地质力学学报  2015, Vol. 21 Issue (1): 56-65
引用本文
王鹤华, 吴孔友, 裴仰文, 郭文建, 刘波, WANG Hui. 扎伊尔山冲断-走滑构造演化特征与物理模拟[J]. 地质力学学报, 2015, 21(1): 56-65.
WANG He-hua, WU Kong-you, PEI Yang-wen, GUO Wen-jiang, LIU Bo, WANG Hui. THRUST\STRIKE-SLIP-FAULT BELT STRUCTURES EVOLUTION CHARACTERISTICS AND PHYSICAL MODELING OF ZAIRE MOUNTAIN[J]. Journal of Geomechanics, 2015, 21(1): 56-65.
扎伊尔山冲断-走滑构造演化特征与物理模拟
王鹤华1 , 吴孔友1 , 裴仰文1 , 郭文建2 , 刘波1 , WANG Hui1     
1. 中国石油大学地球科学与技术学院, 山东 青岛 266580;
2. 中国石油新疆油田分公司勘探开发研究院, 新疆 克拉玛依 834000
摘要:早期认为准噶尔盆地西北缘扎伊尔山构造带是典型的逆冲推覆构造体, 但其在新的过山二维地震剖面上表现出冲断-走滑构造的特征, "石炭系—二叠系挤压推覆"和"三叠系—侏罗系压扭走滑"两阶段形成了前陆冲断带完整的冲断-走滑体系。通过物理模拟西北缘挤压、扭动两个阶段地层、断层性质和样式变化, 证实了西北缘冲断-走滑构造体系的存在, 总结其发育规律, 归纳出平面"川"字型样式和剖面"从"字型模式。地质构造模式的建立为西北缘整体构造认识指出新的方向, 同时对地震解释和井位部署具有重要作用。
关键词准噶尔盆地西北缘    冲断-走滑    构造演化    物理模拟    
THRUST\STRIKE-SLIP-FAULT BELT STRUCTURES EVOLUTION CHARACTERISTICS AND PHYSICAL MODELING OF ZAIRE MOUNTAIN
WANG He-hua1 , WU Kong-you1 , PEI Yang-wen1 , GUO Wen-jiang2 , LIU Bo1 , WANG Hui1     
1. School of Geosciences of China University of Petroleum, Qingdao 266580, Shandong, China;
2. Research Institute of Exploration and Development, PetroChina Xinjiang Oilfield Company, Karamay 834000, Xinjiang, China
Abstract: As the exploration direction transfers to orogenic belt in the northwestern margin of Junggar Basin, the thrust belt of Zaire Mountain has become the exploration focus. Previously, the thrust belt is thought to be typical over-thrust and nappe belt, but the fault space composition relationships on the seismic sections show thrust\strike-slip-fault belt characteristics. The whole system of thrust\strike-slip-fault belt can be divided into two stages. The first stage is thrust-nappe during Carboniferous to Permian, and the second stage is thrust-torsion strike-slip during Triassic to Jurassic. In the physical simulation experiment, the characteristics and style changes of strata and fault in the two stages above are simulated, and it is confirmed that the thrust\strike-slip system really exists. Summarizing the development rules, we induce "chuan" word style on the plane and "from" word model in profile. The establishment of geological model provides a new direction for understanding the whole northwestern margin structure system. At the same time, it plays an important role in seismic interpretation and well location selection, and it also provides guidance for further exploration.
Key words: northwestern margin of Junggar Basin    thrust\strike-slip    structural evolution    physical simulation    

前陆变形是碰撞构造研究的前沿问题[1],前陆冲断带更是盆地重要的油气富集区和勘探热点[2]。然而山前断裂带地表条件恶劣,地震数据不连续、品质差,油气勘探极其困难。受哈萨克斯坦板块和西伯利亚板块的双重挤压,准噶尔盆地西北缘造山带前发育有复杂的冲断-走滑叠加系统[3]。众多学者曾就西北缘冲断或走滑构造单因素对油气的影响进行过研究[4-5],但往往忽略了冲断-走滑双构造因素的制约。推覆和走滑断层既能作为有效的运移通道,又能够起遮挡作用而形成圈闭[6]。随着对相关构造认识的加深和构造分析方法的完善,并在重磁电资料解释中加以运用,造山带冲断-走滑构造被发现并得到重视[7],准噶尔西北缘重点勘探区块也向造山带转移。近些年石油勘探发现,准噶尔西北缘断块圈闭数量多、面积大,断裂与地层不整合配套组成了油气运移的良好通道。随着二维地震资料的采集,加深对扎伊尔山前冲断带内冲断-走滑构造机制的认识,研究其性质、形成机理,开展物理模拟,将可为寻找新的勘探目标提供指导。

1 研究区地质概况

准噶尔盆地位于新疆北部,晚古生代以来,受到西伯利亚板块、塔里木板块和哈萨克斯坦板块的共同挤压,形成了三面界山环绕的多构造单元复合叠加盆地[8-9]。西北缘地处西准噶尔褶皱山系与准噶尔地块之间,北侧紧邻什托洛盖盆地。西准噶尔发育扎伊尔山和哈拉阿拉特山,由于板块俯冲、消减并发生碰撞,扎伊尔山山前出露古生代蛇绿岩、复理岩、火山岩,发育前陆冲断带和压扭性走滑断裂带。根据构造变形和地层发育特征,可进一步划分为超剥带和断褶带[10]。超剥带位于山前冲断层上盘,地层剥蚀严重,侏罗-白垩系超覆沉积之上;断褶带为山前冲断层集中发育区,地层变形强烈,冲断断裂主要由克百断裂带与乌夏断裂带组成,整体呈现北东向“S”型隐伏逆掩断裂带[11](见图 1)。同时,在西北缘周缘山区发育巨型的北东向走滑断裂--达尔布特断裂,其走向呈北东55°-60°,延伸400 km,是距西北缘最近的一条巨型走滑断裂。西北缘走滑断裂被认为受达尔布特走滑断裂影响和控制[12],在山前冲断带内派生两类不同的次级断裂。第一类是与达尔布特断裂小角度($ \phi $/2,$ \phi $为内摩擦角)相交的次级断裂[13],如:乌兰林格、乌兰林格北断裂、夏红北断裂,多以右行走滑为主;第二类是切过扎伊尔山并与达尔布特断裂呈大角度(90°-$ \phi $/2) 相交的次级断裂,如:大侏罗沟断裂、克81断裂等次级断裂。冲断系统与走滑系统虽然是西北缘不同时期形成的构造体系,但共同影响着盆地构造格局和次级断裂的发育。

图 1 准噶尔盆地西北缘构造背景及断裂分布 Figure 1 Structural setting and faults distribution of the northwestern margin in Junggar Basin
2 构造特征

准噶尔盆地西北缘区域主应力受到两个方向的挤压,即海西期西北向哈萨克斯坦板块挤压和印支期东北向西伯利亚板块挤压[14](见图 1)。扎伊尔山山前冲断带不仅作垂直走向的挤压运动,还作平行走向的剪切运动[3],有别于单独的推覆断层和走滑断层特征,其剖面特征也不仅仅是纯粹的前冲式和花状构造,而是两者的叠加效应。

针对山前复杂地质构造,通过对二维地震数据的处理和精细解释,在扎伊尔山山前超剥带和断褶带发现明显的同相轴不连续和断点痕迹,如二维测线Kb201301(见图 2,平面位置见图 1)。剖面上,把5条低角度断层划分为叠瓦状推覆,断层延伸范围广、长度大,推覆距离在15~20 km,最长为30 km[3],多发育在石炭系。挤压推覆构造影响了地层的沉积变化,这种构造-沉积响应在剖面上以前陆盆地的挠曲模式[15]体现,构造沉降向冲断带方向呈指数增加,最大的沉降中心出现于断褶带内逆冲岩席之下和近端,并向外递减,在盆内斜坡区稳定沉积,同时二叠系佳木河组(P1j)也有大范围的滑脱和断层牵引现象,说明在海西-印支期确实发生了大规模板块挤压运动,造成这种厚度突变式沉积和地层变化样式,推测在二叠系早期-二叠系佳木河组时期推覆运动明显。另外剖面上解释出诸多高角度断层,主要分布在前冲断层上方和尾部,高角度断层与达尔布特断裂形成了特殊的“花状构造”,这种“花状构造”的派生断层尾端分叉,形成了“从”字状断裂模式。考虑到后期剪切力的改造,从推覆断层曲率最大点派生的高角度断层认为是走滑派生断层,而尾端的高角度断层是后期剪切改造变化而成,这些高角度走滑性质断层在断褶带内切穿二叠、三叠地层,尤其三叠系的“花状”变形强烈,推测在二叠系风城组-三叠系沉积期压扭剪切活动明显。

K1tg-吐谷鲁群组;J1b-八道湾组;T1b-百口泉组;P2w-下乌尔禾组;P2x-夏子街组;P1f-风城组;P1j-佳木河组;C-石炭系 图 2 准噶尔西北缘Kb201301二维测线地震解释 Figure 2 Seismic interpretation of the Line Kb201301 in the northwestern margin of Junggar Basin
3 构造演化

吴孔友等[16]根据准噶尔盆地演化动力将准噶尔盆地演化划分成5个阶段:① 碰撞-成盆阶段(早石炭世末期-晚石炭世);② 压陷-挠曲阶段(石炭世末期-二叠世);③ 挠曲-坳陷阶段(三叠世);④ 坳陷-沉降阶段(侏罗世-白垩世);⑤ 再生前陆盆地阶段(古新世-全新世)。结合以上5个阶段划分,以挤压、剪切力学环境为背景,解析西北缘冲断、走滑演化作用,并绘制二叠系早期到现今阶段构造演化图(见图 3,据Kb201301测线)。

图 3 Kb201301测线构造演化剖面 Figure 3 The structural evolution section of the Line Kb201301

石炭系-二叠系佳木河组时期,哈萨克斯坦板块与准-吐板块发生强烈持续的挤压、碰撞,结束了被动大陆边缘发育历史[17],早期的碰撞带隆升成山[18],并向盆地逆冲,形成了演化图中3条叠瓦式冲断推覆断裂,西准噶尔造山带沿着弧后前陆盆地拆离面由北西向南东推覆,断层上盘受到强烈挤压形成相关断层褶皱,挤压隆起导致进一步抬升,在山前形成前陆盆地,构成了西北缘挤压推覆构造系统。二叠系中晚期,原来的推覆构造发育平移的扭动走滑断裂[16],达尔布特走滑断裂影响和控制着西北缘走滑断裂[12],在西北缘走滑断裂系统中充当主位移带(PDZ)。二叠系风城组沉积期-二叠系晚期,二叠纪达尔布特断裂发生大规模右行走滑[19-20],派生了第一类小角度次级断裂,属于Sylvester简单剪切模式[21]中的R剪切面;三叠纪-侏罗纪,达尔布特断裂发生大规模左行走滑[3, 22],派生了第二类大角度次级断裂,属于Sylvester简单剪切模式中的R′剪切面,在演化剖面上派生3条具有高角度性质的走滑断裂,剖面整体表现正花状断层,至此以达尔布特为主断裂面(PDZ)的走滑断裂系统逐渐清晰[23-25],整个印支期走滑体系明显发育。同时,从冲断前缘到盆地中心,由于构造-沉积响应引起的地层厚度发生厚-薄-厚的变化,为断褶带的划分提供依据。侏罗系沉积期,前陆冲断带同时遭受较大幅度的削顶和剥蚀,形成三叠系和侏罗系之间的不整合,压扭作用有所减弱,推覆和走滑断层进一步发育,在演化剖面上又发育一条高角度走滑性质断层,并形成了现今扎伊尔山山前的构造形态。白垩系至现今进入平稳沉积。

4 物理模拟

为进一步研究准噶尔盆地西北缘冲断-走滑构造变形的动力学机制和演化过程,设计出符合西北缘地质和力学背景的物理模拟实验,在实验室中选取特定的机器装置和实验材料,通过定量参数的控制,模拟西北缘冲断-走滑构造演化。

4.1 实验设计

本次实验旨在研究西北缘挤压环境中,冲断和走滑不同构造期次下,地层及断层在剖面和平面上的形成演化和组合特点。实验选用中国石油大学(华东)研制的SG-2000构造模拟装置(见图 4),不仅可以定量控制挤压和挤压剪切应力场条件(挤压速度和距离、边界条件、厚度、压力),还可观测在不同参数条件下,各阶段变形形态及演化过程。实验材料主要是直径0.2~0.5 mm的石英砂(标准层是同材质彩砂)、泥和橡皮泥粉,经过筛分的石英砂和泥以5:1的比率均匀混合后表现出的力学性质与天然岩石最为相似[27](有大约30°的摩擦角),橡皮泥粉则可以增加材料的塑性,实现软变形。针对西北缘扎伊尔山实际情况,选用混杂橡皮泥的湿砂(15%泥、5%橡皮泥粉、75%石英砂、5%水)充当石炭系,塑性强,易形成褶皱;上覆地层选用无橡皮泥粉的湿砂(16%泥、80%石英砂或彩砂,4%水),刚性强,易形成断裂。

图 4 SG-2000实验装置示意图 Figure 4 SG-2000 experimental facility sketch
4.2 实验过程

借鉴周建勋[26]的实验设计,选取“单侧基底无收缩单侧挤压剖面”模型完成对前冲断层的模拟。

① 实验准备阶段:砂层总厚度56 mm,各层砂平均厚度都是8 mm,其中第2、4、6层分别是红色、蓝色和粉色标准层,平整铺放在实验槽中(见图 5A-a表 1-编号1)。

图 5 物理实验模拟平面、剖面断裂照片 Figure 5 The plane and profile photos of physics experiment

② 实验第一阶段(挤压-冲断):右侧马达施力,横向活动端以18 mm/min的速度稳定向右挤压,挤压位移分别是10,20,30,60,80 mm(见图 5B-bC-cD-dE-eF-f表 1-编号2-6),在最左段首先形成褶皱,随着位移的变化,发育低角度推覆断层,断层数量由少变多,断距由短变长,推覆距离由近变远,平面和剖面上出现明显的位移变化,前冲冲断相关褶皱发生滑脱褶皱断层-传播褶皱断层-转换褶皱断层[27]的模式转变。

表 1 物理实验模拟记录表 Table 1 Record table of physical experiment

③ 实验第二阶段(剪切-走滑):右侧马达施力变小,同时纵向施加一个剪切力,以实现第二期的压扭构造背景。此时横向活动端以10 mm/min的速度再向右挤压,纵向摩擦板以100 mm/min的速度对砂层最左侧施加向内的剪切力,以模拟印支期西伯利亚板块对准噶尔地块的剪切力。摩擦板纵向移动100,200,300 mm(见图 5G-gH-hI-i表 1-编号7-9),平面上大量发育垂直于剪切面的大角度断裂;剖面中,从推覆断层曲率最大点发育高角度断层。

4.3 实验结果讨论

两期构造物理模拟结果表明,前冲-走滑断裂的演化规律不是纯粹的前冲断裂模式和简单剪切走滑模式的叠加。本文在Suppe[27]对冲断相关褶皱阶段划分的基础上,同时考虑走滑对模型的剪切作用,将冲断-走滑划分为4个阶段:初始阶段、转换褶皱断层阶段、多阶断层阶段和冲断-剪切阶段(见图 6)。

图 6 冲断-走滑演化模拟阶段概念图 Figure 6 The concept map of thrust\strike-slip-fault evolution

图 6反映出了演化过程中地层与断层的关系:初始阶段和转换褶皱断层阶段反映出断层经挤压形成褶皱继而发育逆断层的过程(见图 6a6b),与图 5A-a5B-b5C-c对应;多阶断层阶段(见图 6c)反映多阶推覆断层叠加发育形成前冲式断裂的过程,与图 5D-d5E-e5F-f对应。

冲断-剪切阶段(见图 6d),属于第二期剪切构造变形阶段,与图 5G-g5H-h5I-i对应。平面上发育的剪切面,相当于Sylvester[21]简单剪切模式中的R′剪切面,这也印证了发育于达尔布特断裂带的大侏罗沟次级走滑断裂和克81次级走滑断裂几何形态关系;剖面中观察到的高角度断层,与主剪切面组成了花状构造的一侧。

图 6所示的冲断-走滑演化阶段符合演化剖面(见图 3)的特征,与地震解释相吻合。剪切断层在平面上组合成“川”字型样式,为油气向盆地造山带运移提供了通道;高角度和低角度断层在剖面上组合成“从”字型样式。这种多断层封闭样式为冲断带内寻找断块圈闭提供了理论依据。

5 结论

根据地震反射特征,石炭系发育低角度推覆断层,二叠纪早期-二叠系佳木河组沉积期推覆活动强烈;三叠系发育并被高角度断层切穿,三叠纪后剪切活动强,断裂剖面呈现有序的冲断、走滑叠加特征。

扎伊尔山山前冲断-走滑叠加构造演化主要经历了石炭纪晚期-二叠系佳木河组沉积期挤压推覆和二叠纪中晚期-侏罗系沉积期压扭走滑2个阶段。

根据实验结果显示的褶皱、断层变形规律,将冲断-走滑划分为4个阶段:初始阶段、转换褶皱断层阶段、多阶断层阶段和冲断-剪切阶段。

准噶尔盆地西北缘在挤压剪切环境下发育的断裂组合,剖面上呈“从”字型样式,平面上呈“川”字型样式,特殊的断裂样式对西北缘油气成藏提供优势通道和有利的断块圈闭。

参考文献
[1]
Suppe J. Geometry and kinematics of fault-bend folding[J]. American Journal of Science, 1983, 283: 684-721. DOI:10.2475/ajs.283.7.684
[2]
贾承造. 中国中西部前陆冲断带构造特征与天然气富集规律[J]. 石油勘探与开发, 2005, 32(4): 9-15.
JIA Cheng-zao. Foreland thrust-fold belt features and gas accumulation in Midwest China[J]. Petroleum Exploration and Development, 2005, 32(4): 9-15.
[3]
孙自明, 洪太元, 张涛. 新疆北部哈拉阿拉特山走滑-冲断复合构造特征与油气勘探方向[J]. 地质科学, 2008, 43(2): 309-320.
SUN Zi-ming, HONG Tai-yuan, ZHANG Tao. Strike-slipthrust composite structures and its relationships to hydrocarbon in Hala'alate mountains, northern Xinjiang[J]. Chinese Journal of Geology, 2008, 43(2): 309-320.
[4]
Moody J D, Hill M J. Wrench-Fault Tectonics[J]. Geological Society of America Bulletin, 1956, 67(9): 1207-1246. DOI:10.1130/0016-7606(1956)67[1207:WT]2.0.CO;2
[5]
Harding T P. Petroleum traps associated with wrench fault[J]. AAPG Bulletin, 1974, 58(7): 1290-1304.
[6]
徐怀民, 徐朝晖, 李震华, 等. 准噶尔盆地西北缘走滑断层特征及油气地质意义[J]. 高校地质学报, 2008, 14(2): 217-222.
XU Huai-min, XU Zhao-hui, LI Zhen-hua, et al. Characteristics of Strike-slip faults in the northwestern margin of Junggar Basin and their geological significance for petroleum[J]. Geological Journal of China Universities, 2008, 14(2): 217-222.
[7]
邵雨, 汪仁富, 张越迁, 等. 准噶尔盆地西北缘走滑构造与油气勘探[J]. 石油学报, 2011, 32(6): 976-984.
SHAO Yu, WANG Ren-fu, ZHANG Yue-qian, et al. Strike-slip structures and oil-gas exploration in the NW margin of the Junggar Basin, China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2011, 32(6): 976-984. DOI:10.7623/syxb201106007
[8]
吴孔友, 查明, 曲江秀, 等. 博格达山隆升对北三台地区构造形成与演化的控制作用[J]. 石油大学学报:自然科学版, 2004, 28(2): 1-5.
WU Kong-you, ZHA Ming, QU Jiang-xiu, et al. Control of Bogeda mountain uplift on the structural formation and evolution in Beisantai region[J]. Journal of the University of Petroleum, China: Edition of Natural Science, 2004, 28(2): 1-5.
[9]
陈新, 卢华复, 舒良树, 等. 准噶尔盆地构造演化分析新进展[J]. 高校地质学报, 2002, 8(3): 257-267.
CHEN Xin, LU Hua-fu, SHU Liang-shu, et al. Study on tectonic evolution of Junggar Basin[J]. Geological Journal of China Universities, 2002, 8(3): 257-267.
[10]
马宗晋, 曲国胜, 李涛, 等. 准噶尔盆地盆山构造耦合与分段性[J]. 新疆石油地质, 2008, 29(3): 271-277.
MA Zong-jin, QU Guo-sheng, LI Tao, et al. Tectonic coupling and segmentation of marginal structural belt in Junggar Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2008, 29(3): 271-277.
[11]
何玲娟, 乔文龙, 张明. 典型逆掩断裂带油气富集规律与准噶尔盆地西北缘勘探思路[J]. 新疆地质, 2003, 21(3): 321-324.
HE Ling-juan, QIAO Wen-long, ZHANG Ming. The regularity of hydrocarbon-rich in typical overthrust fault zone and idea for exploration of northweaten margin of Junggar Basin[J]. Xinjiang Geology, 2003, 21(3): 321-324.
[12]
杨庚, 王晓波, 李本亮, 等. 准噶尔盆地西北缘斜向挤压构造与油气分布规律[J]. 石油与天然气地质, 2009, 30(1): 26-32.
YANG Geng, WANG Xiao-bo, LI Ben-liang, et al. Oblique compressional structure and hydrocarbon distribution patterns in the northwestern margin of the Junggar Basin[J]. Oil & Gas Geology, 2009, 30(1): 26-32. DOI:10.11743/ogg20090104
[13]
邵雨, 汪仁富, 张越迁, 等. 准噶尔盆地西北缘走滑构造与油气勘探[J]. 石油学报, 2011, 32(6): 976-984.
SHAO Yu, WANG Ren-fu, ZHANG Yue-qian, et al. Strike-slip structures and oil-gas exploration in the NW margin of the Junggar Basin, China[J]. Acta Petrolei Sinica, 2011, 32(6): 976-984. DOI:10.7623/syxb201106007
[14]
王伟锋, 王毅, 陆诗阔, 等. 准噶尔盆地构造分区和变形样式[J]. 地震地质, 1999, 21(4): 324-333.
WANG Wei-feng, WANG Yi, LU Shi-kuo, et al. Structural belts and deformation features of the Junggar Basin[J]. Seismology and Geology, 1999, 21(4): 324-333.
[15]
伊海生, 王成善, 李亚林, 等. 构造事件的沉积响应——建立青藏高原大陆碰撞、隆升过程时空坐标的设想和方法[J]. 沉积与特提斯地质, 2001, 21(2): 1-15.
YI Hai-sheng, WANG Cheng-shan, LI Ya-lin, et al. Sedimentary response to tectonic events: Reconstructed spatio-temporal scale of the Indo-Asian continental collision and Qinghai-Xizang Plateau uplift[J]. Sedimentary Geology and Tethyan Geology, 2001, 21(2): 1-15.
[16]
吴孔友, 查明, 王绪龙, 等. 准噶尔盆地构造演化与动力学背景再认识[J]. 地球学报, 2005, 26(3): 217-222.
WU Kong-you, ZHA Ming, WANG Xu-long, et al. Further researches on the tectonic evolution and dynamic setting of the Juggar Basin[J]. Acta Geoscientica Sinica, 2005, 26(3): 217-222.
[17]
赵白. 准噶尔盆地的形成与演化[J]. 新疆石油地质, 2005, 13(3): 191-196.
ZHAO Bai. Formation and evolution of Junggar Basin[J]. Xinjiang Petroleum Geology, 2005, 13(3): 191-196.
[18]
冯益民. 新疆东准噶尔地区构造演化及主要成矿期[J]. 西北地质科学, 1991, 32: 47-60.
FENG Yi-min. Tectonic evolution and main metallogenetic periods of east Junggar region[J]. Northwest Geoscience, 1991, 32: 47-60.
[19]
Feng Y M, Coleman R G, Tilton G, et al. Tectonic evolution of the west Junggar region, Xinjiang, China[J]. Tectonics, 1989, 8(4): 729-752. DOI:10.1029/TC008i004p00729
[20]
Allen M B, Sengor A M C, Natalin B A. Junggar, Turfan and Alakol Basins as Late Permian to Early Triassic extensional structures in a sinistral shear zone in the Altaid Orogenic Collage, Central-Asia[J]. Journal of the Geological Society, 1995, 152(2): 327-338. DOI:10.1144/gsjgs.152.2.0327
[21]
Sylvester A G. Strike-slip faults[J]. Geological Society of America Bulletin, 1988, 100(11): 1666-1703. DOI:10.1130/0016-7606(1988)100<1666:SSF>2.3.CO;2
[22]
孟家峰, 郭召杰, 方世虎. 准噶尔盆地西北缘冲断构造新解[J]. 地学前缘, 2009, 16(3): 171-180.
MENG Jia-feng, GUO Zhao-jie, FANG Shi-hu. A new insight into the thrust structures at the northwestern margin of Juggar Basin[J]. Earth Science Frontiers, 2009, 16(3): 171-180.
[23]
徐嘉伟. 论走滑断层作用的几个主要问题[J]. 地学前缘, 1995, 2(1/2): 125-135.
XU Jia-wei. Some major problems on strike-slip faulting[J]. Earth Science Frontiers, 1995, 2(1/2): 125-135.
[24]
Moody J D, Hill M J. Wrench-fault tectonics[J]. Geological Society of America Bulletin, 1956, 67(9): 1207-1246. DOI:10.1130/0016-7606(1956)67[1207:WT]2.0.CO;2
[25]
Harding T P. Seismic characteristics and identification of negative flower structures, positive flower structures and positive structural inversion[J]. AAPG Bulletin, 1985, 69(4): 1016-1058.
[26]
周建勋, 魏春光, 朱战军. 基底收缩对挤压构造变形特征影响——来自砂箱实验的启示[J]. 地学前缘, 2002, 9(4): 377-382.
ZHOU Jian-xun, WEI Chun-guang, ZHU Zhan-jun. Influence of substrate contraction on the deformation characteristics of compressional structures: Insights from sandbox experiments[J]. Earth Science Frontiers, 2002, 9(4): 377-382.
[27]
Suppe J. Principles of structural geology[M]. N J: Printice Hall, Inc., 1985, 341-367.