万玲姚伯初吴能友
[1]第一作者简介:万玲,女,1969年2月生,重庆人,1998年7月毕业于南京大学地球科学系构造地质专业,获理学博士学位,发表过“滇中楚雄盆地构造与油气特征”等论文8篇。
(国土资源部广州海洋地质调查局研究所,510760)
摘要本文在分析近年来南海西部地区新的海洋地质调查资料基础上,结合国外在该区大量最新研究成果,提出红河断裂带入海经莺歌海盆地延至海南岛南部,在17°30′N,109°E附近被近S—N向的南海西缘断裂右行截断,之后在16°N,110°E处沿西沙西南的中建南断裂继续往南东方向延伸,直达西南海盆。这一提法不同于传统的东延和南延,在此基础上进一步讨论了红河断裂带作为印支板块滑移边界中的构造作用。
关键词红河断裂带中建南断裂带南海
红河断裂带位于华南板块与印支板块之间(Hamilton,1979;Leloup et al.,1995),该断裂北起青藏高原,穿越云南及越南北部,向东南延入南海,全长逾1000km,是东南亚一条显著的地质、地貌分界线。自Tapponnier(1982)的挤出模型以来,红河断裂作为东南亚滑移的北部边界并与南海的形成联系起来,开始倍受地学界的关注。该断裂带在陆区构造形迹十分显著,尽管在变质作用、变形构造、岩浆活动等方面已进行了大量的野外及室内地质研究,并提出了一系列的构造模式,普遍认为这是一条在新生代发生过左行走滑的大型剪切带(Tapponnier,1982,1983;Briais,1993;Leloup et al.,1995),近期又发生了右行走滑(Allen,1984),该断裂带从红河口入海后沿莺歌海盆地向东南延伸到海南岛南部,这一段已无争议,但此后如何延伸至今仍无统一看法,归纳起来主要有三种观点,一种为东延,指红河断裂带折向东,通过海南岛南侧与西沙海槽断裂相接(曾维军,1991,1995;姚伯初等,1994);一种为南延,是指红河断裂带折向南,与近南北向的越东断裂相连(吴进民,1999),这一观点目前最具代表性;第三种为向东南延至中西沙地块(何廉声,1987),但未见具体说明以及充分的证据,可能与当时的调查程度有限有关。
近十年来,随着国内外在南海西部地区海洋地质调查工作的广泛开展,积累了大量资料,这为研究红河断裂带入海后的延伸提供了基础。本文在深入分析这些新资料后,提出红河断裂带入海后沿莺歌海盆地东缘I号断裂延伸至海南岛南部(17°30′N,109°E附近),被近S—N向的南海西缘断裂带右行截断,之后在16°N,110°E处沿西沙地块与西沙西南地块之间的中建南断裂继续往南东方向延伸,直达西南海盆(图1)。
图1南海西部地区断裂构造示意图 skech map showing the distribution of faults in the western South China Sea
1—主要断裂带;2—一般断裂;3—转换断层;4—新生代沉积盆地边界;5—洋盆边界;6—洋壳;7—扩张中心
①红河断裂带;②南海西缘断裂带;③中建南断裂带;④西沙海槽断裂带
1红河断裂带的东延
认为红河断裂带向东与西沙海槽断裂带连接的主要证据有:①根据夏邦栋等(1979)提出海南岛存在“海西地槽”,认为与可与印支的长山地槽带对比,同属古特提斯大陆边缘;②根据西沙群岛西永一井钻遇的前寒武纪深变质岩认为与中南半岛昆嵩隆起属同一地块;③根据中美联合调查研究南海北部陆缘所作的双船地震扩展排列剖面(EPS),在西沙海槽东段(以110°30′E为界)的三条EPS剖面上显示,海槽北侧与南侧地壳结构显著不同。对以上几点证据,新的调查资料表明了迥然不同的看法,首先,海南岛“海西地槽”的提出者在新的研究工作基础上,已否定了以前的提法,根据新发现的事实认为海南岛晚古生代的大地构造性质属裂谷作用而非地槽(夏邦栋等,1991);其次,关于西沙地块和昆嵩地块的关系,吴进民(1999)认为二者无论从地球物理场,还是前寒武纪变质岩系在岩性上均有差异;此外,据中科院南海海洋所与德国基尔大学最近在西沙海槽所作的广角地震探测结果显示,西沙海槽两侧地壳结构相似,暗示张裂前华南板块与西沙块体属同一地块(丘学林等,1999)。鉴于以上事实,以西沙海槽断裂作为红河断裂带在海区的东延部分,亦即印支与华南板块分界线显然是不合适的。
2红河断裂带的南延
目前这一观点得到大多数人的支持(吴进民,1999),果真如此的话,南海西缘断裂带与红河断裂带应当具有相同或相似的活动史,但仔细分析发现,两条断裂带具有全然不同的发展历史。红河断裂带至少在印支期甚或更早时代即已存在,这一点已得到普遍认可(Hamilton,1979;Leloup et al.,1995),新生代以来该断裂带发生强烈的构造活动,主要表现为左行走滑,左行走滑运动始于晚渐新世(Sun-ling Chung,1997),在陆区走滑变形结束于早中新世(Harrison et al.,1992;Sun-ling Chung,1997),海区则持续至中新世末(Rangain et al.,1995),此后则表现为右行走滑(Allen,1984;Leloup et al.,1995;Ran-gain et al.,1995)。南海西缘断裂带,位于越南东部海岸陆架与陆坡转折处,主体位于越南东部海岸109°30′~110°E之间,北端始于17°30′N附近的海南岛南部,南至11°30′N处与万安断裂相连,由一系列大致呈SN向的断裂组成,地形地貌、重磁异常、地震剖面上均有反映,目前大多认为该断裂带形成于新生代南海扩张期间,作为南海西缘的一条转换调节带,为一条右行走滑剪切带(Holloway,1982;Hayes et al.,1985)。右行走滑特征在断裂带及其附近的盆地内表现十分显著,据对万安盆地内的沉积以及构造展布特征分析发现,右行走滑活动发生在中新世以前,形成了盆地内呈雁行状排列的NE—NNE走向的张性断裂及凹陷(彭学超等,1992)。中中新世末有一次短暂的左行走滑活动,中新世末期又表现出右行走滑特征(吴进民,1999;姚伯初,1998);特别地,如图1所示,南海西缘断裂带北端(16°N以北),正好对应了琼东南盆地和莺歌海盆地之间的近南北向中部隆起带,琼东南盆地南部的NE向断裂向该隆起带靠拢,表现为马尾形态(图1),指示断裂带发生过右行走滑,盆地内的地震剖面及钻孔资料进一步揭示走滑活动始于晚渐新世,很可能更早,结束于早中新世(Roques et al.,1997)。这一现象在中建南盆地以北的中建隆起附近也有所表现。由于这一右行走滑活动,将NW向的红河断裂带切断,使该断裂带北端的东西两侧出现了完全不同的构造形态,断裂带西侧莺歌海盆地内构造走向为NW向,而断裂带以东的琼东南盆地构造走向为NE向,这一截切关系在重力异常图上表现十分明显(图4)。南海西缘断裂带经万安盆地后,继续向南经过纳土纳隆起、勿里洞坳陷,直到爪哇海沟,形成一条规模宏大的南北向构造带(Ben Avraham,1978)。显然,南海西缘断裂带与红河断裂带虽然在新生代均发生了明显的走滑活动,但二者具有各自不同的构造活动方式,是改造与被改造的关系,因而是性质不同的两条构造带,故不能相连。
3红河断裂带东南延伸的证据
如上所述,红河断裂带入海后既不可能与西沙海槽断裂相连,也不可能与南海西缘断裂连接,那么它是如何延伸呢?前已述及,由于南海西缘断裂带的右行走滑,与红河断裂带之间表现出明显的截切关系,如果红河断裂带不是就此终止的话,那么,在南海西缘断裂带东侧应当有相应的NW向断裂带存在,南海西部海区地质调查在地形地貌、重磁场以及地质构造特征等方面揭示了这样一条构造带的存在。暂且将其称之为中建南断裂带。
地形、地貌特征
如图2所示,中建南断裂带以东的中西沙地区地形地貌十分复杂,发育有海槽、海台以及海岭等多种地貌类型,自北而南分布有西沙海槽、中建海台、西沙海台、中沙海槽、中沙海台、中沙北海槽以及盆西海岭,而断裂带以西的西沙西南地区则表现出地形平坦、地貌类型简单等特点,与其东侧形成出鲜明的对比;此外,在地形图上,该断裂带处NE水深线在表现出向SE方向凸出,这一趋势在西南海盆东缘仍十分明显,显示该断裂带已穿越西南海盆,延入南沙地区。反映在地形地貌上存在一条明显的NW向构造带。
重磁场特征
重磁场是用来研究海区构造的重要手段之一,其特征反映了地壳内部的物质不均一性,特别是能敏感地反映构造变化。在空间重力异常图及磁力异常图上(图3,4),中建南断裂带以东重磁异常主要为NE走向,重力异常表现为一系列变化的正负异常相间排列,磁异常以负值异常为特征;断裂带以西重磁异常无明显走向,重力异常呈现局部重力高和重力低组成的宽缓异常,磁异常则为平缓升高的低值正磁场。在靠近断裂带附近,分布有若干NW向的局部重磁异常。显然,断裂带两侧重磁场特征截然不同,显示具有不同的基底。
莫霍面特征
在南海地壳厚度等值线图上(图5),沿中建南断裂带莫霍面等厚线呈现出向南东方向的同形扭曲特征,与莺歌海盆地内NW向的等厚线相呼应,显示该处存在地壳厚度变化,反映该断裂带影响深度大,是一条地壳级断裂。
地质构造特征
如图1所示,中建南断裂带以东的构造走向以NE向为主,断裂带以西的则表现为NW、NE和近SN向,其中NW向构造显然是印支板块NW向构造在海区的延伸,这组构造在南海南部以及南沙地区都十分发育,与南海北部陆缘区典型的NE、NEE向构造形成鲜明的对比,中建南断裂带显然是这组NW向构造的东界。该断裂带穿越中建南盆地,将盆地分割为东北坳陷和中西部坳陷,断裂带附近及东北坳陷内新生代沉积等厚线呈NW向延伸(邱燕等,1995),反映出断裂带对沉积作用的控制。在穿越该断裂带的地震剖面上,还发现有明显的花状构造(图6),反映沿断裂发生过走滑活动,根据断裂影响层位推断走滑活动在T2(中中新世)结束,在断裂带东侧,一组NE向张性断裂与之相交,交角指示断裂带发生过左行走滑(图1),这与红河断裂带新生代的构造活动状况相一致,表明二者具有成因上的联系。据地震剖面分析,中建南盆地东部B层序(晚渐新世—中中新世)略有褶皱(邱燕等,1999),显然以上地质现象与该断裂带的走滑活动有关。此外,地震剖面进一步揭示沿中建南断裂带发育火成岩体,表明该断裂带切割地壳深度大,是一条深断裂。
图2南海地貌图 geomorphology map of the South China Sea
图3南海西部地区空间重力异常图(单位:10-5m/s2) anomaly of the western South China Sea(据南海地质地球物理图集改编)
图4南海西部地区磁力异常图(单位:nT) magenetic anomoly(△T)of the western South China Sea(据龚跃华等,1999)
图5南海莫霍面深度图 of Moho in the South China Sea(据龚再升,李思田等,1997)
图6穿越中建南断裂带的地震剖面选段 seismic profile crossing the Zhongjian Island Faults(位置见图1所示A—B,据邱燕等,1995)
以上事实表明,NW向的中建南断裂带是两大不同地块之间的构造分界线,该断裂所表现出的左行走滑特征及走滑活动时代与红河断裂带一致,由此可以推断中建南断裂才是红河断裂带在海区的延伸部分。
4结论与讨论
综上所述,红河断裂入海后既不沿西沙海槽断裂延伸,也不沿南海西缘断裂延伸,而是被近南北向的南海西缘断裂右行截断后,沿西沙地块与西沙西南地块之间的中建南断裂延伸,直达西南海盆,与海盆内的转换断层相接,之后很可能延入南沙地区,以往由于受海区调查程度的限制,造成了认识上的困难,兼之这条印支期的NW向构造带之上叠加了燕山期NE向火山-岩浆弧带并受到新生代期间南海海盆扩张的影响,其形迹变得模糊,不似陆区那样显著,但细致的分析仍能揭示其踪迹。
Tapponnier et al.(1982)提出的印支板块挤出模式已得到大量古地磁以及地质资料的支持(张连生等,1996;Yang al.,1993),若按照红河断裂沿南海西缘断裂延伸这一观点,作为印支板块向东南方向的滑移边界,在南海西缘理应表现出挤压边缘特征,但事实上,却显示为拉张剪切边缘,形成了一系列的张性盆地;而若红河断裂沿中建南断裂延伸,穿越西南海盆,延入南沙地区,在南沙南缘的俯冲带以及广泛发育的逆冲推覆构造则可以很好地解释印支板块挤出前缘所应当表现出的挤压现象。因此,从这一点讲,本文提出的红河断裂的延伸具有相当的合理性。关于红河断裂在南沙地区的延伸,还需做进一步的工作。
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THE EXTENDING OF HONGHE FAULTS IN THE SOUTH CHINA SEA AND ITS TECTONIC SIGNIFICANCE
Wan LingYao Bochu and Wu Nengyou
Abstract
Based on the latest data for marine geological survey in the west of South China Sea and research work finished by foreign experts,it is proposed that the sinistral Red River Fault was cut by the dextral S—N strike Eastern Vietnam Fault at the south of Hainan Island(17°30′N,109°E)and occurred at 16°N,110°E to connect with the Zhongjian Island Fault,it maybe continued to extend in the dangerous area of South China is reasonable for the extrusion model of Indochina.
Key words:Honghe Faults,Zhongjiannan Faults,South China Sea