logo
Геологическое Картирование Лекции

Закономерности сочетания слоёв

В слоистых осадочных толщах нередко наблюдается многократная закономерная повторяемость характерных слоёв или комплексов слоёв. Это явление называется цикличностьюиритмичностьюосадочных толщ. Отдельные повторения, взятые изолированно от смежных повторений, называютсяритмами или многослоями.

Рис. 1.8. Классификация ритмов

по Л.Б.Рухину.

По строению различаются двучленные и многочленные, простые и сложные, симметричные и ассиметричные, обратные или отраженные, недоразвитые и маятниковые ритмы

По фациальному составу ритмы весьма разнообразны – лагунные, прибрежно-морские, дельтовые, речные, озерные, озёрно-болотные, хемогенные и др. Л.Б. Рухин (1955) на основании положения разрезов относительно области сноса и по степени устойчивости погружения участка седиментации выделял лимнические,паралическиеибассейновыеритмы (рис. 1.8).

Наиболее отчетливо ритмы фиксируются по изменению гранулометрического состава. И среди них по набору слоёв можно выделять полные и неполные градационные ритмы.

Закономерные сочетания слоёв по масштабу и по характеру можно разделить на четыре типа: 1 – мегаритмичность; 2 –крупную ритмичностьнекоторых осадочных толщ; 3 –среднюю ритмичностьфлишевых отложений; 4 –мелкую ритмичностьленточных отложений. Существует и более крупная –мегаритмичность.

Мегаритмичностьопределяет возможность деления стратиграфической шкалы на ярусы, отделы, системы и, наконец, на циклы, соответствующие тектоническим периодам. Эта ритмичность обусловлена не столь фациальными различиями, сколько крупными этапами или периодами в изменении геотектонических условий развития регионов.

Рис. 1.9. Схема накопления угленосных ритмичных толщ в Донбассе.

1 – основание угленосной толщи(эпейрогеническая кривая);

2 – поверхность накопления (палеогеографическая кривая);

3 – трансгрессия; ; 4 - регрессия.

Крупная ритмичностьхарактерна для многих образований, в том числе и для продуктивных свит угольных бассейнов (рис. 1.9).

Количество ритмов в них может достигать десятков и более, а мощность ритма (снизу вверх: косослоистые толщи → алевролиты → глины с континентальной фауной → уголь → глины с морской фауной) – до десятков и даже сотен метров. Выделяются и более сложные крупные ритмы, названные М. Уэллером циклотемами.

Ритмичность флишазаключается в закономерной смене пород, образующих сочетания по одному принципу: каждый ритм, сложенный слоями флишевых толщ, имеет небольшую мощность (от нескольких см до десятков сантиметров и реже нескольких метров), но количество ритмов может исчисляться многими сотнями (рис. 1.10).

Рис. 1.10. Ритмичная слоистость

в флишевых толщах

Внизу ритма обычно грубозернистые породы, затем – пелитоморфные, карбонатные и вверху – глины. Границы между ритмами (многослоями) четкие, а внутри ритма между слоями слабо выраженные. Флишевые толщи формируются в глубоководных условиях при наличии донных течений либо периодически возникающих суспензионных потоков.

Во флишевых толщах может наблюдаться течение всего более пластичного слоя и сложные структуры смятия и закручивания – конволютные складки.

Мелкая ритмичность (типа варв) присуща ленточным глинам, сформированным в континентальных водных бассейнах, и обусловлена сезонными колебаниями климата (зима – лето, сухой сезон – дождливый сезон). Границы между ритмами выражены чётче, чем внутри ритма. Ритмы двучленные – годичные. Количественный анализ таких ритмов позволяет определить продолжительность накопления осадков в годах