划分层序的方法及技术手段综述

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层序地层学中的层序边界识别

层序地层学中的层序边界识别

层序地层学中各级层序边界的识别方法前言层序地层学可视为“地质学中的一场革命”。

作为一种成功的全球性理论,它在油气资源勘探开发中正发挥着巨大的作用[1]。

层序界面、层序结构和体系域及沉积体系展布是层序地层学研究的三个重要内容[2]。

其中以层序界面的识别最为重要,堪称层序地层学研究的灵魂和生命[3]。

在常规的层序地层学研究中,层序界面的识别主要依据地震剖面、野外露头、录井岩性、测井曲线等资料所展现的不整合面或沉积间断面[4~7]。

但大量实践证明,有许多层序界面在宏观上是难于辨别的,但并非不存在,这就有碍正确划分层序[8]。

这种现象已成为层序格架建立中的一大难题,长期没有得到解决。

本文针对这种现状,同时根据地质、地球物理信息.由于受外界条件的干扰,在不是层序边界的地方也可能出现一定的异常而造成层序边界存在的假象。

因此在判断层序边界存在与否时,不能单纯根据某一信息的异常变化,而要同时在地震特征上、测井曲线上和钻井剖面中的岩性、岩相特征上、古生物组合上、徽量元素的变化上找尽量多的证据,以期划分准确。

一、层序分级1.一级层序或超层序代表相似构造背景下沉积的整个地层序列,地层规模相当于系或统。

在时间跨度上大于50Ma。

2.二级层序为同一个二级构造幕控制下的沉积序列,与过去所说的二级沉积旋回相当,边界为明显的不整合面。

在时间上的跨度在3--50 Ma。

陆相盆地二级层序纵向可区分出沉积类型明显不同的2—4个体系域,二级层序下部(特别是盆地沉降初期)往往发育缺少稳定水体的陆上红色沉积地层,在陆相断陷盆地主要为主的冲积扇沉积体系,在陆相坳陷盆地发育辫状河沉积,可称为“冲积体系域”或“低位体系域”;随着二级构造幕沉降范围的扩大,沉积物不能充填满构造沉降形成的可容纳空间,遗留下未被沉积物充填的湖侵沉积序列可称为“水进体系域”。

或“湖侵体系域”;最大湖侵期之后,主要由于二级构造幕后期沉降速率的降低,湖盆水体面积减小、深度变浅,发育水退型沉积序列,之后还可能发育曲流河泛滥平原沉积,可分别称为“水退体系域”和“河流泛滥平原体系域”,二者组合一起与海相盆地的“高位体系域”相当。

层序划分方法

层序划分方法

层序划分方法嘿,咱今儿就来聊聊层序划分方法。

这就好比是给一个大蛋糕分层,得有窍门儿才行呀!你想啊,地层就像一本超级厚的大书,每一页都有它独特的故事和信息。

而层序划分呢,就是要把这些故事给理清楚,分成一段段好理解的篇章。

咱先来说说岩性特征吧。

就好像不同口味的蛋糕层,一眼就能分辨出来。

岩石的颜色、质地、成分等等,都能给我们提供线索呢。

看到一种特别的岩石,说不定就是一个新层序的开始哦。

比如说突然出现了一大片红色的砂岩,嘿,那很可能就是一个新的篇章开始啦!这不是很神奇吗?还有沉积旋回呢,这就像是音乐的节奏一样。

有起有伏,有快有慢。

有时候是连续的一段细砂,然后突然变成了粗砂,这就是一个明显的旋回变化呀。

就跟听音乐能感受到节奏的变化一样,我们也能从地层中发现这些有趣的沉积旋回。

再来说说古生物标志。

这就像是地层里的“时间小精灵”。

不同的生物在不同的时期出现和消失,它们可是划分层序的好帮手呢。

要是突然发现一种以前没见过的化石,那说不定就是进入了一个新的时代啦!还有啊,地层的接触关系也很重要哦。

就好比是不同章节之间的衔接。

是连续的呢,还是突然断开了,又或者是有重叠的部分。

这都能告诉我们很多关于地层历史的信息呀。

你想想看,要是没有这些层序划分方法,我们怎么能读懂这本厚厚的地层大书呢?怎么能了解地球的过去和演变呢?这可真是太重要啦!比如说,我们要找石油或者天然气,不搞清楚层序怎么行呢?就像在一个大迷宫里找宝藏,没有地图可不行呀!层序划分就是我们的地图,指引着我们找到那些宝贵的资源。

而且呀,这层序划分可不只是地质学家的事儿。

我们普通人也能从中感受到地球的神奇和美妙呢。

下次你看到山山水水的时候,不妨想想,这里面藏着多少层序的故事呀!总之呢,层序划分方法就像是一把神奇的钥匙,能打开地层这本神秘大书的秘密。

让我们能更好地了解地球的过去、现在和未来。

它是地质学中非常重要的一部分,没有它,我们对地球的认识可就大打折扣啦!你说是不是呢?。

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用计算机软件开发中,分层技术是一种常见的运用方法。

分层技术是将一个大型的系统按照模块划分为若干个较小的层次,在各个层次之间进行数据交互和业务处理,使整个系统的复杂度得到了优化和简化。

分层技术的应用可以提高软件开发效率、改善代码质量、增强系统的可维护性、可扩展性和可重用性,同时也有利于代码的继承和重构。

本文主要介绍分层技术在计算机软件开发中的运用。

一、分层技术的基本概念分层技术指的是将一个大型的系统划分为若干个较小的层次进行开发和编写,每一层实现特定的功能和业务逻辑,这些层之间通过接口进行通信和数据交互。

各个层之间相互独立,层与层之间耦合度低,可维护和可扩展性强。

分层技术的核心思路就是将整个系统划分为若干个模块,在每个模块内部细化其业务逻辑,实现功能的复用,提高开发效率。

分层技术通常可以按照功能特点进行划分。

常见的分层技术有以下几种:1.表示层:即用户界面层,主要用来显示和交互,是用户与系统之间的接口。

2.业务层:主要负责业务逻辑的处理,包括数据的处理、计算、转换等。

3.持久层:主要用来管理和访问数据,包括数据的存储、读取、更新、删除等,通常使用数据库技术实现。

4.应用服务层:主要用来提供系统中的各类功能和服务,包括用户认证、事务控制、日志记录等。

二、分层技术的优点分层技术在计算机软件开发中具有许多优点,主要表现在以下几个方面:1.提高了代码的复用性。

分层技术将系统剖分为若干个层次,每个层次实现特定的业务逻辑,代码复用性更高,可重用性更好。

2.提高了软件的可维护性。

分层技术使各个层次之间具有较强的隔离性,减少了模块之间的耦合度,降低了系统的复杂度,从而更易于维护。

3.提高了软件的可扩展性。

当系统需要添加新的功能或者改变业务逻辑时,只需要修改特定层次的代码,对其他层次的代码没有影响,从而提高了软件的可扩展性。

4.提高了软件的可重用性。

各层次之间的接口设计比较稳定,属于公共部分,可以实现业务逻辑的重用和调用。

老七种分层法演示文稿

老七种分层法演示文稿

30
20 10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30 26.35 26.40 外径
分层法
案例
频数
TU 20
10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30
甲工人
26.35 26.40 外径
按工人分层的橡胶垫外径直方图
分层法
案例 频数
TU 20
10
0 26.10 26.15 26.20 26.25 26.30 26.35 26.40 外径
表3 按两种因素交叉分层
漏油情况
汽缸垫
A厂
B厂
漏油
6
0
不漏油
2
11
漏油
0
3
不漏油
5
4
漏油
3
7
不漏油
7
2
漏油
9
10
不漏油
14
17
23
27
合计
6 13 3 9 10 9 19 31 50
由表1和表2容易得出:为降低 漏油率,应采用小李的操作方法并 选用B厂的汽缸垫。
但事实并不是这样,由表3可 以看出,小李用B厂汽缸垫时,漏油 率为3/7=42.9%,因此这样的 简单处理是有问题的。正确的方 法是:⑴用A厂汽缸垫时,采取 小李的操作方法;⑵用B厂汽缸 垫时,采取小王的操作方法。这 时漏油率都是0%。
可见,运用分层法时,不可简单的按单一因素分层,必须考虑各个因素的 综合影响效果。
分层法
案例 表面上看起来不相关,但分层后相关
表面上看起来相关,但分层后不相关
分层法
案例:通过分层确定不同操作人员操作结果差异
频数 40

层序地层学概念和原理2

层序地层学概念和原理2

HST


TST LST
层序地层单元基本展布特征示意图
层序地层学概念和原理——层序和体系域
二、层序界面类型 1、不整合定义
不整合(Unconformity):一个分开新老地 层的界面,沿着这个面存在陆上侵蚀削截(在 某些地区为可与之对比的海底侵蚀面)的证据, 或者存在明确重要沉积间断的陆上暴露的证据, 并具有的明确的沉积间断。
层序地层学概念和原理
层序和体系域
层序地层学概念和原理——层序和体系域
一、层序定义
Mitchum(1977,1979a)的定义——由一组相对整合、连 续且具有成因联系的地层单元组成的一个地层单元,其顶底 界面均由不整合面或其相应的整合面
概念的缺陷
没有指定层序的规模和持续时间,也没有指出产生不整合面的任 何特定机理。
三、层序类型
依据层序底部的界面(不整合)类型,层序可分为两种 类型:
Ⅰ型层序 Ⅱ型层序。
Ⅰ型层序是指那些海面相对下降超过退覆坡折 点后形成的层序,其相对海面下降较大,使 层序的早期顶积层上超在早先层序的坡积层 上
Ⅱ型层序指那些海面相对下降没有超过退覆坡折 点后形成的层序,最低部位体系域称为陆架边缘 体系域(Posamentier等,1988)。该体系域可沉积 于陆架的任何位置。陆架边缘体系域的底界为Ⅱ 型层序边界,而顶界是陆架的首次大的泛滥面
一个层序沉积于一个由非海相侵蚀面为界的沉积旋回,沉积于一个“重要” 的基准面升降旋回中。
在大多数盆地中,基准面受海平面控制,因此一个层序是一个相对海平 面上升-下降周期的产物。
一个基准面旋回形成的理想层序
陆盆坡折边缘I型层序的地层几何形态,表现出5个分开的沉积组合,传统 的划分是三个体系域——低位、海侵和高位体系域

层序界面的识别与划分-(1)

层序界面的识别与划分-(1)

层序界面的识别与划分分享作者:Oasis已被分享8次评论(0)复制链接分享转载举报自上世纪 50 年代 Sloss(1959)提出层序地层学(Sequence Stratigraphy)的概念以来,以 P.R. Vail 为代表的众多中外学者进行了大量卓有成效的工作,发展和完善了层序地层学。

其研究领域由当初的被动大陆边缘扩展到活动大陆边缘盆地、前陆盆地和陆相盆地;从研究全盆地的层序地层到研究盆地中某一相带的层序地层,研究时代也从起初的中新生代拓宽到了古生代。

层序地层学相比于其它地层学(岩石地层学、生物地层学、磁性地层学、化学地层学、地震地层学、动力地层学)具有多方面的优点:①沉积解释比其它地层学更加符合客观地质实际;②对储集层、生油层、盖层的时空展展布具有更强的预测性;③在勘探方面更有助于在成熟盆地和新盆地发现新的油气层;④在开发方面能提高储集层、生油层和盖层的预测精度。

在层序地层学研究中,最关键的是层序的识别和划分。

本文旨在参阅国内外的最新研究资料,综述海相地层和陆相地层层序界面的物质表现形式以及它们在地球物理资料上的表现形式,以期在以后的工作中具有一定的参考和指导价值。

1.海相地层层序界面的物质表现形式1.1 古风化壳古风化壳是地球历史时期地壳表层岩石经长期风化作用后所形成的分布于地壳表层的残积物,它的存在代表了地质历史时期地壳上升,海平面下降,原岩暴露于水面之上而遭受过风化剥蚀,所以古风化壳是典型的层序界面。

1.2 渣状层渣状层又称渣状土,是由于全球海平面下降条件下导致前期沉积暴露,遭受风化剥蚀、淡水淋滤、溶解等地质作用所形成的异常疏松、似乎渣状的土壤。

如上扬子贵州贞丰三叠系剖面第3层序界面上的紫红色粉土岩。

1.3 河流回春作用面河流回春作用是由于全球海平面快速下降,陆棚的一部分或全部暴露地表,河流推进至陆棚并下切陆棚,形成河流深切谷。

如下扬子地区江苏江宁县坟头村志留系剖面,坟头组内的一个三级层序界面上发育10~20cm 的残积砾岩,砾石扁平,定向排列,与下伏地层成切割关系。

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用

计算机软件开发中分层技术的运用一、分层技术概述分层技术是一种将软件系统划分为多个层次,每个层次负责不同的功能,层与层之间采用数据交换和接口调用的方式进行交互与通信的软件开发技术。

分层技术的核心思想是将软件系统分为若干功能层次,每个层次承担特定的功能,层与层之间尽可能地解耦合,便于设计,开发,测试,维护和升级。

分层技术一般包括以下几个层次:表现层、服务层、业务逻辑层、数据访问层和数据层。

表现层负责用户与系统的交互,展示数据并接收用户输入;服务层负责处理业务逻辑的调用和转发请求;业务逻辑层负责处理各种业务逻辑,实现业务流程;数据访问层负责数据库的访问和操作;数据层是实际的数据存储和处理的具体实现。

二、分层技术的优势1. 易于维护和升级:由于各个层次之间的松散耦合,分层技术可以使得软件系统的各个模块相对独立,对于其中一个模块的修改和升级不会对其他模块造成过大的影响,便于维护和升级。

2. 提高代码重用性:不同的层次之间通过接口进行通信,可以使得不同的层次可以复用其他层次的功能,提高了代码的重用性,减少了开发工作量。

3. 方便团队协作:每个层次负责特定的功能,不同的开发人员之间可根据层次分工负责不同的功能模块,便于团队合作开发。

4. 提升系统性能:分层技术可以使得系统各个模块高度独立,可以有效提高系统的并发处理能力,提升系统的性能。

5. 降低复杂度:将系统划分为不同的层次,每个层次承担不同的功能,便于系统的设计和维护,降低系统的复杂度。

1.设计复杂性:分层技术需要对整个软件系统进行合理的划分和设计,设计复杂度较大。

2.技术要求高:分层技术对开发人员的技术要求较高,需要熟悉多种技术和工具,掌握多种技能。

3.性能问题:分层技术可能会引起系统的性能问题,需要对系统的性能进行合理的评估和优化。

4.测试困难:不同层次之间的耦合性较低,会带来一定的测试困难,需要进行合理的测试方案和测试策略。

四、分层技术的应用场景1. 大型系统开发:在大型系统的开发中,为了更好地管理和维护,通常会采用分层技术进行开发,方便系统的设计和维护。

分段和分层方法

分段和分层方法

分段和分层方法划分段落的方法分段,是指理清作者为了表达中心思想而把有关内容按一定的方式组合在一起的各个部分,即逻辑段落,又叫意义段落。

分段没有绝对的标准,但却有一个基本的要求:能够体现作者行文的思路,能展现课文题旨的脉络。

这个“思路”和“脉络”,就是作者写作时构思顺序和写作步骤,同学们在学习课文时,如何才能正确地把握作者的构思顺序和写作步骤呢?怎样才能比较准确地划清段落呢?首先要掌握分段的步骤,其次要选择正确的分段方法。

一、分段的步骤分段的步骤,可概括为四个字,即“读、想、归、查。

”“读”就是通读全文,理清作者行文的思路和展现课文题旨的脉络,这是分段的关键。

“想”就是想每个自然段的主要内容;“归”就是把内容一或关系密切的自然段归并在一起,使之成为一个义段;“查”就是先把各段段意与全文中心联系起来,查看是否吻合,再把各段段意连起来看是否构成一个严谨的整体。

二.分段的方法分段的方法有纵向分段法和横向分段法两种。

要想掌握这两种方法,首先要搞清“纵向式结构”和“横向式结构”这两个概念。

所谓“纵向式结构”是指按照事物发生、发展的先后顺序安排的文章结构。

记叙文(记事的)大多属于纵向式结构,“横向式结构”就是把要记叙和说明的内容分成几个横面,从几个方面并列展开的文章结构。

说明文多是这种结构形式。

(一)纵向分段法,遵循“纵向式结构”分段的方法,叫纵向分段法。

一般包括如下两种:1、按事情发展的顺序分段,这一种在记叙文是多见的。

2、按时间的先后顺序分段。

一般的记叙文其事件的发展或以时间的先后为明显标志,或以地点的转换的先后为明显标志。

因此,分段时要抓住课文的时间词和方位名词作为划分意义段的重要依据。

以时间先后为序安排材料的记叙文,可用抓时间词的方法分段。

事件的发生、发展往往是伴随着时间的推移而进行的。

因此,在分段时要看是以哪种为主,综合考虑,选择恰当的方法。

(二)横向分段法,按照“横向式结构”分段的方法,叫横向分段法。

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2.2.2自然伽马
在砂泥岩剖面,纯砂岩GR最低,粘土最高,泥质砂岩较低,泥质粉砂岩和砂质泥岩较高。即自然伽电阻率高,泥岩电阻率低,因而可以通过电阻率曲线的变化来判断岩性,进而进行层序划分。
3.通过地震资料进行地层划分
1.对地震反射的终止进行识别,将其视为框架顶底的界面;
关键词:地层层序、方法、岩性、测井、地震
引言
层序地层学自1987年由Vail等提出以来,已为大多数地质学家所接受,并在地层划分对比、沉积相及沉积环境研究、古地貌恢复、油气藏研究中发挥了重要作用。最初,地层层序的划分主要通过岩性岩相的方法,即通过野外露头的观察来进行层序划分。随着Cross等人建立了以基准面旋回为基础的高分辨率层序地层学理论体系,测井及地震资料在划分地层层序中起着越来越重要的作用。近年来,伴随着页岩油、页岩气的开发,深水细粒沉积物层序的划分逐渐成为层序划分的难点和热点。在进行地层划分时,要根据当地实际的地质情况,往往选择多种方法相结合来划分地层层序。
4.2TOC的应用
在厌氧条件下,TOC值与相对海(湖)平面呈正比。因此,最大海(湖)泛面的TOC值最高。在低位体系域,TOC值逐渐降低至最小值;在海侵体系域,TOC值逐渐增大到最大值[7]。
5.其他划分方法
5.1利用黄铁矿化程度划分层序
DOP(Degree of Pyritization)是指黄铁矿化程度,是目前判别古海洋氧化还原环境最有效的指标之一。当DOP<0.45代表富氧环境,0.45<DOP<0.75代表次富氧或受限环境,DOP>0.75代表贫氧和缺氧环境[7]。
5.2利用古生物划分层序
利用古生物确定层序边界的依据为:(1)有孔虫丰度特别是浮游有孔虫的丰度低;(2)出现近岸型微体生物化石组合。确定最大海泛面的依据为:(1)有孔虫丰度、浮游有孔虫丰度高;(2)出现深水型(或远洋型)微体古生物化石组合[8-9]。
6结语
(1)目前层序的划分主要以岩性岩相与井震资料为基础,辅以生物地层学、分子地层学、地球化学资料以及个别特征矿物对其进行完善。
划分层序的方法及技术手段综述
摘要:层序地层学作为区域和局部范围的地层比较工具,在地层划分对比、沉积相及沉积环境研究、古地貌恢复、油气藏研究等领域起着极其重要的作用。随着科学技术的发展,划分地层层序已经从最初的通过岩石岩性划分发展到岩石岩性与地震、测井资料相结合进行划分。并随着同位素、TOC等地球化学研究方法的融入,地层层序的划分方法及手段也变得更为多样。
2.运用顶底界面重新处理原始性地震数据;
3.在新型地震相关数据体的基础上,开展多属性地震相的分析工作,并且划相能从纵向和横向同时进行,得到了地震相体;
4.应用地震相对地震层序进行识别与解释,同井标定相结合,得到沉积层序,能够预测出储层物源、沉积的环境、空间的展布、岩性物性的纵横变化的相关结果[4]。
2.1层序界面的识别
层序界面的定性识别主要有声波时差测井法、地层倾角测井法、声波时差曲线和电阻率曲线叠合法、成像测井资料在层序地层截面识别中的应用四种[3]。
2.2层序划分
2.2.1自然电位
对比较纯的砂泥岩剖面,我们可以直观的认为从砂岩到泥岩的变化曲线是线性的。在泥岩处,SP曲线是平直线。在砂岩处,存在着负异常,即Rmf>Rw[5]。
(2)不同的技术方法均存在各自的不足之处。因此,在实际工作中,应结合工作区的实际情况选择最为适合的一种或多种手段进行层序的划分。
参考文献:
[1]章轩玮.从常规体系域到非常规体系域——河流相层序地层学研究的一个重要进展[J].海相油气地质,2013,18(1):39-46.
[2]柳慧敏,李立尧,柳琳琳.基于测井数据的层序地层划分方法综述.工业技术,2016(21):143.
1.通过岩性岩相进行地层划分
1.1常规体系域地层层序划分
传统的海相地层及湖泊相地层常采用“常规”的体系域划分格架,即三分体系域(低位体系域+海侵体系域+高位体系域)。其层序界面往往为不整合面或与之相对应的整合面,最大海泛面(凝缩段)为一套泥岩沉积。低位体系域可容纳空间降低,表现为砂岩增厚、泥岩减薄的“进积型”沉积趋势;海侵体系域可容纳空间升高,表现为泥岩增厚、砂岩减薄的“退积型”沉积趋势;而高位体系域砂泥岩厚度从相对稳定向砂岩增厚、泥岩减薄过渡,为一种“加积-进积型”沉积趋势。
1.2非常规体系域地层层序划分
非常规体系域主要应用于河流相的划分。非常规体系域将河流相地层两分,即低可容纳空间体系域和高可容纳空间体系域。低可容纳空间体系域沉积一套粗粒、聚集在河道中的沉积物,沉积序列向上变粗,呈现一种“进积型”沉积趋势;高可容纳空间体系域沉积一套细粒、泛滥在平原上的沉积物,沉积序列向上变细,呈现一种“加积型”沉积趋势[1]。
[3]赵健.测井资料在层序研究中应用探析.勘探开发.2018(4):180.
[4]隋俊杰,阎建国,朱强.层序地层格架下的地震相分析技术及其应用[J].物探与化探,2012,02:228-233.
4.通过地球化学数据进行地层划分
4.1U、Th元素的应用
在划分体系域时,我们根据Th、U元素在氧化、还原条件下富集程度的不同,即根据Th/U的值来划分体系域。在氧化条件下Th/U比值高,反之在还原环境中比值较低[5-7]。通常情况下,还原环境代表深水沉积,而氧化环境代表浅水沉积。因此在低位体系域Th/U值逐渐增大到最大值,在海侵体系域Th/U值逐渐降低到最小值。
1.3深水沉积地层层序的划分
深水沉积主要为一套厚层的泥岩,通过岩性岩相难以直接划分,但在个别存在钙质泥岩的地区也可以通过岩性方法划分层序。在纯泥岩和钙质泥岩互层或夹层的沉积地层中,借助纯泥岩→钙质泥岩组成的沉积旋回(钙质泥岩位于旋回的顶部)划分层序。
2.通过测井资料进行地层划分
测井数据中蕴含着大量的地质信息,具有较高的分辨率,能较好的记录地质事件中有周期性变化的沉积构造运动,是普遍性和连续性最好的地质数据之一。在测井数据中,不同的测井曲线所表达的地质信息有所不同。利用测井语言能够反应出不同地层的旋回以及沉积特征[2]。常用的测井曲线主要有声波时差(AC)、自然伽马(GR)、自然电位(SP)、电阻率(R)。
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