侯旭波

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1 2014 年 6 月, 第 20 卷, 第 2 期, 页 June 2014,Vol. 20,No.2, pp 高校地质学报 Geological Journal of China Universities 银川盆地构造反转及其演化与叠合关系分析 侯旭波 1, 尹克敏 1, 林中凯 1, 韩秀艳 1 2, 陈伟 1. 中国石化胜利油田分公司西部新区研究中心, 东营 ; 2. 中国石化江苏油田分公司地质科学研究院, 扬州 摘要 : 以银川盆地构造反转为研究对象, 从构造反转证据 反转时期以及反转强度等方面进行了分析, 以此为基础, 探讨了银川盆地中生代以来构造演化 研究表明 : 负反转构造的发育 新生界与中 - 古生界地层展布特征的差异性以及伸展构造样式与挤压构造样式并存等方面证明银川盆地发生负反转 ; 构造反转的挤压隆升时期为晚侏罗世, 伸展沉降期为渐新世至新近纪 ; 银川盆地北部构造反转强度大于南部, 西部反转强度大东部 ; 银川盆地自中生代以来经历了三叠纪至早 - 中侏罗世时期的整体沉降 晚侏罗世的挤压隆升与差异剥蚀 早白垩世的再次沉降 白垩纪末期至新生代早期的整体隆升剥蚀 渐新世至新近纪的快速断陷以及第四纪的整体拗陷六个演化叠合阶段 关键词 : 银川盆地 ; 盆地演化 ; 负反转构造 ; 构造样式 ; 反转强度中图分类号 :P542.2 文献标识码 :A 文章编号 : (2014) The Study of Tectonic Inversion, Evolution, and Superposition of Yinchuan Basin HOU Xubo 1, YIN Kemin 1, LIN Zhongkai 1, HAN Xiuyan 1, CHEN Wei 2 1. Research Center of New District in West China, Shengli Oilfield Company, SINOPEC, Dongying , China 2. Geological Scientific Research Institute, Jiangsu Oilfield Company, SINOPEC, Yangzhou , China Abstract:The tectonic inversion of Yinchuan Basin was studied from inversion evidence, inversion period, and inversion intensity. In addition, the evolution and superposition of Yinchan Basin were discussed. The results show that the tectonic inversion of Yinchuan Basin was confirmed by development of negative inversion structures, the difference in distribution characteristics of the Cenozoic and Mesozoic-Palaeozoic formation, existing of extension and extrusion structural style. The extrusion and uplifting period of tectonic inversion is Late Jurassic, and the extension and subsidence period is from Oligocene to Neogene. The inversion intensity is stronger in the northern and western regions of the basin than in the southern and eastern regions. Yinchuan Basin has experienced six stages of evolution and superposition since Mesozoic, including integral subsidence from Triassic to Early-Mid Jurassic, extrusion uplifting and uneven denudation in Late Jurassic, again subsidence in early Cretaceous, integral uplifting denudation from Late Cretaceous to Early Cenozoic, rapid faulting related depression from Oligocene to Neogene, and integral depression in Quaternary. Key words: Yinchuan Basin; basin evolution; negative inversion structure; structural style; inversion intensity First author: HOU Xubo, Ph.D., Engineer; houxubo2000@163.com 构造反转的研究, 最早源于 19 世纪 20 年代西 北欧油气田的构造分析中, 当时地质学家就已经 认识到克拉通盆地由拉张 - 张扭转变为挤压 - 压扭 抬升这一反转构造现象 (Lamplugh, 1920; Stille, 收稿日期 : ; 修回日期 : 基金项目 : 中石化胜利油田重点科技攻关项目 (YKK1009) 资助作者简介 : 侯旭波,1980 年生, 男, 博士研究生, 工程师, 主要从事构造地质学研究 ; houxubo2000@163.com

2 278 高校地质学报 2 0 卷 2 期 1924;Prouvost,1930) 随着大地构造研究的进展以及地球物理技术的发展, 构造反转研究也取得一系列成果, 研究扩展到具体反转构造的识别 几何学 运动学及动力学特征等方面 (Glennie and Boegner, 1981; Bally, 1983; Harding, 1985; Graciansky, 1989; Cooper and Williams, 1989; McClay, 1992;Mitra, 1993; 胡望水等,2000; 褚庆忠等,2003; 沈华和陈发景, 2005; 徐士银等,2006; 胡望水等,2007; 侯旭波等,2010), 并且进一步将盆地构造反转与演化叠合 油气成藏关系进行联合分析 ( 陈洁等, 1999; 王同和和蔡希源, 2001; 刘新月等, 2006; 侯旭波等,2009); 同时, 反转构造的定量研究已受到诸多研究者的重视, 不同学者结合实际研究情况针对不同类型反转构造提出了不同定量表征方法 (Williams et al., 1989;Song, 1997; 汤良杰和金之钧,2000; 侯旭波,2010) 这些理论与方法, 推进了反转构造研究进展, 丰富了盆地构造反转理论体系 作者曾将盆地构造反转体系概括为 : 由于区域应力场改变所导致的盆地构造变动的过程, 具体表现为盆地横向拉伸与压缩的转换 盆地垂直沉降与隆升的转换 断层正 - 逆活动的转换以及具体反转构造的形成 ( 侯旭波, 2010) 银川盆地的勘探始于 1957 年, 先后由地质部 石油部 长庆油田 宁夏地矿院 中原油田及胜利油田等部门开展了一些勘探工作, 虽然勘探时间早, 但是整体投入较少, 勘探程度较低 ; 在研究进展方面, 王美芳等对银川盆地构造特征进行了初步分析 ( 王美芳和李慧勤,2008; 宁夏地矿局, 1989), 其他学者将银川盆地作为鄂尔多斯西缘一部分, 分别从鄂尔多斯西缘边界 ( 白云来等, 2006; 张珂等,2009; 赵红格等,2012) 盆地原型 ( 刘绍龙,1986; 苏春乾等,2004; 刘池洋等, 2005; 王锋等,2006; 赵文智等,2006) 区域演化 ( 汤锡元等,1988; 赵重远和刘池阳,1999; 杨俊杰,2002; 汤桦等,2006; 刘建辉等,2010) 以及盆山转换 ( 李清河等,1999; 张义楷,2007; 白斌等,2008) 等方面进行了探讨, 并且已经注意到银川盆地的构造反转 鉴于此, 笔者利用掌握的大量基础资料, 在对其精细分析的基础上, 从构造反转的证据 反转时间以及盆地演化与叠合关系等方 面进行了系统的探讨, 为后期盆地解析以及油气勘探提供指导 1 区域地质背景 银川盆地位于宁夏回族自治区内, 北起石嘴山, 南至牛首山, 西邻贺兰山, 东接鄂尔多斯西缘断褶带, 是贺兰山与鄂尔多斯西缘褶皱带之间的新生代断陷盆地 盆地整体呈北北东走向, 自西向东划分为西部斜坡带 中央凹陷带 东部断阶带 3 个构造单元 贺兰山东麓断层 芦花台断层 银川断层及黄河断层等断层控制了银川盆地的形成及演化 ( 图 1) 银川盆地发育两大构造层 : 新生界和基底构造层 新生界构造层包括清水营组 (E 3q) 红柳沟组 (N 1h) 干河沟组 (N 2g) 第四系 (Q), 整体厚度大, 最厚可达 7000 余米, 各地层间均为整合接触关系 基底构造层是指银川盆地前古近系, 多数地区以寒武 - 奥陶系为主, 局部地区残留部分上古生界及中生界 图 1 银川盆地构造位置及区划图 Fig. 1 Sketch map showing the major structures of the Yinchuan Basin

3 2期 侯旭波等 银川盆地构造反转及其演化与叠合关系分析 2 构造反转的证据 2.1 反转构造的发育 反转构造是一种叠加 复合构造 为同一地 质体在不同的地质历史时期应力改变造成伸展或 压缩构造的垂向叠加 因此 构造反转与反转构 造是截然不同的两个概念 反转构造是盆地构造 反转的一种具体表现形式 盆地发生构造反转导 致盆地的性质发生改变 不一定形成具体的反转 构造 但反转构造的存在表明盆地一定经历过构 造反转 侯旭波 2010 经对盆地对地震资料的详细解释 共识别出上 正下逆型和完全反转型两种负反转构造 上正下逆 型负反转构造是指断层上部构造层表现为正断性质 而下部构造层表现为逆断性质的复合构造 断层性 质直观的指示了断层由逆到正的转变过程 图 2a 完全反转型负反转构造现今完全表现为正断 层 图 2b 仅依据其断层性质无法判断是否反 279 由于银川盆地新生代经历了强烈的伸展断 陷 前期的逆断层多数发生完全反转 现今表现 为正断层 因此 完全反转型负反转构造在银川 盆地内部相对较为发育 而上正下逆型负反转构 造则相对较少 仅在局部发育 银川盆地内部两 种负反转构造的存在表明银川盆地由中生代挤压 隆升剥蚀转变为新生代伸展拉张沉降 其应力场 相应经历了由挤压到拉张的转变 即盆地发生由 挤压隆升到伸展沉降的构造反转 2.2 挤压与伸展构造样式并存 构造样式形成于特定的地球动力学背景和应 力场环境 即不同类型构造样式可以体现其形成 时 的 盆 地 应 力 场 地 球 动 力 学 环 境 姚 超 等 2004 通过对地震资料的详细分析 银川盆地发 育伸展与挤压两种截然不同的构造样式 其中伸 展构造样式相对较为发育 存在于各个构造带新 生界构造层 表现为翘倾断块 堑垒断块等形式 转 但是断层上盘地层层序特征间接指示了其反转 图 3a 图 3b 挤压构造样式发育于基底构造 过程 断层上盘中-古生界表现为沿指向断面逐渐 相关褶皱 逆断层以冲断断层为主 而褶皱多为 减薄的楔状形态 与济阳坳陷内部负反转构造 薄 底 或 秃底 特征一致 侯旭波 2000 陈洁 1999 其内部反射同相轴呈平行状 并且近断面 处同相轴具有明显的削截特征 说明 薄底 或 秃底 特征非原始沉积形态 而是由断层挤压逆 冲 差异剥蚀所致 断层上盘新生界沿指向断面方 层 现今残留相对较少 主要表现为逆冲断层及 逆断层成因相关的褶皱 其顶部被剥蚀 现今仅 残留底部 图 3c d 银川盆地不同构造层伸展与挤压构造样式的 发育表明区域应力场经历了由挤压到伸展的转 变 具备了盆地构造反转所需前提条件 2.3 地层发育特征 向厚度增大 与中-古生界展布特征相反 表明断 盆地的构造反转必然会对地层的沉积与剥蚀 层后期以正断为主 并且控制了上盘地层的沉积充 产生影响 因此不同构造层地层展布特征可以辅 填 因此 断层上盘两大构造层层序特征体现了断 助证明盆地的构造反转 银川盆地新生界沉降中 层由逆断到正断的反转过程 心位于贺兰山东麓断层断面附近 厚度较大 最 (a)上正下逆型负反转构造 YC-596 测线 (b)完全反转型负反转构造 YC-608 测线 图 2 银川盆地东北部不同测线指示负反转构造 测线位置见图 1 Fig. 2 Inversion structures revealed from seismic pronfiles of YC-596 and YC-608. (See Fig. 1 for the locations of the two profiles)

4 280 (a)翘倾断块 YC-596 测线 (b)堑垒断块 YC-537 测线 (d)逆断层成因的褶皱 YC-580 c 对冲逆断层 YC-43 测线 Fig. 3 20卷 2期 高 校 地 质 学 报 图 3 银川盆地地震测线展示不同类型的伸展构造样式 a, b 和挤后构造样式 c, d Seismic profiles showing different styles of structures associated with extension (a,b) and compression (c,d) in Yinchuan Basin 厚可达 7000 余米 图 4a 表明新生代盆地发生强 银川盆地内部中 古生界被剥蚀殆尽 挤压 烈伸展断陷 地层沉积受控于贺兰山东麓断层 构造样式残留较少 因此 分析挤压隆升阶段的 而中-古生界残留地层展布特征则与新生界相反 具体地质时期必须借助于区域地质背景以及盆地 在贺兰山东麓断层断面附近 地层遭受剥蚀而缺 东西两侧中-古生界构造特征来分析 失 但在盆地边缘中-古生界则保存相对较厚 图 从区域地质背景上分析 银川盆地大规模的 4b 这表明中-古生界经历了大规模的挤压隆升 挤压隆升运动必然与区域性构造运动相关 从现 并遭受差异剥蚀 剥蚀强度与贺兰山东麓断层的 今残留的地层来看 该阶段发生在古生界沉积之 挤压逆冲相关 两阶段的地层展布特征从侧面表 后 清水营组沉积之前 即中生代时期 究其是 明了贺兰山东麓断层由逆断到正断的转变以及银 印支运动期还是燕山运动期 该问题的讨论与前 川盆地由挤压隆升到伸展沉降的反转 人 银川古隆起 的形成时期相关 即银川古隆 上述三方面的证据表明 银川盆地经历了由 挤压隆升到伸展沉降的转变 区域应力场相应由 挤压转变为拉张 即银川盆地发生构造反转 起形成时期与盆地构造反转的挤压隆升期为同一 时期 目前对 银川古隆起 的认识存在两种观 3 构造反转时期 点 一种是形成于印支期 汤锡元等 1988 赵 期 挤压-伸展过渡期 伸展沉降期 不同的构造 来等 2006 王锋等 2006 汤桦等 2006 赵 反转阶段形成于不同区域地质背景下 并且其构 红格等 2012 作者利用掌握的大量第一手资 造变形特征必然对地层展布 沉积响应产生一定 料 对其进行了详细分析与调研 认为 银川古 影响 因此 可以通过区域地质背景 地层展 隆起 形成于晚侏罗世时期 即银川盆地构造反 布 沉积特征以及残留的构造特征来厘定不同反 转的挤压隆升期为晚侏罗世 相关证据如下 盆地的构造反转通常包括 3 个阶段 挤压隆升 转阶段的地质时期 重远等 1999 杨俊杰 2002 张义楷 2007 另一种是形成于晚侏罗世时期 即燕山期 白云 1 鄂尔多斯盆地西缘中生代原型盆地及构

5 2 期侯旭波等 : 银川盆地构造反转及其演化与叠合关系分析 281 Fig. 4 图 4 银川盆地新生界 (a) 与中 - 古生界 (b) 展布特征 Distribution of the Cenozoic(a) and the Peleozoic to Mesozoic (b) strata in Yinchuan Basin 造演化研究表明 ( 白云来等, 2006; 王锋等, 2006; 汤桦等,2006; 赵文智等,2006; 赵红格等,2012), 中生代早期 (T-J), 贺兰山并未隆起, 贺兰山 - 银川地区仍以沉降为主, 属于鄂尔多斯盆地的一部分, 盆地西界可达贺兰山西缘大断裂, 现今贺兰山残留的大规模的三叠系地层也证实了该观点 (2) 从银川盆地周边三叠系延长组沉积特征来看, 银川盆地西侧汝箕沟地区延长组有数千米厚, 底部发育有砾岩, 具有边缘相特征 ; 相比之下, 盆地东侧延长组仅有数百米厚, 地震反射特征较为连续, 未出现砾岩沉积的杂乱反射特征, 并且盆地东侧磁窑堡地区多口钻井 ( 鸳探 1 鸳参 1 等井 ) 揭示延长组以细砂岩及泥岩为主, 未发现砾岩, 即盆地东侧不存在 古隆起 所形成的砾岩沉积 因此, 晚三叠世时期, 自汝箕沟至银川盆地东部为统一的连通盆地, 相带上具有盆地边缘到盆地内部变化特点 (3) 从银川盆地周边地层接触关系来看, 北部的石嘴山地区三叠系延长组与下伏地层呈平行不整合接触关系, 即晚三叠世时期仍然继承早 - 中 三叠世时期沉积背景发育 盆地东侧白垩系与侏罗系存在明显角度不整合接触关系 ( 图 5a), 表明晚侏罗世银川盆地已经普遍褶皱隆起, 并且遭受剥蚀, 即银川古隆起已经形成 (4) 从周边构造特征来看, 银川盆地边缘侏罗系至古生界多条断层断至侏罗系, 但断面多数截止于白垩系底部 ( 图 5b), 这表明逆冲断层活动止于晚侏罗世末期 因此, 综合上述几方面研究, 银川盆地挤压隆升期是在晚侏罗世时期, 而不是晚三叠世 对于伸展沉降期, 从现今银川盆地新生界沉积展布特征来看, 毫无疑问为渐新世到第四纪时期 其中, 渐新世至新近纪时期, 断层活动强烈, 为快速沉降期 ; 第四纪时期, 断层活动微弱, 地层具披覆沉积性质, 为伸展沉降末期 而对于挤压 - 伸展过渡期, 由于盆地新生界底部清水营组不具有过渡期所形成的典型层序特征 ( 侯旭波,2010), 因此推断银川盆地在渐新世时期发生快速沉降, 挤压 - 伸展过渡期较短, 未对沉积产生影响 由此而言, 银川盆地构造反转主要经历了晚侏罗世的挤压隆升和新生代伸展沉降两大阶段

6 282 20卷 2期 高 校 地 质 学 报 (b) (a) (b)银川 ZW-03 地震剖面 a 陶乐 地震剖面 Fig. 5 图5 银川盆地及周边不同地震测线揭示地层接触关系及内部构造特征 测线位置见图 1 Seismic profiles revealing the contacts and structures in and around the Yinchuan Basin (See Fig. 1 for the locations of the profiles) 4 反转强度定量分析 析恢复不同测线处贺兰山东麓断层反转过程 图 银川盆地构造反转的具体表现形式是断层的 6 在挤压逆冲阶段 573 测线与 548 测线向上逆 负反转 其中规模最大 最为典型的负反转断层 而在伸展沉降阶段 两者视下滑位移 de 相差 是贺兰山东麓断层 在此 采用反转强度的定量 计算来分析盆地构造反转强度 目前 反转强度定量描述方法有构造高程 反转率 Williams, 1989; Song, 1997 滑移-位移曲 线 Williams, 1989 汤良杰等 2000 及反转强度 系 数 侯 旭 波 2010 等 各 方 法 有 各 自 的 优 点 缺点以及适用范围 其中 反转强度系数适 用范围较广 可以定量表征完全反转的正 负反 冲位移 dc 相差不大 分别为 1.76 km 与 1.5 km 较大 573 测线处 de 约为 2.99 km 548 测处 de 仅为 0.25 km 伸展沉降阶段不同区段断层活动性 的差异致使反转强度不同 根据反转过程的定量 描述 贺兰山东麓断层在 573 与 548 测线反转强 度系数分别为 2.7 和 1.2 断层发生完全反转 北 段反转强度大于南段 此外 盆地东部断层反转 强度相对较弱 部分断层现今表现为上正下逆性 转构造的反转强度 并且在济阳坳陷负反转构造 质 图 2a 未发生完全反转 反转强度系数小 定量研究中取了较好的效果 银川盆地发育与济 于 1 即东部反转强度小于西部 由于断层的反 阳坳陷类似的负反转构造 鉴于此 本文采用 反 转是盆地构造反转的具体表现形式 因此二者反 转强度具有一致性 即盆地北部构造反转强度大 转强度系数来定量分析整个反转过程反转强度 反转强度系数 Ci 的计算主要依靠断层在 不同反转阶段上盘上升或下滑的位移来计算的 负反转断层反转强度系数为拉张裂陷阶段上盘沿 断面的下滑位移 de 与挤压隆升阶段上盘沿断 面的上滑位移 dc 比值 即 Ci=de/dc 正反转断 层则相反 对于负反转断层 上盘下滑必须首先 抵消逆断阶段上升的位移量才能继续下滑表现为 正断层 因此 de=de +dc 故反转强度系数为 Ci (de +dc)/dc 当反转强度系数值介于 0~1 之 间时 反转断层未发生完全反转 当反转强度系 数值等于 1 时 反转断层恰好完全反转 当反转强 度系数大于 1 时 表示反转断层完全反转 反转强 度系数越大 反转作用越强烈 由于反转强度系数的计算是建立在对反转过 程精确分析的基础上 因此本文通过平衡剖面分 于南部 西部反转强度大东部 5 演化与叠合关系 银川盆地构造反转表明自中生代以来盆地经 历了多期次改造与叠合 不同阶段盆地性质 运 动学特征以及对前期盆地改造作用不同 基于盆 地构造反转的研究 对银川盆地中生代以来重点 时期构造演化以及盆地叠合关系进行了探讨 5.1 中生代 中生代早期 T-J 鄂尔多斯盆地表现为一 大型陆内拗陷盆地 刘绍龙 1986 刘池洋等 2005 该时期 贺兰山未隆起 贺兰山-银川地 区作为鄂尔多斯盆地一部分 盆地西界可达贺兰 山西缘大断裂 研究区内整体以沉降为主 期间 发生短时间的沉积间断 但未发生大规模构造运 动 图 7a

7 2 期侯旭波等 : 银川盆地构造反转及其演化与叠合关系分析 283 Fig. 6 (a)573 测线 (b)548 测线 图 6 不同测线处贺兰山东麓断层反转过程 The inversion process in the eastern Helan mountain as revealed by different seismic profiles 在统一的鄂尔多斯盆地背景下, 自晚侏罗世开始, 受古太平洋板块与欧亚大陆板块斜向碰撞的影响, 贺兰山 ( 银川 ) 横山地区叠加了大规模的陆内逆冲推覆造山活动, 形成贺兰山 ( 银川 ) 横山褶断带 ( 白斌等,2008) 在陆内大规模逆冲造山活动影响下, 银川盆地地区发生强烈挤压隆升, 产生逆冲断层 褶皱等一系列挤压构造, 银川古隆起 形成 贺兰山东麓断层发生大规模挤压逆冲运动, 东西向上表现为西高东低, 西部中 - 古生界被剥蚀殆尽, 东部则不同程度保留了部分中 - 古生界, 并且残留地层呈现向西減薄的趋势 ( 图 7b); 南北向上逆冲抬升幅度基本一致, 剥蚀程度相差不大 早白垩世时期, 构造活动减弱, 鄂西缘地区 ( 包括银川盆地 ) 整体沉降 接受沉积, 中 - 古生界被深埋 ( 图 7c) 白垩纪末期至新生代早期, 燕山运动末期使鄂尔多斯西缘再次隆升 遭受剥蚀 由于银川盆地地区隆升幅度较大, 白垩系被剥蚀完全, 进而又剥蚀了部分底部残留的中 - 古生界 ( 图 7d) 相比之下, 银川盆地周边, 如陶乐或银川盆地东部, 抬升幅度小, 剥蚀程度弱, 残留了部分白垩系 图 7 银川盆地 YC-573 地震测线演化剖面 ( 测线位置见图 1) Fig. 7 Inferred tectonic evolution along transect YC-573 in Yinchuan Basin (See Fig. 1 for the locations of the transect)

8 284 高校地质学报 2 0 卷 2 期 5.2 新生代自渐新世开始, 在青藏高原隆升并扩展的响应下 ( 钟大赉和丁林,1996; 赵红格等,2007; 王美芳等,2008), 鄂尔多斯地块西缘均表现为北西 南东向的水平拉张应力及北东 南西方向的挤压应力 ( 李清河等,1999), 同时贺兰山地区发生快速掀斜 在此种区域地质背景下, 银川盆地发生整体构造反转, 由中生代时期挤压隆升转变为伸展断陷演化阶段 自此, 银川盆地与鄂尔多斯盆地分割, 开始了新的演化阶段 在伸展作用影响下, 盆地内产生一系列正断层, 如黄河断层 芦花台断层 银川断层, 并形成一系列伸展构造样式 同时, 中生代时期形成的逆断层在掀斜作用及北西 南东拉张应力场下反转为正断层, 形成反转构造, 如贺兰山东麓断层 黄河断层与贺兰山东麓断层作为银川盆地东西两条大型边界断层对整个盆地的构造格局起重要的控制作用, 而盆地内部的芦花台断层 银川断层等则控制了二级构造带的形成 受正断层强烈活动影响, 银川盆地沉积了较厚的渐新统及新近系, 前期中 - 古生界剥蚀厚度最大区转变新生界沉降中心 该时期, 贺兰山东麓断层北段活动强度大于南段, 黄河断层南段活动强度大于北段, 因此盆地北部沉降中心位于贺兰山东麓断层附近, 南部则位于黄河断层附近 ( 图 7e) 第四纪时期, 盆地内部断层活动性减弱, 整体上沉降沉积幅度变化已表现缓慢, 第四系沉积具有披覆性质, 盆地由快速断陷转变为整体拗陷 ( 图 7f) 综上所述, 银川盆地自中生代以来经历了三叠纪至早 - 中侏罗世时期的统一陆内沉积 晚侏罗世的挤压隆升与差异剥蚀 早白垩世的再次沉降 晚白垩世至新生代早期的整体隆升剥蚀 渐新世至新近纪的快速断陷以及第四纪的整体拗陷 6 个演化叠合阶段 6 结论 银川盆地发生构造反转主要存在 3 方面的证据 :(1) 银川盆地发育上正下逆型和完全反转型两种具体类型负反转构造 ;(2) 新生界以伸展构造样式为主, 而中 - 古生界以挤压构造样式为主 ;(3) 新生界与中 - 古生界残留地层展布特征截然相反 依 据区域地质背景 鄂尔多斯原型盆地恢复结果 盆地周边延长组沉积特征 侏罗系与白垩系接触关系 中 - 古生界内部残留构造特征综合分析, 确定银川盆地挤压隆升期发生于晚侏罗世 ; 盆地内部新生界展布特征清晰表明伸展沉降阶段发生于渐新世到第四纪时期 ; 新生界底部清水营组不具有挤压 - 伸展过渡阶段层序特征, 表明挤压 - 伸展过渡阶段较短, 未对沉积产生影响 银川盆地内多数负反转断层完全反转为正断层, 少数负反转断层表现为上正下逆性质, 盆地北部构造反转强度大于南部, 西部反转强度大于东部 银川盆地自中生代以来经历 6 个演化阶段 : 三叠纪至早 - 中侏罗世时期, 银川盆地属于鄂尔多斯盆地一部分, 为一大型陆内坳陷盆地 ; 晚侏罗世时期, 发生大规模挤压隆升, 形成大量挤压逆冲断层, 前期沉积地层遭受强烈剥蚀 ; 早白垩世时期, 构造活动减弱, 盆地发生整体沉降 ; 白垩纪末期至新生代早期, 银川盆地地区发生整体抬升, 中 - 古生界再次遭受剥蚀 ; 渐新世 - 新近纪, 银川盆地以伸展断陷为主, 沉积了巨厚的渐新统及新近系, 前期最大剥蚀区转变沉降中心, 现今构造格局形成 ; 第四纪时期, 盆地发生整体拗陷, 地层沉积具有披覆性质 参考文献 (Reference): 白斌, 周立发, 张义楷, 等 贺兰山深部构造及其对浅部构造的响应过程 [J]. 大地构造与成矿学,32(1): 白云来, 王新民, 刘化清, 等 鄂尔多斯盆地西部边界的确定及其地球动力学背景 [J]. 地质学报,80(6): 陈洁, 董冬, 邱明文 济阳坳陷内的负反转构造及其石油地质意义 [J]. 石油实验地质,21(3): 褚庆忠, 王长江 反转构造的识别及研究方法 [J]. 重庆石油高等专科学校学报,5(1): 侯旭波, 吴智平, 李伟, 等 东营凹陷陈南断层构造正反转及其油气成藏关系 [J]. 大庆石油学院学报,33(6): 侯旭波, 吴智平, 李伟 济阳坳陷中生代负反转构造发育特征 [J]. 中国石油大学学报,34(1): 侯旭波 济阳坳陷构造反转特征及其与叠合盆地演化关系 [D]. 山东青岛 : 中国石油大学 ( 华东 ): 胡望水, 李瑞升, 李涛, 等 正反转构造动力学成因探讨 [J]. 石油天然气学报,29(4): 胡望水, 刘学锋, 吕新华 论正反转构造的分类 [J]. 新疆石油地质,21(1): 5-8. 李清河, 郭守年, 吕德徽 鄂尔多斯西缘与西南缘深部结构与构造 [M]. 北京 : 地震出版社 : 刘池洋, 赵红格, 王锋, 等 鄂尔多斯盆地西缘中生代构造

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第 33 卷第 5 期 地 质 2 2 形成与演化 2 2 1 喜马拉雅早期 K N 1 末 受华北板块与塔里木 柴达木地台相向运动及印 度板块与欧亚板块碰撞远程效应影响 阿尔金断裂形 成并发生右行压扭走滑运动 在此作用下 该区构造环 境由燕山期的伸展开始转向压缩 早期控制中生界沉 积的正断层发生正反转 如坪东断裂 牛东断裂 鄂东 断裂等 在这几大断裂的控制下 该区在喜马拉雅早 期的隆凹格局形成 之后随着时间推移

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