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5.1.3 含煤建造—旋回结构 气候原因 冰川作用和冰消作用交替形成的旋回。主要是对海面升降的改变而形成的。 在间冰期,海面迅速上升,河口后退,在河流回水和受回水影响范围内形成分流河道沉积,在海面停滞阶段,则形成含泥炭层的三角洲平原沉积; 后间冰期海面再次上升以及海面又趋稳定而形成类似的沉积。 局部性气候变化也可形成旋回结构。 主要是湖面的扩张与收缩,使湖面发生升降。 砂砾 砂 砂质粘土 淤泥 珠江三角洲的古三角洲沉积 冰川作用和冰消作用交替形成的旋回实例 胶结物成分: 粘土质胶结物分布最广,主要见于分选性差、碎屑成分复杂的岩石中,是在地壳不稳定、古地理景观变化复杂的地区形成。 碳酸钙质胶结物多发育在海相沉积中,地壳稳定区常见; 铁质胶结物也常见于海相沉积。 矿物成分的复杂性: 河流、三角洲的砂岩成分比较复杂; 海成砂岩的成分相对简单。 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 岩石的结构。主要指颗粒大小、形状、表面痕迹和之间的组 合关系。 粒度 : 河床砂中跳跃组分(d:0.1~1mm,为细砂~粗砂)较多,分选性好~中等;悬浮组分(d0.1mm,为粉砂质以下颗粒)含量少,约2~3%,分选性差;通常缺少滚动组分(d1mm); 海滩砂中悬浮组分含量较多,分选性中等。 颗粒的排列方向: 主要受搬运介质、水流类型、流向和流速控制。可以将砾石的长轴方向和倾角作为确定沉积相的参考。 冰碛:长轴∥流向,高角度(20~40?),向上呈迭瓦状; 陡坡河:长轴∥流向,中角度(15~30?),向上呈迭瓦状; 缓坡河:长轴┸流向,中角度(15~30?),向上呈迭瓦状; 海滩:长轴∥岸线,与波传播方向┸,低角度(15~30?), 向海一侧呈迭瓦状 各种环境下的砾石排列方向 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 沉积岩的构造。层理、波痕在对沉积相分析中具重要的意义。 层理: 三角洲斜层理: 主要指三角洲前缘沉积中的斜层理。 由于河流(湖)入海之前会分成许 多分流,分流方向呈放射状,因此会出 现大量槽状或楔形的多向倾斜的交错层 理,细层倾角一般在18~28? 三角洲斜层理 a) 板状交错层理;b) 板状交错层理;c) 板状交错层理 知识回顾: 交错层理的类型 层理的类型 河流相斜层理 a1-急流斜层理;a2-缓流斜层理,a3-交错斜层理 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 河流相斜层理:可分为急流、缓流、交错斜层理。 急流斜层理: 斜层系倾角可达45?, 形成于干燥区的山间河流 缓流斜层理: 斜层面弯曲,斜层倾角 15~30?,形成于普通河流 波状(槽状)交错层理: 常见于大河的天然堤。 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 海滩和滨外砂坝斜层理: 常呈楔形交错状,细层倾角较小,一般小于12?,有的 形成于海滩,细层倾角只有2~5?。 沿岸砂坝的斜层理 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 波痕: 一种波状起伏的层面构造。 波痕的组成要素: 包括波痕长度、高度、波痕指数(L/H)和对称指数(L1/L2)(向流面与背流面水平投影之比)等。 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 波痕的成因类型: 水流波痕、浪成波痕和风成波痕。 虽然同一波痕类型可以在不同沉积环境中见到,但某种波痕类型发育的相对丰度及不同类型的特定组合在一定程度上都能反映一定沉积环境: 湖泊环境中常见对称的或近于对称的浪成波痕; 河流成因的波痕则是不对称的,主要为舌状波痕; 湖和海的浅水环境常发育完好的波痕,海滩的向海坡和海岸砂坝向陆部分有菱形波痕。 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 3)地球化学标志 不同沉积环境的水介质有不同的化学成分,它必然反映到沉积物中,成为区分沉积相的地球化学标志。 微量元素 沉积物中的微量元素及其含量是辨认某些沉积环境的标志特征。主要有B,Br、Cl、Na,Ga,Sr、Ni、Co、V、Cr、Ge、U等。 硼的含量在一定程度上反映古盐度,其中尤以根据伊利石中硼含量测古盐度的方法效果好。现代海水中含硼量为4.77ppm,淡水中一般不含硼; 硼镓比:陆相4,海相在10左右; 5.1.2 含煤建造—沉积相特征 磷酸盐
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