1 期 宋小勇等 : 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 87 西湖凹陷是经历过多期构造作用的一个白垩 第三纪盆地, 多期裂陷和反转构造作用的叠加导致了相对复杂的构造格架样式和盆地地质结构 尽管前人对该地区进行过大量的构造沉积方面的研究 ( 陈琳琳等,1996; 贾健谊和顾惠荣, 22; 顾惠荣等,2

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1 21 年 3 月, 第 16 卷, 第 1 期,86-93 页 March 21,Vol. 16, No.1, p 高校地质学报 Geological Journal of China Universities 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 宋小勇, 储呈林, 芮志峰 ( 中国地质大学 ( 北京 ) 能源学院, 北京 183) 摘要 : 西湖凹陷是经历多期构造作用的白垩 第三纪盆地 多期裂陷和反转构造作用的叠加导致了相对复杂的构造格架样式和盆地地质结构 凹陷总体上具有东西分带, 南北分块的构造格局 裂陷期的同沉积断裂组成了多种复合的构造样式 : 西部斜坡带主要发育断阶 地堑和地垒构造 ; 中央洼陷带则以复合 Y 字型 羽状和似花状断裂组合为主 ; 东缘断阶带主要发育 Y 字型 梳状和羽状组合 坳陷反转期, 早期的同沉积断裂发生了不同程度的逆冲反转, 形成了多种复合的构造样式, 例如反冲叠瓦扇构造 后断叠瓦式逆冲构造等叠合构造样式 从盆地的构造样式出发, 探讨了盆地的形成演化和构造 - 沉积充填过程对有利圈闭带发育分布的控制作用, 对富生烃凹陷油气预测具有重要指导意义 关键词 : 西湖凹陷 ; 构造样式 ; 圈闭类型中图分类号 :P 文献标识码 :A 文章编号 : (21) Structural Framework and Evolution of Xihu Sag in East China Sea Basin SONG Xiao-yong CHU Cheng-lin RUI Zhi-feng China University of Geoscince, School of Energy, Beijing 183, China Abstract: Xihu sag is a Cretaceous-Tertiary basin which experienced multi-episodic tectonism. Complicated tectonic styles and geological structures were generated by multi-episodic rifting and inversion. Zonation in latitudinal direction and blocking in longitudinal direction is the main feature of the Xihu sag. Faults developed in synrift phases formed several structural styles: the fault terraces, grabens and horsts were generated in the western slope belt; fracture assemblages in the central depression belt were the complex Y-type fractures, feather fractures and flower-like fractures; while in the eastern fault terrace belt the Y-type fractures, comb-like fractures and feather fractures were generated during the phase of inverted tectonism. The synrift faults developed in early phase formed several structural styles, such as backwash imbricated structures and posthumous imbricated thrusting structures. Combined with tectonic styles analysis, the control effects of evolution of the basin and the process of sediment filling to trap development are discussed, which is an important guide to the petroleum prediction of hydrocarbon enriched sag. Key words: Xihu sag; tectonic styles; trap types 含油气盆地的地质结构和形成演化的研究一直是石油地质和油气勘探的重要研究课题 油气盆地是在地质发展历史一定阶段和在一定构造运动体制下形成发展的统一的动力学系统 (Dickinson,1976;McKenzie,1978;Allen, 199; 李思田,1995) 盆内油气的生成 运移 聚集及保存过程必然受到盆地形成演化的动力学过程的控制 因此, 盆地的形成和演化分析是研究油气系统形成演化并阐明油气分布规律的基础 收稿日期 :21-2-2; 修回日期 : 作者简介 : 宋小勇,1982 年生, 男,27 年毕业于中国地质大学 ( 北京 ) 矿产普查与勘探专业, 获工学硕士学位, 现为中国地质大学 ( 北 京 ) 在读博士研究生, 专业方向为盆地分析与模拟 ; songxiaoyong1982@yahoo.com.cn

2 1 期 宋小勇等 : 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 87 西湖凹陷是经历过多期构造作用的一个白垩 第三纪盆地, 多期裂陷和反转构造作用的叠加导致了相对复杂的构造格架样式和盆地地质结构 尽管前人对该地区进行过大量的构造沉积方面的研究 ( 陈琳琳等,1996; 贾健谊和顾惠荣, 22; 顾惠荣等,22; 姜亮,23), 但对于盆地深部构造发育及组合样式研究不够, 不同期次的构造格架样式与盆地所受的应力场不相匹配 本文利用网络状的地震剖面, 在区域构造背景等分析的基础上, 重点研究了西湖凹陷各构造单元的构造样式, 探讨了盆地的形成演化和构造 - 沉积充填过程, 对进一步分析富生烃凹陷与有利圈闭带发育分布及成藏过程的控制作用有重要指导意义 1 地质背景及盆地演化 西湖凹陷位于东亚大陆边缘, 形成于太平洋板块俯冲产生的弧后环境, 是由弧后深部物质上涌和软流圈上升造成拉伸形成的裂谷盆地 ( 任建业和李思田,2; 杨香华和李安春,23; 吴时国和刘文灿,24; 孙肇才 ;24) 其演化由于受到了周边构造域的相互作用而复杂化 第三纪西湖凹陷出现过多次构造反转, 主要受控于地球动力学背景的演变 印度板块与欧亚板块碰撞挤压并不断向中国东部传递应力, 太平洋板块向中国大陆俯冲, 两者相互作用造成了中国东部南东 - 北西向主压应力的构造格局, 导致水平挤压或左旋压扭 西湖凹陷白垩 新近系内发育了三个一级构造不整合面, 即 T g ( 白垩系末 ) T 3 ( 始新世末 ) 和 T 1 ( 中新统末 )), 代表三个原型盆地发育阶段 ( 贾健谊和顾惠荣,22; 顾惠荣等, 22; 姜亮,23) (1) 下构造层序 : 白垩 始新世伸长期断陷 ( 弧后 ) 盆地, 包括三个裂陷幕 ; 每一裂陷幕的盆地充填由间裂陷幕的不整合所分隔 总体上具有 东断西超 的张性半地堑结构, 主要断裂后期挤压反转 (2) 中构造层序 : 渐新世 中新世拗陷 - 挤压反转期盆地, 包括一个断拗期 两个拗陷 - 反转幕, 每一拗陷期盆地充填由挤压反转隆起不整合所分隔, 主要为压性 压扭性断裂和褶皱, 发育同生挤压反转背 斜 (3) 上构造层序 : 上新世 全新世反转期后未变形陆架边缘盆地 由水平的海相沉积层组成, 没有受到变形 盆地构造 - 地层结构的基本特征决定于上述三个原型盆地的发育演化和三期构造变革改造 2 构造格架与反转构造样式 2.1 构造单元划分通过跨越凹陷主要构造单元的地震剖面解释, 西湖凹陷具有明显的 东西分带, 南北分块 的基本构造格局 东西分带主要受控于北东 北东东向的大断裂, 南北分块则是受到近东西向走滑断裂的控制 自西向东可划分为三个带, 即西部的斜坡带或斜坡断阶带 中部的洼陷 - 反转构造带和东部边缘断裂带 ( 图 1); 根据凹陷内的转换带对三个大的构造带进行了详细的次级构造单元的划分 2.2 构造格架通过网状的地震剖面剖析, 盆地裂陷期的断裂样式控制了整个盆地的构造格架形态 西部斜坡带 中央洼陷带以及东部陡坡断裂带的构造样式都有各自特点, 并且盆地不同构造单元的构造样式也有很大差异 这主要受控于盆地发育演化阶段应力场的变化 西湖凹陷裂陷期构造是指从凹陷开始形成 ( 古新世末 )(T g 界面 ) 至始新世末 (T 3 界面 ) 所形成的构造, 它控制着盆内裂陷期地层的发育和沉积体系的总体展布特征 ; 后期经历了二期构造反转, 形成多样化的反转构造和组合样式, 对盆地油气运移及含油气圈闭的形成有着重要的控制作用 1) 西部斜坡带西部斜坡带裂陷期断裂活动较弱, 主要发育有次级的地堑 地垒或断阶 从北到南斜坡带的构造样式是不断发生变化的, 凹陷北部斜坡以发育多个次级地堑 地垒为特征 这些次级的地堑形成次级的生油次洼, 控制着次级的沉积中心 凹陷南部斜坡主要是与边界断裂伴生的反向 Y 字型断裂 ( 图 1) 平湖 天台斜坡带与中央洼陷之间存在一断裂枢纽带, 对沉积起着重要的控制作用 这一古

3 88 高校地质学报 1 6 卷 1 期 地震传播时间 (ms) 图 1 构造 - 地层剖面 Fig. 1 The profile of structures and stratigraphy

4 1 期 宋小勇等 : 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 89 构造枢纽带控制着来自斜坡的三角洲 受潮汐作用影响的三角洲或低水域体系的沉积中心 由于重力和构造的联合作用, 这一部位也是滚动背斜广泛发育的区域 杭州斜坡 平湖斜坡和天台斜坡带的边缘断裂等同沉积断裂均构成古构造枢纽带 ( 断裂坡折带 ), 断裂生长系数为 2~3 2) 中央洼陷断裂带该断裂带由数条深切基底的断裂组成 它们 在裂陷期强烈活动, 控制着 T 3 界面以前盆地最大 的沉降轴和沉积中心 T g T 3 界面之间的沉积层厚达 8 余米, 是控制主要烃源岩分布的同沉积断裂 在大多数剖面上, 这些断裂早期表现为正断层, 倾角较大, 可达 5 ~6, 在下部变缓呈犁形, 断裂面的倾向在盆地不同部位是变化的, 北部主要是向东倾的, 中部主要是向西倾的, 南部主要是对称的花状 似花状构造 ( 图 1) 伴生断裂具有 Y 字型 复合 Y 字型 羽状等组合, 后期多沿先存断裂面发生逆冲反转 平面上, 这些断裂由于受到后期的反转和剪切作用的改造, 其走向变化大, 但总体上可看出呈北东向的斜列状排列 ( 图 1), 如中北部的嘉兴 宁波断裂带 中南部的黄岩断裂带等 它们的活动使早期盆地充填的最大沉积中心也具有斜列状的特点, 这种左步阶的同沉积断裂组合可能与叠加了右旋扭张作用有关 3) 东缘断阶带研究表明, 盆地东缘存在着控制盆地发育的边缘断裂 断裂面西倾, 角度为 45 ~5, 往深部变缓, 该断裂深切基底, 地震剖面上断裂深度在 1 km 以上, 推测是深达上地壳下部的控盆大断裂, 在深部可能终止于下地壳的韧性剪切带, 形成控制裂陷期充填的东部边界, 在重力基底图上表现为突变的梯度带 东缘断裂带的伴生断裂常见两种组合样式, 一是发育反向调节断层, 呈 Y 字型或梳状组合 ; 二是同向羽状组合, 发育同向伴生断阶 平面上, 该断裂呈弯曲状沿盆地东缘展布 2.3 反转构造样式反转构造是一种叠加 复合构造, 盆地原有断层系统受到后期挤压或拉张所发生的负向 变形特征 (Cooper and williams,1989;mcclay, 1992) 西湖凹陷裂后经历了二期构造反转, 形成多样化的反转构造和组合样式 ( 刘景彦等,2; 陈志勇和葛和平,23) 西湖凹陷的反转构造属于正反转构造, 早期在拉张环境下形成正断层, 后期发生挤压反转, 并且不同构造单元有着不同的反转构造样式 1) 西斜坡弱反转构造带这一反转构造带是洼陷与斜坡过渡的断裂带 ( 断裂坡折带 ), 也是主要的反转带 盆地北部的杭州斜坡带主要发育小的断阶, 后期受到压应力作用呈弱滑移反转或不反转 ; 中南部的平湖 天台斜坡带则是由东倾的犁型断裂与西倾的反向调节断裂所组成的反 Y 字形断裂, 由于后期挤压强化形成简单断展型背斜 2) 中央隆起带中央隆起带是在拗陷期, 经历了渐新世末和中新世末的构造挤压反转, 并主要是在中新世末挤压或压扭反转的结果 中央隆起带发育多样化的反转构造或挤压构造样式, 且以高角度基底卷入式挤压反转构造为主 ; 由于受到盆地东缘发育的西倾的控盆同沉积断裂和后期挤压反转构造作用方式和强度的制约 中央隆起带和东缘断阶带形成了多种复合的反转构造样式, 自北向南不同部位的反转构造样式明显不同 嘉兴断褶带北部主要发育东倾同生沉积断裂, 高角度叠瓦状逆冲反转断裂, 伴生向东的反冲断裂和背斜构造, 与东部盆缘断裂形成反冲叠瓦扇 ( 图 2A) 的构造组合样式 ; 南部主要发育火字型反转, 与东部盆缘断裂系形成后断叠瓦式逆冲构造 ( 图 2B) 组合样式 宁波断褶带主要发育向东逆冲为主的高角度反转断裂和背斜构造, 伴生向西的反冲断裂, 形成反冲叠瓦扇的构造 实际上该反冲叠瓦扇的主断裂与东缘的西倾断裂一起构成了后断叠瓦式逆冲构造 玉泉断褶带发育高角度背冲 向西和向东高角度逆冲及花状或 似花状 构造, 形成直立的 较对称的背斜构造 黄岩断褶带发育东倾的平行同生沉积断裂, 高角度叠瓦状向东逆冲反

5 9 高 校 地 质 学 报 16卷1期 A T1- T1-3 T1-4 T1-5 T2- T3- T4- T5- Tg 68剖面 反冲叠瓦扇构造 B T1- T2- T3- T4- T5-64剖面 反断逆冲叠瓦扇构造 剖面位置如图1所示 图2 反转构造样式 Fig. 2 The styles of inversion tectonism 转 伴生向西的反冲断裂和背斜构造 形成火字 式 同向的羽状断裂 反向复合 Y 字型以及梳 型和Y字型反转构造样式 天台断褶带发育高角度 状断裂组合 向西高角度逆冲 伴生向东的反冲断裂 形成直 立的 较对称的背斜构造 3 东缘断裂反转构造带 3 盆地构造演化分析 盆地断裂系统形成和演化与所经历的构造运 盆地东缘断裂带是控制盆地裂陷期的盆缘断 动密切相关 Harding and Lowell 1983 李上卿 裂带 可能构成了裂陷期和裂后初始盆地充填的 2 林畅松等 24 西湖凹陷经历了裂 东部边界 东缘断裂带也经历了较强的反转作 谷 坳陷反转 区域沉降三个发展时期 各地质 用 反转过程是沿着先存的西倾犁形大断裂反转 时期的应力场决定了断裂系统的性质 在凹陷不 逆冲的 逆冲上盘均形成大型的挤压拖曳背斜 同的构造单元 由于基底结构和所受应力大小的 这反映了与强烈的挤压并伴随的隆升过程有关 差异 断裂的演化也各具特征 挤压拖曳背斜常被伴生的次级断阶复杂化 这些 选取了6条跨凹陷主要构造单元的地震剖面 断裂呈简单滑移逆冲反转 可观察到三种组合样 进行了回剥分析 图3 研究表明 裂陷期的

6 1 期 宋小勇等 : 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 91 图 3 QY3 地震测线构造演化剖面 Fig. 3 The tectonic evolution profile based on QY3 seismic line

7 92 高校地质学报 1 6 卷 1 期 断裂控制了盆地的构造格局, 具有半地堑盆地结构, 沉积厚度变化大, 沉积体展布明显受断裂的控制 ; 渐新统 中新统具有坳陷沉降的特点, 断层数量大为减少, 主干断裂带的断层活动依然明显, 由于区域构造应力场转换为挤压状态, 盆地中部的断裂产生较强的挤压反转, 形成中央背斜带, 控制着两侧的次级洼陷带的沉积, 盆地西斜坡带和东缘断裂带则反转强度较小或者根本没有反转 ; 从上新统三潭组开始进入区域沉降阶段, 地层沉积厚度在横向上变化不大, 断层活动相对较弱 1) 古新世 始新世裂谷期 (T 3 T g ) 古新世 早中始新世是断陷发育的鼎盛时期, 此时期在拉张应力的作用下, 发育了一系列北东 北北东向为主的正断裂体系, 形成了一系列地堑或半地堑的断陷, 并产生了一系列断鼻 断块构造, 在主断裂下降盘沉积了巨厚的始新统及其以下的地层 始新世中晚期, 拉张应力减弱, 断裂活动趋于衰减, 对沉积的控制作用也趋于减弱, 且随着西部抬升, 遭受剥蚀, 原有的地堑 半地堑拓宽, 在主断裂东侧沉积了一套分布较广泛的半封闭海湾相的平湖组 2) 渐新世 中新世坳陷期 (T 1 T 3 ) 始新世末玉泉运动后, 西湖凹陷由张性应力转变为挤压应力场, 由断陷阶段转变为坳陷阶段 西部斜坡与洼陷过渡带的阶梯状断裂停止活 动, 从地震剖面上这些断裂多位于 T 3 以下 ; 此时主断裂虽然还继续活动, 但对沉积已不起控制作用, 以陆相为主的渐新统超覆于凸起带上 中新世时, 随着挤压应力的加强, 在中央背斜带, 原张扭性断裂的上方地层发生褶皱, 且随着褶皱程度加大, 尤其是中新世末的龙井运动推覆力达到顶峰, 产生了一套新的断裂 - 逆冲断裂系统, 并伴随一批大型挤压背斜的形成 3) 上新世 第四纪沉降期 (T 1 之后 ) 中新世末, 东海陆架盆地进入盆地发展的最后阶段 区域沉降 太平洋板块沿琉球海沟发生第二次大规模的向西俯冲, 琉球岛弧形成 在弧后扩张运动作用下, 钓鱼岛岩浆岩带以东处于拉张应力场控制下, 新的张性大断裂 前缘大 断裂 冲绳海槽大断裂和琉球大断裂生成, 冲绳 海槽盆地形成, 同时冲绳海槽扩张运动波及东海 陆架盆地, 使陆架盆地应力场再次发生转变, 由 挤压应力转变为张性剪切应力场 在陆架盆地内 的压扭性断裂全部停止活动, 结束演化史 4 结论 1) 西湖凹陷总体具有 东西分带, 南北分 块 的构造格局 东西分带主要受控于北东 北 东东向的大断裂, 南北分块则是受到近东西向走 滑断裂的控制 2) 西湖凹陷经历了裂谷 坳陷反转 区域沉 降三个发展时期 裂陷期的同沉积断裂组成了多 种复合的构造样式 : 西部斜坡带主要发育断阶 地堑和地垒构造 ; 中央洼陷带则以复合 Y 字 型 羽状和似花状断裂组合为主 ; 东缘断阶带主 要发育 Y 字型 梳状和羽状组合 坳陷反转 期, 早期的同沉积断裂发生了不同程度的逆冲反 转, 主要发育 简单后冲反转 复合 Y 字型反 转 花状反转 火字型反转 花状 似花状反转 小地堑 地垒两侧断裂反转等反转 构造样式 ; 中央洼陷带与东缘断阶带形成了多种 复合的反转构造样式, 例如反冲叠瓦扇构造 后 断叠瓦式逆冲构造等叠合构造样式 3) 西湖凹陷裂陷期的断裂控制了半地堑的盆 地构造格架类型, 沉积了巨厚的地层, 形成了盆 地良好的生油气源岩 ; 拗陷期经历了两次挤压反 转, 形成了复杂的构造样式, 为含油气圈闭的形 成创造了有利条件 Reference: Allen P A and Allen J R Basin Analysis: Principles & Application [M]. Oxford, London: Blackwell Scientific Publication. Chen Zhiyong and Ge Heping. 23. Inversion structures and hydrocarbon accumulation in Xihu sag, East China Sea Basin [J]. China Offshore Oil and Gas (Geology), 17(1): 21~24. (in Chinese with English abstract) Coop er M A and Williams G D Inversion Tectonics [M]. London : The Geo. Soc. Chen Linlin, Wang Lishun and Huang Weiquan Basmal evolution and sedimentary characteristics in Tertiary Period, Xihu sag [J]. Shanghai Geology, 1: 48~53. (in Chinese with English abstract) Dicki nson W R Plate Tectonics Evolution of Sedimentary Basin [M]. AAPG Continuing Ediucation Course Note, Series 1. Gu H uirong, Jia Jianyi and Ye Jiaren. 22. Characteristics of oil and

8 1 期 宋小勇等 : 东海盆地西湖凹陷构造样式及其演化 93 gas bearing system in Xihu lake depression in the East China Sea [J]. Oil & Gas Geology, 2(3): 295~36. (in Chinese with English abstract) Hard ing T P and Lowell J D Structural styles, their plate-tectonic habitats, and hydrocarbon traps in petroleum provinces. AAPG. Bulletin, 63(7): Jiang liang. 23. Exploration status and perspective of petreoleum resources in East China Sea shelf basin [J].China Offshore Oil and Gas (Geology), 17(1): 1~6. (in Chinese with English abstract) Jia ji anyi and Gu huirong. 22. Oil and Gas Bearing System and the Assessment of Petroleum Resources in Xihu Depression in the East China Sea [M]. Beijing: Geological Publishing House. (in Chinese with English abstract) Li Sit ian. 1995, Geodynamics of sedimentary basins: the main trend of basin research [J]. Earth Science Frontiers, 2(3~4): 1~6.(in Chinese with English abstract) Lowe ll J D Structural Styles in Petroleum Exploration [M]. Tulsa: Oil and Gas Consultants International. Inc Lin C hangsong, Zhang Yanmei, Li Sitian, et al. 24. Episodic rifting dynamic process and quantitative model of Mesozoic-Cenozoic faulted basins in eastern China [J]. Earth Science Journal of China University of Geosciences, 29(5): 583~588. (in Chinese with English abstract) Li Sh angqing. 2. Cenozoic basin geological tectonic feature and evolution in Xihu trough, East China Sea [J]. Offshore Oil, 2: 8~14. (in Chinese with English abstract) Liu Ji ngyan, Lin Changsong, Jiang Liang, et al. 2. Characteristics of Tertiary inversion structures and their influence on oil-gas accumulation in Xihu trough, East China Sea [J]. Acta Geoscientica Sinica, 21(4): 35~355. (in Chinese with English abstract) McCl ay K R Thrust Tectonics [M]. London: St Edmundsbury Press. McKe nzie D Some remarks on the development of sedimentary basins [J]. Earth and Planetary Science Letters, 4: Mitra S Geometry and kinematic evoluation of inversion [J]. AAPG Bullitin, 77(7): 159~191. Ren J ianye and LI Si tian. 2. Spreading and dynamic setting of marginal basins of the western Pacific [J]. Earth Science Frontiers, 7(3): 23~211. (in Chinese with English abstract) Sun Z haocai. 24. Progress of petroleum geology research for the East China Sea and on tectonic evolution of Cenozoic basins in the continental margins along the West Pacific Ocean: An evolutional model of oceanwards-receding residual rear-arc basins [J]. Marine Origin Petroleum Geology, 24, 9(1~2). (in Chinese with English abstract) Wu S higuo and Liu Wencan. 24. Tectonics of subduction zone in the East Asia continental margin [J]. Earth Science Frontiers, 11(3): 16~2. (in Chinese with English abstract) Yang Xianghua and Li Anchun. 23. Basement nature and sedimentary basins along the continental margin in East China Sea [J]. China Offshore Oil and Gas, 17(1): 25~28. (in Chinese with English abstract) 参考文献 : 陈志勇, 葛和平. 23. 西湖凹陷反转构造与油气聚集 [J]. 中国海上油气 ( 地质 ), 17(1): 21~24. 陈琳琳, 王丽顺, 黄卫权 凹陷第三纪盆地演化及沉积特征 [J]. 上海地质, 1: 48~53. 顾惠荣, 贾健谊, 叶加仁. 22. 东海西湖凹陷含油气系统特征 [J]. 石油与天然气地质, 2(3): 295~36. 姜亮. 23. 东海陆架盆地油气资源勘探现状及含油气远景 [J]. 中国海上油气 ( 地质 ), 17(1): 1~6. 贾健谊, 顾惠荣. 22. 东海西湖凹陷含油气系统与油气资源评价 [M]. 北京 : 地质出版社. 刘景彦, 林畅松, 姜亮. 2. 东海西湖凹陷第三系反转构造及其对油气聚集的影响 [J]. 地球学报, 21(4): 35~355. 林畅松, 张燕梅, 李思田. 24. 中国东部中新生代断陷盆地幕式裂陷过程的动力学响应和模拟模型 [J]. 地球科学, 29(5): 583~588. 李上卿. 2. 东海西湖凹陷新生代地质构造特征与演化 [J]. 海上石油, 2: 8~14. 李思田 沉积盆地的动力学分析 盆地研究领域的主要趋向 [J]. 地学前沿, 2(3~4): 1~6. 任建业, 李思田. 2. 西太平洋边缘海盆地的扩张过程和动力学背景 [J]. 地学前沿, 7(3): 23~211. 孙肇才. 24. 从东海石油地质重要进展看西太平洋大陆边缘新生代盆地的构造演化 : 一种海沟向洋后退的残余弧后盆地演化模式 [J]. 海相油气地质, 9(1~2): 吴时国, 刘文灿. 24. 东亚大陆边缘的俯冲带构造 [J]. 地学前沿, 11 (3): 16~2. 杨香华, 李安春. 23. 东海大陆边缘基底性质与沉积盆地 [J]. 中国海上油气地质, 17(1): 25~28.

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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