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四川盆地主要不整合特征剖析及其构造意义探究一、引言1.1研究背景与意义四川盆地,作为中国四大盆地之一,在地质研究领域占据着举足轻重的地位。它位于长江上游,被青藏高原、大巴山、巫山、大娄山以及云贵高原环绕,涵盖四川省东部和重庆市大部,面积约26万多平方千米。其独特的地理位置和复杂的地质演化历史,使之成为研究地质构造、沉积作用以及油气成藏等诸多地质过程的理想区域。不整合作为地层中一种特殊的接触关系,是沉积间断、风化作用以及新岩层沉积前陆上或水下侵蚀作用的综合体现,通常表现为地层间的非平行接触。在四川盆地漫长的地质发展进程中,经历了多期次的构造运动,如扬子旋回、加里东旋回、海西旋回、印支旋回、燕山旋回以及喜马拉雅旋回等。每次构造运动都深刻改变了盆地的构造格局、地层变形状况以及填充地层,进而导致了多期不整合的形成。这些不整合面犹如地质历史的“书页”,记录着盆地演化过程中的重大地质事件,如构造运动的发生、海平面的升降以及沉积环境的剧烈变迁等。研究四川盆地的不整合特征,对理解盆地构造演化具有不可替代的作用。不整合面的存在标志着区域构造运动的发生,通过对不整合面上、下地层的岩性、沉积相、古生物化石以及地层接触关系等方面的细致分析,能够重建盆地在不同地质时期的构造背景和演化历程。例如,通过对寒武系与震旦系之间不整合面的研究,可揭示震旦纪末桐湾运动对盆地构造格局的重塑;对泥盆系或石炭系或二叠系与志留系及更老地层之间不整合面的剖析,有助于深入了解志留纪末加里东晚期运动对盆地的影响。在资源勘探方面,不整合同样具有重要意义。国内外众多含油气盆地的勘探实践表明,不整合与油气成藏紧密相关。在四川盆地,已发现的21个常规大气田(包括致密气)中,有16个的形成与区域性不整合有关。区域性地层不整合对四川盆地大气田成藏的重要作用主要体现在以下几个方面:首先,风化壳岩溶作用可显著改善不整合面之下储集体的孔渗条件,从而形成规模可观的岩溶储集层;其次,不整合面附近有利于形成良好的源储盖组合,为大气田的形成奠定坚实基础;再者,不整合可产生地层尖灭和高低不平的古地貌,进而形成大面积的地层圈闭和岩性圈闭群;此外,不整合面还是油气侧向运移的优势通道,有利于油气的规模聚集。综上所述,深入研究四川盆地主要不整合特征及其构造意义,不仅能深化对盆地构造演化历史的认识,为区域地质研究提供关键依据,而且对指导四川盆地乃至其他类似盆地的油气勘探等资源勘探工作具有重要的现实意义,有助于提升资源勘探的效率和成功率,为能源保障提供有力支撑。1.2国内外研究现状不整合的研究历史久远,国外自1788年JamesHutton在苏格兰SciccarPoint观察到位于陡倾斜志留纪地层之上的红色砂岩,首次认识到不整合和时间间断的意义后,便开启了不整合研究的序幕。19世纪,英国学者Jamenson将这种不协调定义为“unconformity”,此后,不整合研究在国外逐步深入。1972年,P.A.Chenoweth在AAPG上发表文章,对不整合圈闭“unconformitytrap”作了细致研究,推动了不整合在油气勘探领域的应用研究。Bates和Jackson在1980年总结前人成果,明确不整合是以沉积间断、风化作用,特别是新岩层沉积前的陆上或水下侵蚀作用为特点,常表现为地层间非平行接触关系,这一定义为后续研究奠定了基础。1984年,Vail和Hardenbol等从层序地层学角度提出,不整合是重要的时间间断面,具有剥蚀、削截和地表暴露性质,并对不整合进行分类,进一步丰富了不整合的研究理论,使得不整合研究在全球范围内得到更广泛关注和深入探讨。国内不整合研究起步相对较晚,但发展迅速。众多学者运用露头、地震、钻井以及测井等多种资料,对国内各大含油气盆地的不整合开展研究,取得了丰硕成果。在四川盆地,研究发现其主要发育6个区域地层不整合,由下至上分别是前震旦系与震旦系之间、震旦系与寒武系之间、前二叠系与二叠系之间、中上二叠统之间、中上三叠统之间以及三叠系与侏罗系之间的不整合。这些不整合的形成与四川盆地经历的扬子旋回、加里东旋回、海西旋回、印支旋回、燕山旋回以及喜马拉雅旋回等多期构造运动紧密相关。震旦纪末的桐湾运动形成了寒武系与震旦系之间的不整合,这一不整合面在盆地内广泛分布,对盆地早期构造格局和沉积演化产生重要影响。通过对该不整合面上下地层岩性、沉积相等分析,揭示出震旦纪末盆地经历了构造抬升和沉积环境剧变,为后续寒武纪沉积奠定基础。志留纪末的加里东晚期运动造就了泥盆系或石炭系或二叠系与志留系及更老地层之间的不整合,此次运动使盆地发生大规模构造变形和隆升剥蚀,导致地层缺失和沉积间断,对盆地古地理格局和油气成藏条件产生深远影响。中三叠世末的印支运动形成了晚三叠统与中三叠统及更老地层之间的不整合,标志着盆地构造演化进入新阶段,盆地性质和沉积环境发生重大转变,从海相沉积为主转变为陆相沉积为主,对盆地油气成藏组合和分布规律产生关键控制作用。前人研究主要聚焦于不整合的识别、分类以及与油气成藏的关系。在不整合识别方面,综合运用地质、地球物理等多种方法,建立了较为完善的识别标志体系;在分类上,根据不整合的成因机制、形态特征等提出多种分类方案;对于与油气成藏关系,明确不整合在改善储层条件、形成圈闭、提供运移通道等方面的重要作用。然而,目前研究仍存在不足,如对一些复杂不整合结构和成因机制研究不够深入,在不整合定量表征和预测方面缺乏有效手段,对不整合在不同构造背景下演化规律研究有待加强。在四川盆地,不同区域不整合特征和分布规律的精细研究,以及不整合与其他地质要素耦合关系对油气成藏控制作用的研究还存在一定空白,这些都为后续研究提供方向。1.3研究内容与方法1.3.1研究内容本论文将围绕四川盆地主要不整合展开全面且深入的研究,涵盖多个关键层面。首先,对四川盆地主要不整合类型进行系统识别与精细划分。通过对露头、地震、钻井以及测井等多源资料的综合分析,依据不整合的形态特征、成因机制以及与上下地层的接触关系等,准确识别出不同类型的不整合,如角度不整合、平行不整合等,并进一步细分亚类,为后续研究奠定基础。例如,对于角度不整合,详细分析其上下地层的产状差异、褶皱变形程度等,以确定其形成过程中的构造运动强度和方向。其次,深入剖析不整合的特征。在岩性特征方面,细致研究不整合面上下地层的岩石类型、岩性组合以及岩石结构构造等,探讨岩性变化与不整合形成的内在联系。比如,不整合面下的地层可能因长期风化剥蚀,岩石粒度变细、磨圆度变好,或者出现特殊的风化产物;而不整合面上的地层则可能因快速沉积,具有分选性差、粒度变化大等特点。在沉积相特征研究中,通过对沉积相标志的识别和分析,重建不整合面上下地层的沉积环境,明确沉积相的类型和分布规律,揭示不整合形成前后沉积环境的演变过程。再者,从地震反射特征入手,利用地震资料分析不整合在地震剖面上的反射形态、振幅、频率等特征,建立不整合的地震识别标志,实现对不整合的空间分布和延伸范围的准确追踪。同时,借助测井响应特征,分析不同类型不整合在自然电位、电阻率、声波时差等测井曲线上的异常响应,为不整合的识别和划分提供更精确的依据。研究四川盆地主要不整合的构造意义是本论文的核心内容之一。通过对不整合面上下地层的构造变形分析,如褶皱、断层的发育情况、产状及相互关系,推断不整合形成时期的构造应力场方向和强度,揭示构造运动对不整合形成和演化的控制作用。例如,强烈的挤压构造应力可能导致地层褶皱变形,形成角度不整合;而相对稳定的构造环境则可能形成平行不整合。此外,探讨不整合在盆地构造演化中的作用。研究不整合与盆地演化阶段的对应关系,分析不整合如何记录盆地构造运动的阶段性和旋回性,以及对盆地沉积充填、古地理格局演变的影响。以震旦系与寒武系之间的不整合为例,研究其对盆地早期构造格局转变和寒武纪沉积演化的控制作用,明确该不整合在盆地构造演化中的关键节点意义。最后,分析不整合与油气成藏的关系。研究不整合在油气生成、运移、聚集和保存过程中的作用机制,探讨不整合如何改善储层条件、形成圈闭以及提供油气运移通道,为四川盆地油气勘探提供理论指导。例如,不整合面附近的风化淋滤作用可形成溶蚀孔洞,改善储层孔隙度和渗透率;不整合面与断层、裂缝等构成的输导体系,有利于油气的长距离运移和聚集。1.3.2研究方法为实现上述研究内容,本论文将综合运用多种研究方法。地质调查是基础方法之一,通过对四川盆地露头的实地观测和详细记录,获取不整合面的直观信息,包括不整合的类型、上下地层的岩性、沉积相、构造变形等。在露头调查过程中,绘制详细的地质剖面图和素描图,采集岩石样品进行室内分析,如岩石薄片鉴定、地球化学分析等,以深入了解不整合面的地质特征。地震资料分析是重要手段。利用地震反射数据,通过地震剖面解释、层位追踪和地震属性分析等技术,识别不整合在地震剖面上的反射特征,确定其空间分布和延伸范围。例如,通过地震剖面解释,识别不整合面的削截、上超等反射终止现象;利用地震属性分析,提取振幅、频率、相位等属性,分析不整合面的横向变化和地质特征。钻井和测井资料分析也是关键环节。对钻井岩心进行详细观察和描述,获取不整合面上下地层的岩性、厚度、沉积构造等信息,结合测井曲线分析不整合的测井响应特征,建立测井识别标志。通过测井资料的对比和分析,实现对不整合在不同井位之间的追踪和对比,为区域不整合研究提供数据支持。构造分析方法用于研究不整合与构造运动的关系。通过对区域构造背景的研究,结合不整合面上下地层的构造变形特征,分析构造应力场的演化历史,推断不整合形成的构造机制。运用构造解析技术,如赤平投影分析、应变测量等,定量分析构造变形参数,揭示构造运动对不整合形成和演化的影响。此外,还将运用地质建模方法,综合多源数据,建立四川盆地不整合的三维地质模型,直观展示不整合的空间分布、几何形态以及与其他地质要素的相互关系。通过地质建模,实现对不整合特征和构造意义的可视化研究,为深入理解盆地地质演化提供有力工具。二、四川盆地区域地质背景2.1大地构造位置四川盆地大地构造位置独特,处于扬子准地台上偏西北一侧,是扬子准地台的一个一级构造单元。扬子准地台是中国南方重要的大地构造单元,经历了复杂的地质演化历史,其范围涵盖了现今中国南方的大部分地区,包括四川盆地、江南古陆、华夏古陆等多个次级构造单元。四川盆地在扬子准地台的形成和演化过程中扮演了重要角色,其地质特征深受扬子准地台构造运动和沉积作用的影响。四川盆地被周缘一系列构造带及断裂带环绕,这些构造带对盆地的发展演化具有重要影响。在盆地西北缘,是著名的龙门山推覆构造带,它是青藏高原东缘的重要构造边界,经历了多期构造变形和隆升过程。龙门山推覆构造带在印支期开始形成,受扬子板块与华北板块碰撞以及青藏高原隆升的影响,经历了强烈的挤压变形,导致地层褶皱、逆冲断裂发育,形成了现今复杂的构造格局。该构造带的隆升对四川盆地的沉积环境和构造演化产生了显著影响,使得盆地西部边缘的沉积厚度和岩性发生明显变化,同时也控制了盆地内一些断裂和褶皱的发育。盆地东北缘发育有米仓山构造带及大巴山构造带。米仓山构造带呈近东西向展布,大巴山构造带呈北西-南东向展布,二者共同构成了盆地东北缘的构造屏障。米仓山构造带主要由前震旦系变质岩和震旦系-古生界沉积岩组成,经历了加里东期、海西期、印支期和燕山期等多期构造运动的改造,构造变形复杂。大巴山构造带则是在晚古生代-中生代时期,受扬子板块与华北板块碰撞以及太平洋板块向欧亚板块俯冲的影响,逐渐隆升形成,其构造特征表现为一系列北西-南东向的褶皱和逆冲断裂。这些构造带的存在使得盆地东北缘的地层发生强烈变形,沉积相带发生迁移,对盆地内的沉积体系和油气分布产生了重要影响。盆地东南缘为八面山断褶带,呈北北东-南南西向展布。该断褶带主要由古生界和中生界地层组成,经历了加里东期、海西期和印支期等多期构造运动的作用,形成了一系列紧闭的褶皱和逆冲断裂。八面山断褶带的构造变形控制了盆地东南缘的沉积演化和地层分布,使得该区域的地层厚度和岩性变化较大,同时也为油气的聚集提供了有利的构造条件。盆地南缘是娄山断褶带,呈北东-南西向展布。娄山断褶带在构造演化过程中,受到扬子板块与华南板块碰撞以及喜马拉雅运动的影响,地层发生强烈褶皱和断裂变形。该断褶带的存在对盆地南缘的沉积环境和构造格局产生了重要影响,使得盆地南缘的沉积地层与其他区域存在明显差异,同时也影响了油气在该区域的运移和聚集。西南缘为峨眉山-凉山块断带,它是扬子准地台西南缘的一个重要构造单元。峨眉山-凉山块断带在地质历史时期经历了复杂的构造演化过程,包括晋宁期的基底形成、加里东期的构造运动以及海西期的峨眉山玄武岩喷发等。这些构造事件使得该区域的地层发生断裂和隆升,形成了现今的块断构造格局。峨眉山-凉山块断带的构造活动对四川盆地的西南缘沉积环境和构造演化产生了重要影响,控制了该区域的沉积相带分布和地层变形特征。四川盆地在板块构造中位于亚欧板块内部,处于印度洋板块与亚欧板块碰撞带的东侧。印度洋板块持续向北挤压亚欧板块,在板块碰撞带附近形成了青藏高原等强烈隆升的构造区域。四川盆地虽不在碰撞带的直接影响范围内,但受到了碰撞远程效应的作用。这种远程效应使得四川盆地周边的构造带发生变形和隆升,如龙门山推覆构造带的强烈隆升就是受印度洋板块与亚欧板块碰撞远程效应的影响。同时,这种板块间的相互作用也对盆地内部的构造应力场产生了影响,导致盆地内发育了一系列的褶皱和断裂构造,控制了盆地的构造演化和沉积充填过程。2.2区域构造背景四川盆地在漫长的地质历史进程中,经历了多期复杂的构造运动,这些构造运动深刻塑造了盆地的构造格局,对盆地的地层沉积、变形以及不整合的形成和分布产生了深远影响。其中,扬子旋回、加里东旋回、海西旋回、印支旋回、燕山旋回以及喜马拉雅旋回等构造旋回在盆地的演化历程中扮演了关键角色。扬子旋回主要包括晋宁运动和澄江运动,其中晋宁运动尤为重要。晋宁运动发生在震旦纪以前,是一次强烈的构造运动,它使得前震旦纪地槽发生褶皱回返,扬子准地台普遍固结形成统一基底。这一运动为四川盆地后续的沉积和构造演化奠定了基础,使得盆地所在区域的地壳稳定性得到提升,为沉积盖层的发育创造了条件。澄江运动则进一步对基底进行了改造和调整,影响了盆地早期的沉积环境和地层分布。加里东旋回一般涵盖寒武纪到志留纪的构造运动,这一时期在四川盆地沉积盖层中首次出现大型隆起与坳陷。加里东旋回主要包含三期运动。第一期为震旦纪末的桐湾运动,表现为大规模抬升,致使灯影组上部遭受广泛剥蚀,与寒武系之间呈假整合接触。此次运动对四川盆地的沉积格局产生了重要影响,改变了盆地的古地理面貌,导致沉积间断和地层缺失。第二期运动发生在中晚奥陶世之间,但在四川盆地表现并不明显。第三期是志留纪末的晚加里东运动,这是一次涉及范围广泛且影响深远的地壳运动。它使江南古陆东南的华南地槽区全面回返,下古生界发生褶皱变形。在扬子准地台内部,虽然没有出现明显的褶皱运动,但大型的隆起和拗陷以及断块的升降活动较为突出。晚加里东运动对四川盆地的构造演化具有重要意义,它控制了盆地内一些大型构造的形成和演化,影响了地层的沉积和变形,为后续的地质过程奠定了构造基础。海西旋回是古生代的第二个构造旋回,影响四川盆地范围的运动主要有泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之间的东吴运动。这些运动性质皆属升降运动,造成了地层缺失和上下地层间呈假整合接触。柳江运动和云南运动使得盆地内部分地层遭受剥蚀,沉积连续性被打破,改变了盆地的沉积序列和岩性组合。东吴运动则较为强烈,它导致了峨眉山玄武岩的喷发,在盆地内形成了广泛分布的玄武岩地层。这次运动不仅改变了盆地的沉积环境,还对盆地的构造应力场产生了影响,导致地层发生一定程度的变形和断裂。印支旋回在四川盆地表现特别明显的主要有两期,分别是中三叠世末的早印支运动和晚三叠世末的晚印支运动。早印支运动以抬升为主,使得早中三叠世的闭塞海结束,海水退出上扬子地台,大规模海侵基本终止,取而代之的是以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现,这是区内由海相沉积转为内陆湖相沉积的重要转折时期。早印支运动还在盆地内引发了北东向的大型隆起和拗陷,控制了盆地的沉积相分布和地层厚度变化。晚印支运动幕来临,在西侧的甘孜-阿坝地槽区表现异常强烈,使三叠系及其下伏的古生代地层全面回返,发生褶皱变形,并伴有中酸性岩浆侵入,形成区域性地层变质。在上扬子地台,除龙门山前缘受其波及,有较强的褶皱和断裂活动,并于川西北盆地边缘见有印支期构造存在,与上覆构造层呈角度不整合接触外,一般表现并不强烈,主要是地壳上升,使上三叠统遭受剥蚀,形成上下地层沉积间断。经历晚印支运动后,地槽区升起成山,盆地西北一侧的古陆连成一体,从而使四川盆地的西部边界更加明确和固定下来。燕山旋回指侏罗纪以来至白垩纪末的构造运动,是陆相沉积盆地发育的主要阶段。当时盆地范围可能遍及整个上扬子区,且存在多个沉积中心,如四川、西昌、楚雄等。四川盆地受燕山旋回各构造幕运动影响,在侏罗、白垩纪发展阶段,总体趋势是盆地周边地区开始褶皱回返,古陆崛起,沉积盆地范围逐步向内压缩。其间各古陆前缘的沉降中心时有迁移,但受川中稳定基底制约,围绕威远-龙女寺一带的中间隆起呈环状分布。燕山旋回的构造运动主要有三期,在四川盆地以中燕山运动表现最为明显。晚侏罗世末的中燕山运动使盆地再次上隆,这是中生代陆相盆地形成以来,继晚印支运动之后的又一次较为重要的构造变动。中燕山运动导致盆地内地层发生褶皱和断裂变形,改变了盆地的构造格局和沉积环境,对盆地内的油气运移和聚集产生了重要影响。喜马拉雅旋回在四川至少有两次重要的构造运动。一次发生在晚第三纪以前的早喜山运动,这是一次影响极其深远的构造运动,是四川构造盆地和局部构造形成的主要时期。它使震旦纪至早第三纪以来的沉积盖层全面褶皱,并把不同时期不同地域的褶皱和断裂连成一体,从此盆地的构造格局基本定型。另一次运动发生在晚第三纪以后,第四纪以前的晚喜山运动。在川西,大邑砾岩有很强烈的构造变动就是这次运动的证据。经过这次运动,早喜山期形成的构造进一步得到加强和改造,最终定型构成现今四川盆地的构造面貌。喜马拉雅旋回的构造运动使得四川盆地的构造格局更加复杂,盆地周边的山脉进一步隆升,盆地内部的构造变形也更加明显,对盆地的地貌和沉积演化产生了重要影响。2.3区域地层四川盆地地层发育较为齐全,从基底到盖层呈现出复杂多样的特征,记录了盆地漫长而丰富的地质演化历史。其基底主要由前震旦系变质岩组成,这些变质岩是在晋宁运动时期,前震旦纪地槽发生褶皱回返,扬子准地台普遍固结形成统一基底的过程中产生的。前震旦系变质岩岩性主要包括片麻岩、片岩、千枚岩等,岩石经历了高温高压的变质作用,矿物定向排列明显,具有典型的变质岩结构构造。这些变质岩构成了盆地的稳定基础,对盆地后续的沉积和构造演化起到了重要的控制作用。在基底之上沉积了巨厚的沉积盖层,其时代从震旦纪到第四纪均有出露,岩性丰富多样,沉积环境复杂多变。震旦系是四川盆地最早的沉积盖层,主要岩性为浅变质的碎屑岩和火山岩,如莲沱组的砂岩、南沱组的冰碛砾岩以及陡山沱组和灯影组的白云岩等。震旦纪时期,盆地处于相对稳定的构造环境,气候寒冷,冰川活动频繁,南沱组冰碛砾岩的存在就是当时冰川作用的有力证据。而陡山沱组和灯影组的白云岩则表明当时盆地经历了海侵过程,沉积环境逐渐转变为浅海相,有利于碳酸盐岩的沉积。寒武系主要为一套海相沉积地层,岩性以碎屑岩、碳酸盐岩和泥质岩为主,如筇竹寺组的黑色页岩、沧浪铺组的砂岩以及龙王庙组的白云岩等。寒武纪时期,盆地处于广阔的海洋环境,生物开始大量繁衍,筇竹寺组黑色页岩中富含丰富的生物化石,如三叶虫、腕足类等,这些化石不仅为地层的划分和对比提供了重要依据,也反映了当时海洋生态系统的繁荣。沧浪铺组砂岩的出现表明沉积环境发生了变化,可能受到了陆源碎屑物质的影响,水体能量增强。龙王庙组白云岩的沉积则说明当时海洋环境相对稳定,盐度适宜,有利于白云岩的形成。奥陶系主要由海相碳酸盐岩和碎屑岩组成,如红花园组的灰岩、湄潭组的砂岩和页岩等。奥陶纪时期,盆地仍然处于海洋环境,沉积了大量的碳酸盐岩和碎屑岩。红花园组灰岩中发育有丰富的生物礁,这些生物礁是由珊瑚、海绵等生物群体生长形成的,反映了当时温暖、清澈的浅海环境,适合生物的生存和繁衍。湄潭组砂岩和页岩的互层沉积则表明沉积环境存在一定的波动,可能受到了海平面升降和物源供应变化的影响。志留系在四川盆地主要为浅海相和滨海相沉积,岩性以碎屑岩和泥质岩为主,如龙马溪组的黑色页岩、小河坝组的砂岩等。志留纪时期,盆地经历了复杂的构造运动和沉积演化过程。龙马溪组黑色页岩是重要的烃源岩,富含丰富的有机质,其形成与当时的沉积环境密切相关。在缺氧的还原环境下,有机质得以大量保存,为后期油气的生成提供了物质基础。小河坝组砂岩的沉积则表明沉积环境发生了改变,水体能量增强,陆源碎屑物质供应充足。泥盆系在盆地内主要为滨海相和浅海相沉积,岩性以碎屑岩和碳酸盐岩为主。泥盆纪时期,盆地的沉积环境受到加里东运动的影响,发生了一定的变化。滨海相和浅海相的沉积环境交替出现,导致了碎屑岩和碳酸盐岩的互层沉积。在一些地区,还发育有生物礁和生物碎屑灰岩,反映了当时海洋生态系统的多样性和沉积环境的复杂性。石炭系在四川盆地主要为海陆交互相沉积,岩性以碳酸盐岩和碎屑岩为主。石炭纪时期,盆地的构造运动相对稳定,但海平面存在一定的升降变化。海陆交互相的沉积环境使得碳酸盐岩和碎屑岩交替沉积,形成了独特的地层序列。在一些地区,石炭系中还含有煤层,这表明当时的沉积环境有利于植物的生长和堆积,经过漫长的地质作用形成了煤炭资源。二叠系在盆地内岩性较为复杂,下统主要为海相碳酸盐岩和碎屑岩,如梁山组的页岩、粉砂岩和铝土质泥岩,栖霞组和茅口组的灰岩等;上统则以海陆交互相和陆相沉积为主,如龙潭组的铝土质泥岩夹页岩、凝灰质砂岩,长兴组的灰岩、页岩互层及凝灰质砂岩等。二叠纪时期,盆地经历了东吴运动,导致峨眉山玄武岩的喷发。在一些地区,二叠系地层中夹有玄武岩,这些玄武岩的喷发不仅改变了盆地的沉积环境,也对地层的岩性和结构产生了重要影响。同时,二叠纪时期生物种类丰富,栖霞组和茅口组灰岩中发育有大量的珊瑚、腕足类等生物化石,反映了当时海洋生态系统的繁荣。三叠系下统和中统主要为海相沉积,岩性包括飞仙关组的紫红色泥岩、砂质页岩、砂岩、页岩夹泥灰岩、粉砂岩,嘉陵江组和雷口坡组的灰岩、云质灰岩、石膏及云岩等;上统须家河组则为海陆交互相和陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩为主,夹煤层。三叠纪时期,盆地经历了印支运动,导致沉积环境发生了重大转变。早中三叠世,盆地处于海相沉积环境,飞仙关组紫红色泥岩的沉积可能与当时的氧化环境有关。嘉陵江组和雷口坡组灰岩、云质灰岩及石膏的沉积表明当时海洋环境相对稳定,盐度较高。晚三叠世,随着印支运动的影响,海水逐渐退出,盆地转为海陆交互相和陆相沉积,须家河组砂岩、泥岩夹煤层的沉积反映了当时河流、湖泊和沼泽等沉积环境的交替出现,同时也表明当时的气候温暖湿润,有利于植物的生长和煤炭的形成。侏罗系和白垩系均为陆相沉积,岩性主要为砂岩、泥岩和页岩等。侏罗纪和白垩纪时期,盆地处于相对稳定的构造环境,气候温暖湿润,河流、湖泊和沼泽等沉积环境广泛发育。在一些地区,侏罗系和白垩系地层中还含有丰富的动植物化石,如恐龙化石、植物化石等,这些化石为研究当时的生物演化和古生态环境提供了重要线索。在侏罗纪晚期,受燕山运动的影响,盆地内发生了一定程度的构造变形,地层出现褶皱和断裂,对沉积环境和地层分布产生了一定的影响。新生代地层在四川盆地主要为第四系,岩性主要为松散的沉积物,如砂砾石、砂土、黏土等。第四纪时期,盆地经历了新构造运动,地形地貌发生了显著变化。在盆地边缘地区,由于地壳上升,形成了高山和峡谷;在盆地内部,由于地壳相对稳定,沉积了大量的松散沉积物。这些松散沉积物记录了第四纪时期的气候、水文和地质变化,对研究现代地质环境和自然灾害具有重要意义。三、四川盆地主要不整合类型及特征3.1不整合结构类型划分不整合作为地层中的重要接触关系,其结构类型的划分对于研究区域地质演化具有关键意义。依据地层接触关系、沉积间断等因素,四川盆地的不整合主要可划分为角度不整合和平行不整合两大类型。角度不整合是一种较为明显的不整合类型,其显著特征是不整合面上下地层产状明显不同,呈角度相交。这种不整合的形成通常与强烈的构造运动密切相关,如褶皱、断裂等构造活动。在四川盆地,震旦系与寒武系之间的不整合就属于角度不整合类型。震旦纪末的桐湾运动使得灯影组上部遭受广泛剥蚀,导致寒武系与震旦系之间呈角度不整合接触。从露头观察可以发现,震旦系地层产状相对平缓,而寒武系地层则呈现出一定的倾斜角度,二者之间的不整合面清晰可辨。在地震剖面上,角度不整合表现为明显的削截现象,即上覆地层对下伏地层的侵蚀和截断,反映了构造运动导致的地层变形和沉积间断。平行不整合,又称为假整合,其上下地层产状基本平行,但存在明显的沉积间断。平行不整合的形成一般是由于地壳的升降运动,导致地层在沉积过程中出现间断,经历了风化剥蚀等作用后,又重新接受新的沉积。例如,四川盆地泥盆系或石炭系或二叠系与志留系及更老地层之间的不整合多为平行不整合。志留纪末的加里东晚期运动使扬子准地台内部发生大型隆起和拗陷以及断块的升降活动,导致志留系及其更老地层遭受剥蚀,而后在泥盆纪、石炭纪或二叠纪时期,地层重新接受沉积,形成了平行不整合。在钻井岩心中,可以观察到不整合面上下地层岩性存在差异,且不整合面上有风化壳等特征,表明沉积间断的存在。在地震剖面上,平行不整合表现为上超现象,即上覆地层在不整合面上逐渐超覆沉积。除了上述两种主要类型外,在四川盆地还存在一些过渡类型的不整合,如微角度不整合。微角度不整合的上下地层产状略有差异,角度变化较小,通常是在构造运动相对较弱的情况下形成的。这种不整合在地震剖面上的特征相对不明显,需要结合多种资料进行细致分析和识别。通过对露头、地震、钻井以及测井等多源资料的综合研究,可以更准确地划分和识别四川盆地的不整合结构类型,为深入研究盆地的地质演化和构造意义提供坚实基础。3.2主要不整合的时代和分布四川盆地主要发育6个区域地层不整合,由老至新分别为前震旦系与震旦系之间、震旦系与寒武系之间、前二叠系与二叠系之间、中上二叠统之间、中上三叠统之间以及三叠系与侏罗系之间的不整合,这些不整合面在盆地的地质演化过程中扮演着关键角色。前震旦系与震旦系之间的不整合形成于晋宁运动时期,大约在距今8亿年左右。晋宁运动是一次强烈的区域性造山运动,使得前震旦纪地槽发生褶皱回返,扬子准地台普遍固结形成统一基底,震旦系不整合覆盖于前震旦系之上。在盆地内,该不整合面主要分布于盆地边缘地区,如盆地西北缘的龙门山地区以及盆地东南缘的一些区域。在龙门山地区,通过野外露头观察可以发现,前震旦系变质岩岩性致密,片理构造发育,而震旦系地层则以浅变质的碎屑岩和火山岩为主,二者之间的不整合面清晰可辨,呈现出明显的角度不整合关系。震旦系与寒武系之间的不整合形成于震旦纪末的桐湾运动,表现为大规模抬升,致使灯影组上部遭受广泛剥蚀,与寒武系之间呈假整合接触。该不整合面在四川盆地内广泛分布,几乎遍及整个盆地。在盆地中部的广安地区,钻井资料显示,震旦系灯影组白云岩顶部存在明显的风化壳,其上覆的寒武系地层岩性为碎屑岩和碳酸盐岩,二者之间存在明显的沉积间断,反映了桐湾运动对盆地沉积的影响。从地震剖面上也可以清晰地观察到,震旦系地层被寒武系地层不整合覆盖,呈现出削截的地震反射特征。前二叠系与二叠系之间的不整合,主要是由于泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之间的东吴运动造成的,这些运动性质皆属升降运动,造成了地层缺失和上下地层间呈假整合接触。在盆地内,该不整合面在不同区域有不同程度的分布。在盆地东部地区,泥盆系、石炭系地层缺失较为明显,二叠系直接覆盖于志留系或更老地层之上,形成明显的平行不整合。通过对该地区钻井岩心的分析,发现不整合面上存在风化壳、铁锰质结核等标志,表明沉积间断和风化剥蚀作用的存在。在地震剖面上,表现为上超的地震反射特征,即二叠系地层在不整合面上逐渐超覆沉积。中上二叠统之间的不整合主要与东吴运动有关,东吴运动导致了峨眉山玄武岩的喷发,在盆地内形成了广泛分布的玄武岩地层,使得中二叠统和上二叠统之间出现沉积间断和不整合。该不整合面在盆地内的分布与峨眉山玄武岩的分布密切相关,主要集中在盆地西南部地区,如乐山、宜宾等地。在这些地区,野外露头和钻井资料都显示,中二叠统地层之上覆盖着峨眉山玄武岩,玄武岩之上为上二叠统地层,三者之间的不整合关系清晰可见。在地震剖面上,峨眉山玄武岩表现为强振幅、连续性好的反射特征,与上下地层的反射特征差异明显,可作为识别该不整合面的重要标志。中上三叠统之间的不整合形成于中三叠世末的早印支运动,以抬升为主,使得早中三叠世的闭塞海结束,海水退出上扬子地台,大规模海侵基本终止,取而代之的是以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现。该不整合面在盆地内广泛分布,是盆地沉积环境从海相转变为陆相的重要标志。在盆地北部的广元地区,通过对露头和钻井资料的分析,发现中三叠统雷口坡组顶部遭受剥蚀,其上覆的上三叠统须家河组为海陆交互相和陆相沉积,二者之间存在明显的不整合接触。在地震剖面上,表现为削截和上超的地震反射特征,即须家河组地层对雷口坡组地层进行了削截,同时在不整合面上逐渐上超沉积。三叠系与侏罗系之间的不整合形成于晚三叠世末的晚印支运动,此次运动使得上三叠统遭受剥蚀,形成上下地层沉积间断。在盆地内,该不整合面分布较为广泛,尤其在盆地西部和北部地区表现明显。在盆地西部的成都地区,钻井资料显示,上三叠统须家河组顶部遭受剥蚀,侏罗系地层直接覆盖其上,二者之间存在明显的沉积间断。在地震剖面上,表现为不整合面上下地层产状的差异,以及上覆侏罗系地层对下伏三叠系地层的削截现象。通过对不同地区不整合面的研究,可以更全面地了解四川盆地的地质演化历史和构造格局的变迁。3.3典型不整合发育特征分析3.3.1前震旦系与震旦系之间不整合在四川盆地的西北缘龙门山地区以及东南缘的部分区域,能够清晰地观察到前震旦系与震旦系之间的不整合现象。前震旦系主要由变质岩构成,如片麻岩、片岩等,这些岩石经历了复杂的变质作用,矿物定向排列显著,片理构造极为发育,岩石质地坚硬致密。震旦系则以浅变质的碎屑岩和火山岩为主,像莲沱组的砂岩,其成分主要为石英、长石等碎屑颗粒,分选性和磨圆度相对较差,反映了快速堆积的沉积环境;南沱组的冰碛砾岩,砾石成分复杂,大小混杂,无明显分选和磨圆,是冰川作用的典型产物;陡山沱组和灯影组的白云岩,主要由白云石组成,具有典型的碳酸盐岩结构构造,如晶粒结构、藻纹层构造等。在露头处,前震旦系与震旦系之间的不整合面表现为明显的角度接触,二者产状差异显著。前震旦系地层倾角较大,呈陡倾斜状,而震旦系地层倾角相对较小,较为平缓。不整合面上存在古风化壳,这是长期风化剥蚀的结果,古风化壳中常见铁锰质结核、高岭土等风化产物。铁锰质结核是在氧化环境下,铁、锰等元素富集沉淀形成的,其形态多样,有球状、椭球状等;高岭土则是长石等矿物在风化作用下分解形成的黏土矿物,质地细腻。从地震资料来看,该不整合面在地震剖面上呈现出明显的削截反射特征。下伏的前震旦系地层被上覆的震旦系地层所削截,地震反射波组在不整合面处发生明显的错断和终止。这表明在震旦系沉积之前,前震旦系地层经历了强烈的构造运动和剥蚀作用,之后才接受震旦系的沉积。通过对地震剖面的追踪和解释,可以清晰地确定该不整合面的分布范围和延伸趋势,为研究盆地的构造演化提供重要依据。3.3.2震旦系与寒武系之间不整合震旦系与寒武系之间的不整合是四川盆地内广泛分布的重要不整合面,其形成与震旦纪末的桐湾运动密切相关。桐湾运动是一次大规模的抬升运动,致使灯影组上部遭受广泛剥蚀,从而在震旦系与寒武系之间形成假整合接触。在露头研究中,以盆地中部广安地区的露头为例,震旦系灯影组主要为白云岩,岩石颜色多为灰白色、浅灰色,具中-细晶结构,可见藻纹层构造,反映了温暖浅海、水体能量较低的沉积环境。灯影组顶部存在明显的古风化壳,风化壳厚度不一,一般在数米到数十米之间。风化壳中岩石破碎,裂隙发育,可见溶蚀孔洞和铁锰质薄膜。溶蚀孔洞是在风化淋滤作用下,白云岩中的碳酸钙被溶解形成的,大小不一,形态各异;铁锰质薄膜则是在氧化环境下,铁、锰等元素在岩石表面沉淀形成的,呈褐色、黑色。上覆的寒武系地层岩性主要为碎屑岩和碳酸盐岩,如筇竹寺组的黑色页岩,富含炭质和黄铁矿,具水平层理,反映了深水、缺氧的还原沉积环境;沧浪铺组的砂岩,成分以石英为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件。从沉积间断特征分析,通过对该地区钻井资料的分析,发现震旦系与寒武系之间存在明显的沉积间断。在岩心中,不整合面上下地层的岩性、沉积构造和古生物化石组合存在显著差异。不整合面下的灯影组白云岩中,古生物化石主要为藻类化石,反映了当时的海洋生态环境;而不整合面上的寒武系地层中,古生物化石种类丰富,出现了三叶虫、腕足类等多种生物化石,表明沉积环境发生了重大变化。此外,通过对地层中微量元素和同位素的分析,也进一步证实了沉积间断的存在。如锶同位素比值在不整合面上下发生明显变化,反映了不同的物源和沉积环境。在地震剖面上,该不整合面表现为明显的削截和上超反射特征。震旦系灯影组顶部的反射波组被寒武系地层的反射波组所削截,同时寒武系地层在不整合面上逐渐上超沉积。通过对地震反射特征的分析,可以清晰地识别不整合面的位置和形态,以及其在盆地内的分布范围。这对于研究桐湾运动对盆地沉积格局的影响,以及盆地的构造演化历史具有重要意义。3.3.3前二叠系与二叠系之间不整合前二叠系与二叠系之间的不整合主要是泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之间的东吴运动造成的,这些运动性质皆属升降运动,造成了地层缺失和上下地层间呈假整合接触。在盆地东部地区,泥盆系、石炭系地层缺失较为明显,二叠系直接覆盖于志留系或更老地层之上,形成明显的平行不整合。以该地区的钻井岩心为例,志留系主要为浅海相和滨海相沉积的碎屑岩和泥质岩,如龙马溪组的黑色页岩,富含炭质和黄铁矿,具水平层理,是典型的深水、缺氧环境下的沉积产物;小河坝组的砂岩,成分以石英为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件。不整合面上存在风化壳,风化壳中可见铁锰质结核、高岭土等风化产物。铁锰质结核是在氧化环境下,铁、锰等元素富集沉淀形成的,其形态多样,有球状、椭球状等;高岭土则是长石等矿物在风化作用下分解形成的黏土矿物,质地细腻。上覆的二叠系下统梁山组为一套海陆交互相沉积,岩性主要为页岩、粉砂岩和铝土质泥岩,含植物化石碎片,反映了当时的沉积环境较为动荡,海陆频繁交替。从岩性差异角度分析,不整合面上下地层岩性差异显著。下伏的志留系地层以碎屑岩和泥质岩为主,而二叠系地层除了碎屑岩和泥质岩外,还出现了铝土质泥岩等特殊岩性。铝土质泥岩的出现表明沉积环境发生了较大变化,可能与古地理环境的变迁有关。在古地理环境变化方面,早二叠世之前,盆地可能处于相对稳定的浅海环境,沉积了志留系等海相地层。经过柳江运动、云南运动和东吴运动的影响,盆地发生了升降运动,导致部分地层缺失,古地理环境发生改变。早二叠世时,盆地可能受到陆源物质的影响,沉积环境变为海陆交互相,从而沉积了梁山组等地层。这种古地理环境的变化对盆地的沉积演化和生物演化产生了重要影响。3.3.4中上二叠统之间不整合中上二叠统之间的不整合主要与东吴运动有关,东吴运动导致了峨眉山玄武岩的喷发,在盆地内形成了广泛分布的玄武岩地层,使得中二叠统和上二叠统之间出现沉积间断和不整合。在盆地西南部乐山、宜宾等地,野外露头和钻井资料都显示,中二叠统主要为海相碳酸盐岩,如栖霞组和茅口组的灰岩,岩石颜色多为灰色、深灰色,具生物碎屑结构,富含珊瑚、腕足类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境,生物繁盛。峨眉山玄武岩主要呈黑色、灰黑色,具斑状结构,斑晶主要为斜长石、辉石等矿物,基质为隐晶质或玻璃质。玄武岩的喷发具有突发性和大规模性,对沉积环境产生了巨大的破坏和改变。上二叠统主要为海陆交互相和陆相沉积,如龙潭组的铝土质泥岩夹页岩、凝灰质砂岩,长兴组的灰岩、页岩互层及凝灰质砂岩等。龙潭组中铝土质泥岩的出现表明沉积环境受到了陆源物质的强烈影响,可能与陆地的抬升和剥蚀有关;凝灰质砂岩则反映了火山活动对沉积的影响,火山喷发产生的火山灰在沉积过程中混入了沉积物中。从火山活动与不整合的关联来看,峨眉山玄武岩的喷发是东吴运动的重要表现形式之一。火山喷发导致了沉积环境的突变,使得中二叠统海相沉积中断,上二叠统在喷发后的火山岩之上开始沉积,从而形成了中上二叠统之间的不整合。在地震剖面上,峨眉山玄武岩表现为强振幅、连续性好的反射特征,与上下地层的反射特征差异明显,可作为识别该不整合面的重要标志。通过对地震资料的分析,可以确定玄武岩的分布范围和厚度变化,进而了解火山活动的强度和范围,以及其对不整合形成的影响。这种火山活动与不整合的关联对盆地的构造演化和沉积充填产生了深远影响,改变了盆地的地层结构和沉积序列。3.3.5中上三叠统之间不整合中上三叠统之间的不整合形成于中三叠世末的早印支运动,以抬升为主,使得早中三叠世的闭塞海结束,海水退出上扬子地台,大规模海侵基本终止,取而代之的是以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现。依据盆地北部广元地区的钻井资料,中三叠统雷口坡组主要为海相沉积,岩性以灰岩、云质灰岩、石膏及云岩等为主。灰岩颜色多为灰白色、灰色,具生物碎屑结构,富含腕足类、双壳类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境;云质灰岩中白云石含量较高,具晶粒结构,可能是在咸化的浅海环境中形成的;石膏及云岩则是在蒸发作用较强的环境下沉积形成的,表明当时的海盆可能处于相对闭塞的状态,水体盐度较高。雷口坡组顶部遭受剥蚀,形成了明显的侵蚀面,侵蚀面上可见溶蚀孔洞、砾石等。溶蚀孔洞是在风化淋滤作用下,岩石中的可溶性物质被溶解形成的,大小不一,形态各异;砾石则是在剥蚀过程中残留下来的,成分复杂,分选性和磨圆度较差。上覆的上三叠统须家河组为海陆交互相和陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩为主,夹煤层。砂岩成分以石英、长石为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件;泥岩具水平层理,反映了相对平静的沉积环境;煤层的出现表明当时的沉积环境有利于植物的生长和堆积,可能存在沼泽等沉积环境。早印支运动在该不整合面形成中的表现和特征明显。运动导致地壳抬升,使得中三叠统雷口坡组遭受剥蚀,沉积环境发生重大转变。从海相沉积转变为海陆交互相和陆相沉积,反映了盆地从海洋环境向陆地环境的演变。在地震剖面上,该不整合面表现为削截和上超反射特征。须家河组地层对雷口坡组地层进行了削截,同时在不整合面上逐渐上超沉积。通过对地震反射特征的分析,可以确定不整合面的位置和形态,以及其在盆地内的分布范围。这对于研究早印支运动对盆地沉积环境和构造演化的影响具有重要意义。3.3.6三叠系与侏罗系之间不整合三叠系与侏罗系之间的不整合形成于晚三叠世末的晚印支运动,此次运动使得上三叠统遭受剥蚀,形成上下地层沉积间断。在盆地西部成都地区的钻井资料显示,上三叠统须家河组为海陆交互相和陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩为主,夹煤层。砂岩成分以石英、长石为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件,可能为河流、三角洲等沉积环境;泥岩具水平层理,反映了相对平静的沉积环境,可能为湖泊、沼泽等沉积环境;煤层的存在表明当时气候温暖湿润,植物繁茂,有利于煤炭的形成。须家河组顶部遭受剥蚀,形成了起伏不平的侵蚀面,侵蚀面上可见风化壳、砾石等。风化壳中含有铁锰质结核、高岭土等风化产物,是长期风化作用的结果;砾石成分复杂,分选性和磨圆度较差,是剥蚀过程中残留下来的。侏罗系主要为陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩和页岩等为主。砂岩中石英含量较高,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,反映了较强的水动力条件,可能为河流、冲积扇等沉积环境;泥岩和页岩具水平层理,反映了相对平静的沉积环境,可能为湖泊、泛滥平原等沉积环境。结合沉积相分析,晚印支运动导致了该不整合面的地层变化显著。运动使得盆地整体抬升,上三叠统遭受剥蚀,沉积环境发生改变。从海陆交互相和陆相沉积转变为单一的陆相沉积,反映了盆地进一步向陆地环境演化。在沉积相上,侏罗系沉积时,河流、湖泊、冲积扇等陆相沉积体系更为发育,而海陆交互相沉积体系逐渐消失。这种地层变化和沉积相的演变对盆地的沉积演化和油气成藏产生了重要影响。在地震剖面上,该不整合面表现为不整合面上下地层产状的差异,以及上覆侏罗系地层对下伏三叠系地层的削截现象。通过对地震反射特征的分析,可以清晰地识别不整合面的位置和形态,以及其在盆地内的分布范围。这对于研究晚印支运动对盆地构造演化和沉积充填的影响具有重要意义。四、四川盆地主要不整合的分级4.1分级方案依据对四川盆地主要不整合进行分级,有助于更系统、深入地认识盆地的地质演化过程,以及不整合在其中所扮演的角色。分级方案的制定主要依据不整合面形成的构造运动强度、影响范围、持续时间以及对盆地构造演化和沉积格局的控制作用等多方面因素。构造运动强度是分级的关键因素之一。强烈的构造运动,如晋宁运动、印支运动等,通常会导致地层发生大规模的褶皱、断裂变形,形成角度不整合。这些不整合面上下地层的产状差异明显,反映了构造运动的强烈程度。以晋宁运动形成的前震旦系与震旦系之间的不整合为例,晋宁运动使前震旦纪地槽发生褶皱回返,形成了角度不整合,这种不整合对盆地的基底形成和早期构造演化产生了深远影响,在地质演化进程中具有重要意义,因此在分级中应处于较高等级。影响范围也是重要依据。一些不整合面在整个四川盆地甚至更大区域内广泛分布,如震旦系与寒武系之间的不整合,受震旦纪末桐湾运动影响,在盆地内几乎普遍存在,其对盆地的沉积演化和构造格局产生了全面影响。而有些不整合面的影响范围相对局限,仅在盆地的局部区域发育,如一些小型的构造运动导致的局部不整合。影响范围广泛的不整合,由于其在区域地质演化中的重要作用,在分级中应给予更高的等级。持续时间同样不容忽视。构造运动持续时间的长短,会影响不整合面的形成过程和特征。较长时间的构造运动,可能导致地层遭受更长期的风化剥蚀,形成更复杂的不整合结构。例如,加里东旋回中的志留纪末晚加里东运动,持续时间较长,使得泥盆系或石炭系或二叠系与志留系及更老地层之间形成的不整合,经历了较长时间的沉积间断和风化剥蚀,在不整合面上下地层中形成了明显的风化壳和沉积间断特征,对盆地的沉积和构造演化产生了重要影响。对盆地构造演化和沉积格局的控制作用是分级的核心考量因素。一些不整合面的形成标志着盆地构造演化阶段的重大转变,如中三叠世末早印支运动形成的中上三叠统之间的不整合,导致早中三叠世的闭塞海结束,海水退出上扬子地台,盆地从海相沉积转为内陆湖相沉积,这一转变对盆地的沉积格局和后续地质演化产生了关键控制作用。这类对盆地构造演化和沉积格局具有关键控制作用的不整合,在分级中应处于较高等级。通过综合考虑上述因素,可以制定出科学合理的四川盆地主要不整合分级方案,为进一步研究盆地的地质演化和构造意义提供更有效的分析框架。4.2各级不整合特征及代表4.2.1一级不整合一级不整合在四川盆地的地质演化中具有极其重要的地位,是划分构造层序的关键界面。其形成通常与强烈的区域性构造运动相关,这些构造运动规模宏大,影响范围广泛,导致了地层的显著变形和沉积间断,对盆地的构造格局和沉积演化产生了根本性的改变。前震旦系与震旦系之间的不整合是一级不整合的典型代表,形成于晋宁运动时期。晋宁运动是一次强烈的区域性造山运动,使得前震旦纪地槽发生褶皱回返,扬子准地台普遍固结形成统一基底,震旦系不整合覆盖于前震旦系之上。在盆地西北缘龙门山地区,前震旦系主要为变质岩,经历了复杂的变质作用,岩石致密坚硬,片理构造发育。震旦系则以浅变质的碎屑岩和火山岩为主,与前震旦系在岩性、岩石结构和构造上存在明显差异。从露头观察,二者之间呈明显的角度不整合接触,产状差异显著,不整合面上存在古风化壳,表明经历了长期的风化剥蚀过程。在地震剖面上,该不整合面呈现出清晰的削截反射特征,下伏的前震旦系地层被上覆的震旦系地层削截,反映了构造运动的强烈程度和沉积间断的存在。另一个一级不整合的代表是中上三叠统之间的不整合,形成于中三叠世末的早印支运动。早印支运动以抬升为主,使得早中三叠世的闭塞海结束,海水退出上扬子地台,大规模海侵基本终止,取而代之的是以四川盆地为主体的大型内陆湖盆开始出现。在盆地北部广元地区,中三叠统雷口坡组为海相沉积,岩性主要为灰岩、云质灰岩、石膏及云岩等,反映了温暖、清澈且盐度较高的浅海环境。而其上覆的上三叠统须家河组为海陆交互相和陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩为主,夹煤层,指示了河流、湖泊和沼泽等沉积环境。不整合面上可见明显的侵蚀面,雷口坡组顶部遭受剥蚀,形成溶蚀孔洞、砾石等。在地震剖面上,该不整合面表现为削截和上超反射特征,须家河组地层对雷口坡组地层进行削截,同时在不整合面上逐渐上超沉积,标志着盆地沉积环境的重大转变,对盆地的后续演化产生了深远影响。4.2.2二级不整合二级不整合的重要性仅次于一级不整合,它对盆地的沉积演化和构造格局也产生了较为显著的影响。二级不整合的形成与较强的构造运动相关,虽然其影响范围和强度相对一级不整合略小,但依然导致了地层的明显变化和沉积间断。震旦系与寒武系之间的不整合属于二级不整合,形成于震旦纪末的桐湾运动。桐湾运动表现为大规模抬升,致使灯影组上部遭受广泛剥蚀,与寒武系之间呈假整合接触。在盆地中部广安地区,震旦系灯影组主要为白云岩,具中-细晶结构,可见藻纹层构造,顶部存在明显的古风化壳。上覆的寒武系地层岩性主要为碎屑岩和碳酸盐岩,如筇竹寺组的黑色页岩富含炭质和黄铁矿,具水平层理,反映了深水、缺氧的还原沉积环境;沧浪铺组的砂岩分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件。从沉积间断特征来看,不整合面上下地层的岩性、沉积构造和古生物化石组合存在显著差异,表明经历了明显的沉积间断。在地震剖面上,该不整合面呈现出削截和上超反射特征,反映了构造运动对沉积的影响以及沉积环境的变化。三叠系与侏罗系之间的不整合也是二级不整合的典型。其形成于晚三叠世末的晚印支运动,此次运动使得上三叠统遭受剥蚀,形成上下地层沉积间断。在盆地西部成都地区,上三叠统须家河组为海陆交互相和陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩为主,夹煤层。须家河组顶部遭受剥蚀,形成起伏不平的侵蚀面,侵蚀面上可见风化壳、砾石等。侏罗系主要为陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩和页岩等为主。从沉积相分析,晚印支运动导致盆地整体抬升,沉积环境从海陆交互相和陆相沉积转变为单一的陆相沉积,沉积相发生了明显变化。在地震剖面上,该不整合面表现为不整合面上下地层产状的差异,以及上覆侏罗系地层对下伏三叠系地层的削截现象,反映了构造运动对盆地沉积演化的影响。4.2.3三级不整合三级不整合在四川盆地中对局部地层的沉积和构造产生一定影响,其形成通常与相对较弱的构造运动或局部构造活动有关。虽然影响范围相对局限,但对于研究盆地的局部地质演化和沉积特征具有重要意义。前二叠系与二叠系之间的不整合属于三级不整合,主要是泥盆纪末的柳江运动、石炭纪末的云南运动和早、晚二叠世之间的东吴运动造成的,这些运动性质皆属升降运动,造成了地层缺失和上下地层间呈假整合接触。在盆地东部地区,泥盆系、石炭系地层缺失较为明显,二叠系直接覆盖于志留系或更老地层之上。志留系主要为浅海相和滨海相沉积的碎屑岩和泥质岩,如龙马溪组的黑色页岩富含炭质和黄铁矿,具水平层理。不整合面上存在风化壳,可见铁锰质结核、高岭土等风化产物。上覆的二叠系下统梁山组为一套海陆交互相沉积,岩性主要为页岩、粉砂岩和铝土质泥岩,含植物化石碎片。从岩性差异和古地理环境变化角度分析,不整合面上下地层岩性差异显著,反映了沉积环境的改变。早二叠世之前,盆地可能处于相对稳定的浅海环境,经过柳江运动、云南运动和东吴运动的影响,古地理环境变为海陆交互相,沉积了梁山组等地层。中上二叠统之间的不整合同样是三级不整合。其主要与东吴运动有关,东吴运动导致了峨眉山玄武岩的喷发,在盆地内形成了广泛分布的玄武岩地层,使得中二叠统和上二叠统之间出现沉积间断和不整合。在盆地西南部乐山、宜宾等地,中二叠统主要为海相碳酸盐岩,如栖霞组和茅口组的灰岩富含珊瑚、腕足类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境。峨眉山玄武岩主要呈黑色、灰黑色,具斑状结构。上二叠统主要为海陆交互相和陆相沉积,如龙潭组的铝土质泥岩夹页岩、凝灰质砂岩。从火山活动与不整合的关联来看,峨眉山玄武岩的喷发导致了沉积环境的突变,使得中二叠统海相沉积中断,上二叠统在喷发后的火山岩之上开始沉积,形成了中上二叠统之间的不整合。在地震剖面上,峨眉山玄武岩表现为强振幅、连续性好的反射特征,与上下地层的反射特征差异明显,可作为识别该不整合面的重要标志。五、不整合揭示的四川盆地构造演化阶段5.1构造层序划分以不整合面为关键界面,四川盆地的构造-地层层序可清晰划分为多个不同阶段,每个阶段都承载着独特的地质信息,记录了盆地复杂的构造演化历程。前震旦系构成了四川盆地的基底构造层序。晋宁运动使前震旦纪地槽发生褶皱回返,扬子准地台普遍固结形成统一基底。前震旦系主要由变质岩组成,这些变质岩经历了复杂的变质作用,如片麻岩、片岩等,岩石中的矿物在高温高压条件下发生重结晶和定向排列,形成了明显的片理构造。基底构造层序的形成奠定了盆地的基础,对后续沉积盖层的发育和构造演化产生了深远影响,它为盆地的稳定性提供了支撑,控制了盆地的整体构造格局。震旦系至志留系组成了下古生界构造层序。震旦纪时期,盆地处于相对稳定的构造环境,早震旦世围绕上扬子古陆边缘发育大陆板块张裂、断陷活动,形成了大陆火山沉积建造、复陆屑建造和火山复陆屑建造。晚震旦世海侵范围扩大,沉积了陆缘滨海—浅海相碳酸盐岩建造和陆源碎屑建造。寒武纪时,盆地处于稳定陆表海环境,沉积了潮坪—浅海相碳酸盐岩、页岩、云质或灰质砂岩。奥陶纪经历了两次大的海平面升降旋回,沉积序列由下向上表现为早奥陶世镶边台地—中奥陶世混积陆棚—镶边台地—晚奥陶世缓坡—深水陆棚相沉积。志留纪晚期,受加里东运动影响,海水退出,盆地结束了下古生界的沉积历史。这一构造层序的形成与演化反映了盆地在早古生代时期的海相沉积环境变迁和构造运动,记录了从大陆张裂到海相沉积体系逐渐稳定,再到受构造运动影响沉积环境发生重大改变的过程。泥盆系至二叠系构成了上古生界构造层序。泥盆纪至早二叠纪为四川盆地地史发展中相对稳定时期,沉积了一套海相碳酸盐岩和碎屑岩。晚二叠世,盆地经历了东吴运动,导致峨眉山玄武岩喷发,沉积环境发生改变,出现了海陆交互相和陆相沉积。这一构造层序的形成与海西旋回的构造运动密切相关,柳江运动、云南运动和东吴运动等导致了地层缺失和沉积间断,形成了前二叠系与二叠系之间以及中上二叠统之间的不整合。这些不整合面记录了构造运动对沉积的影响,反映了盆地在晚古生代时期从相对稳定的海相沉积到受构造运动影响沉积环境发生变化的过程。三叠系至侏罗系组成了中生界构造层序。早中三叠世,盆地主要为海相沉积,形成了飞仙关组、嘉陵江组和雷口坡组等地层。中三叠世末的早印支运动使海水退出,盆地转为以四川盆地为主体的大型内陆湖盆,沉积了上三叠统须家河组,为海陆交互相和陆相沉积。晚三叠世末的晚印支运动使上三叠统遭受剥蚀,与侏罗系之间形成不整合。侏罗系主要为陆相沉积,岩性以砂岩、泥岩和页岩等为主。这一构造层序的形成与印支旋回的构造运动紧密相连,早印支运动和晚印支运动导致了盆地沉积环境从海相到陆相的重大转变,记录了盆地在中生代时期构造运动对沉积环境和地层发育的控制作用。白垩系至第四系构成了新生界构造层序。白垩系和侏罗系均为陆相沉积,岩性主要为砂岩、泥岩和页岩等。新生代时期,盆地经历了喜马拉雅旋回的构造运动,早喜山运动使震旦纪至早第三纪以来的沉积盖层全面褶皱,盆地构造格局基本定型。晚喜山运动进一步加强和改造了早喜山期形成的构造,最终形成了现今四川盆地的构造面貌。这一构造层序的形成与喜马拉雅旋回的构造运动相关,反映了盆地在新生代时期构造运动对沉积和构造演化的持续影响,以及盆地构造格局逐渐稳定和定型的过程。5.2各阶段构造演化分析5.2.1克拉通内裂陷阶段(Z)震旦纪时期,四川盆地经历了复杂的构造演化过程,克拉通内裂陷活动显著。早震旦世,晋宁运动使前震旦纪地层形成线性褶皱,伴随强烈的同造山期岩浆活动和变质作用,这一运动促使地槽向地台转化,为盆地后续发展奠定了基础。此时,围绕上扬子古陆边缘广泛发育大陆板块张裂、断陷活动,形成了多种类型的次稳定型建造,包括大陆火山沉积建造、复陆屑建造和火山复陆屑建造。在扬子古陆西缘川滇一带,板溪期断陷带进一步发展为南北向地堑式张裂,早期在川滇山地北段长条状断陷盆地中,发育大陆中基性、中酸性熔岩流和火山碎屑沉积,形成厚达5780m的陆相中基性、中酸性大陆火山沉积建造。前震旦纪上扬子台地初始裂陷阶段沉积了苏雄组、开建桥组陆上火山岩、火山碎屑岩、陆上碎屑岩和冰碛岩等,反映出台地由热骤然变冷的过程。早震旦世末的澄江运动具有强烈的岩浆侵入、火山喷发以及剧烈的块断运动。在山间或山前洼地堆积了巨厚的红色砂砾岩组成的磨拉石建造和中酸性火山岩建造。此次运动使四川盆地及其以东地区大范围抬升、剥蚀,发育区域不整合面。澄江运动后,该区地壳进入相对平稳状态,脱离地槽阶段,正式进入地台发展阶段。晚震旦世初期出现冰期沉积,分布广泛且环境多样,上扬子地块成为大面积冰盖区,向四周由大陆冰川沉积逐渐变为冰海沉积,冰碛层主要岩性为冰碛砾泥岩、冰碛砾粉砂岩夹泥岩和粉砂岩透镜体。随着全球气候变暖,冰川消融,台地倾斜沉降,海水进泛,生物发展速度加快。至灯影期,海侵范围扩大,是四川盆地地史中最大海侵之一,盆地内沉积了陆缘滨海—浅海相碳酸盐岩建造和陆源碎屑建造,同时北部秦岭海槽开始裂陷。震旦纪末,桐湾运动使四川盆地抬升,遭受短暂剥蚀,导致震旦系与寒武系之间形成不整合。在沉积特征方面,早震旦世的火山沉积建造中,岩石成分复杂,包含大量火山碎屑物质,反映了当时强烈的火山活动和快速堆积过程。陆相中基性、中酸性熔岩流和火山碎屑沉积表明,当时的构造环境不稳定,地幔物质上涌,引发火山喷发,大量火山物质在地表堆积。而晚震旦世的冰碛层沉积则显示出当时气候寒冷,冰川活动频繁,冰川携带大量碎屑物质,在冰川消融后堆积形成冰碛层。灯影期的碳酸盐岩建造中,白云岩发育,具中-细晶结构,可见藻纹层构造,反映了温暖浅海、水体能量较低的沉积环境,有利于碳酸盐岩的沉淀和藻类的生长。陆源碎屑建造则表明,当时有陆源物质输入,可能与周边陆地的剥蚀有关。这一时期的构造演化对盆地后续发展产生了深远影响。早震旦世的裂陷活动和火山作用,塑造了盆地的初始地形,为后续沉积提供了物质基础。晚震旦世的海侵和沉积,奠定了盆地早期的沉积地层结构,冰期沉积和海侵事件对生物演化也产生了重要影响。震旦纪末的桐湾运动形成的不整合,成为划分构造层序的重要界面,对盆地沉积格局和构造演化方向的转变起到了关键作用。5.2.2克拉通内坳陷阶段(∈-O₂)寒武纪时期,四川盆地处于稳定陆表海环境,呈现出克拉通内坳陷的构造特征。盆地整体西高东低,具有稳定的补偿性沉积沉降特点。在沉积过程中,形成了一套潮坪—浅海相碳酸盐岩(灰岩、白云岩)、页岩、云质或灰质砂岩。从岩性特征来看,寒武系底部的筇竹寺组主要为黑色页岩,富含炭质和黄铁矿,具水平层理,反映了深水、缺氧的还原沉积环境,这种环境有利于有机质的保存,使得筇竹寺组成为重要的烃源岩。沧浪铺组则以砂岩为主,成分以石英为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件,可能为滨岸浅滩或三角洲前缘沉积环境。龙王庙组为白云岩,具中-细晶结构,可见藻纹层构造,表明当时为温暖浅海、水体能量较低的沉积环境,适合碳酸盐岩的沉积和藻类的生长。奥陶纪早期,川西地壳活动较为活跃,承袭了寒武纪末的冶里上升造成的普遍上升为陆的状况,因此川西地区本期沉积比较局限,主要是滨浅海陆源碎屑建造,而川东、鄂西地区则为浅海碳酸盐岩建造。奥陶纪经历了两次大的海平面升降旋回,沉积序列由下向上表现为早奥陶世镶边台地—中奥陶世混积陆棚—镶边台地—晚奥陶世缓坡—深水陆棚相沉积。早奥陶世的镶边台地沉积中,发育有生物礁和滩相沉积,岩石主要为灰岩,富含珊瑚、腕足类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境,水体能量较高,适合生物的生长和碳酸盐岩的沉积。中奥陶世的混积陆棚沉积中,既有陆源碎屑物质,又有碳酸盐岩沉积,反映了海陆相互作用的沉积环境,可能是由于海平面波动,导致陆源物质和海洋生物碎屑混合沉积。晚奥陶世的缓坡和深水陆棚相沉积中,以黑色页岩和硅质岩为主,反映了水体加深、能量降低的沉积环境,可能是由于海平面上升,盆地处于相对闭塞的状态,水体缺氧,有利于黑色页岩和硅质岩的形成。在这一阶段,盆地的沉积环境较为稳定,以海相沉积为主,沉积地层连续,岩性变化相对较小。构造运动相对较弱,主要表现为区域性的升降运动,控制着海平面的升降和沉积相的分布。寒武纪和奥陶纪的沉积过程,使得盆地内积累了丰富的海相沉积地层,为后续的地质演化和油气成藏奠定了物质基础。同时,这一时期的生物繁盛,形成了丰富的生物化石,对研究生物演化和古生态环境具有重要意义。5.2.3前陆坳陷阶段(O₃-S)奥陶纪晚期到志留纪,四川盆地进入前陆坳陷阶段,构造演化和沉积环境发生了显著变化。晚奥陶世晚期,海退现象出现,上扬子台地中的水下降起出露海面,陆地面积扩大。早志留世早期,海域转变为半封闭的滞留海盆,盆地及其东部处于陆缘浅海及滨海环境,沉积了一套砂、泥页岩建造。中志留世,由于秦岭海盆由拉张转变为向由东向西剪刀状俯冲消减,以及川西西部古特提斯洋盆向东北俯冲消减,巴颜喀拉地区裂陷形成裂陷海槽,导致四川盆地周缘逐渐隆起,川中乐山—龙女寺古隆起逐渐扩大。至晚志留世,康滇、乐山—龙女寺和大巴山地区等古陆全面抬升,海水自西向东退出。在沉积特征上,志留系龙马溪组主要为黑色页岩,富含炭质和黄铁矿,具水平层理,是典型的深水、缺氧环境下的沉积产物,也是重要的烃源岩。小河坝组则以砂岩为主,成分以石英为主,分选性和磨圆度较好,发育交错层理,指示了较强的水动力条件,可能为滨岸浅滩或三角洲前缘沉积环境。这种沉积特征的变化,反映了沉积环境从深水缺氧的海盆逐渐向水动力较强的滨岸环境转变。这一阶段的构造演化主要受到周缘板块运动的影响。秦岭海盆和古特提斯洋盆的俯冲消减,导致盆地周缘隆起,盆地内部坳陷,形成前陆坳陷的构造格局。前陆坳陷的形成,使得盆地内的沉积中心发生迁移,沉积厚度和岩性也发生了明显变化。同时,构造运动导致地层发生褶皱和断裂变形,为油气的运移和聚集提供了通道和圈闭条件。志留纪末的加里东运动,使四川盆地结束了下古生界的沉积历史,这次运动还使盆地的中间和周边在沉积古隆起的基础上继承抬升,并受到强烈的剥蚀,普遍缺失晚志留世沉积,此时期川中东西向古隆起定型。加里东运动对盆地的构造格局和沉积演化产生了深远影响,形成了泥盆系或石炭系或二叠系与志留系及更老地层之间的不整合,成为划分构造层序的重要界面。5.2.4克拉通内坳陷边缘裂陷阶段(D-C)泥盆纪到石炭纪,四川盆地处于克拉通内坳陷边缘裂陷阶段,构造活动相对复杂,既有克拉通内坳陷的特征,又在边缘地区出现裂陷活动。泥盆纪至早二叠纪是四川盆地地史发展中相对稳定时期,整体上以海相沉积为主,沉积了一套海相碳酸盐岩和碎屑岩。泥盆系主要为滨海相和浅海相沉积,岩性以碎屑岩和碳酸盐岩为主。在一些地区,发育有生物礁和生物碎屑灰岩,反映了当时温暖、清澈的浅海环境,生物繁盛。石炭系主要为海陆交互相沉积,岩性以碳酸盐岩和碎屑岩为主。在海陆交互相沉积环境中,地层中常含有煤层,表明当时的沉积环境有利于植物的生长和堆积,经过漫长的地质作用形成了煤炭资源。在盆地边缘地区,受到区域构造运动的影响,出现了裂陷活动。这些裂陷活动导致盆地边缘地层发生断裂和错动,形成了一些小型的断陷盆地。在断陷盆地内,沉积了较厚的碎屑岩和火山岩,反映了当时构造活动的强烈和沉积环境的不稳定。裂陷活动还导致了盆地边缘的古地理环境发生变化,海岸线迁移,沉积相带也相应发生改变。这一阶段的构造演化对盆地的沉积和地质特征产生了重要影响。克拉通内坳陷的构造背景使得盆地内部沉积相对稳定,形成了连续的海相沉积地层。而边缘裂陷活动则改变了盆地边缘的地质结构和沉积环境,为盆地的演化增添了复杂性。裂陷活动形成的断裂和断陷盆地,为岩浆活动提供了通道,可能导致了火山岩的喷发和侵入。这些火山活动不仅改变了沉积岩的成分和结构,还可能对油气的生成和运移产生影响。边缘裂陷活动也影响了盆地边缘的沉积相分布和地层厚度变化,对盆地的油气勘探具有重要的指示意义。5.2.5克拉通内裂陷阶段(P)二叠纪时期,四川盆地进入克拉通内裂陷阶段,构造活动表现出明显的裂陷特征,对盆地的沉积和地质演化产生了深远影响。早二叠世,盆地主要为海相沉积,下统梁山组为一套海陆交互相沉积,岩性主要为页岩、粉砂岩和铝土质泥岩,含植物化石碎片,反映了当时沉积环境的动荡,海陆频繁交替。栖霞组和茅口组则为海相碳酸盐岩,岩石颜色多为灰色、深灰色,具生物碎屑结构,富含珊瑚、腕足类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境,生物繁盛。晚二叠世,盆地经历了东吴运动,这是一次强烈的构造运动,导致了峨眉山玄武岩的喷发。峨眉山玄武岩主要呈黑色、灰黑色,具斑状结构,斑晶主要为斜长石、辉石等矿物,基质为隐晶质或玻璃质。玄武岩的喷发具有突发性和大规模性,对沉积环境产生了巨大的破坏和改变。上二叠统主要为海陆交互相和陆相沉积,如龙潭组的铝土质泥岩夹页岩、凝灰质砂岩,长兴组的灰岩、页岩互层及凝灰质砂岩等。龙潭组中铝土质泥岩的出现表明沉积环境受到了陆源物质的强烈影响,可能与陆地的抬升和剥蚀有关;凝灰质砂岩则反映了火山活动对沉积的影响,火山喷发产生的火山灰在沉积过程中混入了沉积物中。这一时期的裂陷活动主要表现为地壳的拉张和断裂,导致地幔物质上涌,引发峨眉山玄武岩的喷发。玄武岩的喷发改变了盆地的地形和沉积环境,使得中二叠统海相沉积中断,上二叠统在喷发后的火山岩之上开始沉积,形成了中上二叠统之间的不整合。裂陷活动还导致了盆地内的沉积中心发生迁移,沉积厚度和岩性也发生了明显变化。在火山活动强烈的地区,沉积岩中火山物质含量较高,岩性变得更加复杂。克拉通内裂陷阶段的构造演化对盆地的油气成藏产生了重要影响。峨眉山玄武岩的喷发可能为油气的生成提供了热源,促进了有机质的成熟和转化。火山岩和火山碎屑岩的存在,也可能改善了储层的物性,形成了一些特殊的储集空间。裂陷活动形成的断裂和裂缝,为油气的运移提供了通道,有利于油气的聚集。但同时,火山活动和裂陷活动也可能破坏了原有的油气藏,对油气的保存产生一定的负面影响。5.2.6克拉通坳陷阶段(T₁-T₂)三叠纪早中期,四川盆地处于克拉通坳陷阶段,构造活动相对稳定,沉积环境以海相为主,地层沉积连续,岩性变化相对较小。早三叠世,飞仙关组为海相沉积,岩性主要为紫红色泥岩、砂质页岩、砂岩、页岩夹泥灰岩、粉砂岩。紫红色泥岩的出现表明当时的沉积环境可能处于氧化状态,水体相对较浅,能量较低。砂质页岩和砂岩则反映了一定的水动力条件,可能有陆源碎屑物质输入。泥灰岩和粉砂岩的存在,说明沉积环境中既有陆源碎屑,又有碳酸盐岩沉积,可能是海陆相互作用的结果。中三叠世,嘉陵江组和雷口坡组主要为海相沉积,岩性以灰岩、云质灰岩、石膏及云岩等为主。灰岩颜色多为灰白色、灰色,具生物碎屑结构,富含腕足类、双壳类等生物化石,反映了温暖、清澈的浅海环境;云质灰岩中白云石含量较高,具晶粒结构,可能是在咸化的浅海环境中形成的;石膏及云岩则是在蒸发作用较强的环境下沉积形成的,表明当时的海盆可能处于相对闭塞的状态,水体盐度较高。这一阶段,盆地的构造背景稳定,处于克拉通坳陷的环境中,地壳沉降速率相对稳定,沉积速率与沉降速率基本平衡,使得沉积地层连续,岩性变化相对较小。沉积
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