伸展盆地平衡剖面
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盆地的构造演化史分析—平衡剖面技术200613003*摘要:盆地模拟做到了对盆地构造演化、油气生成、运移、聚集和分布等内容的定量研究。
地史模型作为盆地“五史模型”之一,其模拟内容包括沉降史、埋藏史及构造演化史。
而平衡剖面技术,则是目前进行盆地构造演化史分析的重要手段。
本文结合《盆地模拟与资源评价》的课堂教学内容以及前人研究成果,总结了平衡剖面技术的原理、应用、尚存不足及其发展动向。
关键词:构造演化史;平衡剖面技术;应用;尚存不足;发展动向1平衡剖面技术的原理Dahlstrom等(1969)定义平衡剖面技术为把剖面上的变形构造通过几何学原则全部复原成合理的未变形剖面的技术。
据物质守恒定律,可推导出体积守恒、面积守恒和层长守恒等系列平衡剖面恢复的几何法则。
当岩层长度在变形与未变形的两种状态下等是,剖面为平衡的。
其编制原则如下:(1)面积守恒原则。
在地层变形前后其地层所占面积应是不变的,对比区域在变形前后是同一种岩石,若孔隙度保持不变,计算过程中构造压实作用不考虑。
(2)断层法则。
断层活动引起的岩层缩短在上、下岩层一致。
(3)能量最小法则。
断层在能量消耗最小部位发生。
(4)伸缩量一致原则。
岩层经过断裂、褶皱,其伸缩量应基本一致。
2平衡剖面技术的应用平衡剖面技术已普遍应用于挤压构造和褶皱一冲断带中的构造分析,并能定量描述变形和形成发育过程。
李汉阳等(2013)利用平衡剖面技术对川西凹陷侏罗系剖面进行了构造恢复,编制了构造发育剖面,恢复了该区的构造演化史。
准噶尔盆地西北缘为典型的前陆冲断带,复杂的地质条件致使地震波速横向变化较大,郭峰等(2012)利用平衡剖面技术,解决了如何研究该区构造演化及动力学机制这一难点。
结果表明,研究区经历了挤压、伸展、挤压三期构造运动,构成一完整的构造旋回。
其中,晚二叠世存在一个小幅度的快速挤压期,而三叠纪为构造挤压最强烈期,对该区构造演化、构造格架形成、油气运聚成藏等均具重要影响和控制作用。
伸展构造区的平衡剖面恢复在伸展构造区中,平衡剖面可以反映地下岩层在伸展作用下的变形和演化过程。
平衡剖面的建立可以帮助我们更好地了解地下岩层的结构和特征,以及伸展构造的形成机制。
1.平衡剖面是指剖面上的构造变形、变位通过几何准则可以复原的剖面。
它遵循在封闭体系中体积守恒、面积守恒和线长守恒三项基本原则。
在资料足够充分时,这种平衡剖面所复原的构造符合实际,可信度高。
在建立平衡剖面时,需要注意以下几点:1. 建立平衡剖面需要综合考虑地质历史、地层学、古生物学、沉积学等多种因素,需要充分了解区域地质背景和地层特征。
2. 建立平衡剖面需要充分考虑沉积环境的变化,包括沉积速率、沉积相、古地理环境等因素。
3. 建立平衡剖面需要充分考虑地层变形和构造运动对沉积的影响,包括褶皱、断裂、地层错位等因素。
4. 建立平衡剖面需要充分考虑古气候和古环境对沉积的影响,包括气候变化、海平面变化等因素。
5. 建立平衡剖面需要充分考虑地球物理探测和数值模拟等方法的应用,以便更好地了解地下岩层的结构和性质。
2.伸展构造区建立平衡剖面,可以采用以下方法:1.逐层回剥法,该方法可以建立具有演化特征的平衡剖面。
2.在拉伸构造区,需要考虑同沉积、同剥蚀、同生正断层、盐构造和阶段性演化等问题,通过消除后期构造变动的改造,重塑各断块的初始形态,然后从断块→剖面→平面和空间→时间逐步恢复古地质构造,再现拉伸。
3.平衡剖面恢复中考虑压实作用伸展构造区中压实作用在平衡剖面恢复中起着重要的作用。
随着沉积物堆积,上覆水体和沉积物的负荷压力不断增加,沉积物中的孔隙度会逐渐降低,水分排出,体积逐渐缩小,这个过程就是压实作用。
压实作用可以分为机械压实作用和化学压实作用两种类型。
机械压实作用主要表现为颗粒的重新排列、塑性变形和破裂。
例如,在沉积物中,片状、针状和柱状颗粒会因为压力作用而发生重新排列,形成页岩的页理和沿页理方向的易裂性;化学压实作用也称为压溶作用,是指压力导致矿物选择性溶解的过程。
伸展断陷盆地的构造特征和沉积充填样式绪论一、盆地的概念沉积盆地是油气形成的基本构造单元,油气广泛赋存于沉积盆地之中。
油气的生成、运移、聚集和保存与沉积盆地的形成、演化和改造紧密相关。
因此,盆地作为石油天然气勘探开发的对象,一直受到人们的高度重视。
尤其是近年来随着能源和资源形势的日趋紧张,许多学者都投入了大量的精力,深入到盆地的研究中。
对此,不同的学者,对于盆地下过各式各样的定义:朱夏(1965)曾将盆地定义为“地壳的一定地段在大地构造发展一定阶段的一种洼陷构造”或理解为“在地质发展历史一定阶段的一定运动体制下形成发展的统一的沉降大地构造单元”。
A.G.Fisher(1975)曾指出对于地貌学家或地理学家来说,地球上的盆地为岩石圈表面在三度空间上的凹地,其中充满了水或空气。
对于地质学家来说,地球上的盆地还具有第四度空间即时间的概念,并包括有地表形成的成层岩石,也就是包含有厚达数千米的沉积物及火成岩。
这些盆地的形状和深度并不是受陆地表面或海底限制,而是受较深的深成岩系或变质岩系基底的限制,填充在盆地内的沉积物及火山岩记载着盆地的发育历史。
根据盆地内填充沉积的情况,组成从补偿盆地到不补偿盆地的一系列盆地。
叶连俊(1980)认为“持续地接受沉积的地区称为沉积盆地”。
从沉积的角度看,盆地可以被定义为沉积物聚集的地区或沉积物聚集而形成的沉陷区。
针对我国300多个沉积盆地的地质特征以及盆地的发展与构造活动之间的关系,特别是我国东部中新生代含油气盆地的石油地质特征,这里将盆地定义为在一定地质历史阶段中,受构造运动控制所形成的统一沉积区。
从构造意义上来说,沉积盆地就是指岩石圈表面相对沉降的区域,其中可以充填深达万米的沉积物以及火山活动形成的物质,而此岩石圈表面沉降区四周为相对隆起区,它不断地遭受风化剥蚀,为沉降区提供了不同类型的丰富物源,从而构成了物源区与沉积区的平衡统一体。
在漫长的地质历史过程中,沉积盆地的形成受到各种各样的要素的影响,受构造运动影响,不同的盆地具有不同的发展演化历史,从而使得盆地的沉积物充填厚度、盆地的沉降历史、盆地的规模和形态、沉积盆地中的沉积矿产富集程度等方面可以相差很大。
收稿日期:2002-06-18基金项目:国家自然科学基金项目(No.40172070);吉林油田勘探开发科学研究院项目.伸展构造盆地的平衡剖面及其构造意义以松辽盆地南部为例颜丹平1,2,田崇鲁3,孟令波4,张建增2,周美夫5(1.教育部岩石圈构造、深部过程及探测技术重点实验室,北京100083;2.中国地质大学地球科学与资源学院,北京100083;3.石油大学地质科学系,北京102249;4.吉林油田勘探开发研究院,吉林松原138000;5.香港大学地球科学系,香港)摘要:挤压构造的平衡地质剖面分析已经广泛应用于造山带构造分析,但伸展构造区的平衡地质剖面分析实例仍然很少.运用盆地分析的技术与方法,分层序或阶段将地质构造依次恢复、地层逐层回剥,并通过在松辽盆地南部吉林两井油田扶余油层4条剖面的实践,复原出不同时代盆地构造与地层发育的连续剖面,揭示出松辽盆地南部主要构造样式是以浅表构造层次的负花状构造及深层剥离断层发育为特征;断层生长指数、盆地的伸展史和伸展量等参数显示,晚白垩世是构造转型的重要阶段,此前主要为走滑构造样式形成阶段,此后则主要为伸展滑脱构造发育阶段.在此基础上,提出松辽盆地具有伸展-走滑双重力学构造性质,可能是一个弧后构造盆地.关键词:平衡地质剖面;伸展盆地;构造变形史;两井油田;松辽盆地.中图分类号:P54 文献标识码:A 文章编号:1000-2383(2003)03-0275-06作者简介:颜丹平(1964-),男,博士,副教授,主要从事构造地质学、盆地构造及构造地球化学的教学与研究工作.E mail:yandp@cug 平衡地质剖面是指可以把剖面上的变形构造通过几何学原则全部复原成合理的未变形状态的剖面.为了建立合理的地质横剖面,Dahlstrom [1]和De paor [2]等总结了2条原则:(1)对在几何学上合理的横剖面,在不存在间断的情况下,其岩层的长度是一致的;(2)在一个特定的地质环境下,只可能存在一套特定的构造.平衡剖面要求剖面线平行于构造运动方向,即垂直于构造带的走向,其基本约束条件是变形前后物质的体积不变,即 体积不变原则!,在垂直构造走向的剖面上表现为 面积不变原则!.归纳起来即是,如果一条构造剖面能够复原至未变形的状态,那么它就是一条合理的地质横剖面.目前,上述原则大多运用于挤压构造变形的定量研究以及在此基础上进行的构造复原实践中,如:在Appalachi ans[3,4]、Andes[5]、Alps[6,7]、天山[8]、Pyrenean[9]和喜马拉雅[10]等造山带中绘制的平衡地质剖面及构造复原剖面,不仅使造山带构造得到了合理而令人信服的解释,而且可以定量描述变形形成和发育过程.近年来,利用深部地震资料绘制的平衡地质剖面则使其精度大大提高[10,11].然而在伸展构造区,特别是伸展构造盆地中,地层与构造往往是同步发展的,即在构造发生、发展的同时,伴随着老地层的逐步埋藏和新地层的沉积.而且受区域性阶段性构造运动的影响,盆地演化也显示出阶段性,这又往往形成构造变形的叠加;此外,地层的压实作用与剥蚀作用也是张性盆地构造演化中普遍存在的问题.因此,如何合理地、定量地对伸展盆地构造进行解析是盆地构造分析中的一个难点.目前,这方面的研究尚处于探索之中[12~14].笔者遵循盆地构造分析的基本思路,运用盆地反演的技术与方法,分层序或阶段将地质构造依次恢复、地层逐层回剥进行压实恢复.通过在松辽盆地南部吉林两井油田扶余油层4条剖面的实践,复原出不同时代盆地构造变形与地层的连续剖面,以此揭示松辽盆地南部主要含油层的演化过程与构造发展历史.通过计算断层生长指数、盆地的伸展史、断层滑脱深度等参数,综合分析总结盆地基本构造样第28卷第3期地球科学 中国地质大学学报Vol.28 No.32003年5月Ear th Science Journal of China University of GeosciencesM ay 2003式及发育演化的阶段.在此基础上,对松辽盆地构造性质及盆地构造类型进行了探讨.1 地质背景松辽盆地是在兴蒙造山带华力西造山作用基础上发育起来的,其主体成盆时期是从侏罗纪开始,并在早白垩世中期,形成了统一的 古松辽盆地![15].两井油田扶余油层位于松辽盆地南部中央坳陷带.经吉林两井油田钻孔揭示,钻遇地层自下而上有:白垩系泉头组三段、四段、青山口组、姚家组、嫩江组及第三系与第四系.两井油田泉头组四段扶余油层资料最为丰富,其顶面构造埋深1600~1900m,其构造总体面貌为向西南倾斜的斜坡区,构造倾角约为3∀,并发育有向西南倾的让字井鼻状构造和北西、北东走向呈条状断块的首字井条状构造,并形成垒、堑相间的构造格局(图1).油田基本特征是高角度正断层极为发育,断层延伸不远,约3~5km,长者10~15km ,断距20~60m ,一般30m 左右,以北北西向为主.断层在图1北段中部和南东区域分别构成复杂的断层聚合带,但在2个区之间形成明显的构造转换带,断层发育明显减少(图1).#吉林油田勘探开发研究院.两井油田扶余油层(新增)石油探明储量报告,1997.2 两井油田平衡地质剖面与构造发育史剖面2.1 岩石力学基本参数为综合分析张性盆地的构造变形史、伸展史和沉降 埋藏史,必须从地层发育的角度对沉积地层进行压实恢复和剥蚀恢复.这首先需要获得沉积岩石的基本岩石力学参数,如杨氏模量、泊松比、平均密度、内聚力、内摩擦角和抗张强度等.根据吉林两井油田地震解译、地质测井和钻井资料的综合资料成果#,将区内主要地层划分为K 2 Q 、K 1(嫩江组)、K y (姚家组)、K q (青山口组)、K q 4-∃(泉四段1沙组)、K q 4-%(泉四段2沙组)、K q 4-&(泉四段3沙组)、K q 4-∋(泉四段4沙组)和下伏地层共9个层位.其中在泉四段5个层位中获得了系统的岩心样品,并在北京科技大学岩图1 两井油田扶余油层顶面构造(右上角插图为松辽盆地南部构造略图,据#修改)Fig.1T ectonic map on the peak surface of F uyu oil bearinglayer in L iang jing area and a tectonic outline of southern Songliao basin in the inser t石力学实验室进行了岩石力学测试,获得了系统的岩石力学参数,其他层位岩石力学参数则根据吉林油田研究院有关沙泥岩比值计算获得,断层参数主要根据对吉林油田、辽河油田、胜利油田和中原油田等的综合研究实践基础而推断得出(.由上述试验、计算和推断获得的所有岩石力学参数如表1所示.(田崇鲁,颜丹平.低渗透致密储层裂缝精细描述技术及发育规律研究.石油天然气总公司研究报告,2000.2.2 平衡地质剖面与构造发育史剖面运用中国地质大学(北京)和石油勘探开发科学研究院共同研制的盆地构造模拟软件(BSM D)[16],对两井地区4条综合地质构造剖面(图1)进行了平衡剖面解释,并分析和反演了构造发育史剖面(图2).这些构造剖面具有以下基本特征:(1)扶余油层主要发育高角度正断层,断层有规律地组合成地堑-地垒构造样式.从平面上分析,断层发育极不均一.在图1北段中部及南东区域密集发育,断层延伸长度较大,而其他区域则表现规模小、发育程度低的特点.在平衡地质剖面上,如果将上述断层向深部延276地球科学 中国地质大学学报第28卷表1 各主要构造模拟层系岩石力学参数T able 1Rock mechanics parameters fo r the simulating beds层系E /M Pa 泊松比 /(g )cm -3)c /kPa /(∀)F /M Pa K 2-Q 1.800.140 2.35031.441.0 3.79K 1 1.900.145 2.40031.438.0 3.79K y 2.100.153 2.43332.131.0 3.40K q 2.200.158 2.46132.141.0 3.40K q 4∃2.300.170 2.45436.128.73.62K q 4 % 2.330.180 2.43336.131.85 3.74K q 4 & 2.350.183 2.52437.140.9 3.74K q 4 ∋ 2.380.184 2.52437.130.8 3.62下伏地层 2.410.215 2.59036.540.03.68断层1.500.150主要岩性:K 2-Q .松散的砂、砾;K 1.河湖相粉砂、泥岩;K y .泥岩夹粉砂岩;K q .粉砂与泥岩互层;K q 4 ∃.粉砂岩为主;K q 4 %.粉砂岩为主;K q 4&.粉砂岩为主;K q 4∋.粉砂岩为主;E .杨氏模量;c .内聚力; .内摩擦角;F .抗张强度;资料来源:泉头组四段为实测,测试者:北京科技大学王宝学等,其他则根据油田研究院有关砂泥岩比值计算获得.伸,断层组合成一个清晰的负花状构造(图2d 最为典型).实际上,由于扶余油层及其上覆和下伏地层深度有限(均在2000m 左右,图1),因此,平衡地质剖面所勾绘的仅为这一负花状构造的顶部.由表2可知,平衡地质剖面的拆离断层深度在4.5~8km,说明上述断层产状变缓并构成构造滑脱的部位远在扶余油层之下,上述断层密集区域为负花状构造的花心区;但这一深度比长英质岩石脆-韧性过渡的10~15km 正常深度要小得多.根据油田勘探资料,推测这是区内高地热流值作用的结果.(2)在图2平衡地质剖面建立基础上,通过地层的逐层回剥,获得了平衡剖面的构造发育史剖面(图2),并且获得了每条平衡地质剖面中各条断层的生长指数.断层活动速率从扶余油层至上白垩统和第四系变化不大,以上白垩统作为分割第四系与下伏地层的界面,部分断层只在界面以下活动,多数断层则表现长期活动特征.(3)由构造发育史剖面分析,建立并计算获得了各主要层位的伸展量值(表2).晚白垩世及以后的伸展量在205~360m,而此前的伸展量多在50m 以下,二者相差4倍以上,说明上白垩统界面上下断层活动强度有明显的不同,晚白垩世前后是构造运动阶段的重要分界线,并形成2个清晰的构造演化阶段.(4)对比表2中的伸展量值,4条平衡地质剖面中,剖面1,3和剖面4(南北两端)伸展量值要大于剖面2.显示这一地区(两井油田)伸展应变量大小的大致分布是南北两端变形强,而中部变形相对较小一些;相应地剖面1,3和4断层位移量要大于剖面2.特别是早白垩世以前,这种变形趋势尤其显著.(5)局部地段存在构造反转.从表2中的数据还发现,4号剖面在青山口组沉积时期出现负伸展量值,表明发生了构造反转现象.从地质上分析,这是由两井油田东南部近南北走向的逆冲走滑断层作用,并造成地层缩短所致.这说明两井所在的松辽盆地在白垩纪构造演化过程中,不是一个单纯的伸展盆地,而更可能是兼具走滑和伸展性质的双重力学性质构造盆地,其收缩则应为局部应力场作用所形成.3 问题讨论松辽盆地被认为是典型的伸展构造盆地,并在此原则指导下对其伸展构造变形样式及形成机制进表2 平衡地质剖面1~4的伸展量T able 2Ex tensio n measures of balanced sections 1-4地层剖面1层长/m 断层位移/m 剖面长度/m 伸展量值/m 剖面2层长/m 断层位移/m 剖面长度/m 伸展量值/m K 2 Q 17640.29286.8448017924.00285.27930017719.83205.8915017924.00205.028400K 117640.29214.8471017632.10103.33050017719.83133.6229017634.5524.168070K y 17640.2910.3076117633.22 1.62094217719.8342.6571317681.74 2.279584K q 17640.2911.1697117644.327.60292417719.8316.8042517718.437.698458K q 417640.2935.2696217675.0635.020********.8320.7460317714.097.498456地层剖面3层长/m 断层位移/m 剖面长度/m 伸展量值/m 剖面4层长/m 断层位移/m 剖面长度/m 伸展量值/m K 2 Q 17664.13262.3172017924.00261.0952*******.09362.7633017924.00361.836900K 117664.1330.9358317641.51 4.16110617563.0984.5863417578.2349.863970K y 17664.1337.4975117646.079.71824317563.0942.0945117543.6711.337330K q 17664.1324.1401417667.6213.81925017563.0928.8013817533.02-0.635750K q 417664.1322.5429217691.1624.78630017563.0924.0226417553.087.006591折离断层深度:剖面1~4分别为4582.95,7190.94,7296.37,7828.97m.277第3期 颜丹平等:伸展构造盆地的平衡剖面及其构造意义 以松辽盆地南部为例图2 剖面1-4的平衡地质剖面(a,b,c,d)及反演构造剖面(a1-d4)F ig.2Balanced sections(a,b,c,d)and their developped tectonic sections(a1-d4)for sect ions1-4行过系统的研究和总结[17,18].近年,在松辽盆地局部构造及盆地构造样式解译和分析基础上,发现了一些特征性的变形样式[19],如反转构造[20,21]和转换构造带[22],这为盆地构造分析与形成机制研究提出了新的问题:这些构造样式是伸展构造下的附属产物,还是具有其特殊的力学成因机制?在两井油田扶余油层发育的高角度正断层构造组合,在浅层次(2000m)下表现为负花状构造样式,表明走滑(斜滑)构造作用在其中起着重要的作用,局部地段的构造反转也进一步说明,斜滑机制是存在的;在4.5~8km深度即发育构造滑脱带,将长英质岩石在低角度正断层作用下的脆-韧性变形发育深度大大降低,预示区内这一时期具有很高的地热流值,这表明伸展作用机制是盆地构造变形的主要制约和控制原因.综上所述,松辽盆地具有走滑-伸展的复合力学性质.长期以来,对松辽盆地的盆地类型存在较大争论,有克拉通内坳陷盆地、克拉通复合盆地、双弧后裂谷盆地和弧后裂谷盆地等不同认识[15].实质上,争论的焦点在于走滑-伸展机制对盆地形成、演化的时空制约关系.两井油田平衡地质剖面分析结果清楚表明,盆地主要的伸展作用发生在晚白垩世以后,而在晚白垩世以前,伸展变形量相对要小得多,走滑剪切作用可能占主导作用,晚白垩世是盆地构造278地球科学 中国地质大学学报第28卷力学性质转型的重要时期.Ren等[23]最近关于中国东部伸展盆地的研究成果则在此基础上作了进一步的论证,并认为松辽盆地在成因上可能主要受西太平洋板块俯冲构造格局的影响,是一个弧后构造盆地.4 结论(1)两井油田扶余油层及上覆地层断层构造样式,总体受深部低角度滑脱正断层控制,滑脱断层深度达4.5~8km.在浅表构造层次下,呈地堑-地垒的组合构造样式;(2)大规模伸展作用发生在晚白垩世及以后,晚白垩世前可能主体为伸展走滑构造盆地,并形成负花状组合构造样式.晚白垩世是盆地构造性质转型的重要时期;(3)区域上分析,包括两井油田区在内的松辽盆地,可能主体为一个弧后构造盆地,受太平洋板块俯冲作用控制.研究过程中,汪新文博士、王小牛老师提供了平衡地质剖面分析的技术支持,北京科技大学岩石力学实验室王宝学帮助进行了岩石力学参数测试.在此,一并表示衷心的谢意.参考文献:[1]Dahlstrom C D A.Balanced cross sections[J].CanadianJournal of Earth Sciences,1969,6:743-757.[2]Depaor D G.Balanced section in thrust belts, 1.co nstruction[J].AA PG,1988,72(1):73-90.[3]Reks I J,G ray D R.Strain pattern and shor tening in afolded thrust sheet:an example from t he souther n Ap palachians[J].T ectonophysics,1983,93:99-128. 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Song liao basin w ith the technology and method, including deformation history restoration,decompaction and erosion restoration.The structure of different ages and the continuous sedimentary sections have been restored.T he results show that the structural styles possess the characteristics of negative flow er structure in the shallow level and ex tensional detachment in deep level.The parameters,including fault grow th index,the basin ex tensional history and fault detachment depth,indicate that Late Cretaceous is an im portant stage for the structure transferring mainly w ith a strike slip style before this time and an ex tensional structure and detachment after this time.Therefore,a basin model w ith tw in dy nam ic property and back arc characters is proposed.Key words:balanced geolog ical section;extensional basin;deformational history;Liangjing oilfield; Song liao basin.280地球科学 中国地质大学学报第28卷。
文章编号:1000-2634(2002)03-0008-03丽水、椒江凹陷伸展运动分析Ξ杨伟利,王毅(石油大学(华东)石油资源科学系,山东东营257061)摘要:丽水、椒江凹陷是晚白垩世以来发展起来的大陆边缘裂陷盆地。
利用剖面平衡技术,计算了东海陆架盆地丽水、椒江凹陷第三系和第四系地层的伸展量、伸展率和伸展系数,研究了丽水、椒江凹陷的伸展演化特征。
同一时期不同地区的伸展量有所差异;同一地区不同时期的伸展量也有所不同。
空间上,盆地伸展率由南向北依次减小;时间上,水平伸展运动主要发生在晚白垩世—早第三纪,最大伸展时期,南部早北部晚,南部在晚白垩世,北部在早古新世。
盆地的伸展是在拉张应力场或右旋拉张应力场作用下形成的铲式或坡坪式正断层及幕式正断层的水平离距和断块的掀斜伸展形成的。
关键词:丽水、椒江凹陷;伸展运动;伸展量;平衡剖面中图分类号:TE121 文献标识码:A引 言盆地在演化过程中,受到拉张或张扭作用而发生裂陷。
不同块体发生相对位移形成正断层,其位移可以分解为水平离距、垂直落差和相对平错。
裂陷盆地中的水平伸展运动指的是断块体间沿伸展方向彼此相对离散位移。
表现为正断层中位移矢量的水平投影,它使地壳剖面在该水平方向上伸长。
在断块体内部,岩石质点间也可沿水平伸展方向发生相对位移离散,形成韧性伸展变形,这是“非刚体”的水平伸展运动。
断块体间的“刚体”运动与断块体内部的“非刚体”的韧性变形常常叠加在一起,在一个特定的构造变形期间它们的运动方向和性质基本相同或有内在联系[1]。
正断层两盘断块体之间的运动包括块体的水平伸展、垂直差异升降和断块体的掀斜旋转。
盆地的伸展主要是由盆地中正断层的水平运动和断块掀斜旋转的水平扩展引起的。
1 区域地质背景及地层丽水、椒江凹陷位于东海陆架盆地台北坳陷内(图1),属台北坳陷的西部凹陷带,在库拉板块、太平洋板块与欧亚板块碰撞过程中,在中生界基底之上,自晚白垩世发育起来的陆架边缘裂陷Ο坳陷盆地。