Найти в Дзене
Недра Сибири

Недра Сибири (часть 6)

По мощностям регоциклитов были построены кривые вендского и кембрийского опускания для различных районов соленосного бассейна Сибирской платформы . На рисунках по оси абцисс отложено время формирования регоциклитов по циклометрической шкале геологического времени , а по оси ординат – значение опускания в метрах. Каждый отрезок на оси абцисс означает время формирования одного регоциклита. В этих точках по оси ординат отложены мощности регоциклитов и по накопленным мощностям построены кривые опускания в вендском и кембрийском крупнейших седиментационных циклах для различных районов юга Сибирской платформы . Кривые отражают последовательное увеличение скорости опускания, а затем – такое же последовательное ее уменьшение. В ряде случаев точки накопленных мощностей находятся выше кривых опускания, мы объясняем это тем, что опускание не было компенсировано осадками. Особенно характерно такое положение для начала и конца бельского цикла седиментации. Построенные кривые не имеют ок
https://i.pinimg.com/564x/3d/3f/d5/3d3fd50948170a625a9544d6f1141097.jpg
https://i.pinimg.com/564x/3d/3f/d5/3d3fd50948170a625a9544d6f1141097.jpg

По мощностям регоциклитов были построены кривые вендского и кембрийского опускания для различных районов соленосного бассейна Сибирской платформы . На рисунках по оси абцисс отложено время формирования регоциклитов по циклометрической шкале геологического времени , а по оси ординат – значение опускания в метрах. Каждый отрезок на оси абцисс означает время формирования одного регоциклита. В этих точках по оси ординат отложены мощности регоциклитов и по накопленным мощностям построены кривые опускания в вендском и кембрийском крупнейших седиментационных циклах для различных районов юга Сибирской платформы . Кривые отражают последовательное увеличение скорости опускания, а затем – такое же последовательное ее уменьшение.

В ряде случаев точки накопленных мощностей находятся выше кривых опускания, мы объясняем это тем, что опускание не было компенсировано осадками. Особенно характерно такое положение для начала и конца бельского цикла седиментации. Построенные кривые не имеют окончаний: во время раннемайского перерыва часть литвинцевского регоциклита была размыта. Судя по характеру выполаживания кривых, можно предположить, что время раннемайского перерыва вряд ли превышало длительность одного крупного цикла седиментации (5 млн лет), а размывом уничтожено около половины литвинцевского регоциклита.

Кривые опускания показывают, что в венде и кембрии максимальные скорости погружения территории возникали в различные интервалы времени в зависимости от тектонической приуроченности районов. Вендский нексоциклит на значительных территориях антеклиз и мегавыступе или отсутствует или имеет небольшие толщины. Толщины и распространение непских и тирских регоциклитов отражают различия амплитуд прогибания отрицательных и положительных структур. В кембрийском нексоциклите три нижних регоциклита (катангский, собинский и тэтэрский) также имеют на положительных структурах небольшие толщины (70–160 м), а на отрицательных – 95–310 м.

Максимальное опускание проходило во время формирования усольского, бельского и булайско-ангарского регоциклитов. Эти регоциклиты имеют толщиной 270–620 м на положительных и 450–860 м на отрицательных надпорядковых структурах. На Байкитской и Непско-Ботуобинской антеклизах, на Катанской седловине, разобщающей эти антеклизы, максимумопускания приходится на ангарский, реже бельский циклы седиментации. В Ангаро-Ленской ступени в Присаяно-Енисейской синеклизе максимум прогибания сдвинут на время усольского цикла, т. е. стадия быстрого опускания в раннем кембрии (и в венде) раньше всего прошла в отрицательных структурах, а положительные структуры были вовлечены в общий процесс опускания позднее.

В целом именно запаздывание опускания обусловило резкое уменьшение мощностей вендского и кембрийского нексоциклитов на антеклизах. Это хорошо видно при сравнении мощностей регоциклитов по различным районам . Последний, литвинцевский регоциклит отличается небольшими (50–250 м) толщинами. Но эти толщины постседиментационные, они возникли или в результате размыва во время раннемайского перерыва, или в результате выщелачивания солей инфильтрационными водами, так как образования литвинцевского регоциклита находятся часто на глубинах меньше 500–600 м.

https://i.pinimg.com/564x/e8/e6/21/e8e62112d6dacd947ce6115887e9047c.jpg
https://i.pinimg.com/564x/e8/e6/21/e8e62112d6dacd947ce6115887e9047c.jpg

Суммарные амплитуды опускания в кембрийском цикле седиментации (без литвинцевского регоциклита) составляют для антеклиз 1670– 1810 м, для Ангаро-Ленской ступени – 2380 м, для Присаяно-Енисейской синеклизы – 3300 м, т. е. размах опускания от антеклизы к ступени увеличивается на 570–710 м, а между ступенью и синеклизой – на 920 м. Эти изменения толщин позволяют предположить, что и амплитуда колебательных движений также будет меняться: будет максимальной в синеклизе, а на антеклизах уменьшится примерно в 2 раза. Данное положение использовано далее при оценке амплитуды долгопериодических колебаний, обусловивших интерференцию на кривых опускания.

Формирование регоциклитов построено на интерференции двух крупнейших рангов колебательных движений – вендского и кембрийского, приведших к образованию нексоциклитов и долгопериодических, обусловивших формирование регоциклитов. Чтобы представить строение кривых опускания с учетом влияния долгопериодических колебательных движений, была выполнена операция суммирования кривой опускания в вендском и кембрийском нексоциклитах с кривыми долгопериодических колебательных движений, обусловивших уже формирование регоциклитов. В результате интерференции получены новые кривые типа наклонной синусоиды, на которых во время каждого долгопериодического колебательного движения проявляется вначале медленное, затем быстрое и в конце вновь медленное опускание или подъем. Амплитудные подъемы приурочены к длительным перерывам. В это время протекали процессы размыва ранее сформированных отложений.

Продолжение в части 7