Chapter 6冲积扇沉积体系
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冲积扇沉积模式图
重力流沉积相、山麓-洪积相等图片:
沉积相简图,
沉积相是指沉积环境以又在该环境中所形的沉积岩(物)特征综合。
完整的、准确的沉积相概念,包括两层含义:一是反映沉积岩的特征,二是揭示沉积环境。
沉积环境包括岩石在沉积和成岩过程中所处的自然地理条件、气侯状况、生物发育情况、沉积介质的物理化学条件等。
沉积岩(物)特征包括岩性特征(岩石成分、颜色、结构等)、古生物特征(古生物种属和生态)。
自然地理环境可分为大陆环境、海洋环境与海陆过渡环境。
大陆环境又可分为沙漠、河流、湖泊、冰川、沼泽等;海洋环境又可分为滨海、浅海、半深海、深海;海陆过渡环境可分为三角洲、泻湖等。
同理,沉积相也将可分陆相、海相和海陆过渡相这三大类型
层序地层学的剖面图
裂谷盆地模型
盆地边缘碳酸盐岩沉积相模式
层序地层学剖面分析
海相沉积环境示意图
深海浊积扇沉积模式+灰岩和泥岩的鲍玛序列
海底扇推进式相层序
礁体平面图用剖面图。
第六章 冲积扇沉积体系冲积扇(Alluvial fan )是发育在山谷出口处、主要由暂时性洪水水流的冲刷作用形成、范围局限、形状近似于圆锥状的山麓粗碎屑堆积物。
它由山谷口向盆地方向呈放射状散开,其平面形态呈锥形、朵状或扇形(图6-1a );发育在那些地势起伏较大而且沉积物补给丰富的地区。
通常是许多冲积扇彼此相连和重叠,形成沿山麓分布的带状或裙边状的冲积扇群(图6-1b )。
在我国地貌学和第四纪地质学界又将冲积扇习称为洪积扇,它有别于堆积在一些冲沟口的冲积锥。
后者是由降落在山坡上的雨水或融雪水所形成的片状水流,将山坡上冲刷下来的坡积物快速堆积在冲沟口而形成的一种小型沉积体。
冲积锥也可呈扇状(或锥状),但规模小,分布零散,多与抬升的剥蚀区相联系。
在地质时期,随着地壳上升和剥蚀区扩大,冲积锥保存下来的很少。
冲积扇是一种水道化的水流沉积,但从其发育的特定地质地理位置、典型的扇状外形和内部结构来看,与典型的河流相或冲积平原存在着明显的差异。
此外,冲积扇也不同于扇三角洲(Fandelta ),前者完全发育在地表,是一种纯陆上沉积体,而后者是由于冲积扇直接沉积到一个相对稳定、独立的水体(湖或海)后,遭受湖泊或海洋作用改造而成的一种陆上与水下过渡类型的沉积体系。
扇三角洲沉积相在我国东部的中、新生代陆相断陷盆地中极为发育,常构成重要a b 图6-1 冲积扇与扇群的地貌特征的油气储集层。
第一节 冲积扇的基本特征、分类及其形态一、基本特征冲积扇的形成要求有充足的陆源碎屑供应和从山区向盆地过渡的高差悬殊的地形突变。
被峡谷所限的山区河流携带着从源区剥蚀的大量碎屑物质,一旦冲出谷口,因地势突然展开,坡降减缓,河道加宽变浅,流速降低,搬运能力骤然减弱,大量底负载迅速堆积下来,从而在谷口外形成一个以谷口为顶点向外辐射散开的扇状沉积体,即冲积扇。
因而,在干旱半干旱气候区,植被不发育,物理风化强烈,降雨量虽少但多为暴雨,洪水短暂而猛烈,并可提供大量的近源碎屑物质;山口外开阔而平缓的地形是接受沉积的有利场所,这为形成冲积扇提供了必要的先决条件。
冲积扇的形成条件、沉积物类型之综述摘要:冲积扇是河流出口处的扇状地貌堆积体,作为流水地貌的重要组成部分,与人类的经济发展有着实际意义,但在不同气候条件下其特征差异较大。
本文从不同条件下的冲积扇沉积物类型,沉积相组成及垂向序列方面做一简要探讨,以期对冲积扇有个更深刻的认识。
关键词:冲积扇沉积物类型沉积相垂向序列引言冲积扇是河流从山地进入盆地时在山前形成的一种扇状地貌堆积体,是流水地貌的一个重要组成部分(图1)。
在不同气候状况下形成的冲积扇在地貌上和物质组成上有较大的差异。
前人尤其是国外学者对此作了较多的研究[1-2],并提出了干旱气候条件下和湿润气候条件下的沉积模式以及“干旱扇”和“湿地扇”的概念。
总体来说,冲积扇通常发育在那些地势高差起伏较大而沉积物补给充分的区域,那些地区降水量可能很少,但很猛烈。
所以侵蚀作用进行的相当迅速。
在垂向上一般发育于沉积旋回的下部,同时往往分布于湖区或盆缘的最外缘。
通常冲积扇发育在干旱、半干旱地区,几乎都是由暴发性洪流形成,在一些山间盆地区更为突出,通常被认为是荒漠地形的特征。
冲积扇有几种重要的类似物。
例如河流三角洲,不同之处是后者形成于河流入海处或其他水体处的水下;再如深水海底扇,形成于洋底,由通过海底峡谷搬运的沉积物堆积而成。
研究现代冲积扇的特征,可以辨认古冲积扇,从而为研究地质历史提供线索。
冲积扇对人类有实际经济意义,尤其在干旱与半干旱区,它是用于农业灌溉和维持生命的主要地下水水源。
有些城市,例如洛杉矶,整座城市都建在冲积扇上。
1冲积扇沉积物类型按照冲积扇沉积物的成因,一般有以下两种沉积物分类:(1)泥石流沉积物:主要由泥流沉积或泥石流而成;(2)阵发性水流沉积物:包括片流、水道、筛析三种沉积。
1.1泥石流沉积物在植被覆盖稀少、突发性洪水和坡度较大以及充足碎屑物供应的前提条件下,由于重力作用,泥石流开始流动,含有大量的泥基,流体的强度大,可以搬运巨大的砾石。
一旦流速减慢,迅速将大小不一的负载堆积下来,就形成分选性较差的砾、砂、泥混合沉积物。
一、冲积扇沉积体系冲积扇是暂时性洪流或间歇性洪流流出山口时,由于地形急剧变缓,水流向四方散开,流速骤减,碎屑物质大量堆积而成的,形状近扇状的沉积体。
从山地峡谷向开阔平原转变地带上的一种河流沉积体系,呈扇形或半圆锥状、以粗粒碎屑占优势的堆积物。
(1)冲积扇沉积体系的沉积亚相特征:冲积扇是陆地上最靠近物源区的沉积体系,粒度粗,分选差,沉积速率高。
扇根分布在临近冲积扇顶部地带的古沟口附近,主要发育有古沟道、主水道和主水道间三种沉积微相。
扇中位于冲积扇中部,为冲积扇的主要组成部分。
它与扇根并不具有明显的界限,以具有中到较低的沉积坡角和发育的辫状河道为特征。
与扇根沉积相比较,砂与砾比率增加,沉积物偏细,成分成熟度和结构成熟度增高,砾石碎屑多呈叠瓦状排列。
扇中沉积由于未经过充分分选,加上泥石流的存在,扇中沉积层内、层间和微观非均质性极强。
扇缘是整个冲积扇沉积物最细,流体能量最低的部分,呈环带状围绕在冲积扇周围。
沉积物为细砾、含砾砂、砂及泥,细砾较为少见。
其微相可分为水道径流及片流两种。
(2)冲积扇沉积体系的分类:Ι湿地沉积扇:沉积特征,湿地沉积扇主要发育与潮湿气候带,最明显的终年泄水,这些常年河对扇的沉积作用影响小,而由季节性气候条件产生的巨大洪水起着控制作用。
整个扇的面积大,有时为干旱扇的几百倍;扇面坡度一般较低,因此河流作用常常控制着湿地扇的整个扇面。
自扇顶向扇尾湿地扇的最大碎屑粒径逐渐变小。
沉积亚相分为:扇顶近源相、扇中中段相、扇尾远端相。
Ⅱ扇三角洲:冲积扇直接进入水体在滨湖或滨海地带形成的粗碎屑扇状体。
沉积特征:冲积扇直接进入水体在滨湖或滨海地带形成的粗碎屑扇状体。
它是一种进积到稳定水体中的冲积扇沉积体系,它属于在活动扇与稳定水体交界带上的沉积。
这种沉积一部分在陆上,但大部分在水下,有的几乎完全在水下。
扇三角洲出现于不同气候和能量条件的各种滨海带中,也常常沿冰缘地带的山间湖滨分布。
扇三角洲的远端相形成于滨岸带、海洋或湖泊的水下环境,当有高速的粗粒沉积物注入水体是才能显现出河流的影响。
冲积扇的沉积规律冲积扇是指河流在平原地区形成的沉积地形。
它的形成是由于河水在流动过程中携带的泥沙、砾石等物质在平原地区逐渐沉积下来所致。
冲积扇的沉积规律受到多种因素的影响,包括河流水量、泥沙含量、坡度和植被覆盖等。
冲积扇的沉积规律可以总结为以下几点:一、沉积物质的粒径分选冲积扇的沉积物质中,粒径较大的砾石、卵石主要堆积在冲积扇的前缘,而粒径较小的沙子、粉砂则在冲积扇的中部和后缘沉积。
这是由于水流在冲积扇上减速的过程中,首先沉积的是较大的颗粒,而较小的颗粒则随着水流的继续流动而逐渐沉积下来。
二、冲刷和沉积的交替冲积扇的形成是一个动态的过程,河流既会冲刷扇头部分的沉积物质,又会在其他地方沉积新的物质。
这种冲刷和沉积的交替过程导致冲积扇的形态和地貌不断变化。
三、扇头的发育和退化冲积扇的前缘部分称为扇头,它是冲积扇形成的最前端。
扇头的发育和退化取决于河流的泥沙供应量和水流的能量。
当河流的泥沙供应量增加或水流能量减小时,扇头会向前伸展,形成新的冲积扇;相反,当泥沙供应量减少或水流能量增加时,扇头会退缩,原有的冲积扇逐渐被侵蚀。
四、地貌起伏和河道变迁冲积扇的沉积物质在水流的冲刷和侵蚀作用下,会形成起伏的地貌。
同时,冲积扇的形成也会导致河道的变迁,原来的河道可能会被冲积物质覆盖或阻塞,河流会寻找新的路径继续流动。
五、植被覆盖的影响植被的覆盖会对冲积扇的沉积规律产生影响。
植被可以减缓水流速度,促进泥沙的沉积。
同时,植被的根系可以固定土壤,防止冲刷和侵蚀的发生。
冲积扇的沉积规律是一个复杂的过程,受到多种因素的综合作用。
了解冲积扇的沉积规律对于地质研究和自然灾害防治具有重要意义。
通过研究冲积扇的形成机制和演化过程,可以更好地理解地球表层的变化,为人类社会的可持续发展提供科学依据。
沉积体系概念及分类1.沉积体系概念沉积相分析测井相分析地震相分析物质组成、地质意义,微观→宏观细节。
但更大范围的规律(盆地分析),则前面只是基础,如何研究能否把多相带作为整体研究。
70 年代初期,首先在国外一些学者开始总结这样规律,相应出现适合盆地分析和沉积体系的概念。
Fisher (1967): 沉积体系是成因由现代或古代推测沉积过程和沉积环境联系的三维组合;Scott (1969): 沉积体系是指空间上关联的三维组合; Reading(1978): 沉积体系是成因上或环境上相互关系。
定义:强调空间组合,成因是提到,但却没有系统性,那么沉积体系类型。
(三维组合),我国陆相盆地,河流体系发育,固从水动力出发,建立能够进行成因分类的概念势在必行。
朱筱敏(1987):提出沉积体系,由同一水动力系统控制的多种沉积相(相、亚相、微相)的组合称为沉积体系。
2.沉积体系划分陆上体系域:河流体系、冲积扇过渡体系域:三角洲、扇三角洲、堡坝一.冲积扇沉积体系1.冲积扇形成条件及形态① 造山运动高地形:首要,存在大量碎屑物② 干旱、半干旱气候:潮湿长年河流,间歇性水流 ③ 地形陡降突变:陡—缓易使大量物质沉积④ 保有需要长期稳定沉降:地史保存下降,否则风化剥蚀尽 ⑤ 平面呈扇状,剖面透镜状、楔状 冲积扇沉积特征及沉积模式(相带) 2.冲积扇沉积相类型① 漫流沉积:河床渗出,席状或丘状沉积,细 ② 河床充填:间歇性河床,切割底床,粗③ 筛状沉积:特殊物源, 如石英岩,舌状大量砾石层,渗透性好,不能形成地表流,渗流,扇体表面的砾石层称筛状沉积。
④泥石流沉积:特殊物源,泥砂砾混合物源沉积3.冲积扇体系的沉积特征 二.河流沉积体系 1.河流形成及类型:条件:① 常年水流(间歇不断)潮湿气候可形成长年河流。
② 地史上可保存⇒长期稳定沉降按类型分:辫状河、平直河(不易保存)、曲流河(河流体系模式图)、网状河(注入三角洲系列)分为三种类型:2.河流沉积相类型边滩1)河床亚相心滩2)堤岸亚相决口扇河漫湖泊3)河漫亚相河漫沼泽4)牛轭湖亚相1)河床亚相:在主河道内部的全部沉积,(大石河)①滞留微相:主水流上较粗沉积②边滩微相:凹岸呈半月型砂体(曲流河③心滩微相:两河道夹持(江心洲)2)堤岸亚相:坚邻河道的特殊沉积①天然堤微相:堆积陡坝②决口扇微相:冲破陡坝形成小型扇体3)河流亚相:①河漫滩:②河漫湖:③河漫沼泽:潮湿浅水4)牛轭湖亚相:河流改道结果3.河流体系沉积特征河流自身水动力影响,单向水流造成,自身特征表现在地质相标志、沉积相、地质相有别于一.扇三角洲沉积体系 1.扇三角洲形成条件① 定义(Mcgowen )1970: 由相邻高地直接进积到安静水体的沉积体。
第六章 冲积扇沉积体系冲积扇(Alluvial fan )是发育在山谷出口处、主要由暂时性洪水水流的冲刷作用形成、范围局限、形状近似于圆锥状的山麓粗碎屑堆积物。
它由山谷口向盆地方向呈放射状散开,其平面形态呈锥形、朵状或扇形(图6-1a );发育在那些地势起伏较大而且沉积物补给丰富的地区。
通常是许多冲积扇彼此相连和重叠,形成沿山麓分布的带状或裙边状的冲积扇群(图6-1b )。
在我国地貌学和第四纪地质学界又将冲积扇习称为洪积扇,它有别于堆积在一些冲沟口的冲积锥。
后者是由降落在山坡上的雨水或融雪水所形成的片状水流,将山坡上冲刷下来的坡积物快速堆积在冲沟口而形成的一种小型沉积体。
冲积锥也可呈扇状(或锥状),但规模小,分布零散,多与抬升的剥蚀区相联系。
在地质时期,随着地壳上升和剥蚀区扩大,冲积锥保存下来的很少。
冲积扇是一种水道化的水流沉积,但从其发育的特定地质地理位置、典型的扇状外形和内部结构来看,与典型的河流相或冲积平原存在着明显的差异。
此外,冲积扇也不同于扇三角洲(Fandelta ),前者完全发育在地表,是一种纯陆上沉积体,而后者是由于冲积扇直接沉积到一个相对稳定、独立的水体(湖或海)后,遭受湖泊或海洋作用改造而成的一种陆上与水下过渡类型的沉积体系。
扇三角洲沉积相在我国东部的中、新生代陆相断陷盆地中极为发育,常构成重要a b 图6-1 冲积扇与扇群的地貌特征的油气储集层。
第一节 冲积扇的基本特征、分类及其形态一、基本特征冲积扇的形成要求有充足的陆源碎屑供应和从山区向盆地过渡的高差悬殊的地形突变。
被峡谷所限的山区河流携带着从源区剥蚀的大量碎屑物质,一旦冲出谷口,因地势突然展开,坡降减缓,河道加宽变浅,流速降低,搬运能力骤然减弱,大量底负载迅速堆积下来,从而在谷口外形成一个以谷口为顶点向外辐射散开的扇状沉积体,即冲积扇。
因而,在干旱半干旱气候区,植被不发育,物理风化强烈,降雨量虽少但多为暴雨,洪水短暂而猛烈,并可提供大量的近源碎屑物质;山口外开阔而平缓的地形是接受沉积的有利场所,这为形成冲积扇提供了必要的先决条件。
上升的隆起区或山区与盆地之间往往有同生断层发育,当断层持续活动时,可以发育很厚的冲积扇,形成其独特的沉积层序。
因而,在山区向内陆盆地或平原过渡的地形转变带多有冲积扇发育。
冲积扇的面积变化较大,其半径可从小于100m 到大于150km 以上,但通常它们平均小于10km 。
其沉积物的厚度变化范围可以从几米到8000m 左右。
冲积扇沉积为陆上沉积体系中最粗、分选最差的近源沉积,通常向下倾方向并入细粒、低坡度的河流体系。
然而,有些冲积扇可以直接进入湖或海盆水体形成水下扇或扇三角洲沉积体。
现代冲积扇广泛分布于世界各地的干旱与半干旱地区,例如我国西北地区沿祁连山一阿尔金山一昆仑山北麓地带发育有一系列冲积扇,它们相互叠接延绵长达数千公里,极为壮观。
由于干旱气候区缺少植被,岩层易遭受风化,所以,干旱—半干旱气候区有利于冲积扇的发育。
在潮湿或半潮湿气候区,雨量充沛,植被发育,但是如有合适的地质构造和地形条件及充分的物质供应,也可形成规模巨大的冲积扇。
例如地处喜马拉雅山南麓热带潮湿气候区的柯西河,由于水量充足,坡降大、水流急,侧向摆动迅速,仅在近两个多世纪以来,从东向西侧移170km ,从而形成著名的柯西河冲积扇(图6-2)。
二、冲积扇的分类综上所述,根据气候状况,可以区分出两类冲积扇,发育于干旱半干旱气候区的冲积扇称作旱地扇(Arid alluvial fan );在潮湿亚潮湿气候区的冲积扇可称作湿地扇(Wet alluvial fan or Humid alluvial fan )。
通常简称旱扇和湿扇。
图6-2 喜马拉雅山南麓柯西河冲积扇 (据Gole 和Chitale ,1966) 这一巨大的湿地扇主要是河床在230年期间由东向西迁移所造成的旱地扇与湿地扇的共同特点是其平面形态均呈扇状或朵状体,从山口向内陆盆地或冲积平原辐射散开。
扇面的坡度、沉积层厚度及沉积粒度变化从山口向边缘逐渐变缓、变薄及变细。
在山口地区地势最高称作扇顶(或称扇根、上扇)与内陆盆地或冲积平原过渡的边缘地带称作扇端(或称扇缘、下扇),中部称作扇中(中扇)。
而且通过对报道的全球冲积扇的初步统计来看80%为旱扇。
1、旱扇其主要特征是通常发育有一个主体水道(辫状河),扇形的边界十分清楚(图6-3,表6-1)。
粗碎屑沉积物向扇的末端很快变细,厚度也急速变薄。
粒级变化可从砾石级至泥质。
在扇的源端多为混杂砾岩及迭瓦状砾岩层沉积,以间歇性水流的冲积及泥石流(碎屑流)的沉积作用为特征。
在扇的中部发育砂质及砾质河流的冲积作用沉积,在扇的末端部位则主要为粉砂质及泥质岩沉积物,以片流或漫流作用为主。
常见由红色粗碎屑剖面组成反旋回沉积层序,厚度可达数百至数千米。
2、湿扇(辫状平原)湿扇常发育在常年有流水的潮湿地区,沉积物扇形体不清晰(图6-3),多由砾岩辫状河组成辫状平原,地形平缓,以相互叠加的砾岩辫状河型式为多见;其特点是河道多、切割浅、不固定。
沉积体向盆地平原延伸较长,以缺少泥石流(碎屑流)沉积区别于干扇。
在中部及端部组成由粗向上变细的层序组合,即由砾岩—砂岩—泥岩的沉积剖面,并夹有原地植被形成的炭质层或煤层。
正如Steel (1976)所指出的那样,汇水盆地的大小和地形强烈地影响着径流的分布。
所以,由大流域补给的冲积扇体系显出湿扇的特点,即使在相对低降水量地区也是如此。
同样,在降水丰沛、但流域较小的地区,冲积扇可能显示出旱扇所特有的特征。
图6-3 旱扇与湿扇的平面特点(据R .G .Walker ,1984) 三、控制扇体几何形态的因素由于冲积扇的平面形态与横向形态较为稳定,即平面呈朵状或扇形、横向剖面呈底平顶凸的透镜状或丘状。
因而,此处主要是指其在纵向上的剖面形态,它受控于盆地边缘的构造背景,最粗最厚的沉积常常紧邻盆地边缘的断裂体系。
然而,向扇中、甚至扇端增厚的现象并非罕见。
1、盆地边缘断裂的控制W .B .Bull (1972)和A.P.Heward (1978)都从不同角度对此进行了详细的研究,布尔主要是讨论单一扇体在纵向剖面上的形态特征;而Heward 则是重点研究边缘断层性质对冲积扇的控制及其所形成的纵向形体,并识别出了盆地边缘三种不同的断裂结构,它们控制了充填盆地的冲积扇体系的几何形态和范围。
表6-1 旱扇与湿扇的地质特征对比①持续活动断裂:主要与走向滑动带有关,它导致沿相对窄的地带出现巨厚的加积(图6-4A )。
②有限后退断裂:在地堑或半地堑中,这类断裂常产生中等厚度的冲积扇体系(图6-4B )。
连续的抬升和下切可能产生碎屑型的“倒转地层”。
③多次后退断裂:可产生阶梯状广泛分布、厚度不规则的冲积扇砾岩(图6-4C )。
图6-4 盆地边缘不同类型断裂所造成冲积扇横剖面几何形态的差异(据A .P .Heward ,1979a )旱地扇与湿地扇的发育受地质构造控制极为明显,在强烈差异升降的活动性断裂带的断陷盆地边缘,往往有分布广泛和厚度巨大的冲积扇分布(图6—5)。
我国中、新生代内陆盆地广为发育,这些盆地多受燕山期断裂构造控制而成断陷盆地及箕状盆地或掀斜盆地,在临近断裂带一侧几乎都有大小规模不等的冲积扇沉积体发育。
断裂带活动性越强,两侧地块升降差异幅度越大,地质经历越长,以及盆地范围越大,所形成的冲积扇规模也就越大,其几何形态也越多样,内部构造及层序结构也越复杂。
1、圣诞树状它主要由于同一地点持续的断裂活动所造成,多期冲积扇在垂向上进行叠加而产生的巨厚加积,由于盆地的不断下降、冲积扇的持续叠加,物源供给逐渐减小,因而形成了形似树状的叠加楔状体(图6-4A)。
2、透镜体状其形态特征是向着扇中和扇端厚度逐渐减薄,并且扇体的底部为下凹形,这主要是由地堑半地堑中有限后退断裂所产生。
它反映了冲积扇形成时山脉的不断连续抬升,其山前不仅因接受了大量的沉积物,厚度较大,而且紧靠山前地区也同时遭受侵蚀,致使扇根部位的沉积变薄而形成下凹的透镜状沉积体。
3、叠瓦状由于扇根部位山脉的连续抬升和扇根的下切,即多次后退断裂而形成台阶式地形,因而形成了分布广泛、厚度不规则的叠状冲积扇体。
随着后退断裂作用的进行,最近端相变得越来越年轻。
2、流域面积与物源的影响冲积扇的形态和规模大小除受构造因素控制外,还受到下列几种因素的影响,其中包括流域面积、补给水系所携带沉积物的数量粒级,源区母岩的成分和地形以及气候条件等。
①流域面积较大的冲积扇,通常比较小源区的同样物质所形成的扇具有较低的坡度;②当碎屑的粒级和流体中沉积物的浓度增加时,冲积扇的坡度较陡;③在高降水量地区,冲积扇的坡度较缓,而在干旱地区则较陡,这可能是由于在干旱区泥石流沉积比河流沉积更为发育所致;④如果冲积扇所流经的地区为页岩或泥质母岩等细粒物质,则其面积和坡度就比流域为砂岩或结晶岩等较粗粒沉积岩的冲积扇要大和陡。
四、冲积扇的面积与流域盆地之间的关系冲积扇面积的确定对预测矿产的分布范围十分重要,现代冲积扇的研究表明:其面积主要受汇水盆地的规模的控制,对半干旱地区的扇来说,冲积扇的面积(Af)与流域盆地面积(Ad)一般遵循下列关系:Af=c×Ad n其中c和n为经验数值,n通常在0.8~1.0之间,而c在0.15~2.10之间,二者均与物源区的岩性、构造活动性及气候有关。
如:母岩为泥质岩者,其c值是砂岩的两倍,即,前者所形成的冲积扇面积为后者的两倍左右。
换句话说,母岩岩性的稳定性越好,即越不易剥蚀,c值越小;相反稳定性越差,c 值越大。
不同规模冲积扇的表面从扇根到扇端边缘的高差通常较为悬殊,大型活动性冲积扇的高差可达几百米,这意味着在近端地区有巨厚的沉积物。
如果边界断层继续下沉,高差会更大。
然而,大多数冲积扇在辐射剖面上,具有一个中部下凹的轮廓。
较大的冲积扇坡度往往较缓,但由泥岩为主的流域盆地所形成的冲积扇中有35%~75%其坡度比大小近似而以砂岩为主的冲积扇要陡许多,这是就泥流(Mud flow)扇体不同于冲积扇的特征之一。
而泥流不同于泥石流,它是一个特殊的沉积体,通常也可在盆缘大断裂的下降盘形成扇体,或者说是泥石流的一个变种。
其沉积形态的变化范围也可以从薄而广的席状到具有明显边缘的厚层朵状体或扇体(图6-5);主要由细粒与泥质组成,其粘度通常很高。
其形成的条件主要是:①气候潮湿,或形成于水下;②泥质物供给量大,并缺少砂、砾的供给;③坡度陡(通常大于正常冲积扇);④物源区以塑性岩体为主。
综上所述,控制冲积扇地质特征的因素主要为三个方面:①构造活动;②气候条件;③物源供给量及岩性。
构造活动主要控制着扇体的形态、沉积规模、沉积速率及垂向层序特征;而气候条件则主要控制着冲积扇的类型、沉积物的结构及分布;物源性质决定着扇体内部的组成及范围等。