构造解释

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建筑构造名词解释,简答

建筑构造名词解释,简答

材料找坡:是指屋面板呈水平搁置,利用轻质材料垫帜而构成的一种做法。

结构找坡:是指将屋面板倾斜搁置在下部的墙体或屋面梁及屋架上的一种做法。

无组织排水:是指屋面雨水直接从檐口落到室外地面的一种排水方式。

有组织排水:是指屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。

内排水:指屋面雨水通过天沟由设置于建筑内部的水落管排入地下雨水管网的一种排水方案。

柔性防水屋面:柔性防水屋面是将柔性的防水卷材相互搭接用胶结料粘贴在屋面基层上形成防水能力的一种屋面。

刚性防水屋面:是指以刚性材料作为防水层的屋面,如防水砂浆、细石混凝土、配筋细石混凝土防水屋面等。

倒置式保温层:是指将屋顶构造中将保温层设置在防水层上部的一种构造做法,目的是具备更好的保温隔热效果•。

建筑红线:也称建筑控制线,是建筑基底位置的控制线,是基地中允许建造建(构)筑物的基线。

窗地比:窗地面积比是指窗洞口面积与室内地面面积之比。

绿色建筑:一般而言绿色建筑是指为人们提供健康、舒适、安全的居住、工作和活动空间,同时在建筑全生命周期中实现高效率地利用资源、最低限度地影响环境的建筑。

散水:为便于将地面雨水排至远处,防止雨水对建筑物基础侵蚀,常在外墙四周将地面做成向外倾斜的坡面,这一坡面称之为散水。

梯段宽度:梯段的净宽是指楼梯扶手中心线至墙面或靠墙扶手中心线的水平距离。

天然地基:天然土层具有足够的承载力,不需要人工加固,可直接在其上面造房屋的土层。

人工地基:当涂层的承载力较差或虽然较好但是上部荷载较大时,为使地基具有足够承载力,应对土体进行人工加固。

基础埋深:由室外设计地面到基础底面的垂直距离叫做基础的埋置深度。

刚性角:基础出挑的宽度b和高度H之比进行限制,以保证基础在此夹角范围内不因受和受剪而破坏,该夹角称为刚性角。

建筑模数: 是选定的标准尺寸单位,作为建筑空间、建筑构配件、建筑制品以及有关设备尺寸相互协调的增值单位。

定位轴线:确定建筑构配件位置及相互关系的基准线。

构造原理的解释

构造原理的解释

构造原理的解释构造原理是指一种事物或现象的发生和存在的根本原因和规律。

通过分析和解释构造原理,可以揭示事物的本质和运行机制。

构造原理对于科学研究、技术发展和实际应用具有重要的指导作用。

构造原理的解释需要从不同角度进行,可以从物理、化学、生物、社会等多个领域进行探讨。

以下将以物理学为例,解释构造原理。

在物理学中,构造原理包括了两方面的内容:一是结构的建立和稳定性保持的原理,二是物理现象发生的原理。

首先,结构的建立和稳定性保持的原理。

结构是指物体内部和外部存在的有组织的关系,也可以理解为相互之间存在的相互关系和约束。

构造原理告诉我们,结构的建立和稳定性保持的原理是物体的各个组成部分之间相互作用的结果。

例如,在空间工程中,工程师通过仔细设计结构和选择适当的材料,使得整个工程能够承受外部的压力和重力,保持稳定。

其次,物理现象发生的原理。

物理现象是指自然界中存在的各种现象,如重力、磁场、电场、光的折射等。

构造原理告诉我们,物理现象发生的原理是物体内部的微观粒子之间相互作用的结果。

例如,在电场中,正电荷和负电荷之间相互作用产生电力线,从而引起静电力的作用。

通过构造原理的解释,我们可以深入了解事物的本质和运行机制。

这种理解有助于我们进一步探索事物的特性和规律,从而推动科学研究和技术发展。

例如,在物理学中,研究微观粒子之间的相互作用原理有助于推动量子力学的发展,并提出了一系列的理论和实验方法。

此外,构造原理对于实际应用也具有重要的指导作用。

例如,在工程设计中,根据构造原理可以合理设计结构和材料,提高产品的性能和可靠性。

在生物学研究中,了解构造原理有助于理解生物体的功能和进化过程,从而推动医学和生物技术的发展。

总之,构造原理是一种揭示事物发生和存在的根本原因和规律的理论方法。

通过构造原理的解释,我们可以深入了解事物的本质和运行机制,推动科学研究和技术发展,并具有指导实际应用的作用。

我们应该注重对构造原理的研究和理解,以推动科学的进步和社会的发展。

美术世界的构造的名词解释

美术世界的构造的名词解释

美术世界的构造的名词解释美术世界是一个充满艺术创造力和想象力的广阔领域,它包含了各种不同形式的艺术表达和呈现方式。

美术世界的构造指的是这个领域内各种元素和环节的相互关系和组成方式。

首先,美术世界的构造中重要的一环是艺术家。

艺术家是美术世界的创造者和灵魂,他们通过自己的绘画、雕塑、摄影等创作形式,表达自己的情感和观点。

艺术家的作品是美术世界的核心,它们以独特的方式传递着艺术家的思想和感受,同时也引导着观众的感官和心灵。

其次,美术世界的构造还包括了艺术作品的形式和内容。

艺术作品的形式是指艺术家使用的创作媒介和技术,比如绘画、雕塑、摄影、装置艺术等。

不同的形式可以带来不同的视觉效果和审美感受,为艺术作品赋予个性和独特性。

而作品的内容则是艺术家要表达的主题或者意义,它可以是对社会问题的关注、对自然界的赞美,或者是艺术家对内心世界的抒发。

形式和内容相互作用,共同构成了艺术作品的完整性和深度。

此外,美术世界的构造还离不开艺术机构和市场。

艺术机构包括博物馆、画廊、艺术学院等,它们承担着收藏、展示和教育的任务,为艺术家提供了展示作品和与观众交流的平台。

艺术市场则是指艺术品从艺术家到购买者之间的交易环节,它不仅是一个商业活动,更是体现了艺术品的价值和影响力。

艺术机构和市场的存在促进了艺术的发展和传播,推动着美术世界的蓬勃活力。

此外,美术世界的构造中还有艺术评论和批评的角色。

艺术评论家和批评家通过对艺术作品的分析和评论,为观众提供了不同的解读视角,引导着观众对作品的理解和感受。

他们的存在促进了对艺术的思考和讨论,推动着艺术的发展和创新。

美术世界的构造还涉及到艺术教育和创作环境。

艺术教育是培养和引导年轻艺术家的重要途径,它包括了学校的美术教育和工作室的培训等形式。

艺术教育的质量和内容直接影响着后续艺术创作的水平和风格。

创作环境则是指社会和文化背景对艺术创作的影响,它包括了艺术家所处的时代和地域,以及社会对艺术的接受程度和支持力度。

地震构造解释

地震构造解释

“X”型 “y”型 “人”型
4、组合顺序
• 由上到下 • 由新到老 • 由大到小——控盆、控凹、控洼 • 由主到次
n =0 ∞
其中τ为地震波在海水中的垂直往返旅行时。
如图:SB是一组海底反射波,在下面等间隔地出现了多 次波SBM1和SBM2,它们均可被预测出来。
3.3
断层解释
3.3.1 断层地质模型及其地震响应 3.3.2 断层在地震剖面上的一般标志 3.3.3 几种典型断层和断裂的解释 3.3.4 断层平面组合
阶梯状
②同生断层:是一种张性环境下形成的同沉积断层
Inline1307
断层反转 构造样式
基底
主断层
北海盆地:同沉积断裂模型
构造地层学进展
物源(砂)分散体系
③微小断层(低序级断层):断层级别在四级以下, 断距在10m左右的低序级断层。它在油田勘探开发后 期挖潜具有极为重要的作用。
④逆冲断层系:主要与区域挤压应力作用有关,其表现特征主 要有高角度的逆冲断层(与基底断块挤压有关)和低角度的逆 掩断层两类(与基底和表层滑脱有关)。
BD为一反射界面(倾斜层),在均匀介质中传播,自激自收。BD界面 的反射同相轴 B∗D∗ 。BD和 B∗D∗ 分别定义在目标空间和象空间。 通过 h = vt / 2 将时间转化为深度,则时间剖面(象空间)和地质 界面(目标空间)就可以统一在一张图上,但BD和 B∗D∗ 并不重 合。这种不一致就叫做地震数据的偏移效应。 ∗ 将反射 B ∗归位到B处, D 归位到D处的过程叫做偏移处理。
3.2.5 偏移剖面在构造解释中的意义
• (1)水平叠加剖面与偏移剖面 • (2)二维偏移与三维偏移 • (3)闭合问题
3.2.6 速度变化引起的构造假 象层强界面造成的构造假 象——多次波

汽车构造名词解释

汽车构造名词解释

1.离合器的功用:保证汽车平稳起步。

实现平顺的换档。

防止传动系过载2.变速器的功用:在较大范围内改变汽车行驶速度的大小和汽车驱动轮上扭矩的大小。

实现倒车行驶及空档行驶。

3.自动变速器:4.万向节;利用球型连接实现不同轴的动力传送的机械结构,是汽车上有一个很重要的部件。

万向节与传动轴组合,称为万向节传动装置。

5.传动轴:连接或装配各项配件而可移动或转动的圆形物体配件,一般均使用轻而抗扭性佳的合金钢管制成。

对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴,它可以是好几节由万向节连接。

6.主减速器:接发动机输出轴与旋翼轴(及尾传动轴),将发动机功率传递给旋翼(及尾桨)的减速装置。

7.差速器:作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。

差速器原理图8.半轴:传递动力9.驱动桥:作用是将万向传动装置传来的动力折过90°角,改变力的传递方向,并由主减速器降低转速,增大转矩后,经差速器分配给左右半轴和驱动轮。

10.转向桥:用车桥中的转向节使两端的车轮偏转一定的角度,以实现汽车的转向。

同时,它还承担汽车的垂直载荷、横向力、制动力等。

11.轮毂:将叶片固定到旋转轴上的连接部件。

组成机轮的主要承力构件12.弹性元件:利用材料本身的弹性性能及其结构特性来完成一定功能的元件。

13.减震器:承担着缓冲击和减震的任务,防止将使悬架弹性变坏,14.横向稳定杆:防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾。

目的是防止汽车横向倾翻和改善平顺性。

15.麦弗逊式独立悬架:车轮跳动时前轮定位参数变化小,有良好的操纵稳定性,加上由于取消了上横臂,给发动机及转向系统的布置带来方便;与烛式悬架相比,它的滑柱受到的侧向力又有了较大的改善。

16.循环球式转向器:循环球式转向器主要由螺杆、螺母、转向器壳体以及许多小钢球等部件组成,所谓的循环球指的就是这些小钢球,它们被放置于螺母与螺杆之间的密闭管路内,起到将螺母螺杆之间的滑动摩擦转变为阻力较小的滚动摩擦的作用,当与方向盘转向管柱固定到一起的螺杆转动起来后,螺杆推动螺母上下运动,螺母在通过齿轮来驱动转向摇臂往复摇动从而实现转向。

软件构造的名词解释

软件构造的名词解释

软件构造的名词解释软件构造是指设计、实现和维护软件系统的过程。

它涉及到从需求分析到编码、测试和部署的一系列步骤,旨在创造可靠、高质量且易于维护的软件。

在本文中,我们将解释与软件构造相关的关键术语,帮助读者更好地理解软件构造的概念和实践。

1. 需求分析需求分析是软件构造的起点,它是确定系统需求和功能的过程。

通过与用户和利益相关者的沟通,需求分析人员收集和梳理相关需求,并将其转化为明确、一致和可追踪的软件规范。

这一阶段的成功与否对于软件构造的后续步骤至关重要。

2. 设计模式设计模式是解决特定问题的经验总结,它提供了一种灵活且可重复使用的设计方案。

软件构造中的设计模式可分为创建型、结构型和行为型三类。

例如,单例模式用于限制类的实例化,观察者模式用于构建对象之间的事件和通知机制等。

通过使用设计模式,开发人员能够提高软件的可维护性、灵活性和效率。

3. 模块化在软件构造的过程中,模块化是将系统划分为独立且可重复使用的部分的技术。

通过模块化,开发人员可以将复杂的系统分解为小而简单的子任务,以便于开发和维护。

模块化有助于提高代码的可读性、可测性和可重用性,并促进团队合作和程序员之间的代码共享。

4. 版本控制版本控制是跟踪和管理软件代码变化的过程。

它使开发人员能够有效地协同工作,追踪代码的历史记录,回滚错误更改,并管理不同代码版本之间的差异。

流行的版本控制系统包括Git和Subversion等。

通过正确使用版本控制,可以保持代码的稳定性,并提高团队开发的效率。

5. 自动化测试自动化测试是使用自动化工具或脚本来验证软件系统的正确性和性能的过程。

它包括单元测试、集成测试和验收测试等多个层次。

自动化测试可以帮助开发人员及时发现和解决潜在的缺陷,并确保系统在不断改进的同时保持稳定性。

6. 代码审查代码审查是开发人员之间互相检查和评估代码质量的过程。

通过代码审查,团队成员可以共同确保代码的一致性、可读性和可维护性。

代码审查有助于发现潜在的错误、改进代码结构,并提高整体软件质量。

地质构造的名词解释

地质构造的名词解释

地质构造的名词解释地质构造是指地壳是由各种物质组成的物理结构,其中包括岩石,岩性和地形构造。

它们可以形成断层,井,板块,地层,无色及其他类型的地质构造。

地质构造可以分为岩壳和地壳两大类,它们在地质发育过程中发挥重要作用。

岩壳是由一种晶体组成的结构,存在于地球表面至深部,其厚度介于10公里和70公里之间。

岩壳由三类物质组成:火成岩、塑性岩、沉积岩,这三类物质按照它们的结构可以被分为三类:断层、沉积和构造。

断层是一种穿越了岩石的有序、运动的面,它可能是多个板块之间的分界线,或者地形的突变点,或者是岩石和变质岩之间的分界线。

断层的形状和大小取决于其发生的原因,这可能是由于地质活动的力量或构造改变而产生的。

沉积构造是指沉积岩石的结构,其特征是以厚层形式存在,由下而上可以分为三个层:基底、相对床层和砂岩层。

它们经过不同的地质活动而产生,可以分为特征性构造(如沉积平面和矿物带)和非特征性构造(如沉积结构和湖盆等)。

构造是一种被地壳和岩石压缩而形成的特殊结构,它可以按照地震学的要求进行分类,包括伸展构造、折缩构造、断层构造、塌陷构造和特殊构造。

这些构造形成时,伴随着地壳变形和地貌变化,可以改变地表的物理及地质特征,如地面的形态、地貌特征等。

无色是指地质构造无色的物质,它们通常位于地壳表面,是一类地质构造中绝对不可或缺的组成部分。

无色有很多形态,如岩石、沉积岩石、滑坡体、淤泥体和变质岩石等等。

它们对地质构造的发展有着重要的作用,并且可以帮助地质学家更加准确地分析地质构造。

总之,地质构造指的是由岩石,岩性和地形构造组成的物理结构,可以分为岩壳和地壳两大类,其中构成地质构造的重要元素包括断层、沉积和构造、无色和变质岩石等。

地质构造可以被认为是一种组织起来的物理结构,它们参与地质发育过程,改变地质环境,并对地质研究产生实质性影响。

计算机程序的构造和解释

计算机程序的构造和解释

第一章:构造过程抽象第一章主要讲的是如何将最简单基本的数据、操作组合成复杂的过程,以及如何对这些过程做抽象,为之命名,使得我们能把这些过程作为单元操作。

这两种能力也是每个语言都拥有的基本能力。

1.前缀式是lisp的运算表达方式,当然这与JAVA的中缀式不同,并且也和我们经历过的数学学习冲突,不过这两种表达方式可以通过树结构轻松的互相转换,如下图:转化为树的运算式2.对一个组合式求值时,解释器可以使用正则序和应用序两种求值方式来求得解答。

我觉得这两个定义已经足够说明情况了:正则序求值:“完全展开而后归约”的求值模型应用序求值:“先对参数求值而后应用”的求值模型3.递归和迭代的区别这个点还挺重要的所谓的递归,就是计算式通过自己调用自己的方法将复杂的问题无限分解,这种做法可以使用有限的语句表示无限集合。

所谓的迭代,则是一个循环,与普通循环的区别在于,循环代码中参与运算的变量同时是保存结果的变量,当前保存的结果作为下一次循环计算的初始值。

这个解释很晦涩难懂对吗?书中以阶乘作为例子:我们可以有两种计算阶乘的方式,其一为递归:#lang racket(define (factorial n)(if(= n 1)1(* n (factorial(- n 1)))))(factorial 10)list的语法看着真是不习惯啊,简要翻译一下,我们定义了一个方法factorial(n),当n为1时返回1,不为1时返回n与factorial(n)的乘积。

我们可以看出这个做法是标准的递归,因为方法在到达边界之前不断的调用自己。

另一种做法是迭代:(define (fact-iter product counter max-count)(if ( > counter max-count)product(fact-iter (* counter product) (+ counter 1) max-count)))(define (factorial n)(fact-iter 1 1 n))(factorial 10)同样简要翻译一下,factorial(n)调用方法fact-itet(1,1,n),该方法的作用是,循环计算(product* counter)* (count +1)直到count 的值达到maxcount的位置。

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*用 二 维 资 料 识 别 非 构 造 圈 闭 , 需 要 首 先 进 行 一 致 性 处 理 , 综 合 运用解释技术:合成记录标定、解释、目标处理、闭合差校正等步骤 和迭后一致性处理交叉进行,反复迭带,直到基本合理。
1、相位校正及波形、振幅、频率一致性处理
地震剖面特征的不一致主要表现在三个方面:第一、地震剖面之间振 幅水平不一致。第二、不同地震剖面之间地震反射频率不一致。 第三、虽然视频率一致,但波形无法对比。这样的资料对非构造圈闭识 别不利,平面追踪成图也很困难。通过这几年二维、三维的拼接分 析,造成这种现象的主要原因如下:资料的通频带不一致或通频带一 致而优势频率不一致;资料的相位特征不一致或优势频率成分相位角 不一致;不同地震剖面振幅水平不一致或同一剖面能量横向不平衡; 不同位置或不同测线的资料噪音的分布不一致。尤其上老资料,由于 波形、相位、分辨率不一致;闭合差难以消除,这只能凑合,精度较 低。现在使用解释系统,解释手段增强,这里介绍迭后处理的一些方
二维解释
2、闭合差校正 二维资料普遍存在闭合差,因此除了上述各种之
外,还要作闭合差校正。 这一步是在做好相位、频率、振幅一致性处 理的基础上进行的。 闭合差校正的关键是选好基准面 (或参考层),多次反复计算和 修改校正量。 在一般解释系统上都有闭合差校正的功能,所选择的基 准面断层越少越好,越靠近目的层越好;所以这是一个边解释边进行 闭合差校正的交互迭带过程。
二维解释
做好叠后处理工作,建议用以下步骤: 1)要加载纯波带 2)做好振幅一致性处理,对浅层、平层即时解释,初步了解闭合差。 3)针对目的层,进行提高分辨率处理,尤其注意使用典型反射层 的解释成果。 4)进行剩余相位校正处理。 5)选择处理好的过井剖面作为标准剖面,以标准剖面为基准作全 区资料平衡和其他目标处理。
CH91-104与LY96-2相交剖面段(处理前)
CH91-104与LY96-2相交剖面段(处理后)
二维解释
层位标定技术
二维地震资料迭后一致性处理
精细速度场的研究
速度场的建立思路
以T0图和叠加速度为基础;充分利用 井孔的各种信息(钻井、声波、VSP), 通过一定的速度估算手段--层位控制模
闭合和空校却存在一定的问题,后面还专门讲叠偏直接作图方法。
二维地震资料解释小结:
主要内容:收集资料、熟悉资料、地质建摸、加载数据、
层位标定、对比解释、闭合成图、速度建场、 变速空校、构造落实、提取属性、地质分析、 综合研究、预测储量、提供井位、交付报告。 关键技术:层位标定、目标处理、断层组合。 技术难点:速度场精度、空校方法。
法和步骤。
1、相位校正及波形、振幅、频率一致性处理
在解释工作开始后第一步加载,加载后首先看工区内的地震资
料相位是否一致, (二维资料的图头上已经标出了是小相位、零相 位。)如果相位不一致,用PostStack 可以进行相位一致性处理。第
二步是调查地震剖面的分辨率是否一致。分辨率不同,同相轴有胖 有瘦,难以闭合对比。这时作频率分析和统计,找出全区的通频带 一致部分。进行反褶积或带通滤波,使频率保持一致。第三步是调查 地震剖面上的振幅、能量是否一致。首先作振幅统计;可以看出最 高、最低、平均振幅。如果振幅不一致,进行振幅均衡处理可以使振 幅保持一致。
另外,还要了解目的层埋深、岩性、储集性,明确生储盖组合及 凹陷的构造格局、储层分布状况。如塔里木东河砂岩,岩性变化、 尖灭,华北地区找沙河街组的沙1资料常规解释,也是传统的解释。主要内容有: 1 、 层 位 标 定 , 利 用 VSP资 料 、 人 工 合 成 记 录 等 资 料 建 立 井 层 关 系,使钻井的地质层位和地震反射层一一对应,解释的目的层明确。 2、 构 造 解 释 , 包括层位追踪和断层解释。层位解释和断层解释是 分不开的;只有断层解释和断层组合正确,层位的相对关系才对,才 能保证不窜层。
三级断层:控制局部构造。控制富集区、含油面积。
四级断层:小毛毛断层。往往控制高产井位。 断层 油气因断层控制而生,依断层而存,断层可使油气
运移、逸散、或将储层切割成几部分。
构造解释的目的是找构造高点、储层、高断块,而不是为作图 而作图。所以解释成图后,对高点和断层要反复落实。
二维解释
3 、模型验证,根据地质特点和构造图,建立构造解释模型,
C、结合构造,分析断层 切割关系, 研究断层对构造的控制
作用;利用构造运动的期次确定断层的切割关系。
一般情况下新断层切割老断层。
二维解释
D、断层的级别: 结合地质、构造发育史定断层的级别;
主要根据地震剖面上断距,两侧对置的层位,波阻特征等。
一级断层:控制盆地的沉积,断到基底。盆地可研究生油层系、 资源量。 二级断层:控制构造带。构造带可以研究生储盖、生油构造。
模型验证 、多种信息综合研究等方面。
二维解释
(一)、准备工作 1、野外, 了解野外工作方法、施工因素、井深、药量、基准面、 排列长度、组合个数…。(涉及到处理方法、解释精度) 2、处理,了解处理的主要流程及处理效果。保幅、修饰和去噪手
段。
3、钻井,收集钻井资料及钻井报告。
4、地质,收集已有的邻区的地质、地震资料及成果报告。
二维解释
如上图所示: 当资料不清时,断层掉向不清,断层面的方向不同, 高垒和地堑不同的结果。断层至关重要。
二维解释
断层解释
A、定准断点 :根据波阻错断,水平剖面上有绕射波和断面波。 B、平面组合 :考虑断层的空间延伸关系,平面上可以连接, 但平面上不一定能过去;所以要多次反复平面 剖面对比。
奥 奥 陶

志 志 留

东河 东河
生 屑 屑

双 双 峰 峰
石 炭 C2 石炭C2
石 炭 C1 石炭C1
*****井零偏VSP 桥 式 标 定
走廊叠加
上 行 波 剖 面
三维剖面
桥 式 标 定 局 部 放 大
SP RES
双峰灰岩
3803
上泥岩段 生屑灰岩 下泥岩段 东河上角粒岩
4045
东河底砾岩
4290
****井VSP部分资料 标定实例
****井零偏VSP下行波剖面
****井零偏VSP上行波剖面
****井零偏VSP上行波拉平剖面
1200 1200
***** 井 走 廊 叠 加 剖 面
(6,9
65,90)
(7,11 50,65)
(7.12 35,55)
(7,12 35,45)
常 规
走廊叠加局部放大
二维解释基本技术实例
层位标定
二维地震资料迭后一致性处理 精细速度场的研究
合成记录(高分辨率)
二维解释
二维解释基本技术实例
层位标定技术
二维地震资料迭后一致性处理
精细速度场的研究
薄砂层(组)地震地质模型
由于施工年度、仪器和野外采集方法,处理流程等不同,造成不闭合。 砂层组的变化,使地震剖面波组特征、相位、振幅、不一致。
二维解释
层位标定方法步骤:
1. 数 据 准 备 , 主 要 是 地 震 剖 面 、 VSP和 钻 井 资 料 , 包 括 声 波 曲 线 、 井 径 、 岩 性 、 电 阻 率 、 自 然 伽 玛 等 , VSP资 料 主 要 有 走 廊 迭 加 、 上 行 波剖面、平均速度、层速度等。同时还应搞清极性、相位、(小 相位或零相位)、子波及子波的频带宽度、波形。 2. 利 用 合 成 记 录 或 VSP资 料 进 行 层 位 标 定 。 最 简 单 的 方 法 是 a 根 据 VSP一 次 下 行 波 初 至 点 标 定 。 注 意 一 次 下 行 波 的 极 性 代 表 VSP的 极 性 , 和 SEG正 常 极 性 相 反 。 b VSP上 行 波 剖 面 与 时 间 剖 面 波 组 对 应 关 系 标 定 。 c 走廊迭加插入到时间剖面中标定。(注意极性) d 利用合成记录标定,也包括各种测井曲线经过时深转换后与时 间剖面的对应关系。 e 利用多种资料综合桥式标定。
志留底部砂岩
H(m)
奥陶顶
测井
VSP上行波
走廊叠加
三维剖面
*****井零偏VSP 桥 式 标 定
Tg2 Tg2
Tg5
上 行 波 剖 面
走廊叠加
三维剖面
二维解释
4、 作 图 方 法 和 空 间 归 位 二维地震资料解释,经典的作图方法是使用水平剖面对比、 交点闭合、空间归位。空间归位方法有:直射线法、曲射 线法、射线追踪法。以速度之分,分为常速变速两种方法。 5、 叠 偏 剖 面 直 接 作 图 和 变 速 作 图 叠偏剖面有绕射波和断面波归位、地质现象清楚等优点, 因此解释人员很重视使用叠偏剖面,但是用叠偏直接作图交点
地震资料解释
• 构造解释
• 岩性解释与储层预测
• 地震属性 • 三维可视化
构造解释
• 二维地震资料解释
• 三维地震资料解释
• 水平剖面成图
• 叠偏剖面成图
二维解释
地震解释是一项艰苦细致的工作。 解释之前需要收集资料,熟悉资料, 了解该区和邻区的地质、地震、钻井 等资料及成果报告。
解释的主要步骤有:层位标定、断层和 层位解释、勾绘等 T0 图、空间归位、
型法建立目标区速度场。
速度场建立步骤
① 合理选取T0控制层位,特别浅层非作图 T0 层位的选取和解释; ② 逐线逐道输出T0数据; ③ 对小幅度构造研究区,增加叠加速度谱
分析点; ④ 在速度异常区和构造高部位,沿T0层位 精细解释速度谱,并作横向对比;
速度场建立步骤
⑤ 根据资料情况确定建立速度场的基准面, 并使各种资料基准面统一; ⑥ 对断层落差大的研究区,上下盘分别建场; ⑦ 优选钻井数据合理控制速度场; ⑧ 综合利用VSP测井资料和钻井地质资料 及研究区地质特点,分析判别最终平均 速度场。
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