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沉积盆地的充填常表现出旋回性特征,沉积旋回是指有关的沉积作用及条件按相同的次序不断重复而形成沉积单元成规律组合。
沉积单元的旋回性是沉积地层的重要特征,旋回和序列也是地层学中两个最古老的概念。旋回沉积作用是在一定的环境中由于环境单元的迁移或在一定的沉积作用过程中导致沉积单元形成规律组合的沉积作用。不同的旋回沉积作用形成不同的旋回沉积序列,如曲流河形成的二元结构序列、浊流形成的鲍马序列等。
控制旋回沉积作用的既有盆内的环境因素,也有盆外的背景因素,背景因素往往通过环境影响沉积作用。在沉积背景相对稳定的条件下,环境的变迁可导致旋回沉积,如潮坪的堆积依次出现潮下、潮间、潮上的沉积序列。沉积背景因素如物源供给、盆地基底的构造活动性及古气候,它们通过海平面的相对变化控制和影响沉积物的性质、厚度、体态及旋回性。沉积背景的突然变化常使沉积物性质发生突变、沉积组合规律发生紊乱。
表10-3 沉积学分析的规模
(据A.D.Miall,1984)
从宏观上看,不同级别的旋回沉积作用在地层中表现出不同级别的旋回性和韵律性。沉积地层的旋回性和韵律性是最显著的特征之一,它可形成于盆地的不同发育阶段,在地层剖面上往往表现出垂向相带或相序周期性变化。关于旋回级别划分及成因解释不同学者有不同的方案。P.R.Vail(1977)分为四个级别,王鸿祯和史晓颖(1996,1998,2000)根据中国层序地层的研究成果并综合国内外资料,提出了旋回和层序级别的划分方案,并和天文旋回的周期相互对应(表10-4)。
表10-4 层序地层级别及其对应的天文旋回(周期)控制因素
(据王鸿祯和史晓颖,1998,修改)
P.R.Vail(1977)、A.D.Miall(1984,1990)的划分方案中,将二级旋回的周期定为10~100Ma,相当于L.L.Sloss(1963)所定义的“层序”周期。B.U.Haq et al.(1987)将此周期内的地层旋回又细分为超层序和超层序组。一般认为引起二级海平面旋回的主要因素是构造成因,包括洋中脊扩张、古大陆的形成与裂解。三级地层旋回相当于一个层序,是一个相对较短的海平面升降旋回(B.U.Haq,1988),其成因可能主要与区域构造活动及大陆冰盖的生长、消亡有关。研究表明,三级地层旋回是层序地层研究的基础,它以不整合为界,内部由三个在时间和空间上有成因联系的地层单元组成,它们的形成分别与海平面升降旋回中的某一部分或特定的阶段有关:①海平面下降阶段,形成低水位体系域或陆架边缘体系域,前者是海平面下降速度大于基底的下沉速度的产物,后者是海平面下降速度小于或等于基底的下沉速度所成;②海平面快速上升阶段,称为海进体系域,其副层序的叠置类型呈退积型;③海平面缓慢上升阶段和转为下降阶段,称为高水位体系域,其副层序的叠置类型呈进积型;④四、五级旋回是叠加于三级海平面之上的高频旋回,其控制因素可能主要为米兰科维奇轨道旋回,四级旋回(副层序组)可根据其中副层序的叠置特征分为退积、进积、加积三种类型,五级旋回(副层序)多表现为向上变浅的序列。
在矿石破碎工艺中,根据作业方式和破碎产品的粒度,破碎设备大致分为破碎机和磨矿机两大类。
破碎机用于粗粒粉碎阶段,一般给矿粒度较大而产品粒度也较粗,通常为6mm以上(-6mm占60%以下)。它们的基本特征是工作件之间互不接触而保有一定间隙。根据破碎方式、原理大致又分为如下四种:
(1)颚式碎矿机(又称老虎口),它是一种古老、应用很广的破碎设备。破碎作用是靠动颚板周期性的靠近和离开定颚板。将两颚板间的矿石块压碎(以压碎为主)并排出(靠自重下落),属间断破碎。按照动颚运动特征颚式破碎机又分为简摆式(双肘板)和复摆式(单肘板)两种。
(2)圆锥碎矿机,属连续碎矿设备。根据给矿和产品粒度,圆锥碎矿机分为旋回圆锥碎矿机和中、细碎圆锥碎矿机。按照破碎腔平行带B(动锥体和定锥体之间的空隙)长短又分标准型、中间型和短头型圆锥碎矿机。
旋回圆锥碎矿机和颚式碎矿机同属粗碎矿设备,但由于圆锥碎矿机连续工作,因此,当给矿性质相同时,其生产能力比颚式碎矿机大得多。标准型和短头型分别用做中碎和细碎设备,而中间型介于两者之间,一般在两段破碎时,作为第二段碎矿设备。
(3)冲击式碎矿机,它是利用冲击力“自由”破碎原理来粉碎矿石的,矿石在碎矿机中受到打击板(板锤)和反击板的冲击和矿石之间的多次相互撞击的复杂作用而粉碎。故这种碎矿机破碎比大、效率高,过粉碎少,是一种很有发展前途的碎矿设备。
(4)辊式碎矿机。矿石从上部给入两个相向旋转的圆辊(光面或非光面)间,靠物料与辊面摩擦力被卷入破碎腔被辊子压碎,已碎的矿石靠重力从两辊间的间隙处排出。主要用于中硬和脆性物料的中、细碎。
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