的侧向迁移,将产生粒度从 下到上逐渐变细的剖面序列。比如:河道沉积和潮道沉积。
地层厚度的统计方法
地层厚度表示方式:真厚度、视厚度、残厚度 真厚度——岩层上下界面之间的垂直距离 视厚度——在不垂直于岩层走向的剖面上,岩层 顶、底界线之间的垂直距离
残厚度——剥蚀后的地层统计出的岩层厚度,不 能用该厚度反映盆地沉积充填特征
柴达木盆地下干柴沟组上段地层厚度等值线图
主要有4个沉积中心,盆地厚度呈现 “西部厚、东部薄,南北两侧厚而中间薄”的特点
• ATi(磷灰石-电气石指数): 指示层序是否受到酸性地 下水循环的影响
• R砂Z岩i(物含源TiO区2矿的物情-况锆。石指数),MZi(独居石-锆石指数):可现实深埋 • GZi(石榴子石-锆石指数):用来判断层序中石榴子石是否稳定。 • CZi(铬尖晶石-锆石指数)这些矿物特征指数,可用来指示物源特点。
如今所获得的地层厚度是不同岩性所叠合在一起 且经过压实后的数据,不一定反应盆地当时的沉积物 厚度。统计单元涉及的地质时间跨度越小,所反映的 沉积充填状态越接近原始状态。
(一)地层厚度分析
压实作用
风化作用
地层厚度的统计方法
地层厚度的统计方法:利用野外剖面、钻井和测井所 计算的两个具有等时意义的地质界面间的厚度。(两 个界面间的地层应该是能大致反映两次地质界面形成 过程中所沉积的地层,特别是上界面,不能是剥蚀面)
(2)物源分析的意义
物源分析所涉及的技术:电子探针、质谱分析、阴极发光等技 术。用沉积、构造、地震、测井等地质方法与化学、物理、数 学等学科的应用及相互结合使物源判定更具说服力。 应用方向:评估古地理、限定造山带的侧向位移量,确定地壳 的特征,验证断块或造山带演化模型,绘制沉积体系图,进行 井下地层对比,评价储层品质
第二章 岩相古地理分析
主要研究内容
第一节 地层厚度与沉积构型分析 第二节 物源区分析 第三节 古构造分析 第四节 古流向分析 第五节 古气候恢复方法 第六节 古水深与古盐度分析
第一节 地层厚度与沉积构型
(1)地层厚度分析 (2)沉积构型
(一)地层厚度分析
地层厚度是古地理分析的基本参数之一,受多种因素影 响的复合型参数。
(2)进积和侧向加积作用都是沉积物从盆地边缘向盆 地内部迁移过程中,以侧向堆积为主。
进积、加积和侧积作用的对比
无固定的
粒序变化 趋势
粒度从下 向上变粗
粒度从下 向上变细
沉积单元 以S型剖 面形态为 特征
盆地充填的3种基本样式及其产生的层理构型的垂向结构剖面
作业:
阐述盆地充填3种基本样式的粒度变化特征及产生这种粒度变化的原因
化学对比,进一步获得源区岩石的信息; ③利用同位素测年近一步厘定源区的时代。
包括单矿物分析法和重矿物组合分析法。
2.4.3.1.1 单矿物分析法
• 用于重矿物分析的单矿物颗粒主要有辉石、角闪石、绿帘石、 十字石、石榴石、尖晶石、硬绿泥石、电气石、锆石、磷灰 石、金红石、钛铁矿和橄榄石等。单颗粒重矿物含量的平面 变化可用来判定物源方向,如磁铁矿等。石榴子石在物源分 析中有几广泛的应用。
• a. 用电子探针可分析上述矿物的含量、化学组分及 其类型、光学性质等,针对每个重矿物的特性及其 特定元素含量,用其典型的化学组分判定图或指数 来判定其物源。
稳定的重矿物
不稳定的重矿物
石榴石、锆石、刚玉、电气石、 重晶石、磷灰石、绿帘石、
锡石金红石、白钛矿、Leabharlann Baidu钛矿、 黝帘石、阳起石、符山石、
磁铁矿、榍石、十字石、蓝晶 红柱石、硅线石、黄铁矿、
实例
A.C.Morton用辉石 矿物对南Uplands 地区 奥陶系Portpatrik组进行 物源判断,依据 Letterier(1982)提出的 Ca-Ti-Cr-Na-Al组分图 解,用Ti-(Ca+Na)来 判定其物源是拉斑玄武岩 或碱性玄武岩,用 (Ti+Cr)-Ca图解区分 辉石源区为造山带还是非 造山带环境。
(3)物源分析的主要方法
重矿物分析法 碎屑岩类分析法 矿物裂变迹分析法 沉积法 地球化学法
重矿物分析法
• 重矿物因其耐磨蚀、稳定性强,能够较多的保留其母岩的特 征,在物源分析中占有重要地位。物源分析中重矿物是物源 区的重要标志。
重矿物分析(HMA)确定物源的方法步骤: ①利用传统的重矿物分析方法鉴别出岩石类型,限
第二节 陆源区分析
一、物源区概念 二、物源分析的意义 三、物源分析的主要方法
物源区概念
要以 地一 质定 作时 用期 划的 分主
沉积区
侵蚀区 (持续时间长短)
暂时的侵蚀区
稳定的侵蚀区
古陆
物源区:
针对特定历史时期,能够稳定的为盆地提供物源的侵蚀区
物源分析的主要任务
物源分析的主要任务:
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。
石、独居石
透闪石、普通角闪石、透辉
石、普通辉石、斜方辉石、
橄榄石、黑云母
b.单颗粒重矿物含量比值的源区意义
• (2) Morton等认为水动力 条件和埋藏成岩作用是影 响物源信息的两个主要因素。 因此,在相似水动力条件下 和成岩作用下,稳定重矿物 的质量比值能更好的反映物 源特征,将这些比值称为重 矿物特征指数
(二)沉积构型
“沉积构型”——地层中岩性单元内部或岩性单元之 间层理的几何形态和空间关系,它可以反映沉积盆地 充填物层序的成因特征。
不同的 沉积构型
不同的沉积物 充填作用方式
沉积物充填作用
沉积物充填的作用方式:垂向加积作用、进积作用 和侧向加积作用
(1)垂向加积作用是盆地垂向上的沉积物填充过程, 指沉积物在重力场的作用下从沉积介质(水体)中 自上而下降落,依次沉积在沉积盆地底部的沉积作 用。如湖、海静水沉积及河流溢岸沉积等。
进积充填
进积作用的沉积物来自盆地边缘,浅水及岸线的较粗粒沉积将 依次叠置于相较深水的细粒沉积物之上,从而造成粒度从下到 上逐渐变粗的剖面粒序。比如:三角洲沉积和滨岸沉积。
侧向加积作用
侧向加积作用的沉积物来自运动于水道中的颗粒,并由水 道内向岸边一侧逐渐堆积,,水道内流水急、颗粒粗,岸 边流水缓、粒度细。随着水道的侧向迁移,将产生粒度从 下到上逐渐变细的剖面序列。比如:河道沉积和潮道沉积。
地层厚度的统计方法
地层厚度表示方式:真厚度、视厚度、残厚度 真厚度——岩层上下界面之间的垂直距离 视厚度——在不垂直于岩层走向的剖面上,岩层 顶、底界线之间的垂直距离
残厚度——剥蚀后的地层统计出的岩层厚度,不 能用该厚度反映盆地沉积充填特征
柴达木盆地下干柴沟组上段地层厚度等值线图
主要有4个沉积中心,盆地厚度呈现 “西部厚、东部薄,南北两侧厚而中间薄”的特点
• ATi(磷灰石-电气石指数): 指示层序是否受到酸性地 下水循环的影响
• R砂Z岩i(物含源TiO区2矿的物情-况锆。石指数),MZi(独居石-锆石指数):可现实深埋 • GZi(石榴子石-锆石指数):用来判断层序中石榴子石是否稳定。 • CZi(铬尖晶石-锆石指数)这些矿物特征指数,可用来指示物源特点。
如今所获得的地层厚度是不同岩性所叠合在一起 且经过压实后的数据,不一定反应盆地当时的沉积物 厚度。统计单元涉及的地质时间跨度越小,所反映的 沉积充填状态越接近原始状态。
(一)地层厚度分析
压实作用
风化作用
地层厚度的统计方法
地层厚度的统计方法:利用野外剖面、钻井和测井所 计算的两个具有等时意义的地质界面间的厚度。(两 个界面间的地层应该是能大致反映两次地质界面形成 过程中所沉积的地层,特别是上界面,不能是剥蚀面)
(2)物源分析的意义
物源分析所涉及的技术:电子探针、质谱分析、阴极发光等技 术。用沉积、构造、地震、测井等地质方法与化学、物理、数 学等学科的应用及相互结合使物源判定更具说服力。 应用方向:评估古地理、限定造山带的侧向位移量,确定地壳 的特征,验证断块或造山带演化模型,绘制沉积体系图,进行 井下地层对比,评价储层品质
第二章 岩相古地理分析
主要研究内容
第一节 地层厚度与沉积构型分析 第二节 物源区分析 第三节 古构造分析 第四节 古流向分析 第五节 古气候恢复方法 第六节 古水深与古盐度分析
第一节 地层厚度与沉积构型
(1)地层厚度分析 (2)沉积构型
(一)地层厚度分析
地层厚度是古地理分析的基本参数之一,受多种因素影 响的复合型参数。
(2)进积和侧向加积作用都是沉积物从盆地边缘向盆 地内部迁移过程中,以侧向堆积为主。
进积、加积和侧积作用的对比
无固定的
粒序变化 趋势
粒度从下 向上变粗
粒度从下 向上变细
沉积单元 以S型剖 面形态为 特征
盆地充填的3种基本样式及其产生的层理构型的垂向结构剖面
作业:
阐述盆地充填3种基本样式的粒度变化特征及产生这种粒度变化的原因