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........

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