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通过对盆地地震剖面构造-地层的详细解释,在莺歌海盆地和琼东南盆地(简称莺-琼盆地)古近纪同裂陷充填序列中识别出一条区域性的构造变革界面——T70,该界面在地震剖面上表现为显著的下削上超的地震反射结构特征,发育的时代为32~30 Ma,与南海海底扩张起始和红河断裂带左旋走滑的时间一致; T70界面将莺-琼盆地的同裂陷期地层分隔为断陷层和断坳层(琼东南盆地)或坳陷层(莺歌海盆地)两个构造-地层单元,这些构造地层单元和构造变革界面是南海及其周缘区域板块构造重组事件在莺-琼盆地的响应.论文结合前人成果,论述了以红河—越东—Lupar线断层为界,可以将南海及其周缘地区划分为结构构造、演化特征和动力学背景有显著区别的两个构造变形区:挤出-逃逸构造区和古南海俯冲拖曳构造区.以此构造变形分区为基础,确定了莺-琼盆地的动力学机制,建立了其构造演化模式.本研究有助于从整体上理解南海周缘盆地的发育演化过程及主要控制机制,并对大陆边缘动力学研究和陆缘盆地区的油气勘探有重要意义. 相似文献
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准噶尔盆地东缘构造:阿尔泰与北天山造山带交接转换的陆内过程 总被引:1,自引:0,他引:1
准噶尔盆地位于中亚造山带西段,地表地质已有大量成果,但对该盆地深部结构构造研究相对薄弱,这制约了对该区构造演化的认识.通过对研究区大量二维地震剖面的详细构造解释,揭示出准噶尔盆地东缘主要的逆冲断裂有:乌伦古东、红盆、红盆南、喀拉萨依、滴水泉北、滴水泉南和沙西等断裂.断裂整体组合表现为向北西发散、向南东收敛的逆冲-走滑构造特征,可分为三组构造体系.北部叠瓦式褶皱-逆冲体系位于研究区北部,走向北西,倾向北东,表现为自北向南的叠瓦式逆冲推覆构造,整体上具有北老南新的特征,断裂最早形成于石炭纪,之后向南不断拓展.中部逆冲-走滑体系位于研究区中部,近东西走向,断面陡立,印支期为左行压扭,燕山期发生右行走滑,伴生少量小型正断层.南部褶皱-逆冲体系位于研究区南部,北东走向,倾向北西,分支断裂主体均为走向北东的逆断层.全区断层相关褶皱常见有断展和断弯褶皱.区域构造对比表明,在南阿尔泰和北天山两大造山带的挤压汇聚作用下,准噶尔盆地东缘在三叠纪-早白垩世期间持续发生陆内变形.其中研究区北部主控断裂指示了自北向南的逆冲推覆,动力来自南阿尔泰造山带的持续挤压;南部褶皱不对称性和主逆冲断层指示动力来自北天山造山带的持续挤压;中部走滑断裂早期逆冲作用较强,后期叠加走滑构造,是南、北两大动力系统发生复杂交接转换的结果,并调节了盆地内部次级块体的运动,使其向西挤出. 相似文献
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将区域重力场多尺度刻痕分析用于提取青藏高原地壳变形带的信息,可了解高原内地壳变形带从浅到深的变化和平面分布特征,并对青藏高原主要地体的空间分布定位,为岩石圈研究提供地表地质难以取得的新信息.多尺度脊形化系数的图像刻划不同深度平面上的地壳变形带.青藏高原地壳变形带从上到下由细密逐渐变为粗稀型,而且细密型变形区分布的范围逐渐缩小,到下地壳完全消失.从这种情况可以推测,以垂直地面方向上看,地壳变形带应该是树形的,下地壳粗稀型的变形带为树的主干,而中地壳粗稀型的变形带为树的分枝,上地壳的变形带为树枝的小枝杈.上地壳细密型变形分布区反映了与中新生代地壳缩短变形区的范围,下地壳清晰连续的变形带反映了青藏高原的构造骨架.多尺度边界刻痕系数的图像刻画不同深度平面上的地体边界,下地壳的刻痕边界系数与密度剧烈变化带位置吻合;因此,由多尺度刻痕分析划分地体时同时取得地体密度信息.青藏高原内密度较高的地体包括喜马拉雅地体、克什米亚地体、察隅河地体、柴达木地体、巴颜喀拉地体和羌塘地体.柴达木地体、巴颜喀拉地体和羌塘地体是青藏高原中有壳根的核,而密度最高的克什米亚和察隅河地体在大陆碰撞时不易碎裂,对东西两个构造结的形成起了关键作用. 相似文献
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渤海湾盆地新生代构造变形机制: 物理模拟和讨论 总被引:4,自引:0,他引:4
渤海湾盆地是中国东北部新生代含油气盆地, 并与欧亚板块东缘一些中-新生代盆地之间存在着显著的几何学与运动学相似性, 但其形成机制至今仍存很大争议. 作者以位于渤海湾盆地中部的黄骅坳陷为原形, 设计了4组不同伸展方向的平面砂箱模型. 实验结果表明, 只有南-北向伸展模型与实际构造之间具有良好的相似性, 同时这一模型表明裂陷盆地中断层走向的复杂变化并不一定就是复杂运动学机制或多期变形的结果. 通过实验结果与实际构造的对比分析, 以及根据黄骅坳陷与渤海湾盆地之间高度的构造相似性特征, 作者提出: 渤海湾盆地是由南-北向伸展作用而形成, 盆地北北东向边界断裂的走滑变形是南-北向伸展作用的结果, 在南-北向伸展过程中起侧向转换作用. 同时根据渤海湾盆地与欧亚板块东缘一些中-新生代盆地之间显著的几何学与运动学相似性, 研究认为: (1) “南-北向伸展模式”可为渤海湾盆地以及欧亚板块东缘一些相邻盆地的形成提供较好的运动学机制解释; (2) 南-北向伸展作用可能是太平洋-库拉板块之间近东-西向扩张洋脊俯冲所形成的“板片窗”的效应. 这一“板片窗”效应同时可以合理解释欧亚板块东缘盆地初始裂陷时代自东向西逐渐变新的趋势以及盆地从裂陷逐渐转化为热沉降状态的现象. 相似文献
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龙门山中南段前陆区是青藏高原东缘唯一发育新生代薄皮构造与沉积盆地的地段,研究其最新构造变形样式有助于深入理解青藏高原向东扩展的构造机理.论文通过青衣江河流阶地测量与古青衣江洪积扇形态重建,研究了龙门山南段前陆区晚第四纪活动构造格局及其活动性,取得了如下认识:(1)青衣江河流阶地纵剖面显示,龙门山南段前陆地区晚第四纪变形主要为褶皱作用,总体地壳缩短速率为2.5~3.9 mm·a-1,远大于山区冲断带0.48~0.77 mm·a-1的地壳缩短速率,地壳缩短主要由前陆地区吸收;(2)青衣江古洪积扇错断变形显示,龙门山南段前陆区活动构造表现为北西—南东向地壳缩短与近东西向的地壳缩短的叠加作用,两者分别受控于巴颜喀拉块体南东向推挤作用与川滇块体向东推挤作用;(3)自中新世初川滇块体向南东挤出,四川盆地西南角起到分流青藏高原物质的作用,其西南侧物质通过鲜水河—小江断裂带的左旋错动向南东方向分流,其西北侧物质通过龙门山断裂带的右旋错动向北东方向分流,迎面受到了最大的推挤作用,进而向前陆扩展形成了薄皮褶皱构造带.
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受新生代印度-欧亚板块碰撞的远程效应影响,西准噶尔地区平行斜列的走滑断裂系统被重新激活。托里断裂作为其中重要的组成部分,获取其晚第四纪构造变形特征对于认识和理解天山以北区域的构造变形和地壳缩短吸收方式都具有重要意义。文中基于野外调查结果和无人机三维重建技术分析了托里断裂晚第四纪的构造变形特征,并利用光释光测年方法对托里断裂的地貌面期次进行定年,进而通过冲沟和阶地陡坎等标志性地貌的位错量和地貌年龄计算托里断裂的晚第四纪活动速率。研究结果表明:托里断裂由东、西2支分支断裂构成,均以左旋水平走滑为主。东支断裂使喀普舍克河T3和T2阶地分别产生了(89±31) m和(39±13) m的水平位错量,结合T3阶地(52.9±5.1) ka和T2阶地(23.4±1.5) ka的形成年龄,计算得到其活动速率约为(1.7±0.8) mm/a;西支断裂使铁斯巴汗河T2阶地产生了(34.0±6.8) m的水平位错量以及喀普舍克河T3阶地上最大为(37.5-4.1/+2.7) m的冲沟水平位错量,结合T2阶地(18.8±1.3) ka的形成年龄,计算得到其活动速率为(1.8+0.5/-1.3) mm/a。结合... 相似文献
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北京延庆盆地50万年以来的主要构造事件及年代学的初步研究 总被引:1,自引:0,他引:1
延庆盆地是一个位于燕山山及脉南京的晚新生代形成的小型断陷盆地,通过对延庆盆地系统的野外调查,根据延庆分协的地貌,只物,断裂活动等特征,初步认为延就分协在过去约50万年曾发生守三次对盆地地貌和沉积环境演化发生过重要升改变盆地演经过程的重大构造事件。 相似文献
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贺兰-川滇南北向构造带是划分中国大陆东西的地幔陡变带,其南段川滇南北向构造带是由几个性质不同的构造系统叠加组成的复杂构造带.研究发现,位于扬子地块西缘的川滇南北向构造带发育由雁行状左行走滑断裂为骨架的走滑构造带.走滑构造带经历了两期构造叠加,早期变形为北东-南西挤压应力场形成的一系列北西-南东走向的逆冲断裂,晚期北西-南东挤压应力场环境下沿先前的逆冲断层形成一系列左行走滑断裂.在这些左行走滑断裂之间,发育一些中生代盆地,盆地沉积相和古流向研究显示,这些盆地的形成受走滑断裂控制.因此,依据盆地内最老地层限定,扬子西缘走滑构造带形成于早中生代.作者认为,这个走滑构造带的形成,很可能与晚三叠世-侏罗纪时期扬子地块顺时针旋转并持续向北俯冲-碰撞有关,川滇南北向构造带在早中生代中国大陆的主体碰撞拼贴过程中就已经开始形成. 相似文献
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根据地质、地震剖面、重力等资料及野外实地考察结果,分析了新疆吐哈盆地内各块体的力学性质和运动方式,在此基础上提出了吐哈盆地的发育模式。根据地质模型,并充分考虑了地质时间因素,建立了包括大区域平面模型、南北向剖面模型和台北凹陷三维模型等计算模型,用有限元数值计算方法模拟了古构造应力场和构造变形场。结果表明:吐哈盆地自侏罗纪以来一直受到近南北向的挤压,但盆地各段边界上的作用方向略有变化。模拟结果还显示出盆地的不对称形态以及主应力方向随深度的变化 相似文献
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根据准噶尔盆地及周围山区航空磁测结果,发现了5个沉积盖层厚度大于12km的拗陷,其中3个的盖层厚度可达18km,从而提高了盆地的油气远景评价。盆地内为隆拗相间的格局。 盆地内有一范围比盆地略小的以前寒武系为基底的稳定地块——准噶尔地块,它以断裂为边界。 盆地中部的北西西向长条状正异常,推断是由发育在下古生代裂陷槽中以基性为主的基性超基性杂岩体引起的。 相似文献
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TERRACE DEFORMATION AND SLIP RATES OF THE DONGBIELIEKE FAULT IN WESTERN JUNGGAR BASIN SINCE THE LATE QUATERNARY 下载免费PDF全文
Strike-slip fault plays an important role in the process of tectonic deformation since Cenozoic in Asia. The role of strike-slip fault in the process of mountain building and continental deformation has always been an important issue of universal concern to the earth science community. Junggar Basin is located in the hinterland of Central Asia, bordering on the north the Altay region and the Baikal rift system, which are prone to devastating earthquakes, the Tianshan orogenic belt and the Tibet Plateau on the south, and the rigid blocks, such as Erdos, the South China, the North China Plain and Amur, on the east. Affected by the effect of the Indian-Eurasian collision on the south of the basin and at the same time, driven by the southward push of the Mongolian-Siberian plate, the active structures in the periphery of the basin show a relatively strong activity. The main deformation patterns are represented by the large-scale NNW-trending right-lateral strike-slip faults dominated by right-lateral shearing, the NNE-trending left-lateral strike-slip faults dominated by left-lateral shearing, and the thrust-nappe structure systems distributed in piedmont of Tianshan in the south of the basin. There are three near-parallel-distributed left-lateral strike-slip faults in the west edge of the basin, from the east to the west, they are:the Daerbute Fault, the Toli Fault and the Dongbielieke Fault. This paper focuses on the Dongbielieke Fault in the western Junggar region. The Dongbielieke Fault is a Holocene active fault, located at the key position of the western Junggar orogenic belt. The total length of the fault is 120km, striking NE. Since the late Quaternary, the continuous activity of the Dongbielieke Fault has caused obvious left-lateral displacement at all geomorphologic units along the fault, and a linear continuous straight steep scarp was formed on the eastern side of the Tacheng Basin. According to the strike and the movement of fault, the fault can be divided into three segments, namely, the north, middle and south segment.
In order to obtain a more accurate magnitude of the left-lateral strike-slip displacement and the accumulative left-lateral strike-slip displacement of different geomorphic surfaces, we chose the Ahebiedou River in the southern segment and used the UAV to take three-dimensional photographs to obtain the digital elevation model(the accuracy is 10cm). And on this basis, the amount of left-lateral strike-slip displacement of various geological masses and geomorphic surfaces(lines)since their formation is obtained. The maximum left-lateral displacement of the terrace T5 is(30.7±2.1)m and the minimum left-lateral displacement is(20.1±1.3)m; the left-lateral displacement of the terrace T4 is(12±0.9)m, and the left-lateral displacement of the terrace T2 is(8.7±0.6)m. OSL dating samples from the surface of different level terraces(T5, T4, T2 and T1)are collected, processed and measured, and the ages of the terraces of various levels are obtained. By measuring the amount of left-lateral displacements since the Late Quaternary of the Dongbielieke Fault and combining the dating results of the various geomorphic surfaces, the displacements and slip rates of the fault on each level of the terraces since the formation of the T5 terrace are calculated. Using the maximum displacement of(30.7±2.1)m of the T5 terrace and the age of the geomorphic surface on the west bank of the river, we obtained the slip rate of(0.7±0.11)mm/a; similarly, using the minimum displacement of(20.1±1.3)m and the age of the geomorphic surface of the east bank, we obtained the slip rate of(0.46±0.07)mm/a. T5 terrace is developed on both banks of the river and on both walls of the fault. After the terraces are offset by faulting, the terraces on foot wall in the left bank of the river are far away from the river, and the erosion basically stops. After that, the river mainly cuts the terraces on the east bank. Therefore, the west bank retains a more accurate displacement of the geomorphic surface(Gold et al., 2009), so the left-lateral slip rate of the T5 terrace is taken as(0.7±0.11)mm/a. The left-lateral slip rate calculated for T4 and T2 terraces is similar, with an average value of(0.91±0.18)mm/a. In the evolution process of river terraces, the lateral erosion of high-level terrace is much larger than that of low-level terrace, so the slip rate of T4 and T2 terraces is closer to the true value. The left-lateral slip rate of the Dongbielieke Fault since the late Quaternary is(0.91±0.18)m/a. Compared with the GPS slip rate in the western Junggar area, it is considered that the NE-trending strike-slip motion in this area is dominated by the Dongbielieke Fault, which absorbs a large amount of residual deformation while maintaining a relatively high left-lateral slip rate. 相似文献
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江汉-洞庭盆地构造特征和地震活动的初步分析 总被引:16,自引:1,他引:16
本文根据地质、地球物理和地震等资料,初步分析了江汉-洞庭盆地构造及其演化和地震活动的基本特征。此盆地由江汉坳陷、华容隆起和洞庭湖坳陷组成,整个盆地呈现二坳一隆、多凹多凸的构造特征。盆地之下是低缓的北东向莫霍面隆起带,埋深30—31km。自早白垩世至第四纪盆地经历了裂陷、强烈裂陷和区域性沉降等复杂过程,第四纪仍存在一定程度的断裂活动和断块差异活动。盆地区有中强地震和小震活动,地震带基本位于第四纪差异活动较明显的地区和莫霍面隆起的斜坡带 相似文献
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临潼-长安断裂带构造变形及分段特征 总被引:4,自引:0,他引:4
对临潼-长安断裂带1970~1996年跨断裂水准资料、1983-2004年跨断层场地水准资料和1992~2004年重力段差资料进行了定量计算与分析。分析结果表明:①临潼-长安断裂是近期非常活跃的断裂,断裂带中主次断裂具有对称活动特点,江伊-鲍坡断裂在该断裂带整体活动中居主动地位;②跨临潼-长安断裂带的麻街和沣峪口两场地在地震前,垂直形变均不同程度地出现准同步快速下降的异常变化,但震后区域应力场的调整过程中两场地的影响存在差异;③临潼-长安断裂带的活动具有明显的分段性特点,形变测量资料分析表明,其南段活动比较稳定,而北段的活动则很活跃;④场地水准与跨断裂水准资料有较好的一致性,重力段差变化与场地垂直形变有较好的相关性。 相似文献
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祁连山西段酒西盆地区阶地构造变形的研究 总被引:22,自引:3,他引:22
对祁连山西段酒西盆地晚第四纪阶地的研究表明,该区早第四纪以挤压褶皱、逆冲为特征的构造变形在晚更新世期间乃至全新世仍继承性地进行着,表现为横穿褶皱和逆断裂带的河流及冲沟阶地面的形成、阶地类型的转变、阶地级数的增多和阶地面被断错或发生拱曲变形.其中祁连山北缘大断裂晚更新世晚期以来的垂直运动速率约为1.92~2.00mm/a.老君庙背斜逆断裂带在晚更新世初以来的垂直运动速率约为1.15~2.56mm/a.白杨河背斜逆断裂带晚更新世初以来的垂直运动速率约为0.32~0.58mm/a. 相似文献
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四川盆地的地震地质特征 总被引:6,自引:4,他引:6
四川盆地是我国具有代表性的中新生代沉积盆地,喜马拉雅运动使之发生褶皱变形。野外观察和深部探测资料表明,褶皱及与之相伴的断裂通常在3~5千米的深度上消失,为典型的浅层构造。上下层位构造形态的不协调现象是沿软弱层位发生滑脱作用的结果。盆地内的地震活动性比四川西部活动构造区明显减弱,仅有的几个中强地震震例表明,它们具有震源浅、震级低,烈度高且震中位置与背斜构造关系密切的特点。本文旨在通过盆地内盖层滑动及其与盖层沼皱、断裂的成因机制的讨论,探索导致盆地内地震活动特殊现象的原因。并预测盆地内未来地震的可能强度。 相似文献