平衡深度法恢复古压力
平衡深度法预测地层压力及应用方法

平衡深度法所依据的核心概念即为有效应力,其表达 式如下:
(1) 式中, 为埋深Z处的地层压力; 为平衡深度; 为静水压力梯度; 为埋深在 至 之间岩柱的压力梯 度。 所谓平衡深度,即为某压力异常点处孔隙度值在正常 压实段中出现时所对应的深度。上文所提有效应力的概念 是平衡深度法的核心,故先应清楚某处有效应力的计算 式:
(4)
式中, 为声波时差; 为埋藏深度。 求取(4)式反函数,算出对应的平衡深度:
(5) 式中, 为声波时差; 为平衡深度。 最终根据式(3)计算出相应的地层压力。
3 结束语
平衡深度法所依据的基本规律是有效应力与物体形态 的绝对关系,其在计算欠压实引起的异常压力时效果良 好。在使用该方法计算地层压力过程中,应当注意区域剥 蚀及其他超压成因的影响。当异常压力存在其他超压成因 的可能时,当使用其他方法进行识别后再谨慎使用平衡深 度法。
Xi 'an Shiyou University,Xi 'an 710068,China Abstract:Based on the response characteristics of well logging data to the effective stress,the equivalent depth method is introduced.Meanwhile,this paper discusses the workflow of this method to predict the formation pressure. Key words:equivalent depth method;effective stress;normal compaction curve
201方法
渤海湾盆地沾化凹陷古压力恢复初步研究

的成藏演化模拟章 节部 分。以下以新渤深 1 和 桩 8 井为例 ,说明单井 的压 力演 化过程 。 0 新渤 深 1井 模拟计 算 了沙四和 沙三 段底 界的 压 力演 化情 况 ( 1 。深 部 层 系存在 图 ) 两 期 高压 ,第一 次在 东营末 期 出现 ,但速 后 消 失 ;第 二 期在 馆 陶组 后 期至 今 。 总体 上 , 第 一期 高压产 生 在沙河街 沉 积过程 直至 东营 组 沉 积末期 ,地 层逐 渐形成 异常 高压 。但 在 东 营末 期的构 造 抬升运 动后 ,该 期高 压 “ 泄 漏” ,地 层 压 力恢 复 为正 常 的静 水 压 力。 推 测 该期 的异 常高 压是 由欠压 实 引起 ,最大 压 力系数在沙 四段底界 可达 1 2 ,在沙三段 底 .4 界 为 1 3 。第二期 高压则保 留至今 。它开始 .2 在馆 陶组 沉积后期 出现 ( 1 Ma , 约 4 ) 随着地 层 的埋 藏逐 渐加大 , 异常高 压逐 渐加大 。 现今在 沙 四段和沙 三段 底界的压 力系数分 别为 1 3 .0 和 1 3 。这与 实际的压 力测量值相吻 合。推 .5 一 萝 一 测 认为 该期 的压 力增大 与烃 源岩 的生烃 演化 一 有密切关 系 ,至要 明该期 的异常 高压有 少说 一
烃 类 生 成 的重 要 贡献 。
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1基本原理
异常 高压 区古地 层压 力 的恢复 主要 是用 回剥 的方法把 某一地 层现 今 的厚度和 地 层压 力恢 复到沉 积时或 埋藏 中途某 一时刻 的 厚度 和压力。它的基本假设是 :在整个 盆地 的发育 过 程 中 ,理 想地 认为岩石 颗粒 体积 保持 不变 ( 由于岩石的压缩 系数较 小 ) 这样 在盆地演化 。 过程 中 , 由于上覆岩层的增加 , 层的 隙度 地 L 和厚 度就减少 ,地 层厚 度的 变化主要 通过 孔 隙流体 体积及 孔 隙度的变 化来 实现 。一 般情 况下 , 埋深越大 , 孔隙度越小 ;时代越 老,孔 隙度 也越小 ,因 此在古 厚度 和古压 力恢 复过 程中 ,假设时 间和深度两 因素彼 此可以分离 , 从泥岩 声波时 差资 料 出发 ,利用 泥岩压 实的 不可逆原 理 ,从 而分别建 立单 层组地 层的 深 度一 孔 隙度 、时 间 孔 隙度的 正常压 实趋 势 线 ,用 反 回剥 的方 法推导 出一 套适用 于异 常 高 压 区的 古 厚度 和 古地 层 压 力恢 复的 方法 。 此 方法 的关键 是建 立比较 准确 的孔 隙度压 实 趋势 线,对于不同物源 、不同时代 、 同沉积 不 环 境的地 层建 立单 层的深 度 孔隙 度压实趋 势 线和剖面 上的时 间 孔隙 度压实趋势 线 。 异常地 层压 力的 存在 与油 气的形 成 、分 布 及勘 探和开 发过程 都密切 相关 。 目前普 遍 认 为异常压力的成 因机理有 与压 ( ) 应 力有关 的机 理 ( 非均衡压 实、构造应 力) 、流体体 积 增加机理 ( 水热增压 、 物转化时脱水 、 类 矿 烃 生成 、 油裂解 成气 ) 和流体 运动与浮 力机 理三 种。 一般而言 , 对于某一 个地区以一种作 用机 理为主 。 在沉积盆地 中的异常压 力, 主要 是以 欠压 实作 用为主 ,生 烃作 用也 占住一 定的地 位。 根据以往的研究 , 为在东部断陷盆地的 认 异 常高压 中 ,烃 类的 充注导 致 了高压 往往起 到 了重要作 用。因此, 对于 含油气沉积盆地古 压 力的恢 复 ,不仅要 考虑 其沉积 埋藏 和压 实
舒缓压力的五种简易方法,帮助你恢复身心平衡。

舒缓压力的五种简易方法,帮助你恢复身心平衡。
1. 引言1.1 概述在现代社会中,我们经常面临各种各样的压力源,无论是来自工作、学业、生活还是人际关系等方面。
长期承受高强度的压力会导致身心失衡,进而引发各种健康问题。
因此,找到一种舒缓压力的方法成为了当代人迫切需要解决的问题之一。
本文将介绍五种简易方法,帮助你恢复身心平衡并减轻压力。
这些方法虽然简单易行,却能产生显著效果,在繁忙的日常生活中带给你宝贵的放松时刻。
不管你是职场新人还是家庭主妇,这些方法都能适应不同群体的需求。
1.2 文章结构本文分为六个部分: 引言、深呼吸法、放松肌肉法、冥想与正念练习、运动放松身心压力以及社交与爱心传递的重要性。
每个部分将详细展示对应方法及其步骤,并提供相关注意事项和效果介绍。
通过从不同角度入手以及多种方式结合,我们可以更全面地缓解压力,恢复身心平衡。
1.3 目的本文的目的是帮助读者了解几种简单易行的方法来舒缓压力,并提供实际操作指引。
我们旨在通过这些方法让读者拥有有效管理和应对压力的能力,以便更好地保持身心健康和平衡。
同时,我们也鼓励读者将这些方法分享给身边的人,共同创造一个更加放松与宁静的生活环境。
让我们一起迈向健康幸福的人生!2. 方法一:深呼吸2.1 呼气过程深呼吸是一种简单而有效的舒缓压力的方法。
首先,找到一个安静、舒适的地方坐下来或躺下来。
然后,闭上眼睛,慢慢放松身体。
开始深呼吸时,先通过口鼻慢慢用力将空气从肺部完全排空,可感受到肚子和胸部缩小的过程。
2.2 吸气过程接下来,在一次深呼气之后,通过口鼻深吸入空气。
当你吸气时,注意让空气填满肚子和胸部,使其感觉充实和膨胀。
尽量保持平稳而有节奏的呼吸。
2.3 效果与注意事项深呼吸可以帮助放松紧张的神经系统,并减轻身心压力。
这种方法可以降低血压、减少焦虑和紧张情绪,并提升整体心理健康。
在进行深呼吸时,请确保你的环境相对安静且没有干扰物。
如果可能,在户外或自然环境中进行深呼吸会更加有效。
平衡协调功能的康复训练最新版

第四阶段的应用手段
闭链练习 通过改变速度和时间来提高闭链练习的强
度和难度 健身房的训练可以增强肌力、耐力和爆发
力
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第四阶段的应用手段
对于选用半腱肌肌腱作为植入物的患者, 需要加强腘绳肌的力量
腘绳肌的等张收缩训练,开始时用较轻的 重量,然后逐渐加大重量,到最后做爆发 式的练习
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第四阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
平衡训练 单腿站立练习 迷你蹦床练习 平衡板练习
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第三阶段的应用手段
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第四阶段
目标 继续髋和腿的力量练习 增强自信和体能 改善平衡和协调能力 为跑步作准备
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第二阶段的应用手段
休息、抬高患肢和冷疗 电疗 使用拐杖,负担部分到全部体重 借助仪器的被动活动
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第二阶段的应用手段
使用保护支架
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第二阶段的应用手段
教患者自己推动髌骨,活动髌骨,避免因 肿胀引起的活动受限
半腱肌肌腱移植的患者在移植处进行局部 超声波治疗、轻柔的按摩和牵拉常常会发 生疼痛
目标 对膝关节稳定性有信心 保持功能训练 跑步和转动活动 改善有氧能力 运动专项训练
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第五阶段的应用手段
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第五阶段的应用手段
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第五阶段的应用手段
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第五阶段的应用手段
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第五阶段的应用手段
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第五阶段的应用手段
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第六阶段
流体包裹体热动力学模拟技术的古压力恢复方法及应注意的问题

流体包裹体热动力学模拟技术的古压力恢复方法
及应注意的问题
王金志 杨 少武 蒋森堡 张学 良 张华 国s
( 中国石化 中原油 田分公 司勘探开发研 究院 ,河南省 濮阳市 4 70 ;2中国石油长 庆油田分公司第一 1 50 1
采油厂 ,陕西省西安市 7 6 0 ;3 10 0 中国石化中原油 田分公司物探研究院 ,河南 省濮阳市 4 7 0 ) 50 1
摘 要 :利用流体包体热动力学模拟技术获取沉积盆地古压力 已广 泛用于石油勘探领域 。其原理是根据烃类包
裹体和 同期捕 获盐水包裹体 的等容线具有 不同的斜率 ,在p T空间上必然会相交于一点 , ~ 该点就代表了烃类包裹体和 同期盐水包裹体捕 获时的温压状态 , 获取特定烃类包裹体和 同期盐水包裹体的均一温度 、气液比和成分参数 , 并输入到 P T热动力学模拟软件 中就可 以得到该流体体系的捕获压力 , V 即古流体压力 。 尽管 目前该方法仍 然存在着如参数获取的 精确性会受到某些不确 定因素 的影响 、 人为操作产生的误差等 缺陷, 随着各种测试技术的不断革新 ,流体包裹体热动 但 力学模拟技术将不断成熟 ,成为石油地质领域一个强有力的工具 。 关键 词 :流体包裹体 ;热动力学 ;古压力 中图分类号 :T 1 . El1 1 文献标识码 :A
时 ,对恢 复 各种原 型盆地 古温 压场 的技 术和 方法 的研 境 。 裹体捕 获温 度的获 取相 对简单 , 包 主要是 通过 测试
究 也产生 了大 的飞跃 。 传统 方法是 利用 盆地模 拟技 包裹 体的 均一 温度 并通过 压 力校正 来求 得 ,但 古压力 术 , 合考虑 了负载 、 综 生烃 、 土矿 物脱 水及水 热增压 的求 取较 为繁 琐 。 目前 国 内外关于 流体 包裹 体 求取古 粘
古地貌恢复方法介绍

古地貌恢复方法介绍古地貌恢复是盆地分析的一项重要内容。
一般认为,古地貌是构造变形、沉积充填、差异压实、风化剥蚀等综合作用的结果,特别是构造运动,往往导致盆地面貌的整体变化,是其中最大的影响因素。
前人对古地貌恢复进行了较为深入的研究,无论是思路上还是方法上,都有过大胆的尝试,业已形成了丰富的方法和理论,一般主张从构造恢复和地层厚度恢复两个方面着手。
目前已有很多专业的软件投入使用,这给古地貌恢复带来了很大的便利。
但是由于地质条件尤其是构造条件的复杂性和多变性,古地貌恢复仍有很长的路要走。
§构造恢复2.1.1 构造恢复现状在盆地的演化过程中,正是由于基底沉降才使盆地得以形成和发展。
自Sleep 研究得出大西洋被动大陆边缘的基底沉降随时间的变化符合指数函数规律后,基底沉降分析已成为大陆边缘和板内张性盆地成因研究的重要途径。
实际上,基底沉降由构造沉降和负载沉降两部分构成。
构造沉降由地球动力作用引起,负载沉降则是指当构造沉降发生之后形成的盆地空间被沉积物充填时,沉积物本身的重量又使基底进一步下沉而形成被动增加的沉降。
因此,从基底沉降中剔除负载沉降即为构造沉降。
据现有研究成果,引起沉积盆地沉降的主要机制有均衡(Airy,1855)、挠曲[5]和热沉降[6],[7],[8]三种。
其中均衡模式基于阿基米德(Archimedes)原理,认为岩石田没有任何弹性,各个沉积柱间相互独立运动,故又称为点补偿模式或局部均衡模式。
挠曲模式也基于阿基米德原理,但把基底对负载的响应看成材科力学中受力弯曲的弹性板,认为其均衡补偿不仅发生在负荷点,而且分布在一个比较宽的范围之内,又称为区域均衡模式。
热沉降模式认为热效应导致岩石圈发生沉降,因为岩石圈增温快(如岩浆侵入),冷却则慢得多,而冷却岩石的密度和浮力比炽热岩石的低。
一般地,由热机制导出的沉降分初期快速沉降(由于岩石圈变薄)和后期快速沉降(由于岩石圈冷却收缩)2个阶段,McKenzie(1978)称早期为初始沉降,晚期为构造沉降。
古水深的地球化学恢复方法及在层序地层划分中的应用

古水深的地球化学恢复方法及在层序地层划分中的应用古水深的地球化学恢复方法是用来恢复古代空间和时间的水体深度的一种方法。
其方法包括:根据地层岩石、化学指示物和古气候数据,恢复不同时期的地球化学深度,恢复古水深、水体类型和水体深度分布;恢复古代水文参数(如垂直流速、水力导率和溶质沉降率);采用地球化学模型恢复不同时期的地球化学组成;以及使用地球物理技术在古代水深的基础上恢复地壳结构(如深度谱)。
使用古水深的地球化学恢复方法可以对层序地层划分有很大的帮助。
层序地层划分是地质学中用来表示岩石层序关系、时间变化和空间分布的叙述性层状地层划分。
古水深的地球化学恢复方法可以通过恢复并重建层序地层的古水深变化,来推测层序地层的构造演化过程,从而更准确地划分不同的地层层序单元,同时可以更加有效地进行后续的层序地层划分工作。
地热史恢复系统

含油气盆地热史恢复方法体系一.前言经查找文献所得,简要的阐述一下常规热史恢复的基本原理和方法以及近些年古温标研究和构造一热演化模型方面的进展情况,然后针对海相残留盆地多期复杂热史恢复这一特殊问题,提出了盆地与岩石圈尺度并举、不同封闭温度的多种古温标和盆地模型结合的海相残留盆地热史恢复体系的初步思路以及工作的方法。
以及结合沉积盆地热演化史研究方法,较详细的介绍一下含油气盆地热史恢复方法体系。
二.正文海相盆地热史恢复方法体系中国大陆地区海相盆地形成时代早(古生代或更早),经多期次构造叠加与改造,海相沉积盆地的原形已不复存在,因此刘光鼎先生称之为“残留盆地”。
海相残留盆地长期和复杂的构造一热演化过程决定了其热史的多期性和复杂性。
鉴于盆地热史的恢复过程是从现今追索到过去,因此海相盆地上覆陆相盆地或陆相地质时期热史的恢复乃海相残留盆地热史研究所不可逾越的工作。
海相残留盆地的地质特点以及它与陆相盆地热史的密切关联决定了海相盆地较陆相盆地更为复杂川,它所要求的热史恢复技术和方法更为苛刻,远非某种单一的热史恢复方法就可以解决,它需要一个更为复杂和多样化、且彼此补充的热史恢复方法体系。
1多期复杂热史的记录与恢复在讨论海相盆地热史恢复方法体系之前,有必要阐明一下盆地多期复杂热史是如何被记录和恢复的。
盆地演化过程中其热状态是变化的,这种变化直接影响盆地内油气生、运和储等动力学过程。
盆地热史(包括盆地热流史和地层温度史)的恢复不仅对烃源层生烃期次、有机质成熟度史的确定和初次运移量及区带评价乃至圈闭评价等油气成藏描述具有不可或缺的意义,同时它也是研究盆地构造一热演化过程的一个重要方面。
热史的恢复可以在岩石圈尺度和/或盆地尺度上进行。
1.1岩石圈尺度的构造一热演化模拟在岩石圈尺度上,盆地热史可根据盆地成因,通过盆地构造一热演化或地球物理模拟来恢复。
如,拉张盆地构造热演化模拟是在岩石圈尺度通过求解瞬态热传导方程来研究盆地在形成演化过程中的热历史及沉降史。
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平衡深度法基本原理
国内外许多学者对沉积盆地异常高压的成因进行过大量研究。
一般而言,沉积盆地中的异常高压均形成于封闭或半封闭的地质环境,厚层泥岩是形成异常高压的主要场所。
关于泥岩异常高压的成因已提出多种机理,如欠压实机理、水热增压机理、生烃增压机理、黏土脱水机理以及构造挤压等。
不论何种机理,泥岩异常高压的表现形式都是异常高压泥岩的孔隙度高于相同深度正常压实泥岩的孔隙度。
剩余孔隙度的存在使得异常高压泥岩中的孔隙流体承受了一部分本应由岩石骨架承担的上覆地静压力,这一部分地静压力在数值上就等于异常高压泥岩中的超压值。
基于这一原理,可以利用平衡深度法计算出泥岩层中异常压力的大小[14]。
所谓平衡深度即在正常压实曲线上与欠压实地层孔隙度相等的深度(图3-1)。
根据有效应力定律,孔隙度相同处的有效应力相等,因此,欠压实泥岩的孔隙压力可以表示为:
e w r r e z e z gZ gZ S S P P )()(ρρρ--=-+= (3-1)
如果用声波时差的变化表示正常压实泥岩的压实规律,则有:
ln
)(t t
C g gZ P w r r z ∆∆-+
=ρρρ (3-2) 式中:Z ——欠压实泥岩的埋藏深度,m ;e Z ——欠压实泥岩对应的平衡深度,m ;z P ——欠压实泥岩的孔隙压力或地层压力,Pa ;e P ——平衡深度处的静水压力,Pa ;z S ——深度Z 处的地静压力,Pa ;e S ——平衡深度处的地静压力,Pa ;g ——重力加速度,m/s 2;r ρ——沉积岩平均密度,kg/m 3;w ρ——地层孔隙水密度,kg/m 3;Δt ——欠压实泥岩的声波时差值,μs/m ;Δt 0——原始地表声波时差值,μs/m ;C——正常压实泥岩的压实系数,m 1-[15]。
图3-1 平衡深度法原理示意图(付广等,2002)
[16]
利用平衡深度法根据声波时差资料计算欠压实泥岩孔隙压力的具体步骤为:①在测井曲线上读取不同埋深泥岩层的声波时差值,做出声波时差与埋深的关系曲线;②在声波时差与埋深的关系曲线上作出正常的压实趋势线,并求出正常压实条件下的C值和Δt 0值;③按(3-2)式计算欠压实地层孔隙压力和异常压力。
3.2.2 典型井异常压力的计算
1.参数0t ∆和 C 的求取
根据平衡深度法的基本原理,计算单井地层压力首先要根据泥岩正常压实曲线计算两个参数:地表声波时差值0t ∆与泥岩压实校正系数C 。
下面以酒参1井为例说明利用声波时差资料计算地层压力的过程。
图3-2为酒参1井泥岩声波时差曲线,由该图可以看出深度在2600m 以上属于正常压实段,因此可以使用2600m 以上地层泥岩的声波时差曲线来拟合求取地表泥岩声波时差值0t ∆与泥岩压实校正系数C (图3-3),在正常压实曲线上应有:
CZ e t t -∙∆=∆0 (3-3) 在图3-3中,根据式(3-3)拟合得到正常压实段深度与声波时差关系式:
Z e t 0003.095.505-=∆ (3-4) 于是求得酒参1井0t ∆为505.95μs/m ,C 为0.0003(图3-3)。
正常压实曲线
欠压实曲线
Z
Ze
φ
Z
图3-2 酒参1井泥岩声波时差
图3-3 泥岩声波时差拟合曲线
将求得的酒参1井泥岩正常压实趋势线,叠加到该井的声波时差图上可以看出(图3-4),该井 2600m以上声波时差与正常泥岩压实趋势线重合,说明这部分地层属正常压实。
而2600m以下的声波时差就明显地偏离了正常压实趋势线,表明地层孔隙度超过了正常压实的孔隙度,属欠压实层段。
图3-4 酒参1井泥岩声波时差与正常压实趋势线关系
2.计算压力与实测压力的对比
根据0t 和C ,由(3-2)式可根据声波时差值计算出酒参1井的孔隙流体压力随深度的变化(图3-5)。
由图3-5可以看出,声波时差计算的压力显然与实测RFT 压力有很好的对应关系。
图3-6是用平衡深度法计算的长2井的地层压力,也与实测压力吻合较好。
在一般情况下,RFT 测试压力比钻井测试压力更能反映地下实际的地层压力,因此,从酒参1井和长2井的预测结果来看,声波时差预测的地层压力是比较准确的。
上述计算实例说明用平衡深度法根据测井声波时差资料可以比较准确地计算出营尔凹陷欠压实地层的孔隙压力。
因此,在本论文课题中,将该方法作为有钻井地区地层压力预测的主要方法,同时也作为标定地震资料压力预测精度的主要标准。
50004000
3000
2000
1000
声波时差(us/m)
图3-5酒参1井实测压力与声波时差计算压力对比图
图3-6 长2井实测压力与声波时差计算压力对比图。