层,个流域尺度正断层上分布着侏罗纪砂岩风成砂岩单元靠着上侏罗纪和白垩纪的页岩和砂岩,与广泛的方解石和局部石英胶结物有密切的联系。
我们绘制了断层相关成岩蚀变产物分布的相对的断裂构造,确定密封和导电流体流动断裂段,以及有关断裂流体流动行为的断裂带内部结构。
方解石胶结发生在静脉角砾岩胶结和不连续的静脉胶结和断层损伤区。
胶结在断层段属于关节组成,包括剪切关节和角砾岩的早期变形带。
因为方解石胶结分布作为个与断层相关的古流体运移指标,我们推断该断层平行流体沿断裂被迭加的关节和关节部分是剪切的重点。
联合密度以及断层并行渗透性,是在结构复杂的地方,如断层路口,伸展的步骤和断裂段终端最高。
残余的碳氢化合物与方解石沉淀由烃类的微生物降解和氧化主导的。
我们建议,断层平行流体流动对微生物主导的方解石胶结物连续发生可能影响,但不是完全封闭。
断层垂直流动,主要是妨碍了对砂岩单位和页岩的靠拢。
断层从而体现在碎屑岩序列控制的液压性能的断层密封结构和成岩过程的复杂的相互作用。
简介该断层在盆地和油藏规模沉积盆地流体的相互作用已被证明是复杂的,这取决于岩性参数,包括并列,单位断陷,断裂构造和内部结构流变学和容错控制多种成岩,。
在经济利益的驱动下,预测石油藏完整,断裂的封闭性在最近几年得到极大的关注。
以往的研究都强调并置,夹带页岩单位的几何形状及粘土矿物和断层碎裂岩在断层岩中的影响和和,。
宜在油气系统和容错控制的成岩作用有关的断层流体流动行为管道断裂行为有很少受到关注和,和,,。
因此,在工业实践中断层封闭分析,定期评估对跨断层和流动断层的影响,但通常无法评估平行流断层。
从储集层的角度来看,容错控制的成岩作用可能导致成岩断层的密封,是对油藏构造或化学条件和覆盖负荷率而定。
其它的研究也强调了诸如化石油气运移途径和完整性分析储集层溢洪道圈闭断层相关成岩区地震分析,。
,。
本研究的目的是评估个流域尺度中东部犹他州图正断层在控制流动和集中沿断层成岩断层分割和结构断层的影响。
断层可能是研究表面暴露在碎屑岩沉积环境最好的之,和,和,,,,年,。
公里长米长的断层取代宾夕法尼亚的盆地白垩系单位的高达米英尺地层的垂直偏移,等。
在场地岩石周围岩石的峡谷和工厂,详细的调查领域,断层并列砂岩,下中侏罗世纳瓦霍的粉砂岩,和组在预防上的下盘侏罗纪和白垩纪叶岩和断层系统的核心部分马礼逊,柏树山,南达科他州形成砂岩上盘图。
由,,此前的研究,沿断层系统的成岩蚀变过程描述与漂白赤铁矿胶结侏罗系风成砂岩,以及铁,锰氧化物和碳酸盐胶结物在附近发生断层的三维空间关联。
基于,对赤铁矿和方解石胶结物,流体包裹体分析,化学建模,同位素分析的结论是向上迁移,以降低卤水中的氧化铁粉中的运转与再沉淀造成的断层附近的大气水混合。
等年提供了断层相关成岩沿断层在以拱门国家公园入口处的断层南段断层的概述。
由于他们在断层挂壁流集中的碳氢化合物沿断层和背斜到相邻的断层上盘位于侏罗系砂岩单位漂白。
,描述在同地点粘土泥沿断层南段断层的成岩变化。
本研究着重于成岩蚀变沿场地岩石周围岩石和峡谷图,图中央组结构的控制。
与此相反的,描述了南部,详细评估中部和北部地区陷入种弯曲和断裂的节理交叉允许的局部成岩蚀变,高度细分断层结构和沿断层流体流动行为的变化。
我们沿着古映射为基础的前提下,对断层系统段流体流动的断层相关成岩蚀变作为代替矿物的数量和类型反映这些改变流体流动的聚焦沿着断层系统,从而在渗透结构的断层。
经对结构构件的描述和成岩蚀变产物沿断裂系统观察,我们比较的变形带,关节映射的分配成岩蚀变产物,和剪切缝上建立了液压断层断裂过程的控制行为和古流体流动的条件。
结构特征,和,对断层系统的中央部分进行了整体和内部结构的详细描述。
该区域包括了西北,东南,突出主段与曲线,大致东向西突出部分断层段,以及部分的曲线段约公里英里外的西部图。
该段的和在场地岩石岩石交汇口已被称为豪斯交集。
我们会参考峡谷西段和段的峡谷交集。
两个额外的断层倾斜,图上的段,相交段豪斯路口南段段第关闭分行。
分类将被称为主要部分,和段小图和规模作为附属部分的断层。
其它地区沿着这条断层系统的复杂性结构包括两个部分或沿段的断层中段。
,描述峡谷中段的东部,分离段和,作为伸展的步。
峡谷向西缩短的步分开段和。
虽然主要滑动面上的条纹表明断层系统以倾滑运动为主。
,认为由于峡谷中段东部的性质,右旋走滑分量向量耙滑以东在正断层沿着右步数组扩展造成的。
同样,他们认为由于峡谷以东正断层沿着右步阵而引起左旋走滑分量的收缩。
断层系统的段,相当于砂岩组成的两个结构元素类变形带和滑面节理和剪切接头。
变形带是在砂岩局部变形表格区域,容纳颗粒平移和旋转剪切,通常涉及颗粒裂缝和孔隙度减少和,。
断层系统的些部分是狭义的多个区域组成,间距平行变形带,以及有关的大部分浓滑,离散滑动面图。
接头是离散的不连续或开放断裂模式,可以重新剪切,在伸展断裂和,从而形成多代的形成。
这种联合,伸展断裂系统可以通过持续的断层表面合并成角砾岩带和,。
该变形带和关节沿断层系统断层段的分布受断层几何和断层段伸展或收缩的控制。
般来说,裂缝和剪节理都在断层核心和断裂损伤区结构的复杂性,促进诸如断层的交叉和释放的步骤或延期,而平面弯曲断裂段和制约措施或弯曲的主要领域是由变形带和滑动面。
断层段同时包含变形带和剪切接头,变形带形成之前,般的形成剪节理。
在结构复杂的领域,促进诸如释放断层弯曲和断裂交叉延伸,变形带是迭加的接头断裂,剪节理和角砾岩。
场地岩石岩石南路口,是由段变形带和变形带剪切带无节理或剪节理图。
与此相反,场地岩石岩石路口以北的段和段,是由附近路口迭加变形带接头和角砾岩在组成的个庞大的网络图。
碎屑岩脉在空间和表面有别于断层角砾岩,。
个是标注的在峡谷东墙断层段西端图,观察到的部分漂白砂岩。
这脉的宽厘米英寸,包含高达厘米大小英寸的角砾岩在砂质方解石胶结矩阵。
另个沿峡谷西墙上断裂段观察到的碎屑脉图。
在这两个位置,砂岩片段似乎是从邻近的宿主砂岩而得。
以往的研究表明,大多数变形带的砂岩渗透率小于未变形带从而作为流体流动的屏障或隔板和,和,,。
接头是开放模式断裂倾向于作为首选的流动通道,除非矿物沉淀密封通道。
沿剪节理滑移增加少量的伸展接头裂缝形成连接。
较大量的剪切导致碎裂趋于沿线和整个剪节理减少渗透,和,。
成岩蚀变产物该地图规模成岩蚀变在场地岩石岩石峡谷地区断层附近主要影响沙丘砂岩,砂岩和组图,侏罗系砂岩风成单位。
在场地岩石的领域,形成脱离上覆段的砂岩层的底层光滑的岩层。
,提供了份详细的地层和岩性单元描述。
沙丘砂岩是个细粒度的风成粗石英砂岩到长石砂岩。
在煤岩和尖灭层的砂岩和段的砂岩,形成细至中粒石英砂岩。
这些砂岩和粉砂岩,并与组的泥岩,粉砂质单元层以砂岩相交替。
尖灭层的砂岩段上覆地层是莫里森和雪松山砂岩页单元。
在场地岩石外的峡谷地区,成岩蚀变以下被观察到的碳酸盐断层相关碳酸盐胶结物产出方解石,二价铁,白云石,和孔雀石。
场地岩石岩石外的峡谷地区沿断层方解石胶结物是最丰富的断层相关胶结物。
方解石胶结作用有两种产生形式球形方解石结核方解石脉及相关胶结晕图,。
方解石结核直径均达到厘米英寸以上,直径通常在距离断层远处减少。
本地方面,结核凝聚的足够致密,形成胶结层。
在薄片上,孔隙胶结物的方解石结核以嵌含晶的形式和残余碳氢化合物和泥晶孔雀石溶蚀坑图完全填充与异常孔隙空间。
方解石脉高达厘米英寸厚,大多数情况下,是被周围厘米厚英寸厚方解石胶结物充填孔隙。
不像其它地方描述的裂缝外部另有未胶结断裂覆盖物这些胶结物晕只产生在胶结的断裂,并与裂缝灌浆胶结物呈光学连续性。
方解石胶结物填充了断裂全部孔隙,但往往是沿裂缝长度不连续的。
断裂胶结附近同方向并且可能会保持未胶结。
胶结,部分胶结,和非胶结断裂缺乏致的交叉关系表明,部分胶结物填充断裂反映了个持续的,而不是破坏了现有的断裂系统的裂缝形成胶结作用的选择。
我们没有发现任何降水之前方解石胶结物裂缝形成的证据。
除结核,岩脉和晕脉,方解石产生的胶结物成为填充断层系统附近的砂岩孔隙的主要部分。
些方解石脉的特点是沿主要断层段普遍颜色是棕色露头更明显。
在薄片,褐色方解石中含有丰富的橙褐色的有机包裹体。
在场地岩石岩样有个棕色的断层段方解石胶结物,这些有机包裹体形成皱纹纹层类似微生物席图。
菱形能谱仪所测定的方解石脉包含些早期含亚铁的白云石胶结物。
这些菱形线断裂的墙壁接着后来贫铁方解石。
泥晶孔雀石被发现为晚期与烃类接触的孔隙填充胶结物图,。
孔隙填充泥晶方解石在嵌含晶孔雀石的附近有产生残余碳氢化合物图同纹理相似,这意味着泥晶孔雀石取代碳氢化合物。
观察到孔雀石是方解石和石英胶结物,孔雀石是最近阶段的胶结物。
氧化物风成下中侏罗世砂岩通常是致的特点,造成红色的赤铁矿细颗粒的结果。
这种类型被认为是赤铁矿胶结物在陆相沉积环境早期成岩作用的结果,,。
紧邻断层和优先的粗砂岩单元,这些红砂岩经常变质,。
整个场地岩石岩石峡谷区的尖灭层的砂岩和砂岩变质。
少孔和多胶结物的砂岩段单元变质过的距离可达离断层图米英尺。
细粒砂岩和砂岩段单元粉砂岩变质延伸通常只有远离接头和断裂厘米英寸图。
,年从约公里西部地区的场地岩石岩石详细描述了铁,锰氧化物在更广泛的本地断层区再沉积为结核和管道中。
在豪斯岩石围绕开放部分路段观察的铁氧化物韵律层状环带,表明是由方解石胶结物韵律层状环带形成的远期方解石胶结物图。
石英下中侏罗统砂岩通常包含了厚英尺厚的中等超量石英胶结物,顶层例外。
区域和没有断层控制的范围看上去较高的石英胶结物光滑砂岩。
在峡谷附近的尖灭层砂






























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