余成華, 李 鳳, 肖 兵, 趙佳進(jìn), 劉 林, 高玉輝
(深圳市勘察研究院有限公司, 廣東 深圳 518026)
深圳市第四紀(jì)地層類型可分為兩類,一類是沖海積相的近海平原及海域的沉積,另一類是沖洪積相的山間盆地沉積。其研究程度與珠江三角洲第四紀(jì)研究密切相關(guān),關(guān)于珠江三角洲第四紀(jì)研究前人做了大量的工作。馮炎基等[1]、李平日等[2]研究表明珠江三角洲是晚更新世中期以來形成的,且其發(fā)育過程分為5個(gè)階段。陳培紅[3-4]提到全新世與更新世的界面(Q4/Q3)定在距今1.2萬年左右。其中全新世近代期和現(xiàn)代期分界面定在距今6千年左右;晚更新世與中更新世的界面(Q3/Q2)定在距今20 萬年左右。珠江三角洲地區(qū)的晚更新世地層絕對年齡測定小于4萬年, 屬晚期(距今7萬年)沉積的。中更新世地層缺乏絕對年齡,僅依據(jù)區(qū)域地貌標(biāo)志暫定均。21世紀(jì)以來的研究成果將珠江三角洲第四紀(jì)的沉積年齡大大向前推進(jìn),宗永強(qiáng)等[5]采用14C和光釋光測年方法,對晚第四紀(jì)地層的劃分進(jìn)行年代標(biāo)定,提出了珠江三角洲環(huán)境演變的5個(gè)階段。陳雙喜等[6-7]通過研究珠江口西岸的QZK6 孔,揭示該孔發(fā)育晚更新世風(fēng)化層、河流等陸相沉積體系、育全新世三角洲沉積體系。周良等[8]建立了晚更新世以來的地層框架,最老地層年代大致在5萬年。王曉靜等[9]采用AMS14C和常規(guī)14C以及古地磁方法對萬頃沙地區(qū)進(jìn)行年代學(xué)分析,認(rèn)為其研究鉆孔的全新統(tǒng)底部年齡約為6 ka BP,提出晚更新世以來的沉積環(huán)境變化可分為2個(gè)旋回,包括晚更新世中晚期的海侵海退旋回和全新世的海侵海退旋回,并據(jù)此建立了該地區(qū)的海平面變化曲線。郭良田等[10]研究表明東江平原覆蓋于基巖面上的古河道沉積的最大年齡為13.5萬年。綜上,新的年齡數(shù)據(jù)揭示珠江三角洲地區(qū)的松散沉積層的最老年齡超過10萬年。
珠江三角洲大部分地區(qū)可以分為上、下兩個(gè)沉積層,記錄了第四紀(jì)海平面變化的兩次海侵海退波動。其中,上旋回對應(yīng)于全新世,但下旋回的年齡卻至今沒有共識,分別有3萬~5萬a左右的晚更新世中晚期(相當(dāng)于 MIS3)[11-14]和10萬年左右的晚更新世初期(相當(dāng)于 MIS5)[15-16]兩種截然不同的意見。余章馨等[16]研究表明珠江三角洲下旋回與南海北部陸架層序D相當(dāng)。珠江三角洲下旋回對應(yīng)著南海北部陸架MIS5時(shí)代(晚更新世早期)的層序地層。
盡管前人對珠江三角洲地區(qū)第四系進(jìn)行了廣泛的測年,但關(guān)于第一次海侵及最老的陸相沉積的年齡仍存在爭議。深圳的地質(zhì)調(diào)查始于1932年,朱庭祜最早對地層、巖漿巖做過研究。1959—1962年廣東省地質(zhì)局761隊(duì)開展了1∶20萬區(qū)域地質(zhì)調(diào)查。1979—1981年,廣東省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查大隊(duì)、廣東省地震局、中科院南海海洋研究所等單位,圍繞大亞灣核電站的建設(shè)問題開展了相應(yīng)項(xiàng)目的地質(zhì)調(diào)查研究。1982年廣州地理研究所完成了第四紀(jì)地貌調(diào)查研究,并出版了《深圳地貌》專著。1981—1985年廣東省區(qū)域地質(zhì)調(diào)查大隊(duì)在本區(qū)進(jìn)行1∶5萬區(qū)域地質(zhì)調(diào)查,水文地質(zhì)工程地質(zhì)一大隊(duì)和二大隊(duì)相繼完成了1∶20萬水文地質(zhì)調(diào)查。1984年地質(zhì)礦產(chǎn)部主持開展了深圳市羅湖區(qū)斷裂構(gòu)造活動性及區(qū)域穩(wěn)定性評價(jià)工作,這些工作或多或少都涉及第四紀(jì)地層和地貌的研究。廣東省地震局1989—2008年開展了深圳市地震危險(xiǎn)性分析、福田-蛇口工業(yè)區(qū)的地震小區(qū)劃、深圳市活斷層探測與地震危險(xiǎn)性評價(jià)等項(xiàng)目,對深圳市的第四系進(jìn)行了專門的研究。結(jié)果顯示,深圳市區(qū)第四系多屬于晚更新世和全新世沉積,最老沉積的年齡為距今6.8~12.8萬年[17-18]。
總的來說,前人的研究主要集中在全新世及晚更新世,對中更新世的研究較少。本文結(jié)合前人研究,借助獅子洋斷裂帶的鉆孔資料和樣品的14C及OSL測試結(jié)果,對獅子洋斷裂帶第四系沉積規(guī)律進(jìn)行綜合研究。研究獅子洋斷裂第四紀(jì)沉積演化特征及其沉積旋回特征,為深圳地區(qū)活動斷層探測提供可供參考的時(shí)間標(biāo)尺。
獅子洋斷裂F18-4位于深圳前海灣至寶安外圍水域,屬于珠江口伶仃洋范圍。獅子洋斷裂的主要部分被水域所覆蓋,僅在小南山和大南山見有基巖斷點(diǎn)被揭露。因此在伶仃洋的水域內(nèi)布設(shè)鉆孔探測剖面。伶仃洋是珠江喇叭口形的河口灣,灣頂在虎門一帶,寬3 km,向南撒開海面寬達(dá)60 km。伶仃洋水面地形復(fù)雜,可分為兩深槽三淺水。目標(biāo)區(qū)的第四系厚度小于100 m,下伏基巖為早白堊系花崗巖(γK1)。獅子洋斷裂自文沖沿獅子洋,過威遠(yuǎn),直到深圳灣而達(dá)珠江口,斷裂走向310°~330°。人工地震水域SZYS1~SZYS5線對其進(jìn)行控制,擬定了5條鉆孔探測剖面,如圖1所示。
圖1 淺層人工地震探測線及排鉆Qzk1~Qzk6布置圖
在深圳轄區(qū)的珠江口水域,垂直獅子洋斷裂(帶)布置測線6條(編號SZYS1~5)(圖1),累計(jì)長65.7 km,測線南至深圳與香港特別行政區(qū)交界處的深圳灣,北至深圳與東莞交界處的深圳河附近,這一范圍有效地控制了獅子洋斷裂的展布。
1.1.1 淺層人工地震探測線布置
1)SZYS1測線:西南部起點(diǎn)位于內(nèi)伶仃島附近,向東北方向進(jìn)入深圳灣,終止于港深大橋西。道距1 m,測線長度11 591 m。
2)SZYS2測線:西南部起點(diǎn)位于內(nèi)伶仃島西,終點(diǎn)位于小南山公園西媽灣港附近。道距1 m,測線長度14 871.5 m。
3)SZYS3和SZYS3-1測線:SZYS3線起點(diǎn)位于內(nèi)伶仃洋主航道以西,在靠近大鏟島附近,受暗礁繞行的影響,造成測線局部彎曲,終點(diǎn)位于前海灣內(nèi)的廣深沿江高速西側(cè)。在SZYS3線繞行段,平移至北部,增加了短線SZYS3-1。目的是對SZYS3線資料的進(jìn)一步補(bǔ)充。測線道距均為1 m,SZYS3線長度為16 741.5 m,SZYS3-1線長度為2 019 m。
4)SZYS4測線:西南部起點(diǎn)位于洪奇瀝水道入??跂|,終點(diǎn)位于深圳寶安機(jī)場西。道距1 m,測線長度為11 902 m。
5)SZYS5測線:西南部起點(diǎn)位于龍穴島廣州南沙海港集裝箱碼頭東,終點(diǎn)位于天瑞工業(yè)園西。道距為1 m,測線長度為8 561.5 m。
1.1.2 巖土分層界面
根據(jù)第四紀(jì)覆蓋層(淤泥層)底界面和基巖(花崗巖)中風(fēng)化頂面反射分層解釋成果,獲得了各界面的高程統(tǒng)計(jì)(表1)。根據(jù)各界面的高程完成了各地球物理層的厚度統(tǒng)計(jì)(表2)。由此得:
1)淤泥層底界面(T2)。淤泥層底界標(biāo)高集中在-11.4~-35.5 m,淤泥層厚度為1.4~23.4 m,總體較為平坦。
表1 水域地球物理層分層界面高程統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) 單位:m
2)風(fēng)化殼底界面(Tz)。根據(jù)水域各測線綜合地質(zhì)解釋剖面圖知,風(fēng)化殼底界標(biāo)高集中在-15.2~-86.8 m,淤泥層底與風(fēng)化殼底界間的黏土、砂及粉質(zhì)黏土層、全強(qiáng)風(fēng)化層厚度為1.4~23.4 m。在大鏟島附近,測線西部風(fēng)化殼底界起伏較大,測線東部以水平層狀分布為主,總體較為平坦。
3)基巖巖性分界。根據(jù)各測線的基巖反射波組及收集的以往資料知:在大鏟島附近,受構(gòu)造作用,斷裂兩側(cè)巖性明顯不同。測線西部基巖為花崗巖,連續(xù)可追蹤的基巖反射波組起伏大,并伴有洼底弧形反射;測線東部基巖為砂巖,以水平層狀平緩變化為主,連續(xù)可追蹤的基巖反射以水平層狀為主。
獅子洋斷裂的主要部分被水域所覆蓋,僅在小南山和大南山見有基巖斷點(diǎn)被揭露(圖2)??梢娦纬蓪捈s20 m的破碎帶,斷層滑動面發(fā)育數(shù)十厘米的斷層泥帶,硅質(zhì)膠結(jié)或被磨碎的巖屑膠結(jié),部分角礫可見被壓裂現(xiàn)象。
獅子洋斷裂鉆孔探測共布置了6條剖線,陸地上有南山區(qū)夢海大道陸地排鉆一(Qzk1),海上有南山區(qū)前海灣排鉆二(Qzk2)和排鉆五(Qzk5)、寶安區(qū)福永海域(深中通道附近)排鉆三(Qzk3)、南山區(qū)蛇口港海域排鉆四(Qzk4)和排鉆六(Qzk6),剖線布置如圖1所示。
1為片麻狀混合花崗巖;2為中?;旌匣◢弾r;3為斷層破碎帶圖2 斷層破碎帶剖面及斷層埡口
1.2.1 獅子洋斷裂帶陸地地層
Qzk1布置在陸地上,揭露第四系覆蓋土層厚度(包括風(fēng)化殘積土層)24.50~33.50 m,按其地質(zhì)時(shí)代、成因類型及土性的不同自上而下劃分為全新統(tǒng)(Qh)人工填土層①、沖洪積(Qpapl)粉質(zhì)黏土②-1、含礫砂粉質(zhì)黏土②-2、礫砂層②-3;中~上更新統(tǒng)(Qp2el)殘積粉質(zhì)黏土層③。
1.2.2 獅子洋斷裂帶海域拍照揭露地層
海上5條鉆探線(Qzk2~Qzk6)揭露地層如下,其中排鉆四(Qzk4)揭露地層剖剖面線如圖3所示。
1)Qzk2排鉆。布設(shè)的排鉆全長113 m,剖面線方向?yàn)楸睎|54°,與斷裂走向近于直交,以斷點(diǎn)為中心與淺勘測線呈小角度相交。剖面施工鉆孔6個(gè),鉆孔編號為Qzk2-1~Qzk2-6,孔間距為9.89~68.08 m。
揭露第四系覆蓋土層厚度(包括風(fēng)化殘積土層)22.90~27.00 m。揭露地層按其地質(zhì)時(shí)代、成因類型及土性的不同自上而下劃分為:全新統(tǒng)(Qh)的海相淤泥①;上更新統(tǒng)(Qp3)沖洪積黏土②-1、淤泥質(zhì)黏土②-2、含黏土礫砂②-3、黏土②-4;早期海相淤泥質(zhì)黏土③;中更新統(tǒng)(Qp2)粉細(xì)砂④-1、中細(xì)砂④-2、礫砂④-3,殘積粉質(zhì)黏土層⑤。揭露到基巖為早白堊系(構(gòu)造分期燕山四期,β5K1)花崗巖微風(fēng)化帶。
2)Qzk3排鉆。排鉆位于福永深中通道附近,剖面走向北東,與斷裂走向近于直交,與淺勘測線平行。剖面全長62 m,布設(shè)施工鉆孔7個(gè),編號為Qzk3-1~Qzk3-7,孔間距為7.36~15.37 m。
揭露第四系覆蓋土層厚度(包括風(fēng)化殘積土層)17.60~18.90 m。揭露地層按其地質(zhì)時(shí)代、成因類型及土性的不同自上而下劃分為:全新統(tǒng)(Qh)的海相淤泥①-1、泥炭①-2;上更新統(tǒng)(Qp3)沖積黏土②;中更新統(tǒng)(Qp2)殘積粉質(zhì)黏土層③。
圖3 獅子洋斷裂Qzk4排鉆鉆孔位置圖
3)Qzk4排鉆。排鉆剖面布設(shè)為北東走向,與斷裂走向近于直交。剖面全長61 m,施工鉆孔6個(gè),鉆孔編號Qzk4-1~Qzk4-6,孔間距9.68~21.30 m。
剖面內(nèi)揭露第四系覆蓋土層厚度(包括風(fēng)化殘積土層)38.00~39.60 m,未揭穿。揭露地層按其地質(zhì)時(shí)代、成因類型及土性的不同自上而下劃分為:全新統(tǒng)(Qh)的海相淤泥①-1、泥炭質(zhì)黏土①-2;上更新統(tǒng)(Qp3)沖洪積黏土②-1、含砂黏土②-2、中細(xì)砂②-3、中粗砂②-4;早期海相淤泥質(zhì)黏土③;中更新統(tǒng)(Qp2)中細(xì)砂④-1、中粗砂④-2、礫砂④-3、木炭④-4,殘積粉質(zhì)黏土層⑤。
4)Qzk5排鉆。剖面排鉆布設(shè)北東走向,與斷裂走向近于直交。施工鉆孔9個(gè),孔間距3.99~10.38 m,鉆孔編號Qzk5-1~Qzk5-9。
剖面內(nèi)僅在Qzk5-1、Qzk5-2號孔揭穿第四系覆蓋層,揭露第四系覆蓋土層厚度(包括風(fēng)化殘積土層)21.00~25.30 m。剖面內(nèi)覆蓋土層按其地質(zhì)時(shí)代、成因類型及土性的不同自上而下劃分為:全新統(tǒng)(Qh)的海相淤泥①;上更新統(tǒng)(Qp3)沖洪積黏土②-1、中細(xì)砂②-2、中粗砂②-3;中更新統(tǒng)(Qp2)黏土③-1、粉細(xì)砂③-1、中細(xì)砂③-2、中粗砂③-3、礫砂③-4,殘積粉質(zhì)黏土層④。
5)Qzk6排鉆。剖面排鉆布設(shè)北東走向,與斷裂走向近于直交,與淺勘測線近于平行。Qzk6剖面全長40.6 m,施工鉆孔4個(gè),鉆孔編號Qzk6-1~Qzk6-4,孔間距為17、9.08、14.59 m。
剖面覆蓋層總厚度>39 m,未鉆進(jìn)基巖。按形成時(shí)代、成因類型和物質(zhì)組成劃分為:全新統(tǒng)(Qh)的海相淤泥①;上更新統(tǒng)(Qp3)含砂黏土②-1、粉細(xì)砂②-2、中細(xì)砂②-3、中粗砂②-4;中更新統(tǒng)(Qp2)黏土③-1、中細(xì)砂③-2、中粗砂③-3,礫砂③-4,殘積粉質(zhì)黏土層④。
盡管前人對珠江三角洲地區(qū)第四系進(jìn)行了廣泛的測年,但關(guān)于第一次海侵及最老的陸相沉積的年齡仍存在爭議。考慮到工作區(qū)海相沉積發(fā)育,鉆孔巖芯中富含可作14C測年的腐木和腐殖質(zhì)等,同時(shí)也廣泛存在可作OSL測年的含石英礦物的晚第四紀(jì)碎屑物,因此對晚第四紀(jì)沉積采用了14C和OSL兩種測年方法。為獲得高精度的第四紀(jì)地層的年齡,本項(xiàng)目對鉆孔巖芯開展了沉積相劃分和系列的年代學(xué)樣品采集,其中野外采集樣品如圖4所示。
14C樣品送美國BETA實(shí)驗(yàn)室測試,以快速、準(zhǔn)確獲得測年結(jié)果。OSL測年根據(jù)礦物粒度的不同,采用了粗顆粒石英和細(xì)顆粒石英兩種測年方法,OSL測年由北京光釋光實(shí)驗(yàn)室科技有限公司和中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)地球科學(xué)學(xué)院OSL實(shí)驗(yàn)室完成。目前,共獲得14C樣品年齡26個(gè),OSL樣品年齡6個(gè)。OSL測年結(jié)果見表3,14C測年結(jié)果見表4。
圖4 QZK2-6野外采集樣品
通過14C測年和OSL測年,深圳市區(qū)第四系多屬于晚更新世和全新世沉積,最老沉積的年齡為距今6.8萬~12.8萬a[17-18]。而此次研究,通過Qzk2~Qzk6鉆孔中的試樣14C測年和OSL測年結(jié)果顯示,第四系沉積年代對地層埋深的增大而變老,頂部淤泥層年代基本限定在10 ka BP以內(nèi),花斑黏土層年代大于45 ka BP,最老地層沉積年齡為18.5萬a。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合區(qū)域第四紀(jì)研究成果,對工作區(qū)進(jìn)行第四系的劃分和對比,可建立區(qū)域第四紀(jì)年代學(xué)框架,可為地球物理探測資料解釋和斷層活動性和地震危險(xiǎn)性分析提供了基礎(chǔ)資料和有效標(biāo)尺。
表3 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)地球科學(xué)學(xué)院OSL年代測試結(jié)果
表4 14C測年結(jié)果
通過垂直獅子洋斷裂(帶)布置6條淺層地震勘探測線、排鉆探測及14C測年和OSL測年,獅子洋斷裂帶深圳地區(qū)水域第四系厚度一般在數(shù)十米內(nèi),自上而下由如下地層單元組成:
1)第四系全新統(tǒng)海相沉積層(Qhm)。巖性為淤泥、淤泥質(zhì)土和淤泥質(zhì)黏土夾砂等。大量的14C年齡<1萬a。
2)第四系晚更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Qp3al)。巖性主要為軟-可塑狀黏土,通常稱為“花斑黏土”,其下部多分布有薄層稍密-密實(shí)狀的粉砂-礫砂,局部夾有透鏡體狀的圓礫土。為海退期沖洪積物的風(fēng)化層。在西江鉆探剖面中,該層的部分14C年齡>4.5萬a。
3)第四系晚更新統(tǒng)早期海相沉積層(Qp3m)。巖性為淤泥、淤泥質(zhì)土和淤泥質(zhì)黏土夾砂等。14C年齡均>4.5萬a,OSL年齡在7萬~8萬a。
4)第四系中更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Qp3al)。巖性主要為砂-礫砂,為古河道沉積。OSL年齡在9萬~18.5萬a。
5)第四系中更新統(tǒng)殘積層(Qp2el)。為巖石風(fēng)化殘積物,呈硬-半堅(jiān)硬狀砂質(zhì)黏性土狀。花崗巖殘積土呈棕黃色-灰黃色粉質(zhì)黏土,花崗閃長巖殘積土呈灰色、灰綠色粉質(zhì)黏土,可塑-硬塑,質(zhì)較均,主要分布于巖面表層。殘積土層年代,按照Young與Pritchad關(guān)于潮濕熱帶地質(zhì)巖石的風(fēng)化速率及花崗巖風(fēng)化殼脫硅速率進(jìn)行推斷,網(wǎng)紋狀紅土的形成年齡大致為0.25~0.30 Ma,殘積土層形成年齡大致為0.25~0.6 Ma,相當(dāng)于中更新世。
結(jié)合深圳地區(qū)陸域第四系劃分情況,可更新深圳市第四紀(jì)的地層劃分。
深圳地區(qū)陸域第四系厚度多小于30 m,自上而下由如下地層單元組成:
1)人工填土層(Qhml)。褐黃、褐紅色,以粉質(zhì)黏土為主,夾有碎石、塊石、磚塊及少量生活垃圾,厚度<15 m。
2)第四系全新統(tǒng)陸交互相沉積層(Qhmc)。巖性為深灰-灰黑色含有機(jī)質(zhì)的砂層、淤泥質(zhì)黏土夾砂等,含較多貝殼碎屑,14C年齡<1萬a。
3)第四系晚更新統(tǒng)晚期沖洪積砂礫石層(Qp3apl)。卵石粒徑2~15 cm,最大者可達(dá)25 cm,卵石主要為脈石英、凝灰?guī)r,次圓-渾圓狀,含量約10%~50%,局部含卵石中粗砂,形成于海平面抬升以前沖溝沖填物,分布穩(wěn)定,與下伏地層為不整合接觸,厚度<20 m。該層的14C年齡>4萬a,OSL年齡為1.5萬~4萬a。
4)中晚更新世殘積粉質(zhì)黏土層(Qp2-3el)。褐黃、褐灰色,由糜棱巖化凝灰?guī)r等風(fēng)化殘積而成。
綜上所述,除殘積層推測為中更新世形成外,深圳地區(qū)第四系主要是距今約20萬a來沉積而成,可劃分出中更新世晚期地層、晚更新世地層和全新世地層。深圳地區(qū)第四紀(jì)地層綜合劃分結(jié)果見表5。
表5 深圳地區(qū)第四紀(jì)地層綜合劃分
總的來看,測年結(jié)果與地層層序吻合,基本沒有出現(xiàn)倒序的現(xiàn)象。獲得的最老年齡為18萬a,遠(yuǎn)大于深圳一期項(xiàng)目獲得的約7萬a的年齡值。
目前普遍認(rèn)為珠江三角洲地區(qū)存在兩個(gè)較明顯的沉積旋回,下、上兩個(gè)旋回代表晚更新世海侵和全新世海侵[19]。關(guān)于下旋回海侵發(fā)生的時(shí)代,歷來有2 種不同認(rèn)識:晚更新世早期(距今12萬~10萬a)和晚更新世中、晚期(距今5萬~3萬a)[16]。此次海上布設(shè)5排鉆探線,鉆探剖面范圍內(nèi)覆蓋層厚度分布不均,變化在18~40 m,根據(jù)各鉆探剖面地層劃分情況,該區(qū)域的第四系表現(xiàn)為三角洲上、下2 次海侵-海退旋回。下旋回(Qp)海侵發(fā)生在晚更新世早期,按沉積相可劃分Qp3 m,上旋回(Qh)形成于全新世海侵,按沉積相可劃分為Qhm。其中Qzk3、Qzk5和Qzk6僅揭露出上旋回沉積,Qzk2和Qzk4剖面離岸較遠(yuǎn),揭露出上旋回和下旋回的2套海侵-海退旋回沉積(表6)。而基巖面埋深變化較大,中微風(fēng)化面起伏較大。
從鉆孔聯(lián)合剖面的位置來看,自西北向東南,Qzk3是對應(yīng)的深圳通道,Qzk2和Qzk5是大鏟灣,Qzk4和Qzk6位于深圳灣;第四系厚度相應(yīng)由小于20 m,變化到小于30 m,再向南增加40 m,顯示海底地勢整體上自西北向東南方向緩慢傾斜。
表6 獅子洋斷裂排鉆剖面地層劃分一覽表
1)沖海積相的近海平原及海域的沉積區(qū)第四系厚度一般<50 m,自上而下由如下地層單元組成:①第四系全新統(tǒng)海相沉積層(Q4m);②第四系晚更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Q3al);③第四系晚更新統(tǒng)早期海相沉積層(Q3m);④第四系中更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Q3al);⑤第四系中更新統(tǒng)殘積層(Qp2el)。
2)最新的成果獲得的最老沉積的年齡為18.5萬年,補(bǔ)充了年代地層——第四系中更新統(tǒng)晚期陸相沉積層(Qp2al),除殘積層推測為中更新世沉積外,約18萬a以來地層年代學(xué)框架為深圳地區(qū)活動斷層探測提供了時(shí)間標(biāo)尺。
3)通過對跨斷層探測聯(lián)合剖面的鉆探巖芯的沉積相劃分和系列樣品的14C、OSL測年,獲得了區(qū)域第四系年代學(xué)框架,除殘積層推測為中更新世形成外,深圳地區(qū)第四系主要是距今約20萬a來沉積而成,可劃分出中更新世晚期地層、晚更新世地層和全新世地層。
4)獅子洋斷裂帶區(qū)域第四系形成三角洲的2套旋回,其中Qzk3、Qzk5和Qzk6僅揭露出上旋回沉積,Qzk2和Qzk4揭露出上旋回和下旋回的2套海侵-海退旋回沉積。