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高分辨率层序地层学理论基础理论精髓理论精髓1四个基本原理
2基础理论几个基本概念基准面的特征基准面就是一个在其上即不发生沉积作用,亦不发生剥蚀作用,从而沉积物通量不发生变化的抽象面
基准面在升、降变化过程中具有向其幅度的最大值或最小值单向移动的趋势
基准面升降构成基准面旋回和可容纳空间基准面在升、降变化过程中具有向其幅度的最大值或最小值单向移动的趋势,由此构成一个完整的上升与下降旋回
基准面的一个上升与下降旋回合称为一个基准面旋回
基准面旋回可发生在地表之上或之下,也可穿越地表,既基准面穿越旋回
在地表的不同部位基准面的升降旋回是等时的基准面旋回特点基准面旋回变化的主控因素地层的旋回性是基准面相对地表位置的升、降变化所产生的四种地质作用随时间变化而发生空间迁移的地层过程和沉积学响应,记录了地层中不同级次的基准面旋回,因而如何在地层中识别基准面旋回,并对其进行级次划分和等时对比,是高分辨率层序地层的研究基础
地层的旋回性可以由地层中的不连续面(基准面上升和下降期间形成的侵蚀不整合面、沉积物路过不留面和非沉积作用间断面)或被基准面上升到下降、下降到上升的整合界面分开,通过旋回对称性、地层结构和相序的变化可以识别出这些转换界面一次基准面升降旋回过程中保存的地层记录为成因层序
一般由代表上升和下降两个半旋回的岩石叠加组成
也可由仅代表半旋回沉积记录的岩石+界面组成
或仅表现为以冲刷和无沉积间断为标志的界面
成因层序的半旋回边界为基准面上升到下降或下降到上升的转换位置
在地层连续的成因层序内,垂向相序满足Walther定律,如果地层不连续,其不连续面与成因层序边界一致
①侵蚀作用
②沉积作用
③过路状态(bypass)
④无沉积间断(饥饿沉积)基准面不同部位的地质作用可容空间可容空间对沉积的控制A/S比值A/S比值1它指的是基准面旋回过程中可容纳空间大小随地理位置变化,由此,堆积在可比较的沉积环境中的沉积物体积发生时空变化(Cross,1988)或者说在基准面旋回期间,在相域内保存不同沉积物体积的过程
2体积分配作用是基准面旋回变化过程中,相同相域不同沉积环境中可容纳空间的四维(空间+时间)动力学变化的结果3体积分配作用表明地层过程—响应系统遵循能量守恒定律。就是说,如果某一地区存在一个不整合面,在不整合面的下坡终点位置必然存在着在时间上与其相当的由该不整合面剥蚀搬运而来的沉积物堆积的地层,如低水位的下切河谷的存在意味着沿斜坡向下在盆地中心部位会发生盆底扇或类似的沉积体。也正因为如此,地层记录才具有时空分布的有序性和三维空间分布的可预测性
4体积分配作用导致或影响相域诸多的几何特征和岩性特征,包括成因层序叠置样式、作为地层和地理位置函数的地层旋回的对称性、地层不连续面出现的频率、相分异、原始地貌要素的保存程度和地层构架特征等
5体积分配作用还决定了哪些岩石和哪些地层不连续面在时间上是相等的体积划分原理A/S比旋回中的体积分配基准面穿越旋回期间不同相域的沉积物体积分配由于可容纳空间及其所影响的沉积物体积的变化,在同一地理位置(或沉积体系域、相域)的沉积环境或相类型、相组合或相序发生规律性变化,称之为相分异(faciesdifferentiation)。也可以是指在基准面旋回中岩石的沉积学和地层学属性的变化(Cross,1998)
相分异原理直接控制储层的各项物理特征,如三维空间的连续性、几何形态、岩性、岩相类型、物性、非均质性、油、气、水的流动及渗流系统。相分异原理相分异原理相分异原理A/S比增大时的各种相的相对保存程度相分异原理旋回等时对比法则旋回等时对比法则旋回等时对比法则旋回等时对比法则利用基准面旋回进行地层对比1四个基本原理
2基础理论基础理论层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征层序界面的成因类型及特征基础理论根据基准面旋回层序的控制因素,结合各旋回周期的长短变化,提出六级次的划分方案:
巨旋回、超长期旋回、长期旋回、中期旋回、短期旋回、超短期旋回。不同级次基准面旋回的时限厘定基准面旋
回级次基准面旋
回级次基准面旋
回级次基准面旋
回级次基准面旋
回级次基准面旋
回级次多种资料综合的层序地层分析方法基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回层序级次划分及识别测井曲线识别标志测井曲线识别标志基准面旋回层序级次划分及识别基准面旋回叠加样式与测井响应特征的关系在测井曲线上分析不同级次基准面旋回时,中期基准面旋回的确定就是通过短期旋回的叠加样式