鄧 棚,方成名,鄧銘哲,趙 利
(1.中國石化 石油勘探開發研究院 無錫石油地質研究所,江蘇 無錫 214126;2.浙江大學 地球科學學院,杭州 310027;3.山東農業大學 資源與環境學院,山東 泰安 271018)
龍門山構造帶是我國重要的沖斷帶之一,大地構造部位處于太平洋構造域和特提斯—喜馬拉雅構造域過渡位置,同屬于我國中西部復合陸內山前沖斷系統[1-2],一直以來是國內外學者研究沖斷帶構造變形的熱點地區之一。前人對龍門山地區開展了大量的構造變形特征綜合研究[3-7],對龍門山構造演變[8]、成因模式[9]、隆升演化[10]、地殼結構[11]、變形樣式[12]等方面取得了許多成果認識。然而由于龍門山構造位置上處于“盆—山”交接轉換的特殊部位[2, 13-14],構造變形強烈,又遭受多期構造變形的疊加改造,從而使得其本身的地質結構和構造變形復雜多樣,因而龍門山構造變形特征一直都是大家研究的重點和難點,仍需進一步研究探討。
本次研究基于龍門山中北段重新處理的山前二維地震長測線剖面構造解析和相關鉆井資料構造分析,重點結合沿該二維長測線開展的詳細野外基礎地質觀測,系統研究了龍門山中北段各結構變形帶的構造變形特征,并在構造變形樣式認識方面取得了一些新的認識。在此基礎上,進一步探討了構造變形模式及成因機制,以期對龍門山地區構造變形研究提供一定的借鑒。
龍門山構造帶位于青藏高原的東南緣,是我國東西部地形分界線,構造活動強烈,地史演變復雜。龍門山北自廣元南抵寶興,呈NE-SW向發育展布,全長約500 km,寬30~50 km[15]。龍門山沖斷帶西北緊鄰松潘—甘孜褶皺帶,西南與南北向川滇構造帶相接,東北與秦嶺造山帶相連,東南部則過渡到四川盆地(圖1a, b)。自中新元古代形成統一基底以來,龍門山在顯生宙期間經歷了兩大差異性演化階段:第一階段為震旦紀—中三疊世拉張背景下被動大陸邊緣演化階段[12, 16],形成了巨厚的海相碎屑巖及碳酸鹽巖地層序列;第二階段晚三疊世—現今擠壓背景下的沖斷隆升和陸內俯沖型前陸盆地演化階段[17-19],相應地形成了上三疊統—第四系陸相碎屑巖序列。傳統上龍門山自北向南以北川—安縣一線和臥龍—懷遠一線為界劃分為北段、中段和南段[15]。研究區位于龍門山中北段安縣地區,處于中段與北段的過渡轉換位置[20-21],一條重新處理的且與構造走向近垂直的二維長測線剖面為本次研究提供了資料支撐(圖1a,圖2),該重處理測線剖面改善了深部斷面和地層反射,信噪比相比老資料有較高的提升。
眾多研究都表明龍門山自西向東發育青川—茂汶斷裂,北川—映秀斷裂和馬角壩—都江堰—雙石(安縣—都江堰)斷裂等3條顯露地表的主干沖斷裂(圖1a)[10,15,22-24]。此外地球物理資料揭示了在龍門山中段和南段前緣發育彭縣隱伏斷裂[25],北段同樣也發育一條山前隱伏斷裂(圖1a),近幾年被工業鉆井鉆遇證實,研究者統稱為1號隱伏斷裂[7,26],本文也采用該名稱。

圖1 龍門山沖斷帶構造略圖
近年來山前沖斷結構分帶取得了新進展,由造山帶向盆地方向可依次劃分出厚皮帶、過渡帶和薄皮帶,其中過渡帶根據沖斷層是否顯露地表進一步劃分為過渡Ⅰ帶和過渡Ⅱ帶[1-2, 27]。該變形結構劃帶方案以“變形深度(主滑脫深度)為主、兼顧沉積蓋層結構樣式”為劃分原則,區別于傳統的以構造樣式為原則的劃帶思路,更能體現不同帶的變形結構差異和內在成因聯系[1-2,27]。根據該變形結構劃帶原則,研究區厚皮帶范圍主要為北川—映秀斷裂以西,過渡帶為北川—映秀斷裂至1號隱伏斷裂之間,薄皮帶則為1號隱伏斷裂以東的盆地區域,其中過渡帶以向盆地方向出露的最后一條地表顯露斷裂——曉壩斷裂為界,進一步劃分出過渡Ⅰ帶和過渡Ⅱ帶[27](圖2)。本文研究結合該變形結構分帶開展龍門山中北段構造變形特征分析。
龍門山中北段研究區厚皮帶構造主要包括北川—映秀主干逆沖斷裂及其上盤構造(圖2a)。

圖2 龍門山中北段研究區地質特征、地表實測剖面和二維測線剖面
北川—映秀斷裂是龍門山沖斷帶內重要的主干斷裂,對早期的沉積建造有顯著的控制作用,同時也是龍門山地區重要的邊界斷裂[17,28]。
從本次研究的二維地震測線剖面上可以較為清晰地識別出北川—映秀斷裂,其兩側地震反射軸產狀明顯不一致:在斷裂西側附近,地震反射產狀較為平緩,且向南東傾斜;相反,在斷裂東側附近,反射軸局部表現為相對高陡,且向西北傾斜(圖3)。此外,地震剖面的深部,還可觀測到兩處短軸狀地震反射(圖3,黑色箭頭),表現為強振幅、中—強連續性,推測為斷面波反射。因此,通過地震反射軸特征以及產狀變化大致可以確定北川—映秀斷裂在地震剖面上的位置(圖3)。
從地震測線剖面構造解釋可以得到,北川—映秀斷裂明顯切穿基底滑脫層,在地表附近傾角變陡,可達70°以上[11],向下延伸逐漸變緩,可見斷裂的淺層剖面形態表現為鏟式(圖3)。巖石圈熱結構、大地電磁資料表明,北川—映秀斷裂切割深度大,向深層的中下地殼滑脫[15]。
研究區北川—映秀斷裂上盤出露震旦系—泥盆系古老地層,變形層次較深,主要為韌性變形;地表整體表現為軸面向NW傾斜的緊閉倒轉向斜和背斜構造組合樣式,向斜核部則為志留系—泥盆系,背斜核部為古老的震旦系—寒武系,推測受控于深部前寒武系基底滑脫層(圖2a, b)。從地震剖面上也能清晰看到,北川—映秀斷裂上盤地層為褶皺變形樣式,與地表緊閉倒轉褶皺樣式不同的是,該處褶皺形態較寬緩(圖2c,圖3),這可能是受基底面滑脫層的分隔作用,導致上下層變形不協調。此外,該區域一條次級平緩斷裂顯露地表,沿基底面附近滑脫發育(圖2c,圖3)。位于北川—映秀斷裂東側的下盤則屬于過渡帶,由相對年輕的上古生界地層組成,變形層次較淺,主要為脆韌性,具體構造變形特征見下文。

圖3 龍門山中北段測線剖面北川—映秀斷裂地震反射特征剖面位置見圖2c的黑色虛線框。
2.2.1 過渡Ⅰ帶
研究區過渡Ⅰ帶內自西向東主要發育有擂鼓鎮斷裂、黃連橋沖斷裂和楠木園斷裂等逆沖斷裂及其之間夾持的地層斷塊等(圖2a, b)。
(1)擂鼓鎮斷裂帶
擂鼓鎮斷裂位于北川—映秀斷裂與黃連橋斷裂之間,平面走向為NE向(圖2a)。斷裂上盤出露泥盆系—二疊系(圖2b)。野外地質觀測到泥盆系出露巖性主要為灰白色中厚層狀白云巖;石炭系為灰白色中厚層狀白云質灰巖,頂部風化后呈紫紅色,為標志層;二疊系則整體為灰白色、灰色中厚層狀灰巖。從實測產狀數據可知(泥盆系:329°∠52°,石炭系:346°∠46°,二疊系:323°∠53°),泥盆系、石炭系和二疊系等各時代地層產狀大體相似,都為北西傾向,傾角高陡,且古老的泥盆系出露在相對年輕的石炭系上部(圖2b),表明地層倒轉,為倒轉背斜的一翼(圖2a)。
擂鼓鎮斷裂下盤附近出露下三疊統飛仙關組,巖性為淺灰色中薄層狀灰巖與紫紅色砂巖不等厚互層。本次研究觀測到飛仙關組地層內部發育豐富構造變形:靠近主斷裂附近發育2個寬緩褶皺,兩翼傾角大小相近(圖4a,b),表現為滑脫褶皺變形特征;越遠離主斷裂,褶皺變得緊閉,兩翼不對稱,一翼寬緩,另一翼高陡甚至倒轉,褶皺由內向外形態逐漸變得寬緩,向斜軸面向下延伸到斷裂末端的位置(圖4c),為典型的斷層傳播褶皺。繼續遠離擂鼓鎮主控斷裂,褶皺變形消失,地層呈單向傾斜狀,內部有輕微的撓曲剪切變形,變形微弱(圖4a)。
由此可見,擂鼓鎮斷裂下盤構造變形整體可分為3段:靠近主斷裂的西北段為寬緩對稱滑脫褶皺變形段,中段為疊瓦狀不對稱斷層傳播褶皺變形段,遠離主控斷裂的東南段則為微弱撓曲單向傾斜變形段(圖4a)。根據斷層相關褶皺理論可知,一系列次級平緩斷層控制這些褶皺變形,并向下統一收斂到飛仙關組內部的滑脫層之中(圖4a)。靠近擂鼓鎮主斷裂一側的滑脫斷裂近于水平,促使發生層間剪切作用控制滑脫褶皺形成,隨著遠離主控斷裂,次級斷裂末端向上沖起傾角變陡(圖4c直接觀察到這些沖起的次級斷裂),控制斷層傳播褶皺形成,隨著繼續遠離主控斷裂,這些次級斷裂逐漸減弱消失,因而褶皺變形也不發育(圖4a)。

圖4 龍門山中北段擂鼓鎮斷裂及其下盤構造變形特征
(2)黃連橋斷裂帶
黃連橋斷裂在區域上對應于龍門山馬角壩—都江堰—雙石主干斷裂,NE走向展布(圖2a),地表傾角高陡,在60°以上[3]。斷裂上盤由遠及近依次出露下三疊統、二疊系、石炭系和泥盆系(圖2a, b),泥盆系—二疊系巖性與擂鼓鎮斷裂上盤出露的巖性相似,層序正常,未倒轉。從實測產狀數據可知(泥盆系:329°∠52°,石炭系:346°∠46°,二疊系:323°∠53°),黃連橋沖斷裂上盤的各時代地層產狀大體也都相似,為北西傾向,傾角高陡,呈單向傾斜狀,地層內部變形微弱(圖2b)。
從前文可知,受擂鼓鎮斷裂影響,黃連橋沖斷裂上盤的飛仙關組內部構造變形強烈,發育多個次級褶皺(圖4)。同樣,黃連橋斷裂下盤附近相對軟弱的嘉陵江組中薄層狀白云巖地層內部也發育多個斷層傳播褶皺(圖5)。這些褶皺也表現為疊瓦狀組合樣式,兩翼不對稱,后翼寬緩,前翼高陡且窄,褶皺核部較為緊閉破碎(圖5b),隨著變形的繼續,褶皺核部將會被斷裂突破??梢姡撎幰幌盗写渭壇B瓦狀斷裂及其相關褶皺構造變形與擂鼓鎮斷裂下盤的相似,受控于研究區中淺部的嘉陵江組內部滑脫層,隨著遠離主控斷裂,滑脫斷裂消失,內部的褶皺變形也逐漸減弱消失,地層呈單斜狀(圖5a)。

圖5 龍門山中北段黃連橋斷裂及其下盤構造變形特征
(3)楠木園斷裂
楠木園斷裂在研究區位于馬角壩斷裂和曉壩斷裂之間,為發育在三疊系內部次一級的逆沖斷裂,平面走向NE向(圖2a)。
楠木園斷裂上盤由遠及近依次出露三疊系嘉陵江組灰白色中薄層狀白云巖和飛仙關組灰白色中薄層狀灰巖夾薄層紫紅色砂巖。由上文可知,受黃連橋沖斷裂影響,該處嘉陵江組地層發育多個受內部滑脫作用控制的次級褶皺,隨著遠離黃連橋主控斷裂,褶皺作用逐漸減弱消失,因而靠近楠木園一側的地層整體仍呈單斜狀,且產狀變得較為高陡(實測產狀:嘉陵江組:327°∠44°;飛仙關組:335°∠71°)(圖2b)。
楠木園斷裂下盤附近為嘉陵江組灰白色中薄層灰巖、白云巖,地層內部變形同樣顯著。更為重要的是,在楠木園斷裂下盤直接觀測到出露的一水平滑脫斷層及其相關褶皺(圖6),這是主控斷裂下盤滑脫層內部派生次級平緩斷裂的直接證據。該滑脫斷層產狀近似水平,斷面有輕微起伏,呈舒緩波狀(圖6a,b)。在次級斷裂的水平段內,地層層間剪切作用強烈,次級褶皺變形發育,且表現為不協調變形(圖6c),可見韌性剪切變形強烈。到了斷裂的末端,斷面向上沖起,控制發育斷層傳播褶皺(圖6a)。

圖6 龍門山中北段楠木園斷裂下盤出露的水平滑脫斷裂及內部韌性剪切變形
(4)曉壩逆沖斷裂
曉壩逆沖斷裂為研究區山前沖斷帶出露地表的最后一條斷層,為過渡Ⅰ帶與過渡Ⅱ帶的分界斷裂,平面同樣呈NE走向展布(圖2a)。
曉壩沖斷裂上盤由遠及近依次出露嘉陵江組、飛仙關組和二疊系(圖2b)。斷裂帶寬約100 m,斷裂帶內巖層破碎,構造透鏡體發育,大小不一,同時斷層角礫巖、碎裂巖、斷層泥等斷層巖十分發育,整體表現為脆性變形。斷裂下盤地層則逐漸隱伏到地下(圖2b, c)。
2.2.2 過渡Ⅱ帶
龍門山中北段過渡Ⅱ帶處于曉壩逆沖斷裂至1號隱伏斷裂之間,無逆沖斷裂顯露地表,主體可由上部陸相單斜層,1號隱伏斷裂,以及1號斷裂上、下盤構造等組成(圖2b,c)。
從地震剖面可以清晰地看到,過渡Ⅱ帶上部的陸相地層受下伏一系列隱伏斷裂逆沖影響,表現為被動抬升變形,整體變形微弱,局部呈輕微褶皺變形(圖2c)。受被動抬升構造作用,該套陸相地層表現為單斜構造樣式,地層產狀平緩,傾向SE(實測產狀:上侏羅統遂寧組:149°∠25°;上侏羅統蓮花口組:181°∠22°;下白堊統:160°∠11°),并向盆地方向逐漸變至近于水平展布(圖2c)。通過川36井鉆遇地層結構(圖7b)以及前人研究[28-29]可知,該套陸相地層底部為須家河組四段,砂礫巖發育,其不整合于下部的須家河組1-3段沉積,是安縣運動的重要標志。
1號斷裂是龍門山中北段地區重要的區域性隱伏斷裂,已被工業鉆井所鉆遇揭示[7, 26]。從二維測線剖面上可以清晰看到,研究區1號隱伏斷裂發育在沖斷帶的前端,傾角比較平緩,向上斷至陸相單斜層的底部,未切穿該套陸相地層的底界面(圖2c)。1號斷裂剖面上表現為典型的坡坪式形態,斷裂根部向深層的寒武系基底面附近滑脫表現為斷坪段,向上進入中厚層的二疊系轉變為斷坡,接著進入膏鹽層發育的三疊系后又轉變為斷坪,在斷層轉折端可能會控制形成斷層轉折褶皺,最后斷層的末端向上沖起,控制形成斷層傳播褶皺(圖2c)。
1號斷裂上盤構造變形較為強烈。川29井鉆遇在1號斷裂上盤,處于過渡Ⅱ帶的中后緣,從地層結構上可以看到該井鉆遇了以中三疊統雷口坡組為核部的倒轉背斜,背斜的后翼產狀較平緩、層序正常,但在鉆穿雷三段之后,在斷裂下盤依次重復出現高陡的雷三段、雷四段、馬鞍塘組和小塘子組,表明為高陡的倒轉翼(圖7a)。同時,由于強烈的逆沖作用,該倒轉背斜的主控斷裂從其轉折端位置突破,并繼續向上切穿了上部單斜層底界面(圖7a),從地震剖面上也能清晰地看出反射軸在該處有錯斷,并受斷層沖斷作用其上盤的單斜發生輕微褶皺變形(圖2c)。此外,另一口鉆井川36井位于過渡Ⅱ帶向盆地方向的中前端,直接鉆遇1號斷裂,從該井的地層結構可以看出,褶皺兩翼都正常,無地層倒轉(圖7b)。由此可見,1號斷裂上盤構造變形強烈,地層增厚明顯,發育多條逆沖斷裂及其相關褶皺,呈疊瓦狀逆沖構造樣式,靠近過渡Ⅱ帶的中后部地層褶皺強烈甚至倒轉,往盆地方向,褶皺幅度變小,地層層序逐漸變為正常(圖2c)。而這些斷裂沿三疊系內部滑脫層收斂滑脫并搭在曉壩主干斷裂斷面上(圖2c),沖斷變形整體受控于中淺部的滑脫層。

圖7 龍門山中北段川29井和川36井地層結構示意
1號斷裂下盤則為原地發育的古生界海相地層,從地震反射資料上可以看到,該處地震反射軸整體產狀較為平緩,層序整體正常,局部高陡(圖2c);地層發生一定程度的褶皺變形,受控于一系列滑脫于寒武系基底面的次級斷裂,這些斷裂規模不大,斷距較小,因此該套地層以褶皺變形為主、斷層錯斷為輔,這與北部雙魚石地區也可以對比[7](圖2c)。
過渡II帶向盆地方向則主體為薄皮帶發育區域,在地表處薄皮帶與過渡II帶的界限以陸相單斜地層產狀突變處為界,本研究區薄皮帶變形微弱,地層基本未變形(圖2c)。
龍門山地區構造變形復雜,構造樣式豐富多樣,例如發育有雙重構造[30]、反沖構造[12]、飛來峰構造[12,15]、花狀構造[9]和三角帶等??傮w來說,龍門山沖斷帶基本構造樣式是由青川—茂汶斷裂、北川—映秀斷裂和馬角壩—都江堰—雙石斷裂等主干逆沖斷裂構成的疊瓦式逆沖推覆樣式[11,15],并由造山帶向盆地方向呈背馱式擴展[3,12]。從上文地震剖面構造解析可知,研究區北川—映秀斷裂、黃連橋斷裂和曉壩斷裂等各主干斷裂之間同樣呈疊瓦狀逆沖推覆樣式(圖2c)。此外,研究區各主干斷裂帶內的淺表構造變形也表現疊瓦狀變形樣式(圖4,5),同時鉆井結構表明過渡Ⅱ帶中深部發育疊瓦狀逆沖構造,且向盆地方向地層由高陡倒轉變為平緩正常呈遞進式變形(圖2c,圖7)。因此,無論是地表淺層,還是中深層的構造變形,研究區都表現為疊瓦狀沖斷構造變形特征,這點與前人的認識基本一致。
本次研究更重要的是認識到高角度逆沖主干斷裂下盤的相對軟弱層中通常派生發育次級平緩斷裂(圖4,5,6)。這種變形樣式通常具有以下特征:①主干逆沖斷裂具有高角度,其上盤通常為能干性強的中厚層狀地層,例如泥盆系、二疊系中厚層灰巖或白云巖(圖4,5);②次級斷裂發育在主干斷裂下盤相對薄層的軟弱層中,例如三疊系中薄層飛仙關組或嘉陵江組中(圖4,5,6);③次級斷裂產狀整體比較平緩,可分為水平段和沖起段,水平段產狀近于水平,內部剪切變形強烈(圖6c),斷裂末端向上沖起突破傾角變陡,控制形成斷層傳播褶皺(圖4a,5a,6a)。可見高角度主控斷裂與低角度次級斷裂構成的樣式從幾何學形態上與傾倒的希臘字母“γ”相似,本文稱之為倒“γ”型構造樣式。
由野外地質觀測已經知道,擂鼓鎮斷裂上盤地層為北西傾向,傾角高陡,是背斜的倒轉翼(圖2a,b),由此可推斷該斷裂向深部延伸時傾角逐漸變緩,最后沿中深部滑脫層收斂,作為次級斷裂搭在北川—映秀主干斷裂上,兩者構成倒“γ”型變形樣式(圖2c)。楠木園斷裂是發育在三疊系內部的斷裂,且平面延伸不遠(圖2a, 2b),應為次一級規模的斷裂,并且從地震資料上可以清晰看到其下方寒武系—二疊系反射軸較為連續未被錯斷,因此楠木園斷裂很可能沿三疊系內部滑脫層收斂滑脫,最后搭在黃連橋主逆沖斷面上,兩者同樣構成倒“γ”型樣式(圖2c)。1號斷裂是龍門山中—北段重要的區域性隱伏斷裂(圖2a),通過前文研究可知,其剖面形態通常呈坡坪式,整體傾角平緩,斷裂的末端為一斷坡段向上沖起,其根部向深層次的寒武系基底面附近滑脫,搭在曉壩主干斷裂斷面上(圖2c),因此1號隱伏斷裂本質上也是一條典型的受控于倒“γ”型變形樣式形成的斷裂。此外,1號斷裂上盤發育的次級疊瓦狀斷裂沿中淺部的三疊系內部滑脫層滑脫,并收斂到曉壩斷面之上(圖2c)。由此可見,倒“γ”型變形樣式是研究區另一種基本的變形樣式。值得說明的是,倒“γ”型變形樣式中的次級斷裂傾角通常是平緩的,但是隨著變形的持續,這些斷裂末端不斷向上沖起突破,斷裂傾角也會逐漸變陡,例如擂鼓鎮斷裂和楠木園斷裂。倒“γ”型變形樣式是對龍門山地區構造樣式的重要補充,且對龍門山沖斷變形有一定成因機制指示意義,下文會進一步討論。
那么倒“γ”型變形樣式指示的成因機制是什么?龍門山沖斷帶的形成是揚子地臺與松潘—甘孜地體陸內俯沖碰撞的結果[22],區域應力場重構和數值模擬表明在北西—北西西向主應力控制下,龍門山各主干斷裂由造山帶向盆地方向依次形成[31-34]。因此位于厚皮帶內的青川—茂汶斷裂和北川—映秀斷裂優先形成,且位移大,滑脫深度深(圖8)。前人通過大地電磁剖面揭示松潘—甘孜地塊之下20~40 km位置存在一明顯的高導低速層,而青川—茂汶斷裂和北川—映秀斷裂向下切割上地殼,統一滑脫到中地殼上部的該高導層中[35-39](圖8)。伴隨著龍門山沖斷變形的背馱式擴展[3,12,33],應力傳遞逐級遞減,到了過渡帶內的黃連橋和曉壩等主干斷裂發育區域,斷裂規模減小,滑脫層深度由中地殼上部向基底面和蓋層內部變淺(圖8)。該區域黃連橋和曉壩主干斷裂在基底面附近滑脫,且往造山帶方向沿基底滑脫層一同歸并到北川—映秀深大斷裂上,與其構成倒“γ”型變形樣式,最后一起向更深層的殼內高導層滑脫(圖8)。這同也表明北川—映秀深大斷裂通過倒“γ”型變形樣式影響著過渡帶內疊瓦狀主干斷裂的發育。另一方面,在蓋層內部的中淺層滑脫層則控制著擂鼓鎮斷裂、楠木園斷裂和過渡II帶內相對次一級斷裂發育,它們與各自的主干斷裂之間同樣表現為倒“γ”型變形樣式(圖8)。由此可見,龍門山沖斷變形正是受這些自深而淺、自后緣向前緣不同層次、不同類型滑脫層影響[22]。并且,由不同深度滑脫層控制下的階梯式拆離變形系統通過疊瓦狀+倒“γ”型復合變形模式聯結成一個有機整體,深部的滑脫變形控制中淺層的滑脫變形,后緣的沖斷變形也影響著前緣的沖斷變形(圖8)。

圖8 龍門山中北段構造變形模式示意
(1)龍門山中北段厚皮帶出露古老的寒武系、志留系和泥盆系,變形程度深,呈韌性變形,表現為一系列軸面向NW傾斜的緊閉倒轉向斜和背斜組合樣式。過渡I帶出露地層變新,為泥盆系—中三疊統海相地層,帶內多條疊瓦狀逆沖斷裂沖斷變形,且與下盤三疊系軟弱層中派生的次級平緩斷裂構成倒“γ”型變形樣式,主體以脆韌性變形為主。過渡Ⅱ帶為山前隱伏變形帶,地表為東南傾斜的中生代陸相單斜構造,下部發育1號隱伏斷裂,及其上盤疊瓦狀逆沖構造和下盤弱擠壓褶皺變形的原地體等。
(2)倒“γ”型變形樣式的認識是對龍門山地區構造樣式的重要補充,該變形樣式由主干逆沖斷裂及其下盤次級斷裂組成。主干逆沖斷裂具有高角度,其上盤通常為能干性強的地層;次級斷裂通常發育在相對薄層的軟弱層中,產狀整體比較平緩,可分為水平段和沖起段,水平段內部剪切變形強烈,沖起段斷裂向上沖起傾角變陡,控制形成斷層傳播褶皺。
(3)龍門山中北段沖斷變形主要表現為疊瓦狀+倒“γ”型復合沖斷樣式,其形成受控于龍門山地區由深到淺、由后緣向前緣的殼內高導低速層、基底深層滑脫層和蓋層內中、淺層滑脫層等多層次滑脫。
致謝:衷心感謝審稿人提出的寶貴意見。