地层学研究

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旋回地层学理论及研究新进展

旋回地层学理论及研究新进展
2 1 年第 1 期 00 2
内 蒙古 石 油化 工

旋 回 地 层 学 理 论 及 研 究 新 进 展
宋 大 勇 , 跃 忠 王
( 川省冶金地质勘查局水文工 程大队 , 川 成都 四 四 600) 1 5 1

要 : 回地 层 学 以米 兰科维 奇 天文 轨道 旋 回 为理论 基础 , 旋 以露头剖 面、 心 等为研 究 对象 , 用 岩 应
旋 回地层 学 中旋 回 的涵义 是局 限于与 米兰 科维
奇旋 回有关 的 天文 旋 回 , 它是指 月 球 、 星 等天 体对 木
( rc sin 是 指地 球 自转轴 的运 动 ( 球 自转 轴 绕 p ees ) o 地 黄 道轴 旋 转 的运 动 ) 春 分 点沿 黄 道 向西 缓行 , 回 , 使 归年 ( 阳视 圆面 中心两 次过 春分 点 所经 历的 时 间) 太 短于 恒 星年 ( 地球 绕太 阳公 转 一周 所经 历 的时 间 ) 的 现象 , 差 值 为 2 3 , 差 周 期 在 第 四 纪 为 1 — 岁 O2 ”岁 9 2 k 。岁差变 化 对赤道 地 区影 响大 , 极 区影 响小 。 3a 对 旋 回地 层 学 就 是 立足 于 轨 道 三 要 素 , 过 功率 通 谱分析 、 数字滤 波 等技 术手 段进 行地 层 划分对 比 。 其
年 在 意大 利 P r ga召开 的 专业 学术 会议 提 出的 [ 。 eu i 1 ]
变 化很 小 , 可视 为 常数 。 米兰 柯 维奇 根据 上述 地 球 的 3 轨道 要 素 , 算 了北 纬 6 线 上 1 0万 年 来 日 个 计 5度 0
它 主 要 研 究地 层 沉 积 作 用 的旋 回性 、 录 并 用 来 进 记

地质学的定义及研究范围

地质学的定义及研究范围

地质学的定义及研究范围地质学是研究地球物质和地球内外过程的学科。

它探讨地球的构造、形成、演化以及地球内部的运动和变化。

地质学研究的范围涵盖了地球的各个领域,包括岩石、矿物、地质历史、地球表层变化等方面。

本文将从地质学的定义和研究范围进行详细阐述。

地质学的定义地质学是研究地球的各种物质、生物及其相互关系的科学,是一门多学科交叉的综合性学科。

它涉及物理学、化学、生物学、天文学、地理学等多个学科的知识,并研究地球的形成、演化、构造和内外部变化。

地质学通过观察和解释地质现象、地质历史和地球内部结构,揭示地质事件的发生机制和规律,并为资源勘探、自然灾害预测和环境保护提供科学依据。

地质学的研究范围1. 岩石学和矿物学:岩石学研究岩石的类型、成因、形成和变质等过程,通过对岩石中矿物的组成和结构等特征进行分析,揭示地球物质的组成与演化。

矿物学则研究地球上的各种矿物,包括其性质、形成条件以及资源开发利用等方面。

2. 地质历史与地层学:地质历史通过对地球历史的记录和地质事件的研究,揭示地质演化的过程和规律。

地层学则是通过对地层的分析和研究,揭示地球不同历史时期的地质过程和演化。

3. 地壳运动与构造地质学:地壳运动研究地球地壳的运动方式、速度及引发的地震、火山等现象,构造地质学研究地球地壳的构造特征和变形机制,并揭示地球构造演化的规律。

4. 环境地质学:环境地质学研究地球环境与地质过程之间的相互作用关系,包括地下水、土壤污染、地质灾害等方面。

它通过对环境问题的研究,为环境保护和可持续发展提供科学依据。

5. 资源地质学:资源地质学研究地球的各种矿产资源、能源资源、水资源等的分布、形成和富集规律,为资源勘探与利用提供科学依据。

6. 地球化学与地球物理学:地球化学研究地球内外物质的组成、分布和演化过程,地球物理学研究地球内部的物理性质和物理过程,这两个学科通过实验和观测手段,揭示地球的物质组成和内部结构。

综上所述,地质学是研究地球物质和地球内外过程的学科,其研究范围广泛,包括岩石学、地质历史、地壳运动、环境地质学、资源地质学、地球化学和地球物理学等多个学科的内容。

地质相关知识点总结

地质相关知识点总结

地质相关知识点总结地质学是研究地球历史和构造、地球内部和地表现象的一门自然科学学科。

地质学的研究对象是地球,包括地球内部和地球表层的质地、结构、构造和天然资源等。

地质学是理解地球演化过程和自然资源变迁规律的基础学科,为矿产资源勘查、自然灾害预测、环境保护、地质工程设计等方面提供基础支撑。

地质学的主要知识点包括地球内部结构、地表地貌、岩石学、地层学、构造地质学、矿床学等内容。

下面我将对这些知识点进行总结介绍。

1. 地球内部结构地球内部结构是地质学的基础知识之一。

地球的内部结构主要包括地核、地幔和地壳三层结构。

地核是由铁和镍等金属元素组成的,分为外核和内核两部分,温度和压力非常高,为地球产生磁场的重要原因。

地幔是地壳与地核之间的层,由具有类似于岩石的硅和氧化铁等矿物组成,是地球热量的主要来源,对地球表层的构造变化具有重要影响。

地壳是地球表层的结构,厚度约为30-70公里不等,包括大陆地壳和海洋地壳两种类型,其主要组成为硅和氧化铝等矿物,是地球上生命活动的载体。

2. 地表地貌地表地貌是地表地球表面的形态特征。

地表地貌可以分为陆地地貌和水体地貌两大类。

陆地地貌包括高山、平原、丘陵等形态,其形成原因主要包括地质构造活动、风化、水流侵蚀和人类活动等因素。

水体地貌主要包括海洋、湖泊和河流等水体形态,其形成原因主要为地球内部活动和气候变化等因素。

3. 岩石学岩石学是研究岩石的产生、组分及结构、性质及变质等方面的学科。

岩石是地壳中的矿物质的组合体,按其形成过程可分为火成岩、沉积岩和变质岩三大类型。

火成岩是在地球内部高温高压条件下由岩浆凝固而成的岩石,主要包括花岗岩、玄武岩等。

沉积岩是由风化、侵蚀和沉积作用形成的岩石,主要包括砂岩、页岩等。

变质岩是在高温高压条件下由火成岩、沉积岩在地壳内部发生变质作用而形成的岩石,主要包括片岩、片麻岩等。

4. 地层学地层学是研究地球内部岩石层序、分布规律、古地理、古气候和地质历史等方面的学科。

10地史学地层学

10地史学地层学

地球科学大辞典地史学地层学地史学地层学总论【历史地质学】historical geology又称地史学。

是研究地球历史的科学,主要是研究地壳发展历史和规律的一门综合性地质学科。

地史学的研究主要是基于古生物学、地层学、地质年代学、古地理学等的研究;同时它又是地质学的一个主要分支。

主要内容是:①研究古生物从低级到高级的进化,以确定岩层(包括沉积矿层)的时代顺序及其划分和对比问题;②古代沉积的相分析和古地理的再造,以及古生物地理区的划分问题;③地壳的地质构造发展史及与构造变动有关的岩浆活动和变质作用的历史。

综合分析上述各个方面的相互依存、相互制约的关系,比较全面地总结出地壳演变的一般规律。

这门综合性地质学科为进行区域地质调查、矿产普查勘探等工作提供所需要的理论知识。

近年来由于海洋地质、地球物理等学科研究的进展,不仅研究大陆地壳,还研究海洋地壳的发生和发展,因而历史地质学研究的内容更丰富,更全面。

在理论认识方面,活动论(包括大陆漂移、极移、海底扩张、板块构造等)取代了固定论。

【地质年代学】geochronology研究地史时期年代顺序及其时限的年龄值,从而制定地质年代表的学科,包括建立地质年代系统的相对地质年代学和用同位素年龄测定得出的具有年龄数据的同位素地质年代学,又称同位素年代学。

【同位素地质年代学】isotope chronology见88页“同位素地质年代学”。

【地层地质学】stratigraphical geology地史学的同义名。

为法国人莫里斯吉努(Maurice Gignoux,1950)提出,其所著同名书中比较详细地介绍了以西欧为主的,以及北非的地层划分和对比问题,并简要地提供了岩相、古地理和地质构造的一般情况。

【地层学】stratigraphy见84页“地层学”。

【岩石地层学】lithostratigraphy是地层学的一个分支学科。

根据岩石体的岩石特征及其相互关系,阐明构成地壳的岩石,并将其系统地组合成可鉴别并给予命名的地层单位。

地质学基础第三章 地层分析

地质学基础第三章 地层分析
▪沉积层在垂向上的堆叠是由于下沉作用或压实作用,或者由于 两者的联合作用所造成。
西南石油学院--代宗仰,2002年8月
西南石油学院--代宗仰,2002年8月
2. 穿时普遍性原理 “穿时”——指在持续地海侵或海退的情况下,地质时代 因地而异的一个岩石地质体及其界线与地质时间面或化石 带斜交的现象或关系。这种穿时的现象是由沉积环境随时 间的迁移和侧向堆积作用所造成的。
穿时普遍性原理可概括为:全部侧向上可以识别和追索的 非火山成因的陆表海沉积物的岩石地层单位都必然是穿时 的。
在分析和对比岩石地层单位时,不采用穿时普遍性原 理作指导,而只采用叠覆原理,必然歪曲事物的真相,颠
倒地层和古地理的解释,也无法搞清岩层的真正侧向关系
西南石油学院--代宗仰,2002年8月
表1-3-1 塔里木石炭系地层划分方案对比表
种生物共生在一起组成一个生物群体(组合)。生物 群及其变化,在一定程度上反映了地层形成时期的自 然地理环境的改变和时代的变化。
化石组合法可以避免因个别标准化石在特殊沉积 环境中,由于穿时现象造成地层对比的错误。
西南石油学院--代宗仰,2002年8月
3、种系演化法
生物地层法的局限性:化石鉴定的分歧 地质环境地复杂多变:相变与古生物
δ ( ‰)=(R样品-R标准)/R标准 ×103
R样品为上述三个比值之一, R标准 为国际标准对比样品。 氧同位素,选SMOW和PDB;硫同位素,选CDT;碳同位素,
PDB
SMOW、CDT和PDB分别是标准平均洋水氧、亚利桑那某峡
谷某一陨石铁中的硫、南卡罗莱纳州晚白垩Peedee组中箭石
化石的碳和氧。
绝大部分的沉积层或厚的沉积物楔形体是由沉积 物通过侧向加积或进积型式在倾斜面上堆积而成的。 该原理认为:

生物地层学

生物地层学

生物地层学生物地层学是主要研究地层中生物化石的时空分布、据生物研究地层形成发育规律和确定地层相对时代的学科。

是地层学的一个分支,通过生物化石的研究来剖析地层,它最重要的意义在于它的时代意义。

一、生物地层学的研究史概述我国的生物地层学的研究可追溯到1920年,当时的北京地质调查所设立了古生物室,并创办了中国古生物志,各省也同样出版了各个省的古生物和地层的刊物,其中中国古生物志在当时被列为国际地层古生物方面最重要的参考文献之一。

后来乃至现今,这些古生物材料都成为了地层与古生物方向的地质工作者们进行研究的基础材料。

尽管如此,在解放之前的研究主要是以大化石(动植物)为主,而微体化石(孢粉、介形虫等)的研究工作就十分薄弱,主要从事包括古脊推动物、古人类、古植物和古无脊推动物等方面的大化石研究,不过十几个门类,发展极不平衡。

微体化石方面则由于实验条件的限制,根本无从开展研究。

地层古生物的工作主要局限于描述,包括地层剖面的测制和化石的基本记录。

古生物多限于单纯描述,大部分与地层应用脱离。

生物地层限于一般标准化石法并以古、中生代为主,新生代和前寒武纪地层研究薄弱。

但也积累了相当丰富的材料,在近30年中出版了许多本古生物志及其它古生物著作,描述了大量化石,提供了可贵的基础资料。

对于地层划分和基本地质构造的认识都起过一定作用。

古生代地层系统的初步建立,蜓、笔石、长身贝类腕足类等无脊推动物分类、生物地层的研究,有不少已达到了当时的国际水平。

建国后,由于能源需求,地质工作得到了国家的大力支持。

特别对煤、石油等矿产而言,地层古生物就显得尤为重要。

至70年代中期,地层古生物机构又有了新的发展,在各主要省(区、市)地质局、区城地质调查队和各部门的地质勘探队,都有专门的地层古生物人员或相应机构设置,并开始了大范围地进行全国性的地层系统的建立工作,其中很大一部分就是生物地层的工作,而且微体古生物得到了迅速崛起并快速发展起来。

80年代,基本的地层古生物的研究工作已完成,1980年还召开了全国地层委员会议,总结了前些年的地质工作情况,在生物地层方面,对古生代的地层基本都有一定的建带。

层序地层学剖析课件

构造地质研究
在构造地质研究中,层序地层学为研究板块构造、断裂活动和地壳演化等提供了重要的 理论和方法。
05
层序地层学研究展望
新技术与新方法的探索
3D打印技术
用于制作层序地层学模型,提高研究效率和可视化效果。
大数据和人工智能
应用于层序地层学数据分析和预测,提高研究精度和预测能力。
地球化学和地球物理技术
古生物分析
生物化石鉴定
通过化石的形态、属种等特征,确定其生活环境和时代。例如,珊瑚化石通常指 示热带浅海环境,而恐龙蛋则表明恐龙生活在陆地环境。
生物群落分析
通过对化石群落的研究,了解古生物的生态系统和食物链,进一步推断古地理环 境和气候条件。
地球化学分析
元素地球化学分析
通过分析地层中元素的含量和分布,推断沉积环境的化学特 征和物质来源。例如,海相地层中高含量的氯、溴和锶可能 指示海水的影响。
结合多学科方法,深入揭示层序地层学的形成机制和演化规律。
层序地层学的理论完善
层序地层学基本原理
深入研究层序地层学的形成机制、演化规律和基本原理,不断完善 理论体系。
层序地层学与其他学科的交叉
加强与其他地质学、地球物理学、地球化学等学科的交叉融合,拓 展研究领域和思路。
层序地层学与全球变化研究
结合全球变化背景,深入探讨层序地层学在气候变化、海平面变化 等方面的作用和影响。
体系域层序
由海进和海退过程形成的层序地层,具有明显的 海侵和海退边界。
基准面层序
以基准面升降变化为依据形成的层序地层,具有 明显的基准面变化边界。
03
层序地层的分析方法
沉积环境分析
沉积环境识别
通过地层岩性、颜色、结构和构造等特征,判断地层的沉积环境。例如,深海 沉积通常含有大量生物化石和泥质矿物,而河流沉积则可能含有砾石和砂粒。

地层学原理--第十二章 全球旋回地层学

• ⑦ 根据华北地台中寒武纪碳酸盐所滩的10个级旋回,19个5级旋 回、16个6级旋回和187个7级旋回,通过与米兰科维奇长偏心率 10.4Ma
• 因此,在米兰科维奇理论基础上发展起来的旋回年代学可能代表 着高分辨率地层划分和高精度地层年代学发展的方向,是现今地 层学、沉积学和年代学相互渗透、交叉发展的必然趋势和前沿研 究领域。
偏心率周期 Berger的计算表明主要偏心率周期数在大约100(其主 要分量在98和126)、400、1290、2030和3400千年, 我们分别叫做E1、E2、E3、E4和E5。
斜度 地球的斜度变化自始至始约3.5弧度,大约41000年一个 周期,在Berger的投影图上这个周期的振幅虽见到有些 变化,但仍然相对稳定。地球循环的周期可能和地球 自转速率—道变慢。
① 干燥—潮湿的气候变化控制着蒸发盐环境的发育, 同时蒸发盐又对蒸发—沉淀平行极为敏感,因此日照 量差异导致的气候变化是控制蒸发盐沉积旋回发育的 首要因素。
二叠系卡斯蒂尔(Castile)组600m厚的膏盐沉积序列 中已识别出20万个微旋回,其中碳酸盐节律为清晰的 岁差旋回。三叠—侏罗系纽瓦克(Newark)群季节纹 裂为油页岩和白云质酸泥灰岩的岁差旋回。
通过新生代和显生宙旋回地层学的研究人们认识到, 米兰科维奇旋回是恢复地质年代间隔或测年的高精度 地质年代计。
• ① 根据生物带间(内)发育的轨道旋回数目估算它的年代间隔。 • ② 年际的冰川纹泥及潮汐层是较好的日、月沉积节律。 • ③ 条带状硅铁建造厘米级纹层也具季节性和年际节律。 • ④ 在比较第三系和白垩系界线磁性层、旋回地层和年代界线时,
八、旋回级次及其控制因素
旋回级次不同,研究者有不同的划分方案。孟祥化(1989)分为五级, Brett等(1990分为七级,而Miall(1984、Vail(1977)分为四级。多数研 究者采用七级划分方案。

多重地层的划分

一般概念1.1 地层学(Stratigraphy)地层学学是研究构成的所有层状或似层状岩石体固有的特征和属性,并据此将它们划分为不同类型和级别的单位,进而建立它们之间的空间关系和时间顺序的一门基础地质学科。

地层学的研究范围实际上涉及到岩层中所有能识别的特征和属性(包括形状、分布、岩性特征、化石内容、地质年龄、地球物理和地球化学性质等),及其形成环境或形成方式和演化历史。

构成地壳的各类层状或似层状的岩石——沉积岩(包括固结的或未固结的沉积物)、火山岩及变质岩都属于地层学的研究范畴。

1.2 地层(Stratum, Strata)地层是具有某种共同特征或属性的岩石体。

能以明显界面或经研究后推论的某种解释性界面与相邻的岩层和岩石体相区分。

1.3 地层分类(Stratigraphic classification)根据构成地壳的岩层、岩石体的不同方面的特征或属性,将其划分成不同类型的地层单位。

地层所具有的特征是多样的,属性也不尽相同,每种特征或属性原则上都可以据以作为地层分类的依据。

因此,地层划分的类别也是多样的。

如,岩石地层、生物地层、年代地层,等等。

1.4 地层区划(Stratigraphic regionalization)由于中国地域辽阔,各个地区的地层发育特征和状况颇不相同,把不同地区的地层加以对比研究,找出其共同点和不同之处,阐明其原因,并划分出不同的地层区域,这即是地层区划。

这种划分不但具有重要科学意义,而且也有很大的实用价值。

地层工划主要依据地层发育的总体特征来划分。

而决定和影响这些特征的,主要是地壳的活动性、古地理与古气候条件、古生物群的变化等综合因素,其中构造环境起着控制作用。

现行的地层区划,是综合各个层系共同特点的综合地层区划。

地层区划可分为两级。

一级地层区划(即地层区),相当于大地构造分区上的一级构造单元(或构造域);在同一地层区内,“系”级以上地层单位在岩相和生物区系上应可对比,“统”级地层单位可基本对比。

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。

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地层学是地质学中奠基性的基础学科(王鸿帧,1995,2006),回顾地层学
悠久的形成发展历史和重要的科学事件,对了解地层学乃至地质学的科学精朗,
掌握地层学的主要内容,把握地层学的前进方向均具有重要意义。理性地层学从
产生至今已有300余年的历史,形成了以原始地层学、狭义地层学和现代地层学
为特色的三大发展阶段。
层序地层学以全球海平面变化的思想为基础,根据露头、钻井、测并和地层
资料,结合沉积学解释,对地层层序格架进行综合解释。层序地层学从四维时空
来认识沉积记录,井将其和全球海平面变化与地壳沉降联系起来,从而增强了全
球不同地域、不同时代地层间的可对比性。当它与生物地层学结合时,可以提供
一个更为精确的以不整合界面及与之相当的整合界面为界限的年代地层格架,并
成为分析全球海平面变化及盆地演化的基础。由于层序地层具有预测地层、沉积
体系和沉积体系城叠置及分布样式的作用,因此对恢复能源盆地的沉积格粱、预
测油气藏的分布,以及恢复盆地的充填序列和演化历史均具有重要意义。
陆相层序地层学的研究方法应该比海相层序地层学更精细,在层序地层学的
研究方法上,它应该是双向的,即在地震剖面上从研究层序的宏观控制因素出发,
建立地震层序与露头层序的对应关系;用古地磁、同位素、旋回地层学等标定时
间及时间间隔;同时通过精细的测井曲线分析,确定层序、亚层序、层系、层,
甚至纹层,建立测井相与地震剖面、露头层序的对应关系。这样用宏观控制微观,
微观又反过来补充、充实和证明宏观,在宏观控制下建立地层格架(顾家裕,
2005)。但是在层序地层格架的精细划分上,则常存在不一致的方案,因此近年
来,越来越多的研究者着手探讨更加精细和客观的研究与划分方法。如贾承造认
为详细观察露头、岩心和精细处理测井资料后,在层序地层(不同级别) 和测
井资料的约束下,通过地球物理选择性多参数反演和其他相关处理(如神经网络
和三维显示),使得预测砂体分布及其含油气性更为精细和正确(贾承造,2004),
有的学者试图在地震、岩芯、录井、古生物及其他测井资料等综合分析的基础上,
利用声波时差测井资料识别层序界面和CS段(操应长,2003),或通过测井曲
线滤波(胡受权,1998)、傅立叶变换(张占松,2003)、Fisher图解(苏德晨,
1995,胡受权,1998)、小波分析(朱剑兵,2005,刘文业,2006)、时频分析(崔
凤林,2000,吴国忱,2000)等方法来进行层序地层划分。通过实践,在层序地
层学用于实际工作中已经建立了具有一定特色的方法体系。层序分析方法有地震
层序地层分析、沉积学层序地层分析、测井层序地层分析、地球化学层序地层分
析、古生物层序地层分析、数值模拟层序地层分析等。
2.2 沉积相研究现状

沉积相作为沉积体系的次级构成单元决定着储层砂体的形态和空间分布,并
进一步控制着储集层性能的好坏,进行准确的沉积相研究具有重要的理论和现实
意义。
沉积相的确定标志主要包括岩相标志、测井相标志和地震相标志。
岩相标志包括取心段岩石的颜色、成分、结构、构造、剖面结构等方面。通
过观察岩心和各种化验资料(粒度、薄片、古生物、重矿分析、粘土分析、扫描
电镜等),描述和分析各种反映沉积特征的相标志,根据沉积学原理,判断不同
层段的沉积相类型,确定出主要沉积微相类型。
测井相标志(目前广泛利用自然电位、自然伽马、电阻率、微电极、密度等
电测曲线及其组合形态)是利用测井曲线进行地下沉积微相研究的重要手段之
一。通过研究测井曲线及其处理结果可以解释出其中主要的基本相标志:岩石组
合(类型及结构);沉积构造,如冲刷面、层理类型、纹层组系产状及其垂向变
化;垂向序列变化关系(正粒序、反粒序、复合粒序、无粒序);古水流。然后
建立若干种测井解释模式用以对未取心井段的沉积微相标定,进而可以利用研究
区内丰富的测井资料进行沉积微相研究。
地震相是沉积环境所形成的地震特征,而地震相分析就是根据地震资料解释
其环境背景和岩相。它有三种基本类型,即地震反射结构、地震反射构造、地震
相单元外形。它们在识别沉积相方面可分别发挥不同的作用。如地震反射构造可
以反映沉积作用的性质和沉积补偿情况,地震相单元外形是对沉积体外型的直接
反映。在广大的无岩心或无露头的地区,利用地震剖面上的反射特征来识别沉积
相,预测有利相带已经取得了良好的效果。
以上三种沉积相确定标志中岩相标志是最直接、最一手的资料,它在确定沉
积相的过程中必不可少,但其缺点在生产过程中取芯井往往数量不多且连续性
差,故使得据此进行的相分析具有片面性。测井相标志信息量大、纵向连续且横
向对比性好的特点,也是沉积相分析的首选资料,然而,随着勘探区域的扩大,
测井资料的丰富,生产上需要对每一口井都准确快速地划分出沉积微相,并做出
相应的平面相,而测井资料的多解性加大了沉积相分析工作的难度。地震相标志
推测未钻井地区的地质情况,对区域相研究具有一定的指导意义,但随着勘探程
度的深入,地质学家们希望获得的地震信息应当是能够直接反应地下岩石物理特
性或石油气水分布,而这些以现在常规的地震测试技术很难实现,与此同时一些
新的地震技术也不断涌现出来,如地震相干技术、三维可视化解释技术等,但地
震资料仍然面临着提高解释精度的要求。
基于上述问题,在进行沉积相研究的过程中需要将这三种相标志相互补充,
取长补短,相互印证和反演,只有这样才能达到对研究区内沉积相进行比较全面
地分析的要求。

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