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文档简介

1、1碎屑沉积物的沉积后作用是指碎屑沉积物沉积后转变为沉碎屑沉积物的沉积后作用是指碎屑沉积物沉积后转变为沉积岩直至变质作用以前或因构造运动重新抬升到地表遭受风化积岩直至变质作用以前或因构造运动重新抬升到地表遭受风化以前所发生的一切变化过程及其结果。其所经历的整个地质时以前所发生的一切变化过程及其结果。其所经历的整个地质时期称为沉积后作用期。期称为沉积后作用期。 沉积后作用的类型沉积后作用的类型( (狭义的沉积后作用狭义的沉积后作用) )有:有:(一)压实和压溶作用(一)压实和压溶作用(二)胶结作用(二)胶结作用(三)交代作用(三)交代作用(四)重结晶及多型转变作用(四)重结晶及多型转变作用(五)溶

2、解作用(五)溶解作用2第一节第一节 压实与压溶作用压实与压溶作用 一一、压实作用压实作用1、定义、定义 沉积物在上覆沉积物在上覆( (沉积物及水体沉积物及水体) )的重荷压力下或的重荷压力下或在构造应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低和在构造应力的作用下,发生水分排出、孔隙度降低和体积缩小的过程与结果称压实作用体积缩小的过程与结果称压实作用( (机械压实作用机械压实作用) )。2 2、标志、标志在沉积物内部可以发生碎屑颗粒的滑动、转动、在沉积物内部可以发生碎屑颗粒的滑动、转动、位移、变形、破裂,进而导致颗粒的重新排列和某些位移、变形、破裂,进而导致颗粒的重新排列和某些结构构造的改变,如假杂基

3、的形成。结构构造的改变,如假杂基的形成。34563 3、结果、结果孔隙度降低,渗透率降低孔隙度降低,渗透率降低,碎屑颗粒间的接触强,碎屑颗粒间的接触强度增加,沉积层强度的增加和抗侵蚀能力的增强。度增加,沉积层强度的增加和抗侵蚀能力的增强。排出的水是孔隙流排出的水是孔隙流体的主要来源之一体的主要来源之一。孔隙流体中的孔隙流体中的Si4+,K+,Na+, Mg2+,Fe2+,Ca2+等离子等离子,是后期化学成岩作用是后期化学成岩作用(胶结作用胶结作用)的物质基础。的物质基础。 74 4、影响因素、影响因素 1) 1) 原始孔隙度大者易压实,反之亦然原始孔隙度大者易压实,反之亦然。泥质沉积。泥质沉积

4、物的原始孔隙度物的原始孔隙度7O7O9090压实作用明显;压实作用明显;砂岩的原始砂岩的原始孔隙度孔隙度454555%55%,其压实作用较弱;,其压实作用较弱;2)2)荷重大、埋藏深度大压实明显荷重大、埋藏深度大压实明显。一般孔隙的大。一般孔隙的大小和孔隙度的高低与埋藏深度有正相关关系。小和孔隙度的高低与埋藏深度有正相关关系。3)3)颗粒的形状、圆度、粗糙度、分选性、杂基含颗粒的形状、圆度、粗糙度、分选性、杂基含量等对压实作用的效应也有影响量等对压实作用的效应也有影响。颗粒的圆度越高,。颗粒的圆度越高,分选性越好,原始沉积物填积越紧密,其压实作用较分选性越好,原始沉积物填积越紧密,其压实作用较

5、弱。如砾岩的压实效应一般比砂岩弱,砂岩比粉砂岩弱。如砾岩的压实效应一般比砂岩弱,砂岩比粉砂岩弱。弱。4)4)早期胶结作用能有效减弱压实效应早期胶结作用能有效减弱压实效应。排水不排水不暢暢也可形成欠压实带。也可形成欠压实带。压实作用主要发生在胶结作用之压实作用主要发生在胶结作用之前,即同生期与早成岩早期前,即同生期与早成岩早期。891011二压溶作用二压溶作用 1、概念:、概念: 沉积物随埋藏深度的增加,当上覆层沉积物随埋藏深度的增加,当上覆层的应力超过孔隙水所能承受的静水压时,或者受较的应力超过孔隙水所能承受的静水压时,或者受较强的构造应力作用时,强的构造应力作用时,颗粒接触处的应力和溶解度颗

6、粒接触处的应力和溶解度增高而导致的晶格变形和溶解作用称压溶作用增高而导致的晶格变形和溶解作用称压溶作用。 压溶作用是一种复杂的物理压溶作用是一种复杂的物理-化学成岩作用,亦化学成岩作用,亦称化学压实作用。称化学压实作用。 2、标志标志:颗粒接触处:颗粒接触处(压溶处压溶处)的形态将依次由点接的形态将依次由点接触演化到线接触、凹凸接触和缝合接触触演化到线接触、凹凸接触和缝合接触 形成压入坑构造;形成压入坑构造; 形成缝合线构造;形成缝合线构造; 形成压力影构造。形成压力影构造。12131415163、结果、结果进一步减小孔隙体积和孔隙度进一步减小孔隙体积和孔隙度,增加岩石的,增加岩石的密度和强度

7、,降低渗透率;密度和强度,降低渗透率;压溶作用为硅质胶结物提供了大量氧化硅,压溶作用为硅质胶结物提供了大量氧化硅,是石英、长石等矿物次生加大生长并造成颗粒之是石英、长石等矿物次生加大生长并造成颗粒之间相互穿插接触的主要因素。间相互穿插接触的主要因素。此外,在压溶过程此外,在压溶过程中,随着矿物的溶解,尚有中,随着矿物的溶解,尚有Al3+,Na+,K+,Ca2+等元素进入孔隙水,从而引起岩石中各种物质的等元素进入孔隙水,从而引起岩石中各种物质的重新分配。重新分配。174 4、影响因素、影响因素1)温度和压力是发生压溶作用的首要因素:足温度和压力是发生压溶作用的首要因素:足够高的温度和相当大的应力

8、方可发生压溶作用够高的温度和相当大的应力方可发生压溶作用。资料表明,在正常地温梯度条件下,石英大约资料表明,在正常地温梯度条件下,石英大约在在5005001000m1000m深处发生压溶和次生加大生长现象;深处发生压溶和次生加大生长现象;据此推测,据此推测,压溶作用应是深埋藏成岩作用的特征压溶作用应是深埋藏成岩作用的特征, ,即主要发生在机械压实作用之后即主要发生在机械压实作用之后,其强度随理深的,其强度随理深的增加而增加。一般认为,在正常的地温梯度情况下,增加而增加。一般认为,在正常的地温梯度情况下,压溶作用的最大深度值为压溶作用的最大深度值为 6000m6000m。182)碎屑颗粒表面有水

9、膜存在时有利于压溶作用的碎屑颗粒表面有水膜存在时有利于压溶作用的进行进行如在碎屑如在碎屑( (石英石英) )颗粒外围有一层水膜存在,即使颗粒外围有一层水膜存在,即使其厚度仅几个分子厚,由于石英颗粒表面对水膜的其厚度仅几个分子厚,由于石英颗粒表面对水膜的吸引力,使得水膜具有足够的吸引力,使得水膜具有足够的“刚性刚性”,而不会被,而不会被压实作用所破坏。石英颗粒接触处为应力集中点,压实作用所破坏。石英颗粒接触处为应力集中点,在水的参与下,颗粒接触处发生溶解,在水的参与下,颗粒接触处发生溶解,溶解的溶解的SiOSiO2 2水水化为化为H H4 4SiOSiO4 4( (硅烷醇、原硅酸硅烷醇、原硅酸)

10、 )分子,并以水膜为通道分子,并以水膜为通道向周围孔隙运移向周围孔隙运移。由于周围孔隙的流体压力小于压由于周围孔隙的流体压力小于压溶部位的压力,溶部位的压力,SiOSiO2 2又可以硅质胶结物或石英次生加又可以硅质胶结物或石英次生加大边的形式沉淀出来。大边的形式沉淀出来。 193)粘土膜的存在有利于压溶作用的进行粘土膜的存在有利于压溶作用的进行砂粒周围常有粘土薄膜,其成分可以是绿泥石、砂粒周围常有粘土薄膜,其成分可以是绿泥石、蒙脱石、伊利石等,其中以伊利石较为常见。粘土薄蒙脱石、伊利石等,其中以伊利石较为常见。粘土薄膜是由许多水化粘土小晶片聚集而成的。如果一个粘膜是由许多水化粘土小晶片聚集而成

11、的。如果一个粘土小晶片与其水化膜膜厚为土小晶片与其水化膜膜厚为20201010-10-10m m,那么两个石英,那么两个石英颗粒之间厚为颗粒之间厚为10m10m的粘土膜将含有的粘土膜将含有50005000个水化小晶片。个水化小晶片。因此因此粘土膜极大地扩大了压溶物质的扩散与渗滤通道,粘土膜极大地扩大了压溶物质的扩散与渗滤通道,使压溶部位的压溶物质能很快通过水膜被带走,压溶使压溶部位的压溶物质能很快通过水膜被带走,压溶作用能快速地进行下去。作用能快速地进行下去。另外,另外,伊利石膜在压力和富含伊利石膜在压力和富含COCO2 2孔隙水的作用下,孔隙水的作用下,能游离出能游离出K K2 2COCO3

12、 3,从而构成局部碱性微环境,使得氧化,从而构成局部碱性微环境,使得氧化硅的溶解度增加硅的溶解度增加。压溶过程中进入溶液的。压溶过程中进入溶液的SiOSiO2 2扩散到扩散到附近流体压力较低且不存在碱性微环境的孔隙内时,附近流体压力较低且不存在碱性微环境的孔隙内时,SiOSiO2 2溶解度随之降低,以胶结物形式析出溶解度随之降低,以胶结物形式析出。 202122234)刚性的碎屑颗粒有利于应力中亦有利于压溶作刚性的碎屑颗粒有利于应力中亦有利于压溶作用的进行用的进行。因此除石英碎屑外,长石经压溶作用后重因此除石英碎屑外,长石经压溶作用后重新析出新的胶结物的现象也是常见的。新析出新的胶结物的现象也

13、是常见的。朱国华(朱国华(198198)曾研究过陕北延长统长)曾研究过陕北延长统长6 6砂岩的浊砂岩的浊沸石胶结物,他认为浊沸石是斜长石被压溶的组分与沸石胶结物,他认为浊沸石是斜长石被压溶的组分与孔隙水反应并沉淀于孔隙内的产物,反应过程中还能孔隙水反应并沉淀于孔隙内的产物,反应过程中还能沉淀出钠长石。其反应式为沉淀出钠长石。其反应式为: 24第二节第二节 胶结作用胶结作用一、概述一、概述1、胶结作用、胶结作用从孔隙溶液中沉淀出矿物质(胶结物),将松散的从孔隙溶液中沉淀出矿物质(胶结物),将松散的沉积物固结起来的沉积物固结起来的( (变化过程及结果变化过程及结果) )作用。作用。胶结作用是胶结作

14、用是沉积物转变成沉积岩的重要作用,也是使沉积层中孔隙沉积物转变成沉积岩的重要作用,也是使沉积层中孔隙度和渗透率降低的主要原因之一。度和渗透率降低的主要原因之一。2 2、发生时间、发生时间胶结作用主要发生在早成岩和晚成岩作用阶段的各胶结作用主要发生在早成岩和晚成岩作用阶段的各个时期。不同时期的胶结物结构特征各异,因此胶结物个时期。不同时期的胶结物结构特征各异,因此胶结物常有常有“世代世代”。在同生成岩阶段和表生在岩作用阶段也在同生成岩阶段和表生在岩作用阶段也可以不同程度的发生。可以不同程度的发生。2526273 3、胶结物的类型、胶结物的类型最常见的有氧化硅、碳酸盐和粘土矿物等,最常见的有氧化硅

15、、碳酸盐和粘土矿物等,较常较常见的胶结物有长石、氧化铁、石膏和硬石膏、重晶石、见的胶结物有长石、氧化铁、石膏和硬石膏、重晶石、磷灰石、萤石、沸石、黄铁矿、白铁矿等。其它类型磷灰石、萤石、沸石、黄铁矿、白铁矿等。其它类型的胶结物也有产出但很少见。的胶结物也有产出但很少见。4 4、结果与标志、结果与标志松散沉积物变为固结岩石;碎屑颗粒间孔隙被充松散沉积物变为固结岩石;碎屑颗粒间孔隙被充填而进一步缩小、渗透率进一步降低;颗粒接触强度填而进一步缩小、渗透率进一步降低;颗粒接触强度和岩石强度增加。具有特殊结构和一定数量胶结物的和岩石强度增加。具有特殊结构和一定数量胶结物的形成是最主要的标志。形成是最主要

16、的标志。5、胶结物类型常与砂岩颗粒成分及孔隙溶液性质、胶结物类型常与砂岩颗粒成分及孔隙溶液性质有关。有关。如石英砂岩大部分是氧化硅和碳酸盐胶结,而如石英砂岩大部分是氧化硅和碳酸盐胶结,而一些岩屑砂岩、杂砂岩和火山碎屑质砂岩的胶结物主一些岩屑砂岩、杂砂岩和火山碎屑质砂岩的胶结物主要是蚀变了的杂基和化学沉淀物的混合物,其成分有要是蚀变了的杂基和化学沉淀物的混合物,其成分有粘土矿物、沸石矿物和其他硅酸盐矿物。粘土矿物、沸石矿物和其他硅酸盐矿物。 28 中粒石英砂岩,硅质胶结,二次石英加大中粒石英砂岩,硅质胶结,二次石英加大及残余粒间孔及残余粒间孔. .2930 早期泥晶白云石重结晶成粉晶白云岩,白云

17、石呈基底式胶结,颗粒为悬浮状。(-)12031 早期石膏连晶胶结,后期石膏脱水转化为硬石膏,(+)120;下第三系,江汉油田金6井32二、常见胶结物简介二、常见胶结物简介1 1粘土矿物胶结作用粘土矿物胶结作用 粘土矿物是砂岩中一种较重要的填隙物,常见的粘土矿物是砂岩中一种较重要的填隙物,常见的自生粘土矿物胶结物有高岭石、伊利石、蒙脱石、绿自生粘土矿物胶结物有高岭石、伊利石、蒙脱石、绿泥石。泥石。(1)高岭石:)高岭石:在薄片中一般呈假六边形晶片,集在薄片中一般呈假六边形晶片,集合体呈书页状或蠕虫状,以孔隙充填或交代其他矿物合体呈书页状或蠕虫状,以孔隙充填或交代其他矿物或以其他自生矿物的包体产出

18、。或以其他自生矿物的包体产出。是在富含是在富含SiOSiO2 2和和AlAl3+3+的的循环孔隙水中析出,也可由其他粘土矿物转变而来,循环孔隙水中析出,也可由其他粘土矿物转变而来,亦可是砂岩内部火山玻璃及长石蚀变的产物。亦可是砂岩内部火山玻璃及长石蚀变的产物。在一些在一些分选较好和粒度较粗的长石石英砂岩、长石砂岩中常分选较好和粒度较粗的长石石英砂岩、长石砂岩中常见。见。333435(2)伊利石:伊利石:伊利石常呈不规则的细小晶片及颗粒包伊利石常呈不规则的细小晶片及颗粒包膜形式产出,膜形式产出,其结晶程度随埋藏深度的增加而变其结晶程度随埋藏深度的增加而变好,最后转化成绢云母。伊利石可以是在成岩过

19、好,最后转化成绢云母。伊利石可以是在成岩过程中由其他粘土矿物转变而来的。程中由其他粘土矿物转变而来的。(3)绿泥石)绿泥石: 多呈颗粒包膜或孔隙衬边形式产出多呈颗粒包膜或孔隙衬边形式产出。自生绿泥石分布于各种砂岩中,自生绿泥石分布于各种砂岩中,可从孔隙水中直可从孔隙水中直接沉淀外,也可由其他粘土矿物转变而来接沉淀外,也可由其他粘土矿物转变而来。随着。随着理深增加、温度升高,理深增加、温度升高,PHPH值增加,早期形成的高值增加,早期形成的高岭石、蒙脱石岭石、蒙脱石- -伊利石混层粘土变得不稳定,在伊利石混层粘土变得不稳定,在有有FeFe2+2+和和MgMg2+2+存在的还原条件下转变成绿泥石和

20、存在的还原条件下转变成绿泥石和黑云母组合。黑云母组合。 363738394041(4)蒙脱石)蒙脱石: 自生蒙脱石多呈极细小的鳞片或自生蒙脱石多呈极细小的鳞片或絮状,显微镜下难辨认,电镜下絮状,显微镜下难辨认,电镜下为砂粒表面的皱纹为砂粒表面的皱纹状及蜂窝状薄膜状及蜂窝状薄膜。在一些含火山物质较丰富的砂岩在一些含火山物质较丰富的砂岩中,在其成岩作用的早期,含量较丰富;随着成岩中,在其成岩作用的早期,含量较丰富;随着成岩作用的加强,将转变为其他种类的粘土矿物。作用的加强,将转变为其他种类的粘土矿物。(5)伊蒙混层粘土矿物)伊蒙混层粘土矿物伊蒙混层粘土是自生粘土矿物中最常见的一类伊蒙混层粘土是自生

21、粘土矿物中最常见的一类粘土矿物,多为颗粒包膜粘土矿物,多为颗粒包膜。伊蒙混层粘土矿物形态伊蒙混层粘土矿物形态介于伊利石和蒙脱石之间,如混层晶格中富含伊利介于伊利石和蒙脱石之间,如混层晶格中富含伊利石层,其形态近似于伊利石,呈不规则晶片状;如石层,其形态近似于伊利石,呈不规则晶片状;如富含蒙脱石层,则呈类似于蒙脱石的皱纹状。富含蒙脱石层,则呈类似于蒙脱石的皱纹状。4243444546 综上述综上述:u常见粘土胶结矿物有高岭石、伊利石、蒙脱石、绿泥常见粘土胶结矿物有高岭石、伊利石、蒙脱石、绿泥石、混层粘土矿物等,其类型可反映孔隙溶液的性质;石、混层粘土矿物等,其类型可反映孔隙溶液的性质;u胶结物结

22、构:自生粘土胶结物中以高岭石结晶较好、胶结物结构:自生粘土胶结物中以高岭石结晶较好、粒度较粗、多以孔隙充填形式产出;伊利石、蒙胶石、粒度较粗、多以孔隙充填形式产出;伊利石、蒙胶石、绿泥石和混层粘土晶体均极细小,多以颗粒包膜和孔隙绿泥石和混层粘土晶体均极细小,多以颗粒包膜和孔隙衬边的形式产出;衬边的形式产出;u既可从孔隙溶液结晶形成,也可以矿物转化、火山玻既可从孔隙溶液结晶形成,也可以矿物转化、火山玻璃及长石蚀变形成;璃及长石蚀变形成;u粘土胶结物在碎屑岩中起胶结作用的同时,也缩小碎粘土胶结物在碎屑岩中起胶结作用的同时,也缩小碎屑岩的孔隙空间,同时降低碎屑岩的渗透率,其对渗透屑岩的孔隙空间,同时

23、降低碎屑岩的渗透率,其对渗透率的破坏作用远比孔隙度降低的影响要大,率的破坏作用远比孔隙度降低的影响要大,尤其是以颗尤其是以颗粒包膜和孔隙衬边形式产出粘土矿物,易于堵塞砂岩粒包膜和孔隙衬边形式产出粘土矿物,易于堵塞砂岩的孔隙喉道,对砂岩渗透率的破坏更为显著的孔隙喉道,对砂岩渗透率的破坏更为显著。472氧化硅胶结作用氧化硅胶结作用(1)氧化硅胶结物氧化硅胶结物:蛋白玉(蛋白石一蛋白玉(蛋白石一A,蛋白石一,蛋白石一CT)、玉髓和石英。石英分布最广泛。)、玉髓和石英。石英分布最广泛。(2)结构特征结构特征:蛋白石为非晶质多充填孔隙产出;玉蛋白石为非晶质多充填孔隙产出;玉髓实质上是隐晶石英,呈纤维状、

24、球粒状、半球粒髓实质上是隐晶石英,呈纤维状、球粒状、半球粒状或极细小的微晶状,多充填孔隙产出;石英可以状或极细小的微晶状,多充填孔隙产出;石英可以呈微、细粒状充填于孔隙中,但更常见的是以碎屑呈微、细粒状充填于孔隙中,但更常见的是以碎屑石英自生加大边的形式出现石英自生加大边的形式出现。(3)分布:一般来讲,分布:一般来讲,非晶质蛋白石胶结物出现在第非晶质蛋白石胶结物出现在第三纪以后较年轻的、埋藏深度较浅的碎屑岩中三纪以后较年轻的、埋藏深度较浅的碎屑岩中,在,在第三纪前古老的砂岩中很难见到。而第三纪前古老的砂岩中很难见到。而结晶质的玉髓结晶质的玉髓和石英却在地质时代较老、埋深较大的碎屑岩中存和石英

25、却在地质时代较老、埋深较大的碎屑岩中存在在;在井深较大的岩心中,一般只能见到石英胶结;在井深较大的岩心中,一般只能见到石英胶结物,并呈次生加大胶结。物,并呈次生加大胶结。 484950(4)氧化硅胶结物来源:氧化硅胶结物来源:u第一,来源于地表水和地下水。第一,来源于地表水和地下水。不论在哪种水中,不论在哪种水中,氧化硅的溶解度均高于石英的溶解度(氧化硅的溶解度均高于石英的溶解度(6mg6mgL L),),又低于非晶质又低于非晶质SiO2SiO2的溶解度(的溶解度(120mg120mgL L)。这可能)。这可能是较浅处石英自生加大胶结物的主要来源,不过只是较浅处石英自生加大胶结物的主要来源,不

26、过只有保持孔隙水的长期循环,而且有氧化硅的不断补有保持孔隙水的长期循环,而且有氧化硅的不断补给的条件下才能形成大量的石英胶结物。给的条件下才能形成大量的石英胶结物。 u第二,来源于硅质生物骨壳的溶解。第二,来源于硅质生物骨壳的溶解。碎屑沉积物中碎屑沉积物中的硅藻、放射虫、硅质海绵骨针以及其他分泌氧化的硅藻、放射虫、硅质海绵骨针以及其他分泌氧化硅的生物骨壳,在沉积后将很快溶解,溶解作用一硅的生物骨壳,在沉积后将很快溶解,溶解作用一直进行到水中非晶质氧化硅饱和为止。直进行到水中非晶质氧化硅饱和为止。 51u第三,来源于碎屑石英压溶作用。第三,来源于碎屑石英压溶作用。溶出的氧化硅,溶出的氧化硅,往往

27、在受压溶颗粒附近的孔隙中沉淀成石英的次生往往在受压溶颗粒附近的孔隙中沉淀成石英的次生加大边。加大边。 u第四,来源于粘土矿物的成岩转化作用。第四,来源于粘土矿物的成岩转化作用。在页岩在页岩与砂岩互层的地层中,页岩中的粘土矿物在成岩转与砂岩互层的地层中,页岩中的粘土矿物在成岩转化过程中有化过程中有SiOSiO2 2析出,并进入邻近砂体的边部成胶析出,并进入邻近砂体的边部成胶结物沉淀下来。蒙脱石或蒙伊混层粘土向伊利石转结物沉淀下来。蒙脱石或蒙伊混层粘土向伊利石转化,可析出可观的化,可析出可观的SiOSiO2 2。u第五,来源于硅酸盐矿物的不一致溶解作用,以第五,来源于硅酸盐矿物的不一致溶解作用,以

28、长石为重要。长石为重要。以钾长石为例:以钾长石为例: 52u第六,来源于火山玻璃去玻化和蚀变成粘土矿物或第六,来源于火山玻璃去玻化和蚀变成粘土矿物或沸石类矿物过程中桥出的沸石类矿物过程中桥出的SiO2。去玻化作用常发生去玻化作用常发生在近地表浅处,所以常产生非晶质蛋白玉胶结物。在近地表浅处,所以常产生非晶质蛋白玉胶结物。 u第七,来源于海底火山喷发。第七,来源于海底火山喷发。海底火山喷发可直接海底火山喷发可直接提供大量氧化硅。提供大量氧化硅。 综上述综上述:u氧化硅胶结物以石英最常见,并有蛋白石和玉髓;氧化硅胶结物以石英最常见,并有蛋白石和玉髓;u石英多为自生加大胶结物,也可为细粒和微粒充石英

29、多为自生加大胶结物,也可为细粒和微粒充填孔隙;玉髓纤维状、球粒状、半球粒状或极细填孔隙;玉髓纤维状、球粒状、半球粒状或极细小的微晶状,多充填孔隙;蛋白石为非晶质充填小的微晶状,多充填孔隙;蛋白石为非晶质充填孔隙;孔隙;u石英和玉髓主要在古老的深埋藏地层中,蛋白石石英和玉髓主要在古老的深埋藏地层中,蛋白石主要在第三纪之后的新地层中主要在第三纪之后的新地层中u硅质有多种来源:来自孔隙溶液、压溶作用、硅硅质有多种来源:来自孔隙溶液、压溶作用、硅质生物溶解、粘土矿物转化、硅酸盐矿物不一致质生物溶解、粘土矿物转化、硅酸盐矿物不一致溶解、海底火山喷发及火山玻璃的转化过程。溶解、海底火山喷发及火山玻璃的转化

30、过程。533 3碳酸盐胶结作用碳酸盐胶结作用u(1)矿物种类:矿物种类:方解石、文石、白云石、菱铁矿、菱方解石、文石、白云石、菱铁矿、菱镁矿等。镁矿等。u(2) 胶结方式胶结方式(结构结构)多样多样,可呈均一组分和混合充填,可呈均一组分和混合充填于空隙中,呈交代物,呈结核状,或存在于薄的纹于空隙中,呈交代物,呈结核状,或存在于薄的纹层中。方解石常见粒状结构、镶嵌结构、栉壳状结层中。方解石常见粒状结构、镶嵌结构、栉壳状结构以及连晶胶结结构。构以及连晶胶结结构。u(3)分布分布:在许多砂岩中,:在许多砂岩中,碳酸盐胶结物是早期沉淀碳酸盐胶结物是早期沉淀的,其它成岩阶段也可形成。的,其它成岩阶段也可

31、形成。可根据不同碳酸盐矿可根据不同碳酸盐矿物充填顺序分析胶结作用的顺序,这也是研究成岩物充填顺序分析胶结作用的顺序,这也是研究成岩演化历史的依据。演化历史的依据。 分布最广和最常见的是方解石,其次是白云石分布最广和最常见的是方解石,其次是白云石。文。文石是在现代砂岩中出现的,在较老的砂岩中均转变石是在现代砂岩中出现的,在较老的砂岩中均转变为方解石。为方解石。54555657u(4)碳酸盐物质来源碳酸盐物质来源其一,其一,海水和流动的孔隙水能海水和流动的孔隙水能持续地带入溶解的持续地带入溶解的碳酸盐,为碳酸盐胶结物的主要来源。碳酸盐,为碳酸盐胶结物的主要来源。其二,其二,孔隙水溶解碎屑沉积物中的

32、介壳和碳酸盐孔隙水溶解碎屑沉积物中的介壳和碳酸盐颗粒,颗粒,溶解的物质又作为成岩期的胶结物沉淀下来。溶解的物质又作为成岩期的胶结物沉淀下来。其三,其三,砂岩中碳酸盐颗粒的压溶砂岩中碳酸盐颗粒的压溶,也可以由砂岩,也可以由砂岩层上下碳酸盐岩地层的压溶提供大量的碳酸盐胶结物。层上下碳酸盐岩地层的压溶提供大量的碳酸盐胶结物。这是较深处碳酸盐胶结物的主要来源之一。这是较深处碳酸盐胶结物的主要来源之一。其四,其四,深部页岩层的半渗透膜(网状)效应深部页岩层的半渗透膜(网状)效应,可,可使深处的阴离子和离子半径大的阳离子使深处的阴离子和离子半径大的阳离子(如如Ca2+)相对相对大量富集,致使碳酸盐胶结物增

33、多。虽然深部压力的大量富集,致使碳酸盐胶结物增多。虽然深部压力的增加可以稍微提高那些离子的溶度积,但半渗透膜效增加可以稍微提高那些离子的溶度积,但半渗透膜效应是主要的。所以当砂岩深埋时,往往有铁方解石或应是主要的。所以当砂岩深埋时,往往有铁方解石或者白云石沉淀于孔隙之中甚至交代碎屑。者白云石沉淀于孔隙之中甚至交代碎屑。 584长石胶结物长石胶结物u自生长石的成分为钾长石和钠长石,至今尚未发现自生长石的成分为钾长石和钠长石,至今尚未发现过自生钙长石。过自生钙长石。u自生长石是碎屑岩中常见的一种自生矿物,它可以自生长石是碎屑岩中常见的一种自生矿物,它可以呈碎屑长石的呈碎屑长石的自生加大边自生加大边

34、,也可以在,也可以在基质中呈小的基质中呈小的自形晶体产出自形晶体产出。它既可以在石英砂岩中出现,也可。它既可以在石英砂岩中出现,也可以在杂砂岩中出现。以在杂砂岩中出现。u它在各类砂岩中的丰度一般都很低。它在各类砂岩中的丰度一般都很低。 u 有利于形成自生长石的条件,除孔隙溶液中有足够有利于形成自生长石的条件,除孔隙溶液中有足够的的SiO2外,还必须是外,还必须是Al2O3的浓度高,的浓度高,Na+ H+和和K+H+的活度比高,以及比较高的温度。的活度比高,以及比较高的温度。 595 5沸石胶结物沸石胶结物 u碎屑岩中常见的沸石类胶结物有方沸石、片沸石、浊碎屑岩中常见的沸石类胶结物有方沸石、片沸

35、石、浊沸石及斜沸石等。成分与长石相似,分子式为:沸石及斜沸石等。成分与长石相似,分子式为:Am/nAlpSiqO2(p+q)wH2O,其中,其中 A主要为主要为 Ca,Na,K,其次为其次为Be和和Sr;n为阳离子电价;为阳离子电价;q/p在在15间。间。u呈晶粒状、板状、纤维状、针状及束状产出,可形成呈晶粒状、板状、纤维状、针状及束状产出,可形成于成岩作用的各个阶段。于成岩作用的各个阶段。u沸石常见于富含火山碎屑和长石的砂岩中,常是火山沸石常见于富含火山碎屑和长石的砂岩中,常是火山碎屑和长石与地下水相互作用的产物。有利于形成沸碎屑和长石与地下水相互作用的产物。有利于形成沸石的介质条件是高的石

36、的介质条件是高的 pH值和富含值和富含SiO2及及Ca,Na,K离子,即高矿化度的孔隙水和适当的二氧化碳分压。离子,即高矿化度的孔隙水和适当的二氧化碳分压。如:如:60 片沸石充填于粒间,呈橘红色,克拉玛依油田二叠系616硫酸盐胶结物硫酸盐胶结物 u碎屑岩中最常见的硫酸盐胶结物是碎屑岩中最常见的硫酸盐胶结物是石膏和硬石膏,此石膏和硬石膏,此外还有重晶石和天青石外还有重晶石和天青石。u 石膏和硬石膏石膏和硬石膏常呈连晶状充填于孔隙中常呈连晶状充填于孔隙中,也可交代也可交代其他矿物产出其他矿物产出;重晶石、天青石常呈晶粒状、板条状重晶石、天青石常呈晶粒状、板条状或连晶斑块,充填在孔隙中或交代其他碎

37、屑颗粒或连晶斑块,充填在孔隙中或交代其他碎屑颗粒。u可形成于沉积期及成岩作用的各个阶段。可形成于沉积期及成岩作用的各个阶段。形成于沉积形成于沉积期和早成岩期的往往与强蒸发作用有关,形成于晚成期和早成岩期的往往与强蒸发作用有关,形成于晚成岩期的往往与早期石膏的溶解和再沉淀作用有关。地岩期的往往与早期石膏的溶解和再沉淀作用有关。地层水与沉积物相互反应或不同地层水的混合,也可析层水与沉积物相互反应或不同地层水的混合,也可析出石膏与硬石膏。形成重晶石所需要的钡离子,可以出石膏与硬石膏。形成重晶石所需要的钡离子,可以由钾长石高岭石化和溶蚀过程中提供。由钾长石高岭石化和溶蚀过程中提供。 62l 早期石膏连

38、晶式胶结,后期石膏脱水转化为硬石膏,(+)120;下第三系,江汉油田金6井63第三节第三节 交代作用交代作用一、概一、概 述述 1、概念:、概念:交代作用是指一种矿物代替另一种矿交代作用是指一种矿物代替另一种矿物的现象。物的现象。交代作用基本是在固体状态下发生的,新交代作用基本是在固体状态下发生的,新矿物的形成与旧矿物的消失同时进行。矿物的形成与旧矿物的消失同时进行。 交代作用的实质是体系的化学平衡及平衡转移交代作用的实质是体系的化学平衡及平衡转移的问题。的问题。当体系内的物理、化学条件(温度、压力、当体系内的物理、化学条件(温度、压力、浓度、流体成分、浓度、流体成分、PH值、值、Eh值等)发

39、生改变时,原值等)发生改变时,原来稳定的矿物或矿物组合将变得不稳定,发生溶解、来稳定的矿物或矿物组合将变得不稳定,发生溶解、迁移或原地转化,形成在新的物理、化学条件下稳定迁移或原地转化,形成在新的物理、化学条件下稳定存在的新矿物或矿物组合。交代作用遵循质量作用定存在的新矿物或矿物组合。交代作用遵循质量作用定律。律。 642、发生时间:交代作用可以发生于成岩作用的、发生时间:交代作用可以发生于成岩作用的各个阶段乃至表生期。但主要是在晚成岩期和早成岩各个阶段乃至表生期。但主要是在晚成岩期和早成岩晚期。晚期。3、交代作用受多、交代作用受多种物理种物理-化学因素的影化学因素的影响。当固体颗粒表面响。当

40、固体颗粒表面存在溶液薄膜时有利存在溶液薄膜时有利于交代作用的发生。于交代作用的发生。 4、交代作用的主要、交代作用的主要标志如下:标志如下:65u l)矿物假象矿物假象。被交代矿物的原生成分虽已被交代,。被交代矿物的原生成分虽已被交代,但其晶体外形得到完好的保存。交代矿物具有被交代但其晶体外形得到完好的保存。交代矿物具有被交代矿物的假象,矿物的假象,u 2)幻影构造幻影构造。岩石受到强烈的交代作用,原生颗。岩石受到强烈的交代作用,原生颗粒只留下模糊的轮廓称为幻影,如硅化颗粒、强白云粒只留下模糊的轮廓称为幻影,如硅化颗粒、强白云化岩石中的生物骨壳等。其内部结构甚至其边缘已消化岩石中的生物骨壳等。

41、其内部结构甚至其边缘已消失,但因其内部有包裹体存在,故显示出颗粒幻影。失,但因其内部有包裹体存在,故显示出颗粒幻影。 u 3)交叉、切割、边缘蚕食现象交叉、切割、边缘蚕食现象。矿物或颗粒被自。矿物或颗粒被自形晶体或镶嵌结构的晶体切割或溶(侵)蚀。形晶体或镶嵌结构的晶体切割或溶(侵)蚀。u 4) 残留的矿物包体残留的矿物包体。残留的矿物包体表示外面矿。残留的矿物包体表示外面矿物是交代矿物,被包矿物是被交代矿物。物是交代矿物,被包矿物是被交代矿物。u 在岩石中发生了多期矿物交代作用时,主要根据在岩石中发生了多期矿物交代作用时,主要根据矿物间的切割和侵蚀以及包裹现象来判断其生成顺矿物间的切割和侵蚀以

42、及包裹现象来判断其生成顺序。序。66676869二、常见的交代作用二、常见的交代作用1氧化硅与方解石的相互交代作用氧化硅与方解石的相互交代作用u(1) 砂岩中方解石交代氧化硅或氧化硅交代方解石砂岩中方解石交代氧化硅或氧化硅交代方解石的现象都是常见的。的现象都是常见的。有时在同一块标本中,既能见有时在同一块标本中,既能见到方解石交代氧化硅,也能见到氧化硅交代方解石。到方解石交代氧化硅,也能见到氧化硅交代方解石。这两种交代作用发生的时间有早有晚,也可以几乎这两种交代作用发生的时间有早有晚,也可以几乎同时发生。同时发生。u(2) pH值和温度是控制方解石与石英交代的主要因值和温度是控制方解石与石英交

43、代的主要因素,压力也有影响素,压力也有影响。氧化硅与方解石之间的相互交。氧化硅与方解石之间的相互交代作用除与物质本身的性质有关外,主要受体系内代作用除与物质本身的性质有关外,主要受体系内的物理、化学条件的制约。的物理、化学条件的制约。70l从图可以看出,当从图可以看出,当 PH值在值在9以下,氧化硅的溶解度保持不以下,氧化硅的溶解度保持不变,但方解石在变,但方解石在PH8的溶液中是非常易溶的。这时碎屑的溶液中是非常易溶的。这时碎屑岩中的方解石将被溶解,孔隙溶液中的氧化硅将沉淀,即岩中的方解石将被溶解,孔隙溶液中的氧化硅将沉淀,即发生硅化作用,出现石英交代方解石的现象。发生硅化作用,出现石英交代

44、方解石的现象。 7172u从上述可以看出,在埋藏成岩过程中,方解石的溶从上述可以看出,在埋藏成岩过程中,方解石的溶解度是随温度、压力、解度是随温度、压力、pHpH值的增加而降低,随二氧值的增加而降低,随二氧化碳分压的增加而增加;相反,氧化硅的溶解度则化碳分压的增加而增加;相反,氧化硅的溶解度则随温度、压力和随温度、压力和pHpH值的增加而增加。所以,值的增加而增加。所以,在浅埋在浅埋藏时,由于温度和压力较低,方解石溶解,氧化硅藏时,由于温度和压力较低,方解石溶解,氧化硅沉淀,即石英(也可以是蛋白石或玉髓)交代方解沉淀,即石英(也可以是蛋白石或玉髓)交代方解石;在深埋藏处,则方解石交代石英。石;

45、在深埋藏处,则方解石交代石英。u当处于上述两种情况的过渡位置时,两者的交代关当处于上述两种情况的过渡位置时,两者的交代关系主要取决于孔隙水的系主要取决于孔隙水的pH值值:当当pHpH值值8 8时,方解时,方解石交代二氧化硅;当石交代二氧化硅;当pHpH值值9.09.0时,二氧化硅交代时,二氧化硅交代方解石;当孔隙水的方解石;当孔隙水的pHpH值位于值位于8.08.09.09.0之间时,则之间时,则方解石和氧化硅均可沉淀,造成同一标本中能同时方解石和氧化硅均可沉淀,造成同一标本中能同时见到方解石和石英同时共存并互相交代的现象见到方解石和石英同时共存并互相交代的现象。73l2方解石对长石的交代作用

46、方解石对长石的交代作用 l碳酸盐胶结的砂岩中方解石或其他碳酸盐矿物交碳酸盐胶结的砂岩中方解石或其他碳酸盐矿物交代钾长石碎屑也是常见的现象,但方解石交代斜代钾长石碎屑也是常见的现象,但方解石交代斜长石的现象却很少见到。长石的现象却很少见到。l方解石常呈不规则的形状交代长石边缘或晶内,方解石常呈不规则的形状交代长石边缘或晶内,亦常见到方解石沿长石解理或双晶方向进行交代,亦常见到方解石沿长石解理或双晶方向进行交代,因为这些方向是长石晶体构造上的弱带。因为这些方向是长石晶体构造上的弱带。 7475l3方解石交代粘土矿物方解石交代粘土矿物 l在含粘土杂基的砂岩中,特别是在杂砂岩中,粘土在含粘土杂基的砂岩

47、中,特别是在杂砂岩中,粘土矿物常被碳酸盐矿物交代。碳酸盐矿物常是方解石,矿物常被碳酸盐矿物交代。碳酸盐矿物常是方解石,也可以是白云石和菱铁矿。这种交代作用主要发生也可以是白云石和菱铁矿。这种交代作用主要发生在成岩中、晚期,有利于方解石交代粘土矿物的在成岩中、晚期,有利于方解石交代粘土矿物的pH值接近或大于值接近或大于8。 l4粘土矿物与长石的交代作用粘土矿物与长石的交代作用 u(1)各种粘土矿物均可交代长石,以主高岭石交代各种粘土矿物均可交代长石,以主高岭石交代长石是常见,称高岭石化;长石是常见,称高岭石化;u(2)钾长石的高岭石化最常见,不仅是在成岩过程钾长石的高岭石化最常见,不仅是在成岩过

48、程中发生的,部分钾长石颗粒在风化和搬运过程中中发生的,部分钾长石颗粒在风化和搬运过程中也可发生也可发生水解作用和高岭石化作用。水解作用和高岭石化作用。 76u(3)斜长石颗粒斜长石颗粒有可能在埋藏深度不太大、二氧化碳有可能在埋藏深度不太大、二氧化碳分压较高和分压较高和pH值较低(约等于值较低(约等于5)的)的酸性环境中被粘土酸性环境中被粘土矿物交代,即发生高岭石化。矿物交代,即发生高岭石化。斜长石被埋藏到较深处时,斜长石被埋藏到较深处时,有可能与来自富含有机质的泥质层产出的酸性孔隙水接有可能与来自富含有机质的泥质层产出的酸性孔隙水接触,也将变得不稳定,可发生高岭石化。这一反应大约触,也将变得不

49、稳定,可发生高岭石化。这一反应大约在在100时(埋深近时(埋深近3000m)进行得最快;)进行得最快;u(4)粘土矿物交代长石一般首先沿解理或边缘进行粘土矿物交代长石一般首先沿解理或边缘进行。u(5)在长石的高岭石化过程中,由于钾离子和二氧化在长石的高岭石化过程中,由于钾离子和二氧化硅被移去,体积缩小,因而能产生一定量的孔隙空间硅被移去,体积缩小,因而能产生一定量的孔隙空间。钾长石彻底高岭石化后体积减少钾长石彻底高岭石化后体积减少53.6,因而能产生一,因而能产生一定量的孔隙空间。这个反应对碎屑岩次生孔隙的形成具定量的孔隙空间。这个反应对碎屑岩次生孔隙的形成具有重要意义。有重要意义。 77l5

50、各种粘土矿物之间的交代作用各种粘土矿物之间的交代作用 u(1)自然界中的粘土矿物通常都是多种粘土混合沉积,自然界中的粘土矿物通常都是多种粘土混合沉积,单成分粘土是少见的,随着成岩作用的进展,单成分粘土是少见的,随着成岩作用的进展,粘土矿物之粘土矿物之间会出现有规律的变化间会出现有规律的变化。研究粘土矿物,特别是填隙粘土。研究粘土矿物,特别是填隙粘土杂基的成分和结晶度,就可以反推成岩过程中岩石所经历杂基的成分和结晶度,就可以反推成岩过程中岩石所经历的最大埋深和最高温度。的最大埋深和最高温度。u(2)随着埋深的增加随着埋深的增加,在在K+/ /H+6(近正常海水近正常海水), lgH4SiO4 1

51、0-4的的偏碱环境,当温度为偏碱环境,当温度为100130时,蒙脱石可时,蒙脱石可以转化为伊利石以转化为伊利石: 蒙脱石十蒙脱石十Al3+K+伊利石十伊利石十Si4+n H2O 该反应一般在该反应一般在3000m以下发生,以下发生,Al3+和和K+可由长石分可由长石分解时提供。解时提供。78u(3)当环境富含当环境富含Fe2+和和Mg2+时,蒙脱石在同样温度时,蒙脱石在同样温度下被绿泥石所交代。由蒙脱石向伊利石或绿泥石转变下被绿泥石所交代。由蒙脱石向伊利石或绿泥石转变的过程中,还要经历一个中间混合层阶段。除上述条的过程中,还要经历一个中间混合层阶段。除上述条件外,转化时还要有一定的压力。这也说

52、明了上述转件外,转化时还要有一定的压力。这也说明了上述转化过程多发生在化过程多发生在3000m以下的原因。以下的原因。u(4)高岭石的转化情况也很类似,在酸性孔隙水中高岭石的转化情况也很类似,在酸性孔隙水中高岭石是稳定相,但当理深增加,温度达高岭石是稳定相,但当理深增加,温度达165210时,如果环境变得偏碱性并富含时,如果环境变得偏碱性并富含Mg2+,高岭石则生成,高岭石则生成绿泥石。在相同条件下,如果孔隙水富含绿泥石。在相同条件下,如果孔隙水富含K+,高岭石,高岭石则生成伊利石。高岭石向绿泥石和伊利石转化一般发则生成伊利石。高岭石向绿泥石和伊利石转化一般发生在生在3500一一4000m的深

53、处。的深处。 79第四节第四节 重结晶作用和矿物的多形转变重结晶作用和矿物的多形转变1、概念:、概念:由非晶体变为结晶体、由小晶体重新组合结成大由非晶体变为结晶体、由小晶体重新组合结成大晶体的作用晶体的作用(过程过程),重结晶过程是矿物的内能降低变得,重结晶过程是矿物的内能降低变得稳定的过程。稳定的过程。矿物的多形转变是一种较复杂的广义的重结晶作矿物的多形转变是一种较复杂的广义的重结晶作用。在一般情况下,当一种矿物转变为另一种更稳定用。在一般情况下,当一种矿物转变为另一种更稳定的矿物相时,只发生晶格和形状及大小的变化。的矿物相时,只发生晶格和形状及大小的变化。 80l2、常见类型:、常见类型:

54、u重结晶现象和矿物的多形转变主要发生于碎屑岩的重结晶现象和矿物的多形转变主要发生于碎屑岩的填隙物中。填隙物中。 u胶结物的重结晶作用,可使砂岩的碳酸盐胶结物形胶结物的重结晶作用,可使砂岩的碳酸盐胶结物形成典型的连晶或嵌晶结构成典型的连晶或嵌晶结构,还常使非晶质蛋白石向玉还常使非晶质蛋白石向玉髓及石英的转化。髓及石英的转化。 u隐晶质的胶磷矿转变为显晶质的磷灰石,隐晶质的隐晶质的胶磷矿转变为显晶质的磷灰石,隐晶质的高岭石转变为鳞片状或蠕虫状的结晶高岭石,也是高岭石转变为鳞片状或蠕虫状的结晶高岭石,也是常见的重结晶作用。常见的重结晶作用。u在碎屑沉积岩埋藏成岩作用过程中,最有意义的多在碎屑沉积岩埋

55、藏成岩作用过程中,最有意义的多型转变有文石胶结物向方解石的转化及高镁方解石型转变有文石胶结物向方解石的转化及高镁方解石转变为低镁方解石。但后者在转变过程中,有镁离转变为低镁方解石。但后者在转变过程中,有镁离子的滤失。子的滤失。 8182第五节第五节 溶解作用及次生孔隙溶解作用及次生孔隙一、概一、概 述述1、溶解作用及次生孔隙:、溶解作用及次生孔隙:碎屑岩中的任何碎屑颗粒、杂基、胶结物和交代碎屑岩中的任何碎屑颗粒、杂基、胶结物和交代矿物(后两者统称为自生矿物),包括最稳定的石英矿物(后两者统称为自生矿物),包括最稳定的石英和硅质胶结物,在一定的成岩环境中都可以不同程度和硅质胶结物,在一定的成岩环

56、境中都可以不同程度地发生溶解作用。溶解作用的结果形成了砂岩中的次地发生溶解作用。溶解作用的结果形成了砂岩中的次生孔隙。生孔隙。这种固相物质进入溶液同时形成次生孔隙的这种固相物质进入溶液同时形成次生孔隙的作用作用(过程过程)即溶解作用。即溶解作用。 2、意义:、意义:次生孔隙是世界上许多储集层的主要储集空间次生孔隙是世界上许多储集层的主要储集空间。我国中一新生代陆相含油气盆地许多中一深层油气储我国中一新生代陆相含油气盆地许多中一深层油气储集层多与次生孔隙发育带有关。深部次生孔隙砂体的集层多与次生孔隙发育带有关。深部次生孔隙砂体的发现,扩大了油气资源的勘探新领域。发现,扩大了油气资源的勘探新领域。

57、83 二、孔隙的成因类型二、孔隙的成因类型 l1、孔隙的成因分类:、孔隙的成因分类:l碎屑岩孔隙按成因可划分为原生孔隙和次生孔隙:碎屑岩孔隙按成因可划分为原生孔隙和次生孔隙: l原生孔隙原生孔隙主要是碎屑颗粒的粒间孔隙,也包括层间主要是碎屑颗粒的粒间孔隙,也包括层间孔及气孔。孔及气孔。l次生孔隙次生孔隙是指在沉积岩形成后,因淋滤、溶蚀、交是指在沉积岩形成后,因淋滤、溶蚀、交代、溶解及重结晶等作用在岩石中形成的孔隙和缝洞。代、溶解及重结晶等作用在岩石中形成的孔隙和缝洞。l依据孔隙的大小、形态、与碎屑颗粒的关系可进一依据孔隙的大小、形态、与碎屑颗粒的关系可进一步细分,如步细分,如SY/T5368.

58、2-1995的孔隙类型划分如表所列的孔隙类型划分如表所列84l据据SY/T5368.2-1995858687l2、孔隙类型和发育情况除与沉积条件有关外,沉孔隙类型和发育情况除与沉积条件有关外,沉积后作用积后作用(成岩作用成岩作用)还有更直接的控制作用。还有更直接的控制作用。l成岩作用过程中,压实、胶结及压溶等作用使原成岩作用过程中,压实、胶结及压溶等作用使原生孔隙将逐渐减少,以至消失。生孔隙将逐渐减少,以至消失。l可溶性碎屑颗粒和易溶胶结物的溶解作用、机械可溶性碎屑颗粒和易溶胶结物的溶解作用、机械破碎作用和某些交代作用破碎作用和某些交代作用(白云石化、长石的粘土白云石化、长石的粘土化作用等化作用等),可形成次生孔隙及裂隙,可形成次生孔隙及裂隙 。因此,碎屑。因此,碎屑岩中次生孔隙的发育直接与成岩阶段有关。岩中次生孔隙的发育直接与成岩阶段有关。8889l我国中新生代陆相碎

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