Палеогидродинамические условия накопления пеiано-алевритовых осадков по данным гранулометрического анализа

Дипломная работа - Геодезия и Геология

Другие дипломы по предмету Геодезия и Геология



?й чувствительностью к изменению весовых процентов гранулометрического состава, а частицы, составляющие менее 25% и больше 75%, не учитываются вообще. В этой связи были предложены новые приемы раiета петрографических коэффициентов, но и они не лишены недостатков.

Для вычисления петрографических коэффициентов сейчас составлены специальные программы, которые дают возможность, используя ЭВМ, существенно ускорить обработку аналитических данных.

Кумулятивные нарастающие представлены на рисунках 2, 4, 6, 8, 10.

Треугольные диаграммы весьма удобны для изображения литологического состава пород. На них можно показать в виде точки любую трехкомпонентную систему, состоящую из 100 единиц (100%). Каждая из вершин соответствует 100%о одного из трех компонентов, а противолежащая ей сторона - нулевому содержанию этого же компонента.

Породы обычно состоят из множества компонентов, поэтому для изображения на треугольной диаграмме необходимо объединить их в три группы по диалогическим и генетическим признакам. В случае терригенных пород целесообразно объединить в одну группу все фракции песка, во вторую - все фракции алеврита, третью должны составить пелит и глинистый материал. В карбонатных породах в самостоятельные группы выделяют кальцит, доломит и нерастворимую часть. В зависимости от целей исследования возможна группировка по другим признакам.

Рисунок 24 - Треугольная диаграмма с изображением породы трехкомпонентного состава.

На треугольной диаграмме можно показать практически неограниченное количество образцов, что позволяет установить особенности изменения литологического состава пород одного возраста в пределах заданной территории или проследить эволюцию их в течение геологического времени в одном районе (разрезе).

Треугольная диаграмма изображена на рисунке 14.

Глава 4. Гранулометрический состав пеiано-алевритовых пород как показатель гидродинамической обстановки их осадконакопления

Осадочные породы состоят из обломков минералов и пород. Особенности этих обломков в определенной степени зависят от условий их образования. Максимальные размеры обломочного материала, дифференциация его по размерам определяются гидродинамическими условиями бассейна осадконакопления. Неоднократно пытались использовать подобные параметры в качестве индикаторов среды осадконакопления.

В результате проведения гранулометрического анализа получают данные о размере зерен составляющих породы. Размер зерен служит мерой энергетических условий седиментации, а также энергетического потенциала бассейна осадконакопления. Как правило, более грубые осадки встречаются в высокоэнергетических средах, а более тонкие - в низкоэнергетических.

Установлено, что размеры обломков уменьшаются в направлении транспортировки. Эта закономерность отчетливо выявляется в речных отложениях, где размеры обломков уменьшаются по течению (примером может служить распределение галечного материала). Размеры зерен в пеiаных породах изменяются постепенно; уменьшение их размеров заметно лишь на значительных расстояниях.

Уменьшение размеров обломков вниз по течению объясняется двумя процессами: истиранием и сортировкой. Последний процесс представляется более важным. В пеiаных породах размеры обломков уменьшаются в результате сортировки во время транспортировки. При уменьшении энергии и транспортирующей способности среды откладывается более грубый материал, а тонкий уносится дальше.

Изучение колебаний размеров обломочных зерен по площади может способствовать реконструкции бассейна седиментации. Однако следует помнить о всевозможных отклонениях, которые могут встречаться в морских мелководных обстановках, куда постоянно приносятся осадки и где одновременно перерабатываются ранее привнесенные.

При попытках реконструкции среды осадконакопления до сих пор использовались показатели распределения обломков по размерам (формы кумулятивных кривых, кривые частоты встречаемости, гистограммы и различные другие параметры).

Существует несколько способов изображения размерности обломков на графиках и их статистической обработки. Наиболее распространены гистограммы, кривые частоты встречаемости и кумулятивные кривые. Обычно кумулятивные кривые строятся на логарифмической вероятностной бумаге. По кривым определяются квартили Q1 (25%), Q2 (50%) и Q3 (75%). При помощи квартилей вычисляются следующие параметры Траска: медианное значение размеров обломков (Мd): Q2; коэффициент сортировки (So); асимметрия (Sк). При помощи квартилей вычисляется эксцесс по формуле:

, где Р90 - персентиль (90) и Р10 - персентиль (10).

Диаграмма наиболее распространенных типов кривых распределения осадков:

Рисунок 25 - Частотная, кумулятивная, логвероятностная кривые.

Кривые 1 и 2 наносятся на график по арифметической шкале, кривая 3 - по логвероятностной шкале. Обычно вычисляются три параметра Q1 (25%), Q2 (50%) и Q3 (75%). Вишер отмечал, что во многих случаях распределение по размерам зерен дает три логнормальные группировки. Он предположил, что эти группировки связаны, вероятно, с тремя способами транспортировки осадков - во взвешенном состоянии, сальтацией и перекатыванием.

Было доказано, что коэффициент сортировки в значительной степени влияет на медианный размер обломков. Гранулометрическим анализом установлено, что наилучшей сортировкой обладают частицы размером 0,1 - 0,2 мм. Следуе