层序地层学

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层序地层学层序地层学
层序地层学是20世纪80年代发展起来的一门新学科和新技术,是综合利用地震钻井露头资料,结合有关的沉积环境及岩相古地理解解,对地层层序格架进行综合解释的科学。随着层序地层学研究的不断发展,逐渐形成了一门相对独立的分支学科。

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层序地层学 理论形成

 

主要介绍了层序地层学的基本概念和术语,以及层序地层学各级单元的形成机制;成因层序地层学、构造层序地层学、T-R层序地层学和高分辨率层序地层学等不同学派的观点和研究内容;陆相层序地层学主要介绍了陆相湖盆层序地层学研究基础、陆相湖盆、挤压坳陷湖盆、前陆盆地、冲积环境等的层序发育模式、发育机制体系域的划分特点。层序地层学是地层学的一个分支,是根据地震钻井和露头资料进行地层分布型式、沉积环境和岩相综合解释的一门科学。

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人们发现,在同一时期的、情况各异的许多沉积盆地内发育着的地层形式,说明存在着一种有效的全球控制因素,这种因素即是全球海平面变化。P.R.Vail等(1977)曾提出了这样一种观点:大多数地表地质学家普遍见到的旋回性沉积作用基本上或完全受全球范围的海平面升降变化的控制。

层序地层学的产生起源于Mac Jeryey在70年代后期的研究成果,他在数学上模拟和定量表示了产生全球旋回曲线的海平面、构造沉降和物源供给之间的相互关系。这项工作显示出层序地层学以统一思想对地层学和盆地演化进行研究所产生的巨大潜力。然而,层序地层学成为独立的学科形成于80年代后期,是由P.R.Vail、J.B.Samgree和J.C.Van Wagoner等学者提出并完善的。

P.R.Vail等(1987)提出的层序地层学概念及其有关沉积模式,是以海洋环境为背景,针对被动大陆边缘提出的。层序地层学的核心部分是研究全球海平面升降变化对沉积作用的控制。包括对大陆边缘碎屑沉积作用的控制和对大陆边缘碳酸盐沉积作用的控制。层序及其内部组成部分体系域是全球海平面升降、地壳沉降以及沉积物供给之间相互作用的产物。全球海平面升降和构造沉降共同作用的结果,引起海平面的相对变化。在全球海平面升降的控制下,海平面的相对变化速度是碎屑沉积地层型式和岩相分布的主要控制因素;在长期构造运动的背景下,海平面的相对变化控制碳酸盐沉积地层型式和岩相分布。

根据上述这些相互作用可以建立沉积模式,用以检验人们的认识,预测沉积地层关系和岩相,进行全球不同地域、不同时代地层间的对比。因此,层序地层学是从四维时空上来认识沉积记录,并将其和全球海平面的周期性变化联系起来,认为沉积记录是全球海平面变化与地壳沉降和沉积物供给的函数,从而增强了全球不同地域、不同时代地层间的可对比性和沉积相的可预测性,将沉积学地层学推向了一个新的阶段。

层序地层学 基本论点

 

层序地层学的基本论点是地层单元的几何形态及岩性受海平面升降、构造沉降、沉积物供给和气候四大参数控制。其中全球海平面升降速度、构造沉降速度和沉积物供给速度控制了沉积盆地的几何形态;这三种因素互相影响、互为因果关系最终导致某一地区海平面相对于该区陆架边缘的相对变化速度及沉积体系域的发生、发展和变化。

层序地层学分类
当海平面上升引起海水穿过陆架时,形成海进体系域;随着海平面升高、上升速度减慢,在沉积物供给速率维持原速度时,则由浅海相和非海相沉积组合的滨线向盆地方向推进,形成高水位期海退体系域沉积;若海平面急剧下降并且下降速度大于构造沉降速度,在陆架边缘之下沉积了低水位体系域。当海平面缓慢下降,内陆架暴露侵蚀面仅在外陆架出现缓慢沉积,则构成陆架边缘体系域。区分组成层序的体系域的关键部位是陆架坡折点(或陆架边角、陆架边缘),由沉积物分布于该点之上或其下划分低水位体系域、海进体系域和高水位体系域。

层序地层学是地震地层学的新发展。它综合利用钻井测井曲线、地震剖面及地表露头三种资料对盆地的沉积体系域及各岩相作立体解释,并概括为具有三维空间立体概念的沉积模式。

因此,可以说地震地层学已经进入了一个以层序概念为代表的层序地层学的新阶段。同样,层序地层学的基本理论体系也可以适用于陆相湖泊断陷盆地,但不能机械地套用。因为湖泊水域小,受构造作用及气候因素的控制明显;同时需要考虑构造沉降、基准面变化、海泛、沉积物注入速度、气候、物源方向及局部构造运动等因素。

在国外,对作为全球事件地质学的一个重要组成部分的层序地层学的研究正在不断深入和发展,不仅在理论上获得了重要的突破,而且在指导与沉积岩有关的矿产勘查方面也获得了丰硕的成果。在我国也引起了较大的反响,受到了我国地质石油煤炭部门的普遍重视,有许多学者已迅速开展了中国东部陆相湖泊断陷盆地和地表露头层序地层学研究,并已取得了初步成果。

层序地层学 理论周期

 

层序地层学相关学科
层序地层学是在地震地层学的基础上发展起来的,它概括了地震地层学的基本概念和方法,并综合了生物地层学同位素地层学磁性地层学沉积学构造地质学的最新成果。其基本原理是构造运动、全球绝对海平面的变化和沉积物供应速度综合作用的结果,产生了地层记录,也可称作地层信号。这些记录反映了上述诸作用的规模、强弱、持续时间和影响范围。其中,构造作用与海平面变化的结合,引起了全球性相对海平面变化,它控制了沉积物形成的潜在空间。

构造作用与气候变化的结合,控制了沉积物的类型和沉积数量,以及可容纳空间中被沉积物充填的比例。而河流和海洋环境中的沉积作用,又由于水流与地形和水深间的相互影响而引起不同的岩相分布。

上述作用按其规模可以分为六级:持续时间大于5000万年的称为一级周期,500~5000万年的为二级周期,50~500万年的为三级周期,10~50万年的为四级周期,1~10万年的为五级周期,小于1万年的为六级周期。

 一级周期的起因是地壳的拉张、负载引起的地壳下挠、地壳的热冷缩等,其地层记录表现为沉积盆地的形成与发展;二级周期的起因是板块边界的调整、热的扰动、大洋盆体积的变化等,表现为大规模的海进-海退旋回、大规模的大陆淹没;三级周期的起因是局部或区域性的应力释放、气候的变化、水体体积变化引起的海平面相对变化,地层记录表现为褶皱断层、岩浆活动、刺穿作用和层序地层学的基本单位沉积层序的形成;第四、五、六级周期的起因分别是气候和水体体积的变化、地球轨道偏心率的变化、地轴倾角的变化以及岁差引起的米兰科维奇频率

一般认为,海平面的升降是全球性的,而构造活动是地区性或区域性的。尽管后者的强度通常明显地大于前者,但是构造活动只能增强或削弱层序的边界不整合面和层序内部的沉积间断面,但不能制造这些面。

层序地层学主要根据露头、测井、地震资料和高分辨率的生物地层学断代资料,进行沉积层序分析,解释层序、体系域、准层序,建立年代地层框架;根据层序边界编制构造沉降和总沉降曲线,并解释盆地的地质历史;

将板块碰撞或离散事件、重大海进-海退旋回、岩浆活动、重大不整合面等构造事件与地层特征联系起来,进行构造-地层综合分析,划分构造-地层单元、编制相应图件、利用计算机模拟它们的发展历史;

研究层序内部的不同绥次地层单位,包括沉积体系域、沉积体系、准层序组和准层序。确定其地层分布模式和相带分布;编制年代地层框图、海面升降曲线、古地理图件、岩相图件等,以进行综合解释;

圈定有利生油和有利于形成油藏的地段,提出可供勘探的井位,圈定有利于形成其他矿产,如煤、铁、磷灰石等沉积矿床的地段,提出可供勘探的靶区。

层序地层学的诞生,提出了一系列新的概念。依照这些新概念,几乎一切与沉积地质学有关的学科,都要接受重新检验和研究。

层序地层学下一步重要发展方向是建立和完善不同构造、环境背景下的不同级次的层序地层模式,特别是目前研究薄弱的陆相环境以及元古宙的模式;改进和完善全球海平面相对变化曲线,以及统一的年代地层表;在层序地层学理论与高分辨率地震岩性勘探和计算机技术相结合的基础上,实现油藏气藏煤田沉积矿床等的钻前预测和合理的资源开发。

层序地层学 发展趋势

 

层序地层学取得了较大进展,概括起来主要包括:提出了运动学层序和体系域、地球半径周期性变化引起的深海盆地千米级规模的海平面变化、气候变化是高频层序的主控因素、深海页岩层序识别和陆架边缘崩塌层序、深水页岩层序地层变化等新理论;在层序地层学研究方面增加了古生物高分辨率层序地层研究、样品分析测试与有机地化研究、三维可视化、地震智能化分析、地质统计、数值模拟与模式识别等新方法,使层序地层学的理论和方法得到丰富和发展;另外,在碳酸盐岩层序地层学、成岩作用与层序地层学关系研究方面以及层序地层学在含油气系统、圈闭预测、储集层与油气藏精细描述、烃源岩预测以及油藏开发动态模拟等方面的应用也取得较大进展。

随着全球油气勘探难度的不断增加,相应地对层序地层学的研究也提出了更高的要求,目前层序地层学正朝着以下几个方向发展:
(1)总趋势是多学科综合,国内外许多层序地层学研究已将古生物学地层学岩石物理学有机地球化学以及岩石学等综合应用;
(2)研究手段日益更新,在传统的露头、岩心描述和测井、地震资料处理与解释的基础上,应用三维可视化技术、数理统计、人工神经网络分析、模式识别、数值模拟等许多新技术;
(3)层序地层学与含油气系统研究、成岩作用、油气田开发动态、油藏描述、储集层精细描述、烃源岩预测等结合,逐渐解决实际问题,在油气勘探中的应用领域将不断扩大。

层序地层学 参考资料

 
[1] 大科普网 http://www.ikepu.com/geography/geological/branch/sequence_stratigraphy_total.htm
[2] 地模网 http://www.geomodel.net/news/technology_research/2007/0818/3335.html

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