塔北隆起軸部斷裂系統(tǒng)及成因機(jī)制
本文選題:塔北隆起軸部 + 構(gòu)造-地層層序 ; 參考:《中國地質(zhì)大學(xué)(北京)》2017年碩士論文
【摘要】:塔北隆起經(jīng)歷了多期的構(gòu)造疊加和改造作用,地質(zhì)結(jié)構(gòu)和古構(gòu)造格局的復(fù)雜多變,尤其是隆起軸部輪臺斷隆帶,斷裂的長期發(fā)育導(dǎo)致地層強(qiáng)烈變形,不同時期的斷裂系統(tǒng)影響著盆地地質(zhì)結(jié)構(gòu),控制著盆地的古構(gòu)造格局。因此,理清隆起軸部斷裂系統(tǒng)及其成因機(jī)制不僅是研究整個塔北隆起古構(gòu)造復(fù)原的關(guān)鍵切入點,也是深入認(rèn)識塔北隆起古構(gòu)造格局及其與油氣關(guān)系的首要任務(wù)。本論文在前人研究基礎(chǔ)上,針對塔北隆起軸部地層結(jié)構(gòu)及斷裂系統(tǒng)開展研究,綜合利用最新二維/三維地震數(shù)據(jù)及鉆井資料,建立研究區(qū)年代地層格架,剖析其地質(zhì)結(jié)構(gòu)特征;依據(jù)斷層相關(guān)褶皺理論,精細(xì)解析研究區(qū)斷裂幾何學(xué)與運動學(xué)特征,建立不同時期的斷裂系統(tǒng);根據(jù)平衡復(fù)原原理,厘定斷裂發(fā)育演化時期,探討關(guān)鍵構(gòu)造期斷裂的成因機(jī)制。本論文取得以下幾點認(rèn)識:(1)塔北隆起軸部主要存在:Z/AnZ(Td)、S/AnS(Tg5)、T/AnT(Tg)、J/AnJ(T8-3)、K/AnK(T8-2)、E/AnE(T8)、Q/AnQ(T3)7個區(qū)域不整合面,由下而上可劃分為基底構(gòu)造層、下古生界構(gòu)造層、上古生界構(gòu)造層、中生界構(gòu)造層和新生界構(gòu)造層五大構(gòu)造-地層層序。(2)塔北隆起軸部斷裂在平面上大致為NEE-近EW向,既發(fā)育有大規(guī)模的壓扭性逆斷裂,也發(fā)育有許多張性正斷裂。逆斷層主要發(fā)育在元古界、古生界;正斷層則發(fā)育在先存逆斷層上方的中新生界。主干斷裂多傾向于隆起軸部,相互間多呈背沖壘式組合,斷面多上陡下緩,具有發(fā)育時期早、演化時期長、規(guī)模大,并顯示繼承與疊加的特性。(3)塔北隆起區(qū)域平衡剖面的演化表明了隆起主要經(jīng)歷了加里東早中期的雛形期、加里東晚期-海西早期的定型期、海西晚期-印支期的改造期及燕山-喜馬拉雅期的衰亡期等漫長地質(zhì)時期的構(gòu)造演化及多期構(gòu)造疊加,形成現(xiàn)今的構(gòu)造構(gòu)造格局。深層逆沖斷裂主要于奧陶紀(jì)早期發(fā)育,二疊紀(jì)末期基本定型;淺層張扭斷裂主要形成于古近紀(jì)庫姆格列木期和新近紀(jì)吉迪克期,并在吉迪克期活動最為強(qiáng)烈。(4)周緣洋盆開合是盆地內(nèi)及邊緣斷裂發(fā)育的主要動力學(xué)機(jī)制,而斷裂活動是隆起形成、改造的主控因素;斷裂活動控制了隆起的構(gòu)造演化、區(qū)域構(gòu)造格局,次級斷裂的發(fā)育制約次級區(qū)帶的展布及構(gòu)造樣式。(5)區(qū)域多套滑脫層的存在影響著斷層的形成與展布,亞南斷裂、沙雅-輪臺斷裂沿基底拆離面滑脫形成斷層傳播褶皺構(gòu)造模式;巖石圈的撓曲變形作用與沉積-構(gòu)造負(fù)載作用是中新生界正斷層發(fā)育的主要機(jī)制,天山褶皺帶的造山作用和施加于盆地內(nèi)的擠壓應(yīng)力是誘發(fā)這一撓曲變形的動力學(xué)機(jī)制之一。
[Abstract]:The uplift of northern Tarim has experienced multiple structural superposition and reformation, the geological structure and paleotectonic pattern are complicated and changeable, especially the uplift axial wheel platform fault uplift zone, the long-term development of faults leads to strong deformation of strata.The fault system in different periods affects the geological structure of the basin and controls the paleotectonic pattern of the basin.Therefore, it is not only the key entry point to study the paleotectonic restoration of the Tarim uplift, but also the primary task of understanding the paleotectonic pattern and its relationship with oil and gas in the Tarim uplift.On the basis of previous studies, this paper studies the axial stratigraphic structure and fault system of the Tarim uplift, synthetically utilizes the latest 2D / 3D seismic data and drilling data, establishes the chronostratigraphic framework in the study area, and analyzes its geological structure characteristics.According to the theory of fault-related fold and the fine analysis of the characteristics of geometry and kinematics of faults in the study area, the fault systems of different periods are established, and the evolution period of fault development is determined according to the principle of equilibrium restoration, and the genetic mechanism of the faults in the key tectonic period is discussed.Five tectonic-stratigraphic sequences of Mesozoic and Cenozoic tectonic layers. (2) the axial faults of the uplift of the northern Tarim uplift are approximately NEE- near EW direction on the plane, and there are not only large-scale compression-torsional reverse faults, but also many tensional normal faults.The reverse faults are mainly developed in the Proterozoic and Paleozoic, while the normal faults are developed in the Mesozoic and Cenozoic above the preexisting thrust faults.The main faults tend to be uplift axis, and most of them are composed of backthrust and barrier, and the cross-sections are more steep and slow down, with the characteristics of early development period, long evolution period and large scale.The evolution of the regional equilibrium profile of the uplift in northern Tarim shows that the uplift mainly experienced the embryonic stage of the early and middle Caledonian period and the formative period of the late Caledonian to early Hercynian period.The late Hercynian-Indosinian reformation period and Yanshan-Himalayan declining period of structural evolution and multi-stage tectonic superposition formed the present tectonic structure pattern.The deep thrust faults mainly developed in the early Ordovician and the late Permian period, and the shallow tensional and torsional faults were mainly formed in the Paleoglynical and Neogene Jidik periods.The opening and closing of the oceanic basin is the main dynamic mechanism for the development of faults in the basin and the edge of the basin, and the fault activity is the main controlling factor for the formation and transformation of the uplift, and the fault activity controls the tectonic evolution of the uplift, and the tectonic evolution of the uplift is controlled by the fault activity.The formation and distribution of faults are affected by the development of secondary faults, and the distribution of sub-zones and structural styles are restricted by the development of secondary faults, and the existence of multiple sets of detachment layers affects the formation and distribution of faults.The shaya-Luntai fault slips along the basement detachment plane to form a fault-propagating fold structure model, and the flexure deformation of lithosphere and sedimentation-tectonic load are the main mechanisms for the development of Mesozoic normal faults.The orogeny of Tianshan fold belt and the compressive stress applied in the basin are one of the dynamic mechanisms that induce this flexural deformation.
【學(xué)位授予單位】:中國地質(zhì)大學(xué)(北京)
【學(xué)位級別】:碩士
【學(xué)位授予年份】:2017
【分類號】:P618.13;P542
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,本文編號:1737335
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