第二章 沉积物的搬运和沉积作用

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2.间接作用
主要表现在由于生物的生命动而引起周围介质条件的改 变,从而影响某些物质的搬运和沉积。例如,由于生物活动 而引起CO2 含量的变化,就可影响碳酸盐的沉淀或溶解。生 物遗体腐烂分解能产生大量的H2S、NO3、CH4等气体,影响着 沉积介质氧化-还原条件,影响沉积物质的溶解或再分配。
(3) 液化沉积物流:当沉积作用很缓慢时,沉积物重量
全由固态颗粒支撑,这时孔隙压力等于流体静压力,颗粒
与流体处于平衡状态。当快速堆积时,碎屑重量可传递给 孔隙间流体,使孔隙间流体压力超过静压力,即产生超孔
隙压力,使流体向上流动,支撑颗粒呈悬浮状态,沉积物
强度就减弱到零,即沉积物发生“液化”。此外,突然的 震动导致沉积物原来组构的破坏,也可引起超孔隙压力要 产生超孔隙压力必须是沉积物颗粒填集很疏松,不妨碍流 体进入孔隙,因此液化沉积物流常见于砂和粉砂沉积物中。 砾石沉积由于孔隙过大而流体易于流失,粘土沉积由于凝 聚力较大,均不易发生液化。超孔隙压力很快消失,而使 沉积物堆积下来;但当有合适坡度时,则继续移动而发育 成浊流。
(1)颗粒开始搬运的水流速度要比
继续搬运所需的流速大。
(2)0.05-2mm的颗粒所需的始动流速 最小,而且始动流速与沉积临界流速相 差也不大。故常呈跳跃式前进。
(3)大于2mm的颗粒其搬运与沉积的 两个流速曲线更接近,但两者的流速值 也都是随着粒径的增大而增加。故砾石 不能长距离被搬运,并多沿河底呈滚动 式前进。
1.胶体溶液的搬运与沉积
胶体物质的性质介于粗分散系(悬浮液-其中的粒子直径大 于100毫微米)和离子分散系(真溶液-分子或离子的直径小于1 毫微米)之间,胶体粒子很小,在1-100毫微米之间,普通显微 镜下不能识别。
当胶体溶液失去稳定时,胶体质点就会发生凝聚作用(或 叫胶凝作用或絮凝作用),发生了絮凝作用的胶体质点就会在 溶液中集中成絮凝状、团块状的块体。在重力作用影响下这些 胶体物质的块体就会沉淀下来。 2.真溶液的搬运与沉积 真溶液中物质的搬运与沉积,主要决定于物质的溶解度, 溶解度大的物质不容易沉淀,溶解度小的首先沉淀;而物质的 溶解度又受介质的pH值、Eh值、温度、压力和CO2 含量等一系 列因素的影响。
沉积物重力流可以分
为水下的和大气的两大类。
水下沉积物重力流是 指在水体底部流动的沉积 物与水混合的高密度流体。 米德尔顿和汉普顿(1973) 根据碎屑支撑机理,即碎 屑呈悬浮状态的机理,将 水下重力流分为四类:碎 屑流或泥石流、颗粒流、 液化沉积物流和浊流。
2)浊流
浊流是一种高密度的流体,常以体积巨大的块体进行运移,故又称为密度流或块 状流。 由浊流搬运、沉积而形成的岩石叫浊积岩,它是一个成因概念,不代表某种 岩石类型,而是岩石组合。 按岩石成分来划分,可分为钙屑及非钙屑二种: 钙屑 浊积岩是由碎屑灰岩和泥岩互层组成;非钙屑浊积岩则由砾岩、砂岩、粉砂岩和泥岩 的互层组成。以后者最常见。
• 牵引流属牛顿流体,沉积物重力流属于非牛顿流体。
• 牵引流常见,如含少量沉积物的流水(河流、海流、 潮汐流、洋流等)和大气流。 • 沉积物重力流中含大量沉积物,如浊流、泥石流等。 • 牵引流既有悬移、又有推移方式的搬运;而沉积物重 力流以悬移式搬运为主。
流水,包括雨水、暂时性流水及河流。碎屑物质在流水中 搬运或沉积主要受两方面的因素控制:一方面是碎屑物质的 重力及它们之间相互的吸引力和摩擦力;另一方面是流水的 动力,包括流速、流量及流水性质等。当动力大于重力,并 克服了摩擦力时,物质就被搬运,相反则发生沉积。 被搬运物质在牵引流中的受力:①推力(牵引力)——取 决于流体的流速,如山涧溪流流速大;②负荷力——取决于流 体的流量,如长江、黄河流量大。 按沉积物搬运方式不同可分为:溶解载荷、悬移载荷、 推移载荷(或床沙载荷)。
3)其他水下重力流
(1)碎屑流(泥石流):这是一种砾、砂、泥和水相混
合的高密度流体,泥和水混合组成的杂基支撑着砂、砾,使
之呈悬浮状态被搬运。基质具有一定的屈服强度。碎屑流的 流动能力是基质强度和密度的函数,密度愈大,能搬运的颗
粒愈粗。按碎屑颗粒大小可分为砂流的泥流两类。
(2)颗粒流:这是一种由无凝聚力的颗粒(主要是砂、砾) 所组成的重力流。由于颗粒的相互碰撞所产生的向上支撑应 力,阻止了颗粒从流动中沉积下来。这种应力足以大到支撑 砾石,因此在组构上呈现砾石分散地“漂浮”在砂粒中。岩 崩和沙丘崩落面上的崩落作用就属于颗粒流。
(4) 在冰川的移动过程中 , 由于石块的相互摩擦,可形成特 殊的冰擦痕—钉形痕。
4、搬运过程中碎屑物质的变化
随着搬运距离加长,碎屑物质要发生以下变化:①粒度变 细; ②圆度、球度变好(粉砂粒则始终不好);③颗粒的分 选愈好; ④稳定矿物增多,不稳定矿物减少,即岩石的矿 物成熟度渐好。前三者即说明岩石的结构成熟度渐高。
• 急流:福劳德数Fr>1,高流态,代表一种水浅流急的流动 特点。
• 缓流:福劳德数Fr<1,低流态,代表一种水深流缓的流动 特点。 • 层流:一种缓慢的流动,流体质点作有条不紊的平行线状 流动,彼此不相掺混。
• 紊流:一种充满了旋涡的急湍的流动,流体质点的运动轨 迹极不规则,流速大小和流动方向随时间而变化,彼此互 相掺混。
• 自然界多数水体是紊流运动。紊流的搬运能力强于层流 (紊流有旋涡上扬作用,可使沉积物呈悬浮搬运)。沉积 物在紊流中比在层流中受到的沉积阻力大,所以不易在紊 流中沉积下来。
第三节
机械搬运和沉积作用
一.牵引流的机械搬运与沉积作用
(1)流水的机械搬运和沉积作用: 包括雨水、暂时性
流水及河流。碎屑物质在流水中搬运或沉积主要受两方面的 因素控制:一方面是碎屑物质的重力及它们之间相互的吸引 力和摩擦力;另一方面是流水的动力,包括流速、流量及流 水性质等。当动力大于重力,并克服了摩擦力时,物质就被 搬运,相反则发生沉积。 搬运方式:(1)滑动;(2)滚动;(3)跳跃;(4)
按沉积物被搬运和沉积的方式不同可分为: 1)机械搬运与沉积作用
碎屑物质和粘土物质多以机械方式在流水、海水、湖水、冰
川、风及重力等营力下被搬运。搬运方式: (1)滑动
(2)滚动
(3)跳跃 (4)悬浮 (悬移搬运)
其中滑动、滚动、和跳跃式统称为推移式搬运(或床沙搬
运)。
2)溶解物质的搬运与化学沉积作用
二、沉积物重力流的搬运与沉积作用
1) 沉积物重力流
沉积物重力流是一种在重力作用 下发生流动的弥散有大量沉积物的高 密度流体,也有人称其为块体流或沉 积物密度流。它是不符合内摩擦定律 的非牛顿流体。
重力流因其密度较高,通常是在 其他流体的底部沿斜坡向下流动,到 沉积盆地深处堆积下来,随着搬运距 离的增大,重力流与上覆水体混合而 降低密度,但这种混合作用是相当缓 慢的;或者由于流速降低使运载的悬 浮物下沉,密度也就降低。重力流随 着密度降低可向牵引流转变。
(2)碎屑物质在风中的搬运与沉积作用
风的搬运及沉积广泛分布于气 候干旱的沙漠区,在海岸地带也可 见到(如海岸沙丘)。风力搬运与流 水不同:风只能搬运碎屑物质,而 不能搬运溶解物质。由于风的的密 度及粘滞性都比水小得多,故风的 搬运能力也比流水小,一般只能搬 运细粉砂和粘土,大风时可搬运砂, 甚至砾石。风的搬运方式有悬浮、 滚动、跳动,而以跳动方式为主。 风成砂分选好、磨圆好、砂粒表面 有霜面。风成沉积物可形成大型砂 丘。
悬浮 (悬移搬运)。
其中滑动、滚动、和跳跃式统称为推移式搬运(或床沙 搬运)。
碎屑物质的搬运与沉积,还与其比重、形状和大小有关, 特别是与水的流速有关。 经森德伯格(sundbory, 1956)修改过的尤尔斯特隆图 解表示了始动流速与碎屑大小 之间的关系(如图)。由图中 可看出如下一点:图示水深1m 时平坦河床上石英颗粒发生侵 蚀、搬运和沉积的临界流速, 虚线表示实验数据的离散度。 在粘土和粉砂岩区只有较少的 可靠数据。
高成分成熟度
低成分成熟度及结构成熟度
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第四节 化学和生物的搬运与沉积作用
1、溶解物质的搬运和化学沉积作用
母岩风化产物中的溶解物质有的呈胶体溶液,有
的呈真溶液搬运,这主要是与物质的溶解度有关。 化学搬运物质组分溶解度大小的顺序为: Al2O3-Fe2O3-MnO-SiO2-P2O5-CaCO3-CaSO4-NaClMgCl2 ,后面的溶解度比前面的大。前面的Al、Fe、 Mn、Si等的氧化物难溶于水,且一般呈胶体溶液被 搬运;后面的Ca、Mg、Na等物质由于其溶解度大, 故成真溶液被搬运。
浊 积 岩
浊积岩中最特征的沉积构造是 粒序层理(或称递变层理)和微细水 平层理。从岩石组合看,为均匀稳定 的砂岩与更稳定的深海页岩互层,组 成韵律层理。浊积岩的剖面结构,即 鲍玛层序,通常由五种岩性组成,从 下到上顺次为:
T1,底部粗粒递变层: T2,下平行纹层:
T3,流水波纹层:
T4,上水平纹层: T5,深海页岩层:
3. 冰川的搬运与沉积作用
冰川一般见于高寒地区,其搬运方式主要是碎屑物质包于 冰中或浮于冰上呈固体方式搬运,有一部分则沿谷底拖运。
冰川搬运沉积物的特点:
(1) 冰川搬运能力巨大 , 可 以运载千吨以上的大石块(冰川 漂砾)。
(2) 冰 川砾 石 多 呈 棱 角 状 。 (3) 由 于冰 川 呈 固 体 搬 运 , 故冰碛物毫无分选,也无磨圆, 更无化学分解。常常是巨大的石 块与泥砂混积,毫无降落沉积的 特点。
碎屑颗粒的沉速主要与颗粒的粒度、比重、形状和 水介质的性质(如水的流速、比重、粘度)等有关。它们 之间的关系可用斯托克斯(G.G.Stokes,1850)公式表示。 斯托克斯公式:
式中:V—颗粒的沉降速度(毫米/秒)d1—颗粒的比重 d2—介质的比重g—重力加速度(毫米/秒2) r—球体(球状颗粒)的半径(毫米) μ —介质的粘度(克/毫米· 秒或泊)
(4)小于0.005mm的颗粒,两个流速 相差很大。因而粉砂(0.05-0.005mm)和 粘土(小于0.005mm)物质一经流水搬运, 就长期悬浮于水体之中不易沉积下来。 而且它们沉积之后又不易呈分散质点再 搬运,即使水速发生急剧改变,也只是 冲刷成粉砂质或泥质碎块继续搬运。故 在海洋和湖泊的波浪带的沉积物中冲刷 的“泥砾”是常见的。
溶解物质以真溶液、胶体溶液或洛合物的状态被搬运;其搬运和沉积作用受
化学和物理化学定律所支配。 3)生物搬运和沉积作用
生物搬运作用意义不大,但是其沉积意义巨大;通过生物生理作用、生物
物理作用和生物化学作用可以使大量溶解物质、内源粒屑物质和部分粘土物质发 生沉积作用。
第二节
有关流体力学的一些概念
• 从流体的力学性质来说,符合牛顿内摩擦定律的流体 称为牛顿流体,否则为非牛顿流体;
2、生物的搬运与沉积作用
随着地质历史的发展,生物在沉积岩形成过程中的意 义愈来愈大,它通过自己的生命活动,直接或间接地对化 学元素、有机或无机的各种成矿物质进行分解与化合,分 散与聚集,以及迁移等作用,并在多种适宜的水体中沉淀, 形成有关的岩石或矿床。 1.直接作用 生物在其生活的过程中,从周围介质中吸收一定量的 物质组成骨骼和有机体,生物死亡后就堆积成岩石或矿床。 如生物灰岩、礁灰岩、磷块岩、硅藻土及白垩等;有的则 是由生物遗体中的有机质转化而成,如石油、天然气、油 页岩及煤等。
第二章 沉积物的搬运和沉积作用
• 第一节 概述
• 第二节 有关流体力学的一些概念 • 第三节 机械搬运和沉积作用 • 第四节 化学和生物的搬运与沉积作用 • 第五节 沉积分异作用
风化作用及风化产物的搬运作用和沉积作用,既是三 个连续又独立的阶段,也是交互迭置的发展过程。在搬运 过程中物质仍然可以发生机械破碎和化学分解,即使物质 沉积下来以后,还可以由于条件的变化再次进入搬运状态。 一般说来,风化产物的类型主要的搬运营力有水、风、冰 川。此外重力及生物的搬运也不可忽视。按搬运方式可以 分为:机械搬运、化学搬运和生物搬运。 使沉积物发生搬运和沉积的地质营力主要是流水和风, 其次还有冰川、重力、生物等。
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