地震资料地质解释 第4课 地震层序分析-地质界面的类型和地震界面的类型 [兼容模式]
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综合练习:不整一界面的识别2 地震层序分析•2.1 地震反射波的基本特征•2.2 地震反射界面的追踪对比方法•2.3 地质界面的类型和特征•2.4地震反射界面的类型、成因及区分•2.5地震层序划分对比2.5 地震层序划分对比• 2.5.1层序划分对比的主要依据• 2.5.2层序地层单元的分级• 2.5.3不同级别层序界面的地震识别• 2.5.4不同级别沉积旋回的地震识别• 2.5.5井震结合的层序综合划分对比方法• 2.5.6地震与钻井的桥式地层对比• 2.5.7地震反射界面的年代地层意义123退积式准层序组进积式准层序组123砂泥砂2旋回特征1、界面特征2.5.1 层序划分对比的主要依据(1)基于旋回周期性的分级系统•2.5.2 层序地层单元的分级(2)基于基准面变化规模的分级系统(1)基于旋回周期性的分级系统在旋回C结束时,二级最大海退面叠加在一级最大海泛面上。
不同级别旋回滨线迁移的叠加模式(2)基于基准面变化规模的分级系统层序界面为什么要强调“以不整合面及对应的整合面为界”推荐采用的层序级别及其特征•巨层序(一级层序,沿用Vail术语):与大陆泛旋回对应•超层序(二级层序,沿用Vail术语):与大洋中脊扩张旋回对应•构造层序(新增术语):以区际不整合面为界,表现为盆地演化完整旋回,与盆地旋回对应。
•层序组(新增术语):以区域不整合面为界,表现为盆地演化的特定阶段,与盆地演化的阶段相对应,•层序(三级层序,沿用Vail术语):以超覆不整合面及对应的整合面为界,表现为一个沉积旋回,与盆地规模的基准面旋回相对应。
不同层序组中的三级层序在层序结构,沉积体系配置特征上有显著区别。
•体系域(四级层序,基本沿用Vail术语):以首次水进面和最大水进面为界,表现为特定的地层叠置模式特征,与基准面旋回的特定阶段相对应,相当于体系域。
通常体系域与准层序组对应,但有时一个体系域也可能包含多个准层序组,在低位域尤其如此。
第二章地震层序分析seismic sequence•2.1 地震反射波的基本特征•2.2 地震反射界面的追踪对比方法•2.3 地质界面的类型和特征•2.4地震反射界面的类型、成因及区分•2.5地震地层单元划分2.1 地震反射波的基本特征2.1.1 地震时间剖面的特征2.1.2 单道地震记录的形成机制2.1.3 地震子波的有关概念2.1.4 地震波的分辨率时间剖面是由众多相邻的单道地震记录所组成的。
单道地震记录反映的是该点位的振动图,它反映了其下地层的反射系数的垂向变化特征。
时间剖面的纵坐标为双程旅行时间。
通常为ms。
波形显示:用振动图形式显示地震记录的波形。
可以较全面地反映地震动力学特征(如振幅、频率和波形),但是反映界面起伏的直观性较差。
(1)地震记录显示的形式波形+变面积显示:在波形显示的基础上,用梯形面积的大小和边缘的陡缓表示地震能量的强弱。
这种显示能够反映界面的形态,直观性强,外形与地质剖面接近,但是波的动力学特征细节不清。
波形+变密度显示:用密度值大小表示地震波能量的强弱。
振幅强则光线密度大,色调深;振幅弱则光线密度稀,色调变灰。
变密度显示不如变面积显示的剖面反射层次清晰。
波形+彩色显示:色彩鲜艳、层次分明,特征突出,表示地震信息的动态范围更大,利于对比。
现有工作站系统多采用彩色显示,利于对比解释。
波形显示波形+变面积显示波形+变密度显示波形+彩色显示时间剖面显示方式的对比(2)显示比例深/宽比:1:2深/宽比:1:1深/宽比:2:1(1)地震子波:由人工震源所激发出的弹性波是一个脉冲波,在传播过程中由于大地滤波作用,要发生复杂的变化,由于高频成分受其影响最大,而低频成分受其影响小,因此在传播一定距离后,尖脉冲变成了频率较低,具有一定延续时间且相对比较稳定的波形,称其为地震子波。
激发接收2.1.2 单道地震记录的形成机制(2)地震子波的传播•地震子波传播到波阻抗界面上时,一部分能量传过界面继续向前传播,一部分则被反射回来,为便于讨论,将它们分别称为入射子波、透射子波和反射子波。
2.地震层序分析
•2.1 地震反射波的基本特征
•2.2 地震反射界面的追踪对比方法•2.3 地质界面的类型和特征
•2.4地震反射界面的类型、成因及区分•2.5地震地层单元划分
2.3 地质界面的类型和特征
2.3.1 地质界面的基本类型
地震反射界面是地层界面的表现形式,因此首先应对各种地层界面的类型和特征有所了解。
沉积岩地层基本上是层状的,各时代地层被不同性质的地层层面所隔开。
从地层之间的时间连续性上看,有两种最基本的地层界面——不整合面和整合面。
当两套地层在形成时间上不连续,其间出现地层缺失,则称其为具不整合接触关系。
这两套地层之间的接触面则称为不整合面。
反之,如果地层之间没有明显的时间缺失,则为整合接触,其间的界面为整合界面。
2.3.2 不整合面
不整合面的分类
(1)按地层产状特征分类
(2)按成因分类
(3)按分布范围分类
(4)按剥蚀期次分类
(1)按地层产状特征分类
可分为平行不整合和角度不整合两大类。
•A 平行不整合:界面上下总的地层产状一致,但其间存在时间缺失,具有不整合面的地质标志,如冲刷面、底砾岩、古土壤层、根土岩、赤铁矿、钙质结核等,并表现为沉积相序的不连续和古生物的不连续。
平行不整合主要是区域性垂直升降运动的产物,老地层呈水平状抬升遭受剥蚀,而后又整体下降接受新的沉积。
平行不整合
1-2,2-3,4-5之间为整合,3-4之间为下切型平行不整合,3-5之间为均夷型平行不整合
可进一步细分为:a.削蚀不整合:界面上下产状不一致。
地层向上倾方向遭受剥蚀。
b.超覆不整合:在发育长期侵蚀间断的地层表面上新地层逐层向上超覆
c.超削不整合
:二者同时存在。
a.削蚀不整合 c.超削不整合B 角度不整合:受地壳运动的影响使岩层发生倾斜或褶皱,经过剥蚀或沉积间断后再接受新的沉积,从而新老地层产状不同。
b.超覆不整合
(2)按成因分类
•A.内动力作用不整合:因构造等内动力活动使地层产状变化造成时间缺失而形成的不整合,包括:
–a.褶皱不整合
–b.掀斜不整合
–c.块断不整合
–d.抬升不整合
–e.岩浆岩侵入不整合
–f.塑性岩侵入不整合
–a.褶皱不整合:由于褶皱作用而地层弯曲遭受剥蚀
– b.掀斜不整合:由于掀斜作用而使抬升一侧的地层遭受剥蚀
–c.块断不整合:因差异升降而使断凸遭受剥蚀形成的不整合
–d.抬升不整合:因整体抬升而形成,一般为平行不整合
f.塑性岩侵入不整合:因塑性岩层侵入造成界面间出现时间间断,所形成的不整合
e.岩浆侵入不整合:因岩浆岩后期侵入形成时间反转(相当于逆断层),所形成的不整合
花岗岩B与地层A为侵入接
触,与地层C为沉积接触;
花岗岩D与地层A、C为侵入
接触。
(2)按成因分类
•B.外动力作用不整合:在没有构造变动的情况下,主要由于沉积、侵蚀等外动力地质作用造成地层中的时间缺失而形成的不整合,主要有:
–a.河谷下切不整合
–b.海底峡谷下切不整合
–c.淹没不整合
–d.沉积过路:
–e.沉积间歇:
• a.河谷下切不整合
b.海底峡谷下切不整合
•c.淹没不整合:因海平面快速上升从而使碳酸盐台地停止发育而形成的不整合。
海平面
海平面
停止沉积
•d.沉积过路:海平面相对静止时期,形成沉积物的进积作用,在沉积基准面附近,沉积作用与侵蚀作用达到动态平衡,即形成沉积过路。
•e.沉积间歇:沉积间歇是规模较小,持续时间相对较短的沉积间断。
无明显地层侵蚀,造成沉积间歇的原因可以是水平面的高频相对变化、水道迁移、物源条件变化等等,其产物小到层理界面、大到垂向层序界面。
范围小到中等。
crevasse
floodplain
floodlake
•(3)按分布范围分类
1、区际不整合:多个相邻盆地同时发育
2、区域不整合:在盆地内大部分地区发育
3、4、局部不整合:在盆地内局部发育
(4)按剥蚀期次分类
–单期不整合
–多期复合不整合
按新生界底界拉平。
示T8复合不整合面,剖面近南北向
2.3.3 整合面
•(1)海泛面:海(湖)平面的突发性的迅速上升,会使岸线迅速后退,在广大地区形成细粒沉积,即形成海泛面,海泛面是一个稳定的分布广泛的波阻抗面。
可进一步分为首次海泛面、最大海泛面和一般海泛面•(2)沉积速率剧变面:沉积速率在横向上具有显著变化,如三角州前缘。
形成下超面。
•(3)沉积饥饿面:在海平面相对上升达到最高水位时期,形成密集段,并有沉积速率的横向变化,形成视削截和下超面。
分布广泛。
2 地震层序分析
•2.1 地震反射波的基本特征
•2.2 地震反射界面的追踪对比方法•2.3 地质界面的类型和特征
•2.4地震反射界面的类型、成因及区分•2.5地震地层单元划分
REFLECTION (STRATAL) TERMINATIONS
REFLECTION TERMINATIONS
2.4 地震反射界面的类型、成因及区分•2.4.1不整一界面(Discordance)
指其上部或之下的同相轴与之有角度接触关系的界面,根据具体形态可细分为多种类型:
–(1)削截界面
–(2)视削截界面
–(3)顶超界面
–(4)上超界面
–(5)下超界面
(1)削截界面(Truncation)
•界面之下的同相轴以较大角度突然终止于该界面处,是削蚀角度不整合的表现。
削截界面在盆地内的分布特点反映了构造运动的性质,在箕状断陷盆地中受基底翘倾运动的控制,削截往往只在盆地的一侧出现。
在拗陷盆地中,受垂直运动引起的差异沉降的控制,削截往往出现在盆地的两侧。
而在褶皱运动或区域块断运动控制下,削截在整个盆地都有可能出现,并与背斜构造或断块构造相伴生。
(2)视削截界面Apparent Truncation
界面之下的同相轴呈切线向下倾方向逐渐终止于该界面上,主要发育在破坏型陆坡边缘或海底峡谷的纵剖面上,此外深水区的沉积饥饿面亦可造成视削截现象。
(3)顶超面(Toplap)
•界面之下的同相轴呈切线逐渐终止于该界面下,界面之下地层单元的厚度在横向上变化不大。
常与三角洲等进积显著的沉积体相伴生,与沉积过路面相对应。
坡折迁移轨迹与顶超类型
(3)顶超面
(3)顶超面
这里有顶超吗?
(4)上超面(Onlap)
界面之上的同相轴由盆地原始的低部位向高部位逐个终止于其下倾角更大的同相轴之上,是超覆不整合面的表现。
•平行上超:上超点所对应的各同相轴彼此平行,基本上是由于海平面上升所引起的;
•发散上超:上超点所对应的各同相轴之间向盆地内部增宽,一般与差异构造沉降相对应。
(5)下超面(Downlap)
下超是沉积物侧向进积的表现。
一般发
育在三角洲和扇体的前缘带。
其特征是
该界面之上的同相轴向沉积体前方逐个
终止于界面之下倾角更小的同相轴之上。
坡角迁移轨迹与下超类型
(5)下超面(Downlap)
2.4.2 整一界面(Concordance)
是其上下的同相轴均与其平行或大致平行的地震反射界面。
根据界面本身的几何形态特征和振幅、频率的横向连续性,可进一步划分为连续整一面、不连续整一面和下切面三种类型。
(1)连续整一面:其振幅、频率横向上较稳定,主要反映了由沉积事件所形成地层层面如海进面等。
此外,地貌起伏不大的平行不整合面(侵蚀间断面)也表现为连续整一界面。
(2)不连续整一面:其振幅、频率横向上不稳定,主要反映不稳定环境下的沉积突变面。
(3)下切面:指界面上下同相轴总的产状趋势一致。
但界面本身有局部起伏或下切特征,其振幅、频率横向上一般变化较大。
是平行不整合的产物。
下切面有两种成因:
河谷下切和海底峡谷下切:。