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      內部反射結構_層序、地震、地質

      時間:2020-10-18 百科知識 聯系我們
      內部反射結構_層序、地震、地質

      3.4.2 內部反射結構

      內部反射結構指地震剖面上層序內部反射同相軸之間的延伸情況和其相互關系。它們是鑒別沉積環境最重要的地震標志。

      R.M.Mitchum等人(1977)根據內部反射結構的形態,劃分為平行與亞平行、發散、前積、亂崗、雜亂反射結構以及無反射6種(圖3-15)。

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      圖3-15 地震相分析的內部反射結構標志

      1.平行與亞平行:反射層由一組平行和亞平行的地震反射同相軸構成,地震相以中強振幅、中高連續性、近平行反射結構為特征,以反射層平行或微微起伏為主要特征。它往往出現在席狀、席狀披蓋及充填型單元中。平行與亞平行反射代表均勻沉降的陸架三角洲臺地或穩定的盆地平原背景上的均速沉積作用。

      2.發散反射結構:其特點是相鄰兩個反射層的間距下向同一個方向傾斜,橫向加厚是由于單元內每個周期的增厚造成的,而不是由底面或頂面上的上超、頂超或侵蝕造成的。一般在收斂的方向上反射層突然終止。出現這種現象可能是由于地層厚度向上傾方向變薄,低于地震分辨率的原故。反射層呈現向湖盆方向增多并加厚而向盆地邊緣厚度減薄并出現非系統性終止的反射,發散地震相反射振幅強,連續性好。發散結構一般出現在楔狀單元中,表明沉降速度差異不均衡沉積。

      3.前積反射結構:前積反射結構是由一組向同方向傾斜的同相軸組成,在前積反射的上部和下部常有水平或微傾斜的頂積層和底積層。前積反射結構通常反映某種攜帶沉積物的水流在向前(向盆地)推進(前積)的過程中由前積作用產生的反射結構,這種反射結構在地震剖面上最容易識別。它在傾向剖面上相對于其上下反射層系均是斜交的。J.L.Rich(1951)稱為退覆反射或傾斜型反射層系,它是陸架-臺地或三角洲體系向盆地方向遷移過程中沉積在前三角洲或大陸坡環境內巖相的地震響應。根據前積反射結構內部形態上的差別,可以劃分為S型前積、斜交型前積、S-斜交復合型和疊瓦型4種(圖3-16)。

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      圖3-16 地震相分析的前積反射結構類型

      (1)S型前積反射結構:其特點是總體為中間厚兩頭薄的梭狀,前積反射層呈“S”形,近端整一或頂超,遠端下超,一般具有完整的頂積層、前積層和底積層。這種結構連續性中到好,振幅中到強,周期寬向盆地方向則逐漸變窄。它意味著較低的沉積物供給速度及較快的盆地沉降,或快速的水面上升,是一種代表較低水流能量的前積結構,如代表較低能的富泥河控三角洲或三角洲朵狀體間沉積。該反射結構橫向變化,向上游呈S-斜交復合型結構,向下游往往過渡為平行結構,傾角小于1°。

      (2)斜交型前積:由一組相對平直傾斜的同相軸組成,上傾方向與上覆層頂超,頂超點不斷向湖盆中心遷移,下傾方向反射層傾角逐漸變緩。這種結構一般反映沉積物供給速度快的強水流環境。包括切線斜交和平行斜交兩種。切線斜交無頂積層,只保留底積層,具有低角度切線狀下超。

      切線斜交型:由斜交型派生出來的一種反射結構,其特點是無頂積層,有前積層,在前積層的下部傾角逐漸減小,過渡為傾斜平緩的底積層,呈切線型下超。切線斜交與平行斜交型相似,同樣代表快速堆積高能量的沉積機制,所不同的是底部能量減弱。因此,能量小于平行斜交型。

      平行斜交型:由很多相對傾斜而又互相平行的反射組成,其上傾方向對上界面頂超或削蝕,下傾方向下超于下界面之上,也就是說沒有頂積層也沒有底積層,只有傾斜的前積層。前積層的視傾角最大可達10°。地震反射連續性較低,振幅較弱,周期窄,向盆地方向也窄。斜交型前積代表沉積物供應速度快,水流能量大,改造作用較強的沉積條件。(www.518edu.cn)

      (3)S-斜交復合型:由S型與斜交型前積組合而成,其特點是S型與斜交型反射層交互出現。地震反射振幅中到強、連續性好。它是由物源供給充足的高能沉積作用與物源供給減少的低能沉積作用或水流過路沖刷作用周期性交替造成的。由于沖刷部分頂積層,頂積層常不發育。水流能量高于S型但低于斜交型。

      (4)疊瓦型:其特點是在兩個平行的上下界面之間,有幾組微微傾斜的互相平行的、不連續的反射層,這些斜反射層延伸不遠,相互之間有部分重疊,它們無頂積層也無底積層,只有前積層,每一組前積層沉積完之后,相繼沉積后一組前積層。排列圖形因像“疊瓦”而得名。該反射結構代表一種淺水環境下的短期強水流堆積。它代表斜坡區淺水環境中的強水流進積作用,是河流、緩坡三角洲或浪控三角洲的特征。

      前積結構在不同方向的測線上,表現形式不同。順物源方向上是由一組向同方向傾斜的、同相軸形成的、明顯的前積反射結構,前積反射結構通常反映某種攜帶沉積物的水流在向盆地推進(前積)的過程中由前積作用產生的反射結構,前積結構在不同方向的測線上表現形式不同,在傾向方向上呈前積型(圖3-17),在走向方向則呈丘形(圖3-18)。只有在平行水流方向的剖面中才有可能發現前積結構,因而一個前積反射結構的發現常意味著一個沉積體(系)的發現。

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      圖3-17 歧北凹陷沙三段主要沉積體順物源地震反射特征

      4.亂崗狀反射結構:由不規則的、不連續亞平行的反射組成,常有許多非系統的反射終止和同相軸分裂現象,波動起伏幅度小,接近地震分辨率的極限。亂崗狀反射結構側向變為比較大的、明顯的斜坡沉積模式,向上遞變為平行反射。

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      圖3-18 歧北凹陷沙三段主要沉積體垂直物源方向地震反射特征

      該反射結構代表一種分散弱水流或河流之間的堆積,解釋為前三角洲或三角洲之間的指狀交互的、較小的斜坡朵葉地層。

      5.雜亂狀反射結構:其特點是不連續、亂崗狀、雜亂狀、不規則狀的反射,振幅短而強。它可以是地層受劇烈變形,破壞了連續性之后造成的,也可以是在變化不定相對高能環境下沉積的。在滑塌構造、濁流、泥石流、切割與充填河道綜合體、高度斷裂的、褶皺的或扭曲的地層中,都可能產生這種反射結構。

      事實上,許多火成巖侵入體,泥丘(鹽巖)刺穿以及深部地層都可能出現雜亂反射結構。這些地質體本身可能是均質的或成層的。但因為它們反射能量太弱,低于隨機噪聲的水平而呈現不規則的雜亂結構。另外鹽體與圍巖界面不規則也是形成雜亂反射的原因。

      6.空白反射(無反射):由于缺乏反射界面造成的,反映了縱向上沉積作用的連續性。如厚度較大的快速和均勻的泥巖沉積,它們有利于碳氫化合物的生成和超壓帶的形成。無反射有時也反映均質的、無層理的、高度扭曲的或者傾角很陡的砂巖、泥巖、鹽巖、礁和火成巖體。這些巖層或巖體的頂底界常有強反射。

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