编辑: 旋风 | 2013-07-14 |
1 、 X L
2 、 X H
1 、 X Y
1 、 X T 2共 5口代表性单井在主要抬升 剥蚀期的地层剥蚀厚度进行了恢复( 表5).2.2.3构造沉降计算模型 沉积地层厚度( 忽略古水深) 包括构造沉降和 沉积物负荷沉降两部分, 基底沉降量可以通过在地 层总厚度的基础上除去沉积负荷沉降获取.构造沉 降由地球动力作用引起, 可以基于局部均衡( A i r y ) 或挠曲均衡( F l e x u r e ) 两种模式来计算;
两种模式的 适用条件不同, 其中局部均衡适用于被大量高角度 表5西湖凹陷单井地层剥蚀厚度( m ) T a b l e5 E r o s i o nt h i c k n e s so f f i v ew e l l s( m) 构造运动 X L
1 X L
2 X H
1 X Y
1 X T
2 龙井运动 I I 幕250450350350420龙井运动 I 幕820840730790330花港运动
4 0
0 2
0 0
3 0
0
6 5
0 3
5 0 玉泉运动
2 0
0 4
0 0
2 3
0 2
2 0
4 5
0 为引用数据( 王子煜和张明利,
2 0
0 5 ) 断层分割并且各断层块体间负载互不传递的地区, 而挠曲模式则对构造简单的大型盆地较适用.东海 陆架盆地内断层发育, 岩石圈作为整体弹性板的性 能较差, 故本文采用局部均衡模式( 郝重涛和叶洪,
1 9
9 9 ;
高红芳等,
2 0
0 5 ;
) 来计算其构造沉降量. Y= ρ m -ρ s ρ m -ρ w (
1 ) 式中, Y为构造沉降量, S为沉降量, ρ m、 ρ s 、 ρ w 分别为 地幔、 沉积物和水的密度. 经去压实和去剥蚀校正后, 采用局部均衡模型 计算的各代表性单井的构造沉降量及其演化历史如 表 6和图 2所示, 表现为多幕沉降特征: 早期裂谷期 快速沉降了巨厚的裂谷沉积层, 厚达
7 0
0 0~
1 0
0 0
0 m ( 据地震剖面) , 占凹陷全部沉积层厚度的四分之三 左右, 总沉降速率与构造沉降速率分别达110~
1 5
0 m/ Ma 和270~3
8 0 m/ Ma , 热沉 降 期构 造 沉降 速 度明显下降, 构造沉降速率和总沉降速率分别减小 至40~
6 0 m/ Ma 和90~
1 6
0 m/ Ma , 沉降量相对较小, 总沉积厚度为
1 0
0 0~2
0 0
0 m , 仅占凹陷总沉降量的
1 5 %, 随着冲绳海槽的开启, 西........