《压扭性盆地》PPT课件

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1、主讲:胡明第三部分压扭性盆地的成盆机制与油气潜力含油气盆地分析1压扭性盆地成盆机制与油气潜力压扭性盆地的基本概念压扭性盆地的大地构造背景与基本类型压扭性盆地的成因机制压扭性盆地的构造特征与识别标志压扭性盆地的油气地质特征压扭性盆地的油气潜力2构造应力重力流体压力地应力其他纯挤压、带扭性的挤压、强压扭、弱压扭、纯扭、张扭、带扭性的拉张、纯拉张基本概念构造形变纯扭压扭张扭3图1压扭性应变模型的一些实例(据Dewey等,1998)压扭带压扭:偏离简单剪切的走滑变形,因为存在垂直于变形带的缩短4图3中央阿尔卑斯地区简化的构造图(据Dewey等

2、,1998)带空心箭头的线代表始新世-渐新世构造线,带实心箭头的线代表中新世构造线。AA-Austro-Alpine带。左上方的简图表示中新世阿尔卑斯扭性滑动矣量图解(H-Helvetics,L-Lepontine,IL-Insubric线,RL-Rhone线,UZ-Ursernzone,SV-滑动矢量5图4压扭带终结的三种可能模型(据Dewey等,1998)(a)以共轴带终结,终结带边界不旋转,共轴带与压扭带的地表地形之间不存在协调问题。仅有的不协调问题存在于共轴与压扭带分界处垂直于压扭带的、重力驱动的冲断作用具有不同的方向;(b)

3、以非共轴带终结,终结带的边界旋转,旋转与非共轴带的涡度(vorticity)有关,不协调问题存在于压扭带生长的地形与非共轴带之间的非生长地形之间;(c)一端以非共轴部终结,另一端以共轴带终结重力驱动的侧向流动指向非共轴带。6压扭性盆地的定义走滑断层系中由挤压作用形成的盆地,以及先前形成的盆地在演化的某个阶段时盆地的一部分或整体被压扭作用改造的盆地。①走滑断层系中由挤压作用形成的盆地,这种盆地从一开始就具有压扭性的特点,它们往往发育在走滑断层受束缚的断面弯曲处;②盆地形成之初并不具有压扭性的特点,但在后期演化中却转变为压扭性压扭性盆地地

4、应力特征表明,挤压构造力的传播过程中由于能量的吸收、积累以及消耗于岩体的运动而较快衰减,扭性构造应力向盆地内部传播时会从压性向单扭或张扭转化。因此,盆地后期的压扭性反转往往不是盆地整体反转,而是局部反转,对那些面积比较大的盆地尤其如此。虽然这种盆地仅部分地区呈压扭性的特点,但是,这部分构造则是油气赋存的有利构造部位(Wilcox等,1973)。已有的勘探实践表明,这种盆地中的油气藏往往与压扭性反转的那部分构造关系密切,如圣华金盆地、中央苏门答腊和南苏门答腊盆地、洛杉矶盆地、特立尼达西南部洛斯巴乔斯(LosBajos)盆地、死海西北部盆

5、地、BigHorn盆地、扎格罗斯山前地带等)。由于这个原因,我们仍然把整个盆地归入压扭性盆地的范畴。7压扭性盆地成盆机制与油气潜力压扭性盆地的基本概念压扭性盆地的大地构造背景与基本类型压扭性盆地的成因机制压扭性盆地的构造特征与识别标志压扭性盆地的油气地质特征压扭性盆地的油气潜力8压扭性盆地的大地构造背景1.汇聚板块边缘的压扭性盆地由于板块形状的不规则性,以及俯冲板块的运动方向往往具有走滑分量(Dewey,1975)等原因,汇聚板块附近的挤压往往是不共轴的。今天的阿留申海沟、日本海沟、马里亚纳海沟、爪洼海沟、秘鲁-智利海沟等处就是如此。

6、这种情况导致海沟-岛弧地带的区域应力场呈现压扭性的特征,从而使汇聚带附近的盆地呈现压扭性,例如苏门答腊盆地、萨哈林(Sahkalin)盆地、韩国的Kyokpo盆地等随着俯冲大洋板块的消亡,以陆-陆或弧-陆、弧-弧碰撞为标志的碰撞造山作用将会取代洋壳俯冲作用。碰撞造山作用往往继承了先前斜向俯冲的特点,呈斜向碰撞。在这个过程中,碰撞带内的盆地很可能成为压扭性盆地,始新世-渐新世期间中央阿尔卑斯带、喜马拉雅山前地带等地的情况就是如此。2.转换板块边界地带的压扭性盆地转换板块边界地带的斜向汇聚可以被分解为板块边缘法向与切向分量,是压扭性构造发

7、育的有利部位美国西部包括洛杉矶、圣华金盆地在内的一系列新生代盆地都是压扭性盆地,它们的成因都与圣安德烈斯断层的右行滑移有关。3.板块内部的压扭性盆地板块内部的压扭性盆地主要与板块内部大型的走滑断层有关,走滑断层在其被束缚的弯曲处易于产生压扭性应力场。2.19新生代转换板块边缘构造背景-110构造背景-2俯冲板块边缘--沟-弧-盆体系111213构造背景-3碰撞板块边缘外喀尔巴阡盆地14外喀尔巴阡盆地15外喀尔巴阡盆地Ptruksa气田16构造背景-4陆内走滑断裂带1718192021表1代表性盆地分类方案的依据对比*作者依据Dicki

8、nson(1974,1976)Bally&Snelson(1980)Bois(1982)Kingston(1983)Miall(1984,1990)Allen(1990)Ingersoll(1988,1995)盆地的基底

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