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通过对文献报道中大量砂岩侵入体实例的分析,总结了目前所发现的国内外30例地震触发的砂岩侵入体的基本特征(表1)。此类砂岩侵入体变形构造几何形态大小变化范围很大,长(宽)度在0.1 cm~15 km,高(厚)度在0.1 cm~77 m的范围内均有发现,大多数为厘米级[19,60]。同样,这类砂岩侵入体可以出现在不同地质年代地层中(早至奥陶纪,晚至全新世,甚至现代沉积物),变形砂质可以来自不同的沉积环境(包括第四纪沉积、河流、湖泊、浅海、深海等环境,其中深海环境最为常见),砂岩侵入体的岩性多以中砂质—细砂质为主(含少量砂砾),侵入体的宿主岩性(围岩)以泥质或土壤层居多,少量见砂质。同时,还对近现代全球14次比较著名的强震特征进行了统计(表2)。这些地震震级基本都是7级以上的强震—大震,地震持续时间长短也各不相同,较长可达100~140 s,多数在50 s以内。以上数据都为本次模拟实验中实验参数的设计提供了参考依据。
表 1 地震触发的砂岩侵入体统计表
序号 位置 时代 沉积环境 岩性(侵入体/围岩) 砂岩侵入(出)体构造类型 资料来源 1 中国吉林松原 第四纪 浅层沉积 砂岩/泥岩 砂火山、砂岩床、负载构造、火焰状构造、变形层理 邵珠福等[23] 2 中国山西云冈石窟 侏罗纪 河湖 砂岩/砂岩、泥岩 砂岩柱 苏德辰等[33] 3 意大利Modena 全新世 河流 砂岩/泥岩 砂火山 Capaccioni et al.[34] 4 中国东海西湖凹陷 古近纪 湖泊 砂岩/泥岩 砂岩脉、砂岩柱、泄水构造(碟柱状构造)、液化卷曲变形构造、重荷模、火焰状构造、球—枕状构造 黄苓渝等[35] 5 美国科罗拉多 Front山脉 新元古代 浅海 砂砾岩/花岗岩 砂岩脉 Siddoway et al.[36] 6 美国犹他州 Kodachrome盆地 中侏罗世 浅海 砂砾岩/砂岩 砂岩柱、砂岩床 Ross et al.[37] 7 中国北京 晚元古代 浅海 砂岩/碳酸盐岩 砂火山、砂岩脉 Su et al.[38] 8 挪威Maloy斜坡带 晚白垩世 深海 浊积水道砂/泥岩 砂岩脉 Jackson et al.[39] 9 英国陆架斜坡 Balder油田 始新纪 深海 重力流砂/泥岩、 凝灰岩 砂岩脉、砂岩床 Briedis et al.[40] 10 美国得克萨斯州 马拉松盆地 石炭纪 深海 海底扇砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床、砂岩柱 Diggs[41] 11 玻利维亚Cienega和Vitichi 奥陶纪 浅海 临滨砂/砂岩、泥岩 砂岩脉、侵出体 Hildebrandt et al.[8] 12 智利Magallanes盆地 白垩纪 深海 砾岩、砂岩/泥页岩 砂岩脉 Hubbard et al.[42] 13 美国科罗拉多高原 早—中侏罗世 沙漠 砂岩/砂岩 砂岩柱 Wheatley et al.[43] 14 中国山东诸城 白垩纪 湖泊 砂砾岩、粉砂岩/粉砂质泥岩 负载、球—枕状构造、挤入构造、液化卷曲构造、 液化脉构造、同沉积断层 He et al.[44] 15 英国陆架边缘 Faroe-Shetland盆地 中新世 深海 砂岩/泥岩 砂岩柱 Shoulders et al.[45] 16 哥伦比亚Cauca山谷 更新世—全新世 河湖 砂岩、含砾砂岩/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Neuwerth et al.[46] 17 英国陆架斜坡南 Viking地堑 早始新世 深海 砂岩/泥岩 砂岩脉 Jonk et al.[47] 18 美国犹他州东南部 始新世 深海 砂岩/粉砂岩 砂岩柱 Huuse et al.[48] 19 英国陆架斜坡 Alba油田 晚始新世 深海 河道砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Duranti et al.[49] 20 丹麦东格陵兰 Jamesonland 晚侏罗世 深海 丘状砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Surlyk et al.[50] 21 意大利南部 布林迪西 晚更新世 沙漠 砂岩/砂岩 砂岩脉 Moretti[51] 22 日本卡拉苏河区 全新世 浅层沉积 砂岩、砾岩/土壤层 侵出体、回填 Takahama et al.[52] 23 美国加利福尼亚Santa Cruz 晚中新世 深海 砂岩/泥岩 无规则状 Thompson et al.[53] 24 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 全新世 浅海 沙坝砂/泥岩 砂岩脉、砂火山 Obermeier[54] 25 英国大陆边缘 Bruce-Beryl 古新世 浅海 海底扇砂/泥岩 砂岩脉 Dixon et al.[10] 26 中国新疆东昆仑 现代 河流 砂岩/砂岩 负载、球—枕状构造 乔秀夫等[55] 27 德国波罗的海 晚更新世 深海 砂岩/粉砂岩、黏土 席状坍塌、横卧褶皱、负载、球—枕状构造、火焰构造 Hoffmann et al.[56] 28 中国川西杂谷脑河 晚更新世 湖泊 砂岩/砂质黏土 火焰构造、卷曲构造、负载、球—枕构造、环状构造、 微断层、液化泥块、落石沉陷构造 王萍等[57] 29 中国岷江上游理县 晚更新世 湖泊 粉砂质黏土、细粉砂、粗粉砂互层 砂岩脉、火焰构造、球状—枕状构造、砂砾石、 微断层、滑动褶皱 Jiang et al.[58] 30 中国四川龙门山 晚三叠纪 深海 细砂岩/粉砂岩 负载、球—枕状构造、液化角砾、液化底劈、卷曲变形 乔秀夫等[59] 表 2 近现代强震资料统计
序号 发震时间 震中位置 震级 震源深度/km 地震时间(震源破裂过程持续时间)/s 1 1976年7月28日 中国河北唐山 M7.8 12 21~24.6 2 2008年5月12日 中国四川汶川 M8.0 14 120 3 2010年1月12日 海地太子港 M7.3 10 22 4 2010年2月27日 智利康塞普西翁 M8.8 55 99~125 5 2010年4月14日 中国青海玉树 M7.1 14 20~25 6 2011年3月11日 日本东北沿海 M9.0 20 140 7 2013年4月20日 中国四川芦山 M7.0 13 26 8 2014年3月10日 美国加利福尼亚州西北岸 M6.9 10.6 19 9 2016年3月2日 印尼苏门答腊岛海域 M7.8 10 35 10 2017年8月8日 中国四川省九寨沟 M7.0 20 15 11 2018年9月28日 印尼苏拉威西岛 M7.5 10 47 12 2019年5月26日 秘鲁北部 M7.8 100 70 13 2020年6月23日 墨西哥瓦哈卡州 M7.4 22 15 14 2021年7月29日 美国阿拉斯加 M8.2 10 120 -
本次研究自行研制了一套实验模拟装置,包括模拟机构、测量机构、变频控制器和实验桌。图1a为实验装置设计图,图1b为实际的实验装置照片。其中模拟机构包括水槽(为600 mm×600 mm×600 mm大小的圆柱体,水槽外壁上附有标尺,用来规定水槽内沉积物及水的高度)、进水管和进水阀、出水管和出水阀、沉积物(三层沉积物)、震动仪(电压380 V、功率250 W、平台面积为750 mm×750 mm,平台承重量为0~200 kg);测量机构包括支架(竖杆、横杆)、水准器、指针和刻度盘(0°~45°)、伸缩杆、转动块、贴板。实验装置中支架及测量机构可用于模拟不同坡度地层条件下地震触发变形实验,本次实验重点介绍应用水平地层背景下的模拟过程。实验时保持水槽内装填物按设计方案水平放置(可使用测量机构验证水平),缓慢加水至所需高度,静置至水槽中的沉积物全部沉淀下来,最后开启震动装置进行模拟实验。
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本次实验自然界和人工生产的砂和泥为原材料,采用一个简化的三层模型。共设计出5组17轮对比实验,分别考虑中间层沉积物粒度、上覆沉积物层厚、震动频率、震动时长和水深的影响开展地震触发下的砂岩侵入体变形构造模拟实验。具体参数设置(表3):(1)沉积物粒度:中间层选取了细砂、中砂、砂砾三种类型(细砂粒径:0.25~0.1 mm、中砂粒径:0.5~0.25 mm、砂砾粒径:0.5~2 mm,部分颗粒粒径大于2 mm)。本次实验顶层和底层选取的是细—粉砂和泥(细—粉砂粒径:0.05~0.01 mm、泥粒径:0.005 mm以下);(2)上覆地层厚度:上覆地层的厚度体现了中间层所承受的载荷的大小,选取3 cm、5 cm和7 cm进行对比实验;(3)震动频率:模拟不同震级下地震对砂岩侵入体变形构造的影响,设置不同的震动频率用以模拟不同强度的地震,设计了10 Hz(弱地震)、30 Hz(一般地震)和50 Hz(强震)三组对比实验;(4)震动时长:将本次模拟实验设置了30 s、60 s、90 s和120 s的不同的震动时间;(5)水深:模拟深水环境中不同深度条件下地震对砂岩侵入体形成的影响,分别设置水深10 cm、20 cm和30 cm。
表 3 实验参数表
实验轮次 实验分组 顶层 中间层 底层 水深/cm 震动频率/Hz 震动时间/s 厚度/cm 材料 厚度/cm 材料 厚度/cm 材料 Run1 第1组 5 泥 3 细砂 5 泥 30 50 90 Run2 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run3 5 细粉砂 3 中砂 5 细粉砂 30 50 90 Run4 5 细粉砂 3 砂砾 5 细粉砂 30 50 90 Run5 第2组 3 泥 2 中砂 5 泥 30 50 90 Run6 5 泥 2 中砂 5 泥 30 50 90 Run7 7 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run8 第3组 5 泥 3 中砂 5 泥 30 10 90 Run9 5 泥 3 中砂 5 泥 30 30 90 Run10 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run11 第4组 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 30 Run12 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 60 Run13 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run14 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 120 Run15 第5组 5 泥 3 中砂 5 泥 10 50 90 Run16 5 泥 3 中砂 5 泥 20 50 90 Run17 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90
Experimental Study of Deformation Mechanisms of Earthquake-triggered Sand Injectites
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摘要: 砂岩侵入体形成的触发机制有差异压实、地震、流体注入、波浪、重力滑动等,但普遍认为地震是最常见的一种触发机制。目前对于地震触发的砂岩侵入体的变形机理研究还相对薄弱,通过建立一套模拟地震触发砂岩侵入体的实验装置,成功地模拟了地震发生不同阶段的砂质变化过程。基于实验结果观察、分析,将地震触发砂岩侵入体的形成过程分为三个演化阶段,即:(1)震前阶段,局部地层因差异压实或地层饱含流体,导致砂质地层微弱起伏变形或无变化;(2)震中阶段,由于地震循环剪切波的影响以及不同介质内地震波波速存在差异,地层异常压力迅速增大并突破上覆盖层破裂强度,产生裂缝,同时砂质发生液化、流化形成一系列的变形构造;(3)震后阶段,伴随余震的产生,液化砂质会继续进行小规模的迁移改动直到地震完全结束,砂岩侵入体整体形态固定。地震作用可以独立触发砂岩侵入,也可以诱发其他地质作用,共同控制砂岩侵入体的形成。Abstract: The mechanisms of the formation of sand injectites include differential compaction, earthquakes, fluid injection, waves and gravitational landslides, etc. Of these, earthquakes are generally considered to be the most common mechanism. At present, relatively few studies of the mechanism for earthquake-triggered sand injectites have been reported. The process at different earthquake stages was simulated in this study using a purpose- designed and built experimental device for simulating the production of earthquake-triggered sand injectites. Based on observation and analysis of the experimental results, three evolution stages in the formation process of earthquake-triggered sand injectites are identified. (1) Prior to an earthquake, local differential compaction or fluid-saturated strata may produce slight undulations of sandy strata, or there may be no change some cases. (2) The epicenter stage, in which different media transmit the seismic waves at different velocities and cause rapid rises in abnormal pressures within the formation, causing simultaneous fracturing and liquefaction of the sand if the rupture strength of the overlying layers is exceeded. (3) The post-earthquake stage in which, as well as continuing aftershocks, abnormal pressures are retained in the formation. Liquefied sand continues to deform and migrate until the earthquake activity ceases completely, and the final shape of the sand injectites is evident. Earthquakes may also cause sandstone intrusion and induce other geological processes, all of which may contribute to the formation of sand injectites.
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Key words:
- earthquake /
- sand injectites /
- physical simulation /
- formation mechanism
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图 5 砂岩侵入体变形构造在野外观察和模拟实验中的对比
(a~e)为Jiang et al.[58]在青藏高原东部理县湖相沉积地层中发现的因地震触发产生的砂岩侵入体变形构造实例;(f~m)为本次模拟实验中观察到的现象
Figure 5. Comparison of deformation structures of sand injectites in field observation and simulation experiments
(a⁃e) examples of sand injectite deformation structures triggered by earthquakes (after reference [58]); (f⁃m) phenomena observed in the present experiment
表 1 地震触发的砂岩侵入体统计表
序号 位置 时代 沉积环境 岩性(侵入体/围岩) 砂岩侵入(出)体构造类型 资料来源 1 中国吉林松原 第四纪 浅层沉积 砂岩/泥岩 砂火山、砂岩床、负载构造、火焰状构造、变形层理 邵珠福等[23] 2 中国山西云冈石窟 侏罗纪 河湖 砂岩/砂岩、泥岩 砂岩柱 苏德辰等[33] 3 意大利Modena 全新世 河流 砂岩/泥岩 砂火山 Capaccioni et al.[34] 4 中国东海西湖凹陷 古近纪 湖泊 砂岩/泥岩 砂岩脉、砂岩柱、泄水构造(碟柱状构造)、液化卷曲变形构造、重荷模、火焰状构造、球—枕状构造 黄苓渝等[35] 5 美国科罗拉多 Front山脉 新元古代 浅海 砂砾岩/花岗岩 砂岩脉 Siddoway et al.[36] 6 美国犹他州 Kodachrome盆地 中侏罗世 浅海 砂砾岩/砂岩 砂岩柱、砂岩床 Ross et al.[37] 7 中国北京 晚元古代 浅海 砂岩/碳酸盐岩 砂火山、砂岩脉 Su et al.[38] 8 挪威Maloy斜坡带 晚白垩世 深海 浊积水道砂/泥岩 砂岩脉 Jackson et al.[39] 9 英国陆架斜坡 Balder油田 始新纪 深海 重力流砂/泥岩、 凝灰岩 砂岩脉、砂岩床 Briedis et al.[40] 10 美国得克萨斯州 马拉松盆地 石炭纪 深海 海底扇砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床、砂岩柱 Diggs[41] 11 玻利维亚Cienega和Vitichi 奥陶纪 浅海 临滨砂/砂岩、泥岩 砂岩脉、侵出体 Hildebrandt et al.[8] 12 智利Magallanes盆地 白垩纪 深海 砾岩、砂岩/泥页岩 砂岩脉 Hubbard et al.[42] 13 美国科罗拉多高原 早—中侏罗世 沙漠 砂岩/砂岩 砂岩柱 Wheatley et al.[43] 14 中国山东诸城 白垩纪 湖泊 砂砾岩、粉砂岩/粉砂质泥岩 负载、球—枕状构造、挤入构造、液化卷曲构造、 液化脉构造、同沉积断层 He et al.[44] 15 英国陆架边缘 Faroe-Shetland盆地 中新世 深海 砂岩/泥岩 砂岩柱 Shoulders et al.[45] 16 哥伦比亚Cauca山谷 更新世—全新世 河湖 砂岩、含砾砂岩/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Neuwerth et al.[46] 17 英国陆架斜坡南 Viking地堑 早始新世 深海 砂岩/泥岩 砂岩脉 Jonk et al.[47] 18 美国犹他州东南部 始新世 深海 砂岩/粉砂岩 砂岩柱 Huuse et al.[48] 19 英国陆架斜坡 Alba油田 晚始新世 深海 河道砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Duranti et al.[49] 20 丹麦东格陵兰 Jamesonland 晚侏罗世 深海 丘状砂/泥岩 砂岩脉、砂岩床 Surlyk et al.[50] 21 意大利南部 布林迪西 晚更新世 沙漠 砂岩/砂岩 砂岩脉 Moretti[51] 22 日本卡拉苏河区 全新世 浅层沉积 砂岩、砾岩/土壤层 侵出体、回填 Takahama et al.[52] 23 美国加利福尼亚Santa Cruz 晚中新世 深海 砂岩/泥岩 无规则状 Thompson et al.[53] 24 美国南卡罗来纳州查尔斯顿 全新世 浅海 沙坝砂/泥岩 砂岩脉、砂火山 Obermeier[54] 25 英国大陆边缘 Bruce-Beryl 古新世 浅海 海底扇砂/泥岩 砂岩脉 Dixon et al.[10] 26 中国新疆东昆仑 现代 河流 砂岩/砂岩 负载、球—枕状构造 乔秀夫等[55] 27 德国波罗的海 晚更新世 深海 砂岩/粉砂岩、黏土 席状坍塌、横卧褶皱、负载、球—枕状构造、火焰构造 Hoffmann et al.[56] 28 中国川西杂谷脑河 晚更新世 湖泊 砂岩/砂质黏土 火焰构造、卷曲构造、负载、球—枕构造、环状构造、 微断层、液化泥块、落石沉陷构造 王萍等[57] 29 中国岷江上游理县 晚更新世 湖泊 粉砂质黏土、细粉砂、粗粉砂互层 砂岩脉、火焰构造、球状—枕状构造、砂砾石、 微断层、滑动褶皱 Jiang et al.[58] 30 中国四川龙门山 晚三叠纪 深海 细砂岩/粉砂岩 负载、球—枕状构造、液化角砾、液化底劈、卷曲变形 乔秀夫等[59] 表 2 近现代强震资料统计
序号 发震时间 震中位置 震级 震源深度/km 地震时间(震源破裂过程持续时间)/s 1 1976年7月28日 中国河北唐山 M7.8 12 21~24.6 2 2008年5月12日 中国四川汶川 M8.0 14 120 3 2010年1月12日 海地太子港 M7.3 10 22 4 2010年2月27日 智利康塞普西翁 M8.8 55 99~125 5 2010年4月14日 中国青海玉树 M7.1 14 20~25 6 2011年3月11日 日本东北沿海 M9.0 20 140 7 2013年4月20日 中国四川芦山 M7.0 13 26 8 2014年3月10日 美国加利福尼亚州西北岸 M6.9 10.6 19 9 2016年3月2日 印尼苏门答腊岛海域 M7.8 10 35 10 2017年8月8日 中国四川省九寨沟 M7.0 20 15 11 2018年9月28日 印尼苏拉威西岛 M7.5 10 47 12 2019年5月26日 秘鲁北部 M7.8 100 70 13 2020年6月23日 墨西哥瓦哈卡州 M7.4 22 15 14 2021年7月29日 美国阿拉斯加 M8.2 10 120 表 3 实验参数表
实验轮次 实验分组 顶层 中间层 底层 水深/cm 震动频率/Hz 震动时间/s 厚度/cm 材料 厚度/cm 材料 厚度/cm 材料 Run1 第1组 5 泥 3 细砂 5 泥 30 50 90 Run2 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run3 5 细粉砂 3 中砂 5 细粉砂 30 50 90 Run4 5 细粉砂 3 砂砾 5 细粉砂 30 50 90 Run5 第2组 3 泥 2 中砂 5 泥 30 50 90 Run6 5 泥 2 中砂 5 泥 30 50 90 Run7 7 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run8 第3组 5 泥 3 中砂 5 泥 30 10 90 Run9 5 泥 3 中砂 5 泥 30 30 90 Run10 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run11 第4组 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 30 Run12 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 60 Run13 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 Run14 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 120 Run15 第5组 5 泥 3 中砂 5 泥 10 50 90 Run16 5 泥 3 中砂 5 泥 20 50 90 Run17 5 泥 3 中砂 5 泥 30 50 90 -
[1] Arivoli S, Thenkuzhali M, Prasath M D. Adsorption of rhodamine B by acid activated carbon-Kinetic, thermodynamic and equilibrium studies[J]. Orbital, 2009, 1(2): 138-155. [2] 易雪斐,张昌民,李少华,等. 砂岩侵入复合体的建筑结构要素及其特征[J]. 地质论评,2012,58(2): 329-338. Yi Xuefei, Zhang Changmin, Li Shaohua, et al. Architectural elements and characteristics of sand injectite complex[J]. Geological Review, 2012, 58(2): 329-338. [3] 乔秀夫,李海兵. 沉积物的地震及古地震效应[J]. 古地理学报,2009,11(6):593-610. Qiao Xiufu, Li Haibing. Effect of earthquake and ancient earthquake on sediments[J]. Journal of Palaeogeography, 2009, 11(6): 593-610. [4] 李勇,钟建华,邵珠福,等. 软沉积变形构造的分类和形成机制研究[J]. 地质论评,2012,58(5):829-838. Li Yong, Zhong Jianhua, Shao Zhufu, et al. An overview on the classification and genesis of soft-sediment deformation structure[J]. Geological Review, 2012, 58(5): 829-838. [5] Jonk R. Sand-rich injectites in the context of short-lived and long-lived fluid flow[J]. Basin Research, 2010, 22(4): 603-621. [6] Owen G, Moretti M, Alfaro P. Recognising triggers for soft-sediment deformation: Current understanding and future directions[J]. Sedimentary Geology, 2011, 235(3/4): 133-140. [7] 杜远生. 中国地震事件沉积研究的若干问题探讨[J]. 古地理学报,2011,13(6):581-586. Du Yuansheng. Discussion about studies of earthquake event deposit in China[J]. Journal of Palaeogeography, 2011, 13(6): 581-586. [8] Hildebrandt C, Egenhoff S. Shallow-marine massive sandstone sheets as indicators of palaeoseismic liquefaction-An example from the Ordovician shelf of central Bolivia[J]. Sedimentary Geology, 2007, 202(4): 581-595. [9] 周勇,纪友亮,万璐,等. 山东省胶莱盆地东北部下白垩统莱阳组震积岩特征及地质意义[J]. 古地理学报,2011,13(5):517-528. Zhou Yong, Ji Youliang, Wan Lu, et al. Characteristics and geologic significance of seismites in the Lower Cretaceous Laiyang Formation in northeastern Jiaolai Basin in Shandong province[J]. Journal of Palaeogeography, 2011, 13(5): 517-528. [10] Dixon R J, Schofield K, Anderton R, et al. Sandstone diapirism and clastic intrusion in the Tertiary submarine fans of the Bruce-Beryl Embayment, Quadrant 9, UKCS[J]. Geological Society, London, Special Publications, 1995, 94: 77-94. [11] Braccini E, de Boer W, Hurst A, et al. Sand injectites[J]. Oilfield Review, 2008, 20(2): 34-49. [12] Scott A, Vigorito M, Hurst A. The process of sand injection: Internal structures and relationships with host strata (Yellowbank creek injectite complex, California, U.S.A.)[J]. Journal of Sedimentary Research, 2009, 79(8): 568-583. [13] Hurst A, Vigorito M. Saucer-shaped sandstone intrusions: An underplayed reservoir target[J]. AAPG Bulletin, 2017, 101(4): 625-633. [14] 张昌民,张尚锋,朱锐,等. 砂岩侵入体:岩性油气藏勘探开发中值得注意的一个新领域[J]. 岩性油气藏,2011,23(2):1-9. Zhang Changmin, Zhang Shangfeng, Zhu Rui, et al. Sand injectites: A new kind of lithological stratigraphic traps in exploration and development[J]. Lithologic Reservoirs, 2011, 23(2): 1-9. [15] 吴时国,孙运宝,孙启良,等. 深水盆地中大型侵入砂岩的地震识别及其成因机制探讨[J]. 地球科学进展,2008,23(6):562-569. Wu Shiguo, Sun Yunbao, Sun Qiliang, et al. Seismic identification and formation mechanism of large-scale sandstone intrusions in deep-water basin[J]. Advances in Earth Science, 2008, 23(6): 562-569. [16] 张昌民,张尚锋,朱锐,等. 珠江口盆地砂岩侵入体的识别特征及其石油地质意义[J]. 石油学报,2012,33(2):188-194. Zhang Changmin, Zhang Shangfeng, Zhu Rui, et al. Recognition criteria for sand injectites in the Zhujiangkou Basin and their significance in petroleum geology[J]. Acta Petrolei Sinica, 2012, 33(2): 188-194. [17] 杨剑萍,聂玲玲,杨君. 柴达木盆地西南缘新近系与地震沉积有关的软沉积物变形构造及其地质意义[J]. 沉积学报,2008,26(6):967-974. Yang Jianping, Nie Lingling, Yang Jun. Soft-sediment deformation structures of Neogene related to earthquake and its geological significance in the southwestern margin of Qaidam Basin[J]. Acta Sedimentologica Sinica, 2008, 26(6): 967-974. [18] 邵宸,樊太亮,郭亚杰,等. 松辽盆地大庆长垣上白垩统姚家组震积岩的发现及其地质意义[J]. 古地理学报,2012,14(6):719-726. Shao Chen, Fan Tailiang, Guo Yajie, et al. Discovery of seismites in the Upper Cretaceous Yaojia Formation in Daqing placanticline of Songliao Basin and its geological significance[J]. Journal of Palaeogeography, 2012, 14(6): 719-726. [19] 邵珠福,张文鑫,毛毳,等. 砂岩侵入体及其油气地质意义[J]. 石油学报,2021,42(3):378-398. Shao Zhufu, Zhang Wenxin, Mao Cui, et al. Sand injectites and its petroleum geological significances[J]. Acta Petrolei Sinica, 2021, 42(3): 378-398. [20] Shanmugam G. The seismite problem[J]. Journal of Palaeogeography, 2016, 5(4): 318-362. [21] 易雪斐,张昌民,李少华,等. 砂岩侵入体的形成机制分析[J]. 古地理学报,2012,14(6):727-732. Yi Xuefei, Zhang Changmin, Li Shaohua, et al. Analysis on formation mechanisms of sandstone injectites[J]. Journal of Palaeogeography, 2012, 14(6): 727-732. [22] 苏德辰,孙爱萍. 北京永定河谷中元古界雾迷山组软沉积物变形与古地震发生频率[J]. 古地理学报,2011,13(6):591-614. Su Dechen, Sun Aiping. Soft-sediment deformation and occurrence frequency of palaeoearthquake in the Mesoproterozoic Wumishan Formation, Yongding River valley, Beijing[J]. Journal of Palaeogeography, 2011, 13(6): 591-614. [23] 邵珠福,刘泽璇,钟建华,等. 2018年5月28日中国吉林松原M5.7级地震引起的液化构造[J]. 古地理学报,2020,22(1):75-96. Shao Zhufu, Liu Zexuan, Zhong Jianhua, et al. Liquefaction structures induced by the M5.7 earthquake on May 28, 2018 in Songyuan area, Jilin province, China[J]. Journal of Palaeogeography, 2020, 22(1): 75-96. [24] Nichols R J, Sparks R S J, Wilson C J N. Experimental studies of the fluidization of layered sediments and the formation of fluid escape structures[J]. Sedimentology, 1994, 41(2): 233-253. [25] 钟建华,侯启军,钟延秋. 黄河三角洲(泄水)包卷层理的成因研究[J]. 地质论评,1999,45(3):306-312. Zhong Jianhua, Hou Qijun, Zhong Yanqiu. Genesis of the (sluicing) convolute bedding in the Yellow River Delta[J]. Geological Review, 1999, 45(3): 306-312. [26] Rodrigues N, Cobbold P R, Løseth H. Physical modelling of sand injectites[J]. Tectonophysics, 2009, 474(3/4): 610-632. [27] Ross J A, Peakall J, Keevil G M. An integrated model of extrusive sand injectites in cohesionless sediments[J]. Sedimentology, 2011, 58(7): 1693-1715. [28] 乔秀夫,李海兵,苏德辰,等. 软沉积物变形构造:地震与古地震记录[M]. 北京:地质出版社,2017:1-252. Qiao Xiufu, Li Haibing, Su Dechen, et al. Soft sediment deformation structure: Earthquake and ancient earthquake records[M]. Beijing: Geological Publishing House, 2017: 1-252. [29] 易雪斐,张昌民,李少华,等. 砂岩侵入体系物理模拟实验[J]. 古地理学报,2014,16(5):605-612. Yi Xuefei, Zhang Changmin, Li Shaohua, et al. Simulation experiment of sand injectites[J]. Journal of Palaeogeography, 2014, 16(5): 605-612. [30] 易雪斐,张昌民,李少华,等. 砂岩侵入体系模拟及形成机理分析[J]. 古地理学报,2015,17(5):669-676. Yi Xuefei, Zhang Changmin, Li Shaohua, et al. Sand injectite simulation and formation mechanism analysis[J]. Journal of Palaeogeography (Chinese Edition), 2015, 17(5): 669-676. [31] 李康,李少华,易雪斐,等. 基于体素模型的砂岩侵入体三维重建[J]. 古地理学报,2014,16(6):853-860. Li Kang, Li Shaohua, Yi Xuefei, et al. Sandstone injectite 3D reconstruction based on voxelization[J]. Journal of Palaeogeography, 2014, 16(6): 853-860. [32] 陈俊飞,张昌民,朱锐,等. 软沉积物滑塌变形物理模拟及变形机理分析[J]. 古地理学报,2017,19(1):139-146. Chen Junfei, Zhang Changmin, Zhu Rui, et al. Physical simulation and mechanism analysis of soft-sediment slump deformation[J]. Journal of Palaeogeography (Chinese Edition), 2017, 19(1): 139-146. [33] 苏德辰,杨战兵,孙爱萍,等. 山西云岗石窟侏罗系地震液化砂岩柱的发现及其大地构造意义[J]. 地质学报,2019,93(8):1814-1830. Su Dechen, Yang Zhanbing, Sun Aiping, et al. Discovery of the Jurassic seismic liquefaction sandstone pipes in the Yungang Grottoes, Shanxi province and its tectonic significance[J]. Acta Geologica Sinica, 2019, 93(8): 1814-1830. [34] Capaccioni B, Coltorti M, Todesco M, et al. Sand volcano generated by a violent degassing from methane-saturated aquifers: The case study of Medolla (Modena, Italy)[J]. Engineering Geology, 2017, 221: 91-103. [35] 黄苓渝,张昌民,刘江艳,等. 东海西湖凹陷古近系砂岩侵入体及其地质意义[J]. 岩性油气藏,2015,27(5):74-80. Huang Lingyu, Zhang Changmin, Liu Jiangyan, et al. Sand injectites of Paleogene and its geological significance in Xihu Sag, East China Sea[J]. Lithologic Reservoirs, 2015, 27(5): 74-80. [36] Siddoway C S, Gehrels G E. Basement-hosted sandstone injectites of Colorado: A vestige of the Neoproterozoic revealed through detrital zircon provenance analysis[J]. Lithosphere, 2014, 6(6): 403-408. [37] Ross J A, Peakall J, Keevil G M. Facies and flow regimes of sandstone-hosted columnar intrusions: Insights from the pipes of Kodachrome Basin State Park[J]. Sedimentology, 2014, 61(6): 1764-1792. [38] Su D C, Qiao X F, Sun A P, et al. Large earthquake-triggered liquefaction mounds and a carbonate sand volcano in the Mesoproterozoic Wumishan Formation, Beijing, North China[J]. Geological Journal, 2014, 49(1): 69-89. [39] Jackson C A L, Huuse M, Barber G P. Geometry of winglike clastic intrusions adjacent to a deep-water channel complex: Implications for hydrocarbon exploration and production[J]. AAPG Bulletin, 2011, 95(4): 559-584. [40] Briedis N A, Hill R E, Bergslien D, et al. Recognition criteria, significance to field performance, and reservoir modeling of sand injections in the Balder field, North Sea[J]. AAPG Memoir, 2007, 87: 91-102. [41] Diggs T N. An outcrop study of clastic injection structures in the Carboniferous Tesnus Formation, Marathon Basin, Trans-Pecos Texas[M]//Hurst A, Cartwright J. Sand injectites: Implications for hydrocarbon exploration and production. Tulsa, Oklahoma: AAPG Memoir, 2007: 209-219. [42] Hubbard S M, Romans B W, Graham S A. An outcrop example of large-scale conglomeratic intrusions sourced from deep-water channel deposits, Cerro Toro Formation, Magallanes Basin, southern Chile[M]//Hurst A, Cartwright J. Sand injectites: Implications for hydrocarbon exploration and production. Tulsa, Oklahoma: AAPG Memoir, 2007: 199-207. [43] Wheatley D F, Chan M A, Sprinkel D A. Clastic pipe characteristics and distributions throughout the Colorado Plateau: Implications for paleoenvironment and paleoseismic controls[J]. Sedimentary Geology, 2016, 344: 20-33. [44] He B Z, Qiao X F, Zhang Y L, et al. Soft-sediment deformation structures in the Cretaceous Zhucheng Depression, Shandong province, East China; their character, deformation timing and tectonic implications[J]. Journal of Asian Earth Sciences, 2015, 110: 101-122. [45] Shoulders S J, Cartwright J, Huuse M. Large-scale conical sandstone intrusions and polygonal fault systems in Tranche 6, Faroe Shetland Basin[J]. Marine and Petroleum Geology, 2007, 24(3): 173-188. [46] Neuwerth R, Suter F, Guzman C A, et al. Soft-sediment deformation in a tectonically active area: The Plio-Pleistocene Zarzal Formation in the Cauca Valley (western Colombia)[J]. Sedimentary Geology, 2006, 186(1/2): 67-88. [47] Jonk R, Hurst A, Duranti D, et al. Origin and timing of sand injection, petroleum migration, and diagenesis in Tertiary reservoirs, south Viking Graben, North Sea[J]. AAPG Bulletin, 2005, 89(3): 329-357. [48] Huuse M, Cartwright J A, Gras R, et al. Kilometre-scale sandstone intrusions in the Eocene of the Outer Moray Firth (UK North Sea): Migration paths, reservoirs and potential drilling hazards[C]//Geological society, London, petroleum geology conference series. London: Geological Society of London, 2005: 1577-1594. [49] Duranti D, Hurst A. Fluidization and injection in the deep-water sandstones of the Eocene Alba Formation (UK North Sea)[J]. Sedimentology, 2004, 51(3): 503-529. [50] Surlyk F, Noe-Nygaard N. Sand remobilisation and intrusion in the Upper Jurassic Hareelv Formation of East Greenland[J]. Bulletin of the Geological Society of Denmark, 2001, 48: 169-188. [51] Moretti M. Soft-sediment deformation structures interpreted as seismites in Middle-Late Pleistocene aeolian deposits (Apulian foreland, southern Italy)[J]. Sedimentary Geology, 2000, 135(1/2/3/4): 167-179. [52] Takahama N, Otsuka T, Brahmantyo B. A new phenomenon in ancient liquefaction: The draw-in process, its final stage[J]. Sedimentary Geology, 2000, 135(1/2/3/4): 157-165. [53] Thompson B J, Garrison R E, Moore J C. A Late Cenozoic sandstone intrusion west of Santa Cruz, California: Fluidized flow of water-and hydrocarbon-saturated sediments[M]//Garrison R E, Aiello I W, Moore J C. Late Cenozoic fluid seeps and tectonics along the san Gregorio fault zone in the Monterey bay region, California. Monterey, California: Pacific Section of AAPG, 1999: 885-902. [54] Obermeier S F. Use of liquefaction-induced features for paleoseismic analysis: An overview of how seismic liquefaction features can be distinguished from other features and how their regional distribution and properties of source sediment can be used to infer the location and strength of Holocene paleo-earthquakes[J]. Engineering Geology, 1996, 44(1/2/3/4): 1-76. [55] 乔秀夫,李海兵. 枕、球—枕构造:地层中的古地震记录[J]. 地质论评,2008,54(6):721-730. Qiao Xiufu, Li Haibing. Pillow, ball-and-pillow structures: Paleo-seismic records within strata[J]. Geological Review, 2008, 54(6): 721-730. [56] Hoffmann G, Reicherter K. Soft-sediment deformation of Late Pleistocene sediments along the southwestern coast of the Baltic Sea (NE Germany)[J]. International Journal of Earth Sciences, 2012, 101(1): 351-363. [57] 王萍,邱维理,张斌. 川西杂谷脑“冰碛物”中软沉积物变形构造的成因[J]. 第四纪研究,2009,29(3):484-493. Wang Ping, Qiu Weili, Zhang Bin. Origin of deformational structures of soft sediments in moraines of the Zagunao area, western Sichuan[J]. Quaternary Sciences, 2009, 29(3): 484-493. [58] Jiang H C, Zhong N, Li Y H, et al. Soft sediment deformation structures in the Lixian lacustrine sediments, eastern Tibetan Plateau and implications for postglacial seismic activity[J]. Sedimentary Geology, 2016, 344: 123-134. [59] 乔秀夫,郭宪璞,李海兵,等. 龙门山晚三叠世软沉积物变形与印支期构造运动[J]. 地质学报,2012,86(1):132-156. Qiao Xiufu, Guo Xianpu, Li Haibing, et al. Soft-sediment deformation in the Late Triassic and the Indosinian tectonic movement in Longmenshan[J]. Acta Geologica Sinica, 2012, 86(1): 132-156. [60] 朱萌,李德威,刘德民,等. 柴达木盆地西南缘更新统震积岩特征及其意义[J]. 古地理学报,2011,13(6):657-664. Zhu Meng, Li Dewei, Liu Demin, et al. Characteristics and significance of seismites in the Pleistocene in southwestern margin of Qaidam Basin[J]. Journal of Palaeogeography, 2011, 13(6): 657-664. [61] Alsop G I, Marco S. Tsunami and seiche-triggered deformation within offshore sediments[J]. Sedimentary Geology, 2012, 261-262: 90-107.