第四章 研究結果與討論
4.1 下枋寮盆地的整體形貌
4.1.2 下枋寮盆地內部形貌
為了串連所有震測資料地層序列做對比以了解地層彼此間的相關性,本節透 過震測特徵先定出各地層單元以做討論。
震測資料中,透過層序間的界面(Horizon)當做層序邊界分出 H1、H2、H3、
H4、H4’、H5 共六個邊界;並透過震測特徵差異分出 Unit A、Unit B、Unit C、
Unit D、Unit E、Unit F 共六個地層單元;除此之外,震測剖面中表現出內部震幅 由強到弱、且高度雜亂不連續,部分區域反射震幅弱、甚至出現透明狀反射 (transparent)的混亂相堆積為 MTD(mass transport deposites),於後面章節做討論。
構造辨識部分則是透過形貌成丘狀,內部成無反射訊號或渾沌相辨別為泥貫入體;
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多與 H4 時期的貫入體 D4。Unit E 進覆到 H4,內部呈低至中振幅的連續沉積。
Unit F 雖然與 Unit E 成整合,但內部反射特徵成弱振幅且往東南進覆到 Unit D 上。
2. MCS793-05
此剖面(圖 4-4)位於 MCS793-06 的東北方,平行 MCS793-06,表現出盆地東 半側至東北側的特徵。底部 Unit A 所處深度比 MCS793-06 深,造成 Unit A 減弱。
uncomformable surface)(圖 4-5)。當背斜再度抬升,上覆地層再被拱起使得角度變 大,活動停止,沉積物持續加積形成一層水平沉積造成又一次的進覆不整合。這 個過程中,透過進覆不整合面的個數可以大略推得背斜活動的階段性。
同樣的,利用原本盆地岩層呈整合狀,但地層會在貫入體處呈現聚合狀。後 續沉積岩層與其下岩層間的不整合面,也可用來當做辨識貫入體階段性活動的依 據(Stuart et al., 1977;黃偉倫,1995)。
3. MCS883A-01
此剖面(圖 4-6)與 MCS793-6(圖 4-4)呈垂直交角,可表現盆地西南側往東北方 向的盆地內容,各震測單元大致與 MCS793-06 同,但由於與 MCS793-06 呈走向 垂直,可以看出盆地西側構造的時序性。從上一段敘述對背斜活動的階段性看此
49 A、Unit B、Unit C 皆被 D2 造成向上牽引作用而使盆地橫剖面部對稱傾斜(tilting),
而 D4 相對於 D2 可能經歷較長時間的不活動狀態。此處發育有 H4’,因此侵蝕面
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從沿測線剖面 98(圖 4-11)中,盆地內部地層形貌與 MCS883A-01 非常相似。Unit B 與 Unit D 皆同樣進覆於其下的 Unit A、Unit C 之上,兩期的進覆不整合面同樣也
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最早,且發育過程中 Unit B 逐漸沉積下來,其後在 D7 發育過程中而 D3 於後又 再度發育,同時間內 Unit C 逐漸沉積,D2、D5 也在差不多同時期發育;MTD 隨 著大量堆積,而 D3 發育中止後並同時沉積 Unit D 形成剖面中的進覆不整合面,
接著 D1 發育後同時造成 Unit A、Unit B、Unit C、Unit D 地層傾斜,地層向四周 抬起,最後 D4 形成,至此,斜坡內盆地被貫入體完整包圍。
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圖 4- 2:盆地周圍構造高區分佈圖。D1~D8 為泥貫入體;紫色箭頭為傾沒背斜。
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圖 4- 3:MCS793-6 震測剖面。右上小圖為此測線位置。
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圖 4- 4:MCS793-5 震測剖面。右上小圖為此測線位置。
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圖 4- 5:進覆不整合面示意圖。貫入體階段性發育造成上覆地層的進覆,從進覆 不整合面的個數可以推測貫入體形成過程中的發育次數。
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圖 4- 6:MCS883A-1 震測剖面。右上小圖為此測線位置。
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圖 4- 7:MCS883A-6 震測剖面。右上小圖為此測線位置。
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圖 4- 8:MCS579-1 震測剖面。右上小圖為此測線位置。
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圖 4- 9:MGL0908-1A 震測剖面。右上小圖為此測線位置。黑色方框處為圖 4-20(上圖)的範圍。
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圖 4-10:MCS937-XC 震測剖面。右上小圖為此測線位置。黑色方框處為圖 4-20(下圖)的範圍。
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圖 4-11:MCS937-inline98 震測剖面。右上小圖為此測線位置。深藍色線為斷層。
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圖 4-12:MCS937-inline61 震測剖面。右上小圖為此測線位置。深藍色線為斷層。
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圖 4-13:MCS937-inlineS1 震測剖面。右上小圖為此測線位置。深藍色線為斷層。
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