沉积学报  2016, Vol. 34 Issue (6): 1120−1132

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彭成名, 王刚, 陈原林, 李正友, 薛灵文, 杨慧, 卢应辉, 侯芸
PENG ChengMing, WANG Gang, CHEN YuanLin, LI ZhengYou, XUE LingWen, YANG Hui, LU YingHui, HOU Yun
南盘江盆地中北部三叠纪深水盆地古水流方向研究
Triassic Paleocurrent Study in the Middle-northern Part of the Nanpanjiang Deep Basin
沉积学报, 2016, 34(6): 1120-1132
ACTA SEDIMENTOLOGICA SINCA, 2016, 34(6): 1120-1132
10.14027/j.cnki.cjxb.2016.06.010

文章历史

收稿日期:2015-12-11
收修改稿日期: 2016-02-02
南盘江盆地中北部三叠纪深水盆地古水流方向研究
彭成名1,2, 王刚1,2,3, 陈原林4, 李正友1, 薛灵文1, 杨慧2,5, 卢应辉6, 侯芸1     
1. 成都理工大学地球科学学院 成都 610059 ;
2. 油气藏地质及开发工程国家重点实验室(成都理工大学) 成都 610059 ;
3. 国土资源部构造成矿成藏重点实验室(成都理工大学) 成都 610059 ;
4. 贵州大学资源与环境工程学院 贵阳 550025 ;
5. 成都理工大学能源学院 成都 610059 ;
6. 江西省世纪矿业有限公司 南昌 330002
摘要: 南盘江盆地位于中国广西、贵州、云南三省毗邻地区,为晚二叠世-三叠纪期间演化的海相沉积盆地,建立在晚二叠世开始的裂谷系统基础之上,进入三叠纪中期,盆地范围进一步扩展、海水深度进一步加深,盆地内部主要沉积了一套深水复理石,晚三叠世沉积环境为前陆盆地,在盆地北部沉积有碎屑岩和碳酸盐岩建造。针对南盘江盆地中北部深水复理石沉积,测量了鲍马序列C段中的小型斜层理、爬升层理、包卷层理轴面倒向、槽模等反映古水流方向的沉积构造的产状,通过野外和室内复平面校正、古流向玫瑰花图的绘制,对研究区三叠纪古流向进行了系统研究,共获得49组古流向测量数据,通过古流向分析并结合沉积环境演化特征,对南盘江盆地物源区进行了讨论。研究结果认为中三叠世期间盆地南部广南、底圩、八达、富宁一线物源区来自南部的越北古陆;盆地东部的巴马、龙川、望谟一线物源区来自于东部及北东的江南古陆;盆地北部物源区位于盆地西北部和北部的扬子台地内部;盆地的沉积中心位于册亨以南、潞城以北地区;隆林县城和西林县城之间、阳圩和剥隘之间存在古隆起。晚三叠世期间盆地北部古流向发生明显变化,应与构造体制的变化密切相关。
关键词南盘江盆地     三叠纪     复理石     鲍马序列     古水流    
Triassic Paleocurrent Study in the Middle-northern Part of the Nanpanjiang Deep Basin
PENG ChengMing1,2, WANG Gang1,2,3, CHEN YuanLin4, LI ZhengYou1, XUE LingWen1, YANG Hui2,5, LU YingHui6, HOU Yun1     
1. College of Earth Science, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;
2. State Key Laboratory of Oil and Gas Reservoir Geology and Exploitation(Chengdu University of Technology), Chengdu 610059, China;
3. Key Laboratory of Tectonic Controls on Mineralization and Hydrocarbon Accumulation of Ministry of Land and Resources(Chengdu University of Technology), Chengdu 610059, China;
4. College of Resource and Environmental Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;
5. College of Energy, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059, China;
6. Jiangxi Century Mining Co., LTD, Nanchang 330002, China
Foundation: China Geological Survey Project, NO. 1212011367500
Abstract: The later Permian-Triassic Nanpanjiang deep marine basin is located in the adjacent areas among Guangxi, Guizhou, and Yunnan, which developed based on the rift system during the later Permian. The space and the depth of the basin increased during the middle-Triassic and a set of deepwater flysch sediment was preserved in the basin. The environment of the basin was identified as foreland basin where there was a set of clastic and carbonate sediment in the northern part of the basin. The main study areas lie in the northern and middle part of the Nanpanjiang Basin(NPJB). Some kinds of flysch sedimentary structures can be used in the field work to get paleocurrent such as small oblique bedding, small climbing ripple bedding, convolute bedding, flute cast and so on. Based on the field measurement, stratum attitude correction and the rose diagrams drawing of paleocurrent, this article discusses the paleocurrent of the sediment during the Triassic time. 49 sets of paleocurrent data were exhibited here by which sedimentary provenances of NPJB can be constrained. During the middle Triassic time the sedimentary provenance of the southern part of NPJB(for example near Guangnan, Dixu, Bada, Funing) would be the Vietnam Block to the south of NPJB, the sedimentary provenance of the eastern part of NPJB(for example near Bama, Longchuan, Wangmo) would be the Jiangnan Block to the east, and the sedimentary provenance of the northern part of NPJB would be the inner Yangtze Platform to the north. The centre of subsidence is located at the areas south to Ceheng and north to Lucheng. Two palaeohigh belts were indentified between Longlin city and Xilin city, between Yangxu town and Boai town. The paleocurrent changed significantly during the late Triassic time at the northern part of the NPJB which was considered as a consequence of the tectonic fragment change.
Key words: Nanpanjiang Basin     Triassic     flysch     Bouma sequence     paleocurrent    

南盘江盆地位于中国广西、贵州、云南三省毗邻地区,即滇黔桂地区,北面为扬子地块,南面为越北地块,东南有云开地块和大明山微陆块[1]。有的称为“滇黔桂盆地”[2],也有的将其称为“右江盆地”[3-4]、“南盘江盆地”[5-6]。本文所研究的南盘江盆地地理范围为从钦杭海槽向北到“紫云—罗甸—南丹断裂带”和“师宗—弥勒—盘县断裂带”所围限的北部地区,时代为三叠纪(图 1)。茅口组之上,南盘江盆地发生明显的升降运动,同时扬子地台西缘发生了被称为地裂运动或东吴运动的大规模火山活动[7-8],南盘江盆地进入伸展及裂解环境,存在裂谷系统控制其演化过程[9-12]。中三叠世南盘江盆地进一步发生沉降,盆地的范围进一步扩展,海水深度进一步加深,发育了一套巨厚的海相复理石沉积[13-14]。根据中三叠统地层沉积类型将研究区地层划分为碳酸盐岩台地相、碳酸盐岩台地边缘斜坡相及盆地相。南盘江盆地中部、南部普遍缺失上三叠统地层,盆地北部沉积有碎屑岩和碳酸盐岩建造,而对于中上三叠统的地层划分,许多学者做了大量的工作。贵州省地质矿产局[15]将上三叠统赖石科组下部地层单独划出,建立了上三叠统瓦窑段,后杨守仁等[16]改称上三叠统瓦窑组。汪啸风等[17]将相当于上述“瓦窑(段)组”的地层重新命名为上三叠统小凹组。曾雄伟等[18]认为竹竿坡组为中晚三叠世拉丁—卡尼期沉积。本文沿用陈楚震[19]等和Lehrmann et al.[20]将本区卡尼阶划分为竹竿坡组、赖石科组、把南组,诺利阶划分为火把冲组,瑞替阶为二桥组的地层划分方式(表 1)。

图 1 南盘江盆地区域地质略图 Figure 1 Geological sketch map of the Nanpanjiang Basin
表 1 南盘江盆地中北部地区下—上三叠统地层划分表(据陈楚震等,1979;Lehrmann,2005)[19-20] Table 1 Lower -Upper Triassic stratigraphic subdivision in middle-northern part of Nanpanjiang Basin (after Chen et al,1979 and Lehrmann et al,2005) [19-20]
地层划分 地层名称 碳酸盐岩台地相区 碳酸盐岩台地
边缘斜坡相区
盆地相区
上三叠统(T3 瑞替阶 二桥组(T3e
诺利阶 火把冲组(T3h
卡尼阶 把南组(T3b
赖石科组(T3ls 赖石科组(T3ls
竹竿坡组(T3z 竹竿坡组(T3z
中三叠统(T2 拉丁阶 杨柳井组(T2y 垄头组(T2lt 边阳组(T2by 兰木组(T2l 河口组(T2h
安尼阶 关岭组 (T2g 坡段组(T2p 新苑组(T2x 板纳组(T2bn 百逢组(T2bf
下三叠统(T1 奥伦尼克阶 永宁镇组(T1yn 安顺组(T1a 紫云组(T1z 上组(T12
印度阶 夜郎组 (T1y 大冶组(T1d 罗楼组(T1l 下组(T11

不同的研究者对南盘江盆地广泛分布的三叠纪复理石的物源区也提出了不同的认识。贺自爱[14]认为黔、桂中三叠世的浊流沉积的物源来自桂东南岛弧。秦建华等[21]认为黔南桂西的浊积岩来自于盆地西南的越北古大陆。右江盆地浊积岩的物源区具有多源特征,越北古陆、江南古陆及云开古陆都是其物源区[22]。杨超等[23-24]对南盘江盆地东南部、中部地区浊积岩进行了古水流方向的测量统计,反映出古流向主要为SEE—NWW向,认为南盘江盆地东南侧的碰撞带是盆地物源的主要供给区。杨宗永等[25]认为南盘江盆地复理石主要物源区应为古特提斯北缘(华南一侧)的石炭—二叠纪岩浆弧。本文在前人研究基础上,重点对南盘江盆地中北部地区三叠纪浊积岩的古流向进行了系统测量,讨论了可能的陆源碎屑物源区。

1 浊积岩沉积特征

黔南、桂西等地广泛分布(面积达7 000 km2)三叠纪复理石沉积[13-14]。早三叠世浊积岩分布在广西西林、阳圩等地,岩性为薄层状灰绿色泥岩、粉砂岩呈韵律性产出,发育厘米—分米级鲍马序列CDE段组合,显示浊积扇外扇沉积特征,粉砂岩中见粒序层理、小型斜层理、爬升层理等(图 2A图 3A)。桂西地区中三叠统板纳组为中薄层状灰色细砂岩、粉砂岩和泥岩呈韵律性产出,可见完整的分米级鲍马序列组合和浊积事件间歇期正常深海饥饿段凝缩沉积,以外扇沉积为主(图 2B),粉砂岩中可见平行层理、小型斜层理、包卷层理和爬升层理(图 3E,F),兰木组岩性为中厚层状灰色细砂岩、粉砂质灰色泥岩,砂体呈板状,主要是以分米级鲍马序列AB段组合沉积为主(图 2C),显示浊积扇内扇沉积特征,砂岩底面发育重荷膜、槽膜构造,由板纳组到兰木组可见水体变浅的总趋势。同样的,对应中三叠统由河口组向百逢组和黔南等地的新苑组向边阳组都显示水体变浅的特征。贵州贞丰龙场、关岭等地上三叠统赖石科组可见灰色细砂岩、粉砂岩及灰黑色薄层状泥岩韵律性产出,可见分米级鲍马序列AB段组合与BCDE组合重复出现,含丰富的植物碎屑化石、菊石、瓣鳃类化石,显示浊积扇内扇、中扇叠置现象(图 2D)。而在这些浊积岩沉积地层中古流向信息多会以特定的沉积构造形式保存下来,通过测量保存在南盘江盆地浊积岩中沉积构造的方位获得古流向和古坡向可以为解决盆地沉积物物源的供给起到重要的作用[26]

图 2 南盘江盆地三叠纪浊积岩沉积野外照片 A.广西西林县城北下三叠统二段(T12)厘米—分米级浊积岩韵律层,以浊积扇外扇沉积为主;B.广西田林中三叠统板纳组(T2bn)分米级鲍马序列CDE段沉积,以浊积扇外扇为主;C.广西田林中三叠统兰木组(T2l)分米级鲍马序列AB段沉积,以浊积扇内扇为主;D.贵州贞丰龙场上三叠统赖石科组(T3ls)浊积扇内扇、中扇叠置 Figure 2 The outcrop pictures of turbidite deposit of Triassic in the Nanpanjiang Basin
2 古水流数据测量及统计方法

古水流分析是进行盆地分析的重要工具[27],本次野外工作中获得的古水流方向主要来自南盘江盆地浊积岩中的小型斜层理前积细层、包卷层理、槽膜、不对称波痕及爬升层理等。小型斜层理广泛见于南盘江盆地浊积岩鲍马序列C段中,在C段沉积时出现牵引流特征,水流携带粉砂—细砂沿海底斜坡运动向前加积,可以形成小型斜层理,一般顶部遭受侵蚀,其细层倾向代表古水流前进的方向(图 3A,B)。槽模构造多发育在南盘江盆地中三叠统板纳组、兰木组、新苑组、边阳组等浊积岩中,平面呈舌状、锥状等,大多数一端凸起逐渐向另一端变平变宽,逐渐并入底面中,古流向则由凸起处流向变平方向(图 3C[28]。在南盘江盆地浊积岩中还可见少量的不对称波痕,水流方向垂直波脊的走向,由于浊积岩的波痕可能是浊流带动海水流动在海底形成,也可能是深水等深流、洋流等造成,所以与海底地形高低的关系可能并不是一一对应的(图 3D)。古斜坡方向的获得主要来自浊积岩鲍马序列C段中包卷层理形成的不对称褶皱的轴面倾倒方向的测量(图 3E)。而在野外工作中,发育在鲍马序列C段中的小型爬升层理也可代表古水流方向,其成因为浊流携带泥、砂沿海底运动,受到局部地形隆起阻挡,在迎水面发生沉积,背对向来水方向加积而成,其细层倾向代表古水流来水方向,小型爬升层理与小型斜层理从形态上来看还是可以区分的(图 3F),但是如果野外露头较差,则小型爬升层理与小型斜层理的识别会变得困难。野外工作中可以用包卷层理形成的不对称褶皱的轴面倾倒方向等进行相互验证。

图 3 古水流标志及解释 A.广西西林县城北下三叠统二段(T12)浊积岩鲍马序列C段中可供测量斜层理细层露头照片;B.广西西林县城北下三叠统二段(T12)浊积岩中可供测量的斜层理细层示意图;C.广西百色中三叠统百逢组(T2bf)发育在浊积岩中的槽膜构造(箭头表示古水流方向,地层倒转);D.广西百色中三叠统百逢组(T2bf)发育在浊积岩中波痕露头照片;E.广西西林县城北中三叠统板纳组(T2bn)浊积岩鲍马序列C段中的包卷层理露头照片;F.广西西林县城北中三叠统板纳组(T2bn)浊积岩鲍马序列C段中的小型斜层理和小型爬升层理示意图。 Figure 3 Paleocurrent marks and interpretations

根据实际测量经验,在以鲍马序列CDE段组合为主的浊积扇中扇和外扇沉积中,容易测得小型斜层理、爬升层理、包卷层理等古水流测量标志,同时需要新鲜露头,例如,在地形切割明显地区、新开挖施工工地、道路、房屋建设地基开挖等地点。为了保证数据的可靠性,每个点采集的古水流数据多在15个以上,在区域上进行大量的数据统计,从整体上判断古水流方向[26]

南盘江盆地浊积岩由于受到褶皱变形的影响,野外采集的数据需要进行复平面校正,校正工作中利用成都理工大学地球科学学院陶晓风教授团队的自编软件,对测量的斜层理细层产状等进行复平面校正,然后将校正的数据输入由澳大利亚昆士兰地球科学学院编制的PC99玫瑰花图软件,本文按照Woolfe et al.[29]、Stewart et al.[30]和刘志飞等[31]对PC99玫瑰花图软件使用方法的介绍进行操作,将玫瑰花图的花瓣宽度设置为10°,半径比例尺设置为线性。

3 古水流数据统计结果

野外工作中共在 49个地质点采集49组原始数据(表 2),原始数据经过复平面恢复后,将校正后的数据绘制成玫瑰花图标注在相应的地理位置绘制成古流向平面分布图(图 4)。

表 2 南盘江盆地中北部三叠系古水流统计表 Table 2 Paleocurrent data of Triassic in middle-northern part of the Nanpanjiang Basin
序号 地点 地层 测量标志 地层产状 原始测量标志产状 复原后古流水方向
1 Np1 T3b 小型斜层理 96∠43 58∠45,37∠42,54∠42,55∠50,55∠40,58∠42,75∠59,55∠46,60∠43,55∠48,68∠50,75∠52 356,342,348,4,349,43,356,352, 0,15,28
2 Np2 T2by 爬升层理 195∠82 194∠58,199∠62,208∠60,206∠58,189∠66,178∠58,186∠68,198∠60,191∠78,202∠82,209∠79,207∠80,201∠87,216∠81,202∠78,197∠ 82,203∠83,202∠84,201∠86,204∠85,207∠87 197,184,167,173,214,225,225, 239,106,105,118,115,74,109, 136,105,98,89,71,87,82
3 Np3 T3ls 槽膜 110,119,108,112,105,193,105
4 Np4 T2by 小型斜层理 52∠42 75∠38,68∠42,72∠44,80∠40,85∠25,84∠14,100∠15,86∠16,84∠32,100∠30,85∠35,82∠40 167,148,141,159,199,218,212, 215,183,184,175,160
5 Np5 T2by 小型斜层理 172∠32 178∠46,174∠46,178∠44,179∠45,182∠53,171∠42,173∠52,176∠48,185∠48,184∠46 187,176,189,191,192,165,173, 181,203,203
6 Np6 T3ls 小型斜层理 228∠32 225∠36,218∠49,212∠45,215∠50,215∠38,222∠48,212∠53,210∠52,223∠47,224∠45,220∠43,223∠48,219∠47,218∠50,214∠49,218∠ 47,220∠48 203,203,184,197,171,212,194, 189,214,215,200,214,203,204, 194,201,207
7 Np7 T2by 小型斜层理 207∠32 200∠32,195∠29,185∠42,187∠44,185∠53,188∠32,165∠37,184∠42,186∠25,198∠54,200∠53,197∠58,193∠58,201∠66,202∠58,194∠48,191∠50,189∠49,194∠48 203,203,184,197,171,212,194, 189,214,215,200,214,203,204, 194,201,207
8 Np8 T3ls 小型斜层理 12∠55 3∠39,5∠38,346∠38,0∠46,355∠46,343∠44,355∠46,0∠48,358∠50,12∠46,355∠42,0∠52,352∠51,357∠55,346∠42,358∠52,0∠42,359∠38 211,206,231,234,242,246,246, 241,253,261,230,261,262,277, 240,262,222,243
9 Np9 T2by 小型斜层理 196∠68 177∠85,172∠87,191∠88,183∠87,186∠70,177∠70,195∠74,187∠86,192∠85,183∠75,198∠74,194∠83,198∠86,197∠83,186∠77,195∠ 80,185∠75 145,141,105,160,116,108,186, 168,205,163,213,188,202,199, 147,191,162
10 Np10 T2bn 小型斜层理 47∠46 40∠46,35∠47,24∠48,27∠49,30∠48,36∠47 314,319,315,321,320,320
11 Np11 T3ls 小型斜层理 185∠36 160∠28,165∠27,175∠24,181∠27,173∠34 53,46,23,26,73
12 Np12 T2bn 包卷层理 211,210,198
13 Np13 T2bn 小型斜层理 215∠25 265∠34,240∠28,259∠36,246∠35,247∠35,250∠37,251∠40,252∠39,244∠38,260∠42,243∠34,262∠40,245∠39,248∠37,251∠31 250,193,236,208,209,219,226, 226,221,246,201,249,214,216, 206
14 Np14 T2by 小型斜层理 6∠76 9∠67,12∠72,13∠73,10∠68,11∠69,15∠66,16∠72,17∠70,13∠73,14∠72,15∠67,9∠65 169,131,120,161,152,146,119, 127,120,124,143,172
15 Np15 T2x 小型斜层理 224∠39 220∠68,225∠62,232∠56,221∠71,231∠64,228∠57,224∠56,229∠58,235∠50,237∠59,234∠67,226∠65,230∠63,221∠57,222∠69,228∠ 30 216,226,246,218,238,234,224, 236,263,254,243,228,237,215, 220,258
16 Np16 T2x 小型斜层理 207∠50 217∠61,217∠60,216∠59,206∠60,198∠69,207∠60,208∠65,206∠64,197∠64,208∠60,197∠64,204∠61,197∠65,202∠61,202∠61,202∠ 66 246,249,248,202,182,207,210, 203,173,212,173,193,174,185, 190
17 Np17 T2by 小型斜层理 215∠88 215∠71,220∠64,210∠74,221∠73,221∠72,230∠69,218∠70,216∠79,220∠68,217∠69,210∠70,208∠71,216∠69,205∠70,209∠68 28,24,54,14,358,26,28, 21,29,49,54,32,62,50
18 Np18 T2x 波痕 41,36,44,45,48,34,38,37,28, 34,32,39,42,35,44,48
19 Np19 T2by 小型斜层理 170∠59 136∠46,133∠31,116∠31,24∠39,127∠36 44,20,25,35,30
20 Np20 T2x 小型斜层理 182∠52 202∠35,166∠32,174∠40,189∠43,206∠46,198∠41,225∠43,197∠49,189∠49,200∠50,195∠53,205∠55,198∠44,190∠42,185∠46,203∠ 55,200∠54,198∠42,183∠42 329,24,24,334,298,320,302, 291,303,285,270,269,311,342, 342,268,269,317,358
21 Np21 T2x 波痕 351,5,0,7,4,12,335,0,349,6, 33,15,4,2,9,12
22 Np22 T2x 小型斜层理 79∠43 38∠30,29∠31,19∠26,32∠36,13∠20,26∠35,18∠30,23∠31,21∠32,29∠46,37∠31,36∠31,33∠37,29∠51,32∠46,17∠30,30∠30 305,308,299,318,289,315,305, 307,335,307,307,320,342,336, 305,306
23 Np23 T2x 小型斜层理 18∠72 195∠80,209∠65,200∠64,198∠75,201∠77,215∠81,205∠73,210∠78,197∠77,202∠83,194∠82,196∠78,212∠72,203∠79,201∠76 12,32,20,18,23,51,29, 40,16,27,9,14,39,28, 23
24 Np24 T12 小型斜层理 195∠54 200∠64,206∠59,182∠66,198∠74,190∠68,197∠80,195∠80,202∠81,196∠75,191∠70,183∠69,199∠75,213∠73,186∠71,226∠84,201∠ 75,184∠72,182∠69 219,259,148,203,176,199,195, 210,197,181,156,205,239,167, 245,210,184,182
25 Np25 T2bn 小型斜层理 15∠51 340∠43,347∠67,350∠55,10∠59,350∠65,27∠59,18∠68,1∠66 256,310,288,346,311,69,24, 332
26 Np26 T2bn 小型斜层理 25∠37 353∠54,32∠52,4∠59,16∠62,6∠64,22∠72,22∠61,335∠36,11∠55 319,45,342,6,349,20,18, 272,350
27 Np27 T2bn 小型斜层理 222∠71 214∠36,241∠37,238∠59,220∠56,239∠59,219∠54,233∠51,241∠59,236∠56,237∠54,222∠44,210∠40,235∠58,210∠45,222∠41,214∠ 36 50,23,354,48,353,50,18, 350,57,42,56,2,60,42, 50
28 Np28 T2bn 波痕 350,343,351,339,341,345,341, 352,344,345,341,338,339,344, 346,340,337
29 Np29 T2bf 小型斜层理 4∠15 359∠36,4∠37,349∠50,345∠53,326∠38,13∠46,26∠40,356∠48,359∠36,5∠40,7∠38,358∠51,356∠54 355,4,344,339,308,15,36, 353,35,5,5,8,356,353
30 Np30 T2bf 小型斜层理 222∠24 239∠24,247∠35,249∠31,252∠20,248∠15,266∠44,222∠13,267∠46,260∠53,264∠56,254∠14,271∠45,259∠55,263∠12,265∠54,272∠ 54 319,282,295,344,22,31,39, 292,278,281,8,297,275,12, 283,291
31 Np31 T2bn 小型斜层理 190∠69 195∠65,200∠56,190∠60,195∠64,188∠62,200∠56,203∠65,199∠61,188∠57,195∠63,200∠64,205∠59,210∠60,198∠63,185∠57 321,305,10,328,24,337,300, 326,18,333,310,319,310,320, 29
32 Np32 T2l 波痕 316,330,307,317,315,328,314, 315,320,339,337,332,335,340, 329,335,327,331
33 Np33 T1l 小型斜层理 35∠80 16∠70,17∠63,18∠63 186,193,194
34 Np34 T12 小型斜层理 10∠55 13∠59,16∠65,3∠67,18∠72,2∠64,357∠76,358∠72,16∠72,5∠75,71∠75,351∠68,8∠74,355∠70,6∠74,3∠64,344∠62,353∠71 43,39,342,34,330,338,334, 29,356,96,312,4,324,358, 334,29,0,322
35 Np35 T2 槽膜 15,19,11,20,13,14,18,22,15, 24,22,10,8,12,16
36 Np36 T2bf 包卷层理 279,220,250
37 Np37 T2bf 槽膜 240,243,232,234,240,233,229
38 Np38 T2bf 小型斜层理 82∠78 70∠61,70∠60,74∠63,73∠62,60∠62,54∠70,62∠63,58∠57,57∠66,60∠67,62∠68,65∠63,60∠52,58∠51,65∠64,48∠63,48∠65 293,287,287,288,310,331,324, 310,304,321,321,321,306,295, 296,308,321,325
39 Np39 T2bf 小型斜层理 219∠52 233∠38,240∠41,236∠43,236∠42,246∠41,230∠52,238∠38,232∠39,236∠52,250∠54,240∠53,245∠51,243∠51,242∠54,233∠49,238∠ 53 8,351,350,353,347,312,2,8,314,313,312,319,319,309,328,311
40 Np40 T2bf 小型斜层理 188∠54 144∠77,156∠65,171∠75,168∠70,175∠69,133∠61,184∠66,182∠69,166∠ 60 297,290,327,315,327,270,350, 319,280
41 Np41 T2h 小型斜层理 325∠21 257∠35,273∠28,283∠32,305∠26,275∠35,279∠23,280∠28,310∠24,283∠ 32,284∠23,291∠24,289∠23,290∠ 28,293∠ 28,305∠35 225,227,245,257,241,219,233, 255,245,223,231,226,243,247, 281
42 Np42 T2 波痕 259,280,283,275,276,270
43 Np43 T2bf 小型斜层理 212∠26 257∠44,251∠40,244∠34,249∠30,232∠35,224∠49,246∠31,230∠43,247∠30,240∠38,248∠42,238∠36,246∠32,235∠38,254∠ 46 287,286,290,306,269,234,300, 250,304,275,279,277,297,267, 282
44 Np44 T2bf 波痕 185,175,178,182,174,175,145, 177,174,170
45 Np45 T1 包卷层理 285,341,343,354,324,316,354, 37,22,27,348,334,349
46 Np46 T2bf 小型斜层理 208∠44 265∠39,270∠37,256∠33,265∠30,256∠30,261∠29,235∠26,272∠35,251∠ 30,255∠ 28 327,331,336,342,342,343,357, 334,342,346
47 Np47 T2bf 小型斜层理 68∠57 58∠ 69 29
48 Np48 T2bn 小型斜层理 34∠47 9∠67,19∠65,22∠59,27∠71,18∠44,35∠69,19∠62,12∠60,8∠59,18∠62,5∠ 59,7∠ 56,11∠ 58,19∠ 65,17∠ 59 340,354,351,18,283,36,350,333,325,318,327,354,340
49 Np49 T2bn 波痕 341,343,350,336,339,334,341, 334,341,344,343,338,335,336, 329,325
 注:1数据表格中的96∠43表示岩层倾角96°,倾角43°;2槽膜构造、包卷层理、波痕等标志在野外测量中已经经过复平面校正;3 T1l:下三叠统罗楼组;T1:下三叠统;T12:下三叠统二段;T2:中三叠统;T2x:中三叠统新苑组;T2bn:中三叠统板纳组;T2bf:中三叠统百逢组;T2by:中三叠统边阳组;T2l:中三叠统兰木组;T2h:中三叠统河口组;T3b:上三叠统把南组;T3ls:上三叠统赖石科组。
图 4 南盘江盆地中北部地区三叠纪古流向玫瑰花图及古流向平面分布图(底图据吴浩若,2003;Lehrmann等,2005和贵州地质矿产局,1980修改)[1, 20, 32] Figure 4 Paleocurrent measurement with rose plots distribute and paleocurrent flows of Triassic in middle-northern part of the Nanpanjiang Basin(modified from references Wu,2003; Lehrmann et a.l ,2005 and Guizhou Bureau of Geology and Mineral Resources,1980)[1, 20, 32]

从已经获得的古水流数据统计来看,隆林狗场大山以北、隆林县城、平班水库等地区(点Np17、Np18、Np19、Np20、Np21、Np22、Np23),中三叠世古流向自南向北,在安龙坡脚以南古水流(点Np15、Np16)则以向南为主。西林县城以南地区(点Np24)早三叠世晚期古流向为由北向南,广南、底圩、滇桂省界以北地区,中三叠世浊积岩的古流向(点Np27、Np28、Np29、Np30、Np35)为自南向北,其中在点Np29测量的包卷层理指示的古坡向为NWW(图 4)。田阳至巴马,中三叠世古流向(点Np38、Np39、Np46)主要向北西方向,百色龙川以南古水流为南西方向(点Np36、Np37)。田林—潞城一线,古水流方向主要北西方向(点Np25、Np26、Np31、Np32)。阳圩以北,古水流方向(Np33、Np34)主要朝北,剥隘地区中三叠世的古流向有的朝南(点Np40、Np41、Np44)、部分近东西向(点Np42、Np43)。富宁—那坡等地之间的古流向主要朝北(点Np47、Np48、Np49)(图 4)。

册亨、贞丰—关岭以东、望谟以西等地晚二叠世为乐运—乐园裂谷[9],裂谷演化的基础为二叠系茅口组灰岩。提出的地质证据主要有:①覆盖于茅口组之上的中—上二叠统内部发育大量的基性火山岩;②中—上二叠统内部发育有水下重力流、滑塌堆积,地层展布上显示出一条近南北向的深水相沉积向东西两侧突变为台地相的现象;③裂谷的边界系统为北西—南东走向的同生正断层控制。乐运—乐园裂谷系统控制着望谟以北地区三叠纪复理石深水盆地的沉积分布。三叠系地层在安龙—贞丰—关岭以西,主要为浅海—潮坪相碳酸盐岩沉积,以东通过斜坡堆积进入深水盆地区,深水区向东至望谟地区,水体相对变浅,古流向变为以南西向为主(点Np10、Np12、Np13),在册亨、贞丰—关岭以东、望谟以西所围限的三角形地区中,古水流方向分布表明,北部的浊积岩向南流动、北东地区的浊流向南西流动(点Np10、Np12、Np13)、北西地区的则向南东流动(点Np14)。原乐运—乐园裂谷范围内中三叠世以新苑组、边阳组复理石沉积为主,古水流流向主要朝南(点Np2、Np4、Np7、Np9),晚三叠世在关岭以南地区,物源区来自南方(点Np1)(图 4)。贞丰龙场与龙山、笃山等地,上三叠统籁石科组浊积岩古流向表现出北部向南(点Np6)、南部向北(点Np8、Np11)的相向流动特征,北部关岭地区的关岭生物群国家地质公园上三叠统赖石科组古流向自西向东(点Np3)(图 4)。

4 认识和问题讨论

古流向结果显示,安龙与隆林之间的古水流具有相向流动的特点,反映隆林—安龙之间存在一条近东西向展布的深水槽区,同时西林—广南之间的古流向也具有相向流动的特点,暗示在隆林—西林之间存在一个古隆起,在广西西林县城北可见上二叠统吴家坪组—长兴组含生物碎屑、砾屑灰岩组成的碳酸盐岩台地边缘斜坡堆积与中三叠统新苑组一段碎屑岩沉积的角度不整合接触关系,证明早三叠世—中三叠世早期,该地区曾经遭受过剥蚀,存在古岛或陆地,与前人研究认为广西田林—隆林之间中三叠世处于隆升状态,甚至有可能暴露遭受剥蚀的认识是相同的[32-33]。沿潞城—田林—百色—田阳一线延伸存在一个较低的槽区,古水流由两侧玉凤、龙川、阳圩等地流向槽区,而在深水槽内,古流向主要以北西方向为主,与肖彬等[34]认为中三叠世田林等地古水流方向为NWW方向(利周至潞城方向)的认识一致的。沿剥隘、阳圩一线,可能存在一条NWW—SEE向的古隆起控制古流向,即古隆起以南古流向向南,分水岭以北古流向则向北,对中三叠世浊积岩古水流流动方向起着控制作用(图 4)。富宁—那坡等地之间的古流向主要朝北显示越北古陆是南盘江盆地南部复理石的物源区,这与秦建华等[35]、张继淹[36]和牟传龙[37]等研究结果是一致的。在册亨、贞丰—关岭以东、望谟以西所围限的三角形地区中古流向方向的统计结果,得出册亨以南地区,中三叠世存在一个最深的区域,册亨、贞丰白层等地存在的古隆起可以为原裂谷范围内中三叠统复理石提供陆源碎屑供给[32-33]。而南盘江盆地北东部的物源区可能来自北东方向的江南古陆[22, 38]图 4)。

南盘江盆地中三叠世处于弧后伸展环境[14, 35, 39]。而对南盘江盆地的消亡过程,前人研究存在分歧。苟汉成[13]提出上三叠统把南组、火把冲组为磨拉石粗碎屑含煤沉积。Enos et al.[5]认为晚三叠世把南组、上覆火把冲组等具有海相磨拉石的特征。吕洪波等[40]通过中三叠统浊积岩中出现大量的同沉积挤压构造,据此认为中三叠世盆地已经进入收缩挤压的演化阶段。杜远生等[41-42]认为从早三叠世晚期—中三叠世盆地经历了前陆盆地演化阶段。晚三叠世南盘江盆地转换为前陆盆地[14, 23]。李荣西等[43]认为由杨柳井组至竹竿坡组沉积时扬子碳酸盐台地沉积环境发生突变。梅冥相等[44-46]提出卡尼期之后黔西南地区逐步进入具有前陆盆地性质的演化序列。南盘江盆地上三叠统地层多在盆地北缘分布,南盘江盆地北部地区可见从碳酸盐岩台地相—台地边缘斜坡相—深水盆地相的明显相变,相变线沿着台地边缘展布,册亨以北至关岭地区相变线近于南北向展布,册亨以南至坡脚以西,相变线则转变为近东西走向。在关岭断桥、贞丰以西、坡脚、册亨等地区,均可以发现沿相变线存在脆性正断层的现象,证明相变受控于伸展变形作用,至中三叠统杨柳井组还存在相变现象。而上三叠统竹竿坡组沉积时,竹竿坡组超覆在乐运—乐园裂谷西边界之上,把近于南北向展布的相变线覆盖,上三叠统籁石科组也存在此现象(图 5),在关岭以东,竹竿坡组为一套开阔台地相的微晶灰岩,超覆于中三叠统杨柳井组巨厚的碳酸盐岩台地边缘斜坡堆积之上,反映海水变浅的过程,是该地区构造体制转换的沉积响应。

图 5 南盘江盆地关岭以南、贞丰以西地区地质略图(位置见图 1,据贵州地质矿产局,1980修改)[32] A.南盘江盆地北部关岭许干—坡州地区地质略图;B.南盘江盆地北部贞丰地区地质略图 Figure 5 Geological sketch map in the areas south to and the areas west to Zhenfeng,in northern part of the Nanpanjiang (see location in Fig. 1,modified after Guizhou Bureau of Geology and Mineral Resources,1980) [32]

上三叠统赖石科组在贞丰龙场与龙山、笃山等地和北部关岭地区的关岭生物群国家地质公园等地古流向显示,晚三叠世龙场与龙山、笃山之间存在一条近东西向展布的深水槽区。北部关岭地区的关岭生物群国家地质公园,其沉积环境同样可能为一条近东西向展布的较深水海湾或海槽[47-49]图 4)。上三叠统竹竿坡组、籁石科组以及层位更上部的火把冲组、龙头山组等在地层展布上同样显示为近东西走向的构造—沉积格局,一改之前的近南北向构造—沉积格局,证明南盘江盆地的整体构造框架至少在上三叠统竹竿坡组沉积时发生了重要的转变,这种构造框架的转变在对晚三叠世古水流的变化产生了影响(图 5)。

根据盆地北缘竹竿坡组、籁石科组出现的构造框架的改变现象,推测在兰木组、边阳组沉积之后、晚三叠世期间南盘江盆地南部可能已经挤压隆升,不再接受沉积或者是曾经有上三叠统沉积,但后期造山作用将其全部剥蚀。而南盘江盆地北部地区在上三叠统竹竿坡组之后沉积框架发生变化进入了前陆盆地演化阶段。

经典的陆内造山带通常会在造山作用盛期出现一套近源快速粗碎屑陆相堆积的典型磨拉石建造,在南盘江盆地北缘并未出现,贞丰龙头山的上三叠统二桥组顶部为一套厚层块状的以脉石英、硅质岩为主的细砾岩,不含海相化石,地貌上表现为高耸的陡崖,可能是造山盛期的类磨拉石建造。说明南盘江盆地北部印支晚期的造山过程中,没有形成巨大的造山带,因而未发育巨厚的砾岩堆积。

5 结论

(1)发育在三叠纪南盘江深水盆地浊积岩中的小型斜层理前积细层、包卷层理、槽膜、波痕等沉积构造对古流向有着良好的指示意义,本研究展示了49组古流向测量数据。

(2)三叠纪南盘江深水盆地浊积岩物源区在盆地的不同部位来源不同,中三叠世期间盆地南部广南、底圩、八达、富宁一线物源区来自南部的越北古陆;盆地东部的巴马、龙川、望谟一线物源区来自于东部及北东的江南古陆;玉凤—凌云—乐业—望谟一线浊积岩来自东部;盆地的沉积中心位于册亨以南、潞城以北地区;盆地内部存在的古隆起对浊积岩的古流向有重要影响。

(3)南盘江盆地北部地区上三叠统近东西沉积展布超覆于中三叠统近于南北向展布和晚三叠世期间古流向的明显变化,应与南盘江盆地北部地区晚三叠世构造体制的变化密切相关,即南盘江盆地北部地区在上三叠统竹竿坡组沉积时进入前陆盆地演化阶段。

致谢: 在野外工作中受到了中国科学院大学闫全人研究员和中国地质科学院地质研究所向忠金博士的指导,成文过程中得到了成都理工大学伊海生教授、林金辉教授、陶晓风教授、夏国清博士的帮助,两位审稿人及本刊编辑提出了建设性的意见,在此一并表示感谢!
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