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地震相分析技術-全文預覽

2025-07-20 11:38 上一頁面

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【正文】 層地震剖面上表現(xiàn)為弱振幅、低到中等連續(xù)性,為亞平行或發(fā)散結構,如圖12。另外,其發(fā)育情況還受構造運動、氣候、湖平面變化、河口水流性質及湖盆邊緣斜坡坡度等多種因素影響。在重力、地震、斷裂、洪水等因素的觸發(fā)下,上述砂體前緣未固結的沉積物便會形成濁流再次搬運,于其前方沉積下來,形成再次滑塌濁積扇沉積系列。在地震剖面上,扇體包絡面比較清楚,往往發(fā)育在同生斷層的下降盤,其反射外形一般呈楔狀或丘形,規(guī)模不同其反射外形又有差異,內(nèi)部為小角度發(fā)散結構或波狀、雜亂反射結構,如圖10。主要發(fā)育于低位體系域和湖侵體系域中。 盡管辮狀河三角洲與曲流河三角洲在發(fā)育規(guī)模上存在較大差異,但在地震反射特征上卻有很大的相似性。在垂直物源方向上,一般為寬緩的丘狀反射,內(nèi)部為低頻的平行或亞平行結構,同相軸為連續(xù)性較好的強振幅反射。近岸水下扇由于它整體沒于水下,地震反射成層性和連續(xù)性好,但在陡坡帶的不同部位所發(fā)育的扇體其地震相特點有所不同,通常在順延物源方向的剖面上,由于與上覆地層巖性差異較大,扇體包絡面反射振幅較強,其反射外形一般呈逐漸收斂的楔狀體,內(nèi)部反射呈小角度的發(fā)散結構(圖7);在垂直物源方向的地震剖面上,扇體大都為丘狀反射,內(nèi)部反射為亞平行結構,同相軸為中等連續(xù)的中強振幅。其最大特征為突發(fā)性強,以剝蝕充填為主,沉積厚度和面積相對較大。一般說,在各期扇體的頂面和遠端的反射連續(xù)性強,在它的內(nèi)側靠近斷層面附近,反射雜亂或無反射。 (2)平面外形復雜,典型的呈扇形,順傾向方向呈楔形,橫界面為典型的丘狀。 (一)砂礫巖扇體地震相 陸相湖盆由于湖岸至深湖中心距離短,物源充足,水系發(fā)育,使本區(qū)沉積發(fā)育了大量的砂礫巖扇體。如厚度較大的快速和均勻的泥巖沉積,它們有利于碳氫化合物的生成和超壓帶的形成。 另外,許多火成巖侵人體、泥丘(鹽巖)刺穿以及深部地層都可能出現(xiàn)雜亂反射結構。該反射結構代表一種分散弱水流或河流之間的堆積,解釋為前三角洲或三角洲之間的指狀交互的較小的斜坡朵葉地層。 前積結構在不同方向的測線上表現(xiàn)形式不同。在滾動背斜上,三角洲前緣砂巖和頁巖反射層系向同期形成的同生斷層方向有明顯的發(fā)散現(xiàn)象,是油氣聚集的有利地帶。平行與亞平行反射代表均勻沉降的陸架三角洲臺地或穩(wěn)定的盆地平原背景上的勻速沉積作用(圖3a, b)。根據(jù)內(nèi)部結構還可以劃分為上超充填、丘形上超充填、發(fā)散充填、前積充填、雜亂充填和復合充填等等(圖2)。近岸水下扇、沖積扇等的走向剖面也常顯示丘狀。上覆地層上超于丘形之上,大多數(shù)丘形是碎屑巖或火山碎屑巖的快速堆積或生物生長形成的正地形。一般出現(xiàn)在陸架邊緣、地臺邊緣和碳酸鹽巖臺邊緣。圖1 地震相單元外形示意圖 特點是在傾向方向上厚度向一個方向逐漸增厚,向相反方向減薄而終止;在走向方向則常呈丘狀。不同的沉積體或沉積體系,在外形上是有差別的,即使是相似的反射結構,因為外形的不同,也往往反映了完全不同的沉積環(huán)境。 (6)層速度:層速度反映巖性、孔隙度、流體成分和地層壓力。 (4)反射頻率:反射頻率受多種因素的影響,如地層厚度、流體成分、埋深、巖性組合、資料處理參數(shù)等。用來限定地震相單位的基本參數(shù)是那些涉及層系內(nèi)部的反射形態(tài)和層系本身的幾何外形的有關參數(shù),目前在地震相分析中使用的地震反射參數(shù)及其地質解釋如下: (1)反射結構:反射結構反映層理類型、沉積作用、剝蝕和古地貌以及流體類型。.. . . ..地震相分析技術通過層序的劃分,可以大致確定不同類型的砂巖儲集體在縱向上發(fā)育的有利層位。 (二)地震相分析 地震相分析就是在劃分地震層序的基礎上,利用地震參數(shù)特征上的差別,將地震層序劃分為不同的地震相區(qū),然后作出巖相和沉積環(huán)境的推斷。大面積的振幅穩(wěn)定揭示上覆、下伏地層的良好連續(xù)性,反映低能級沉積;振幅快速變化,表示上覆和(或)下伏地層巖性快速變化,是高能環(huán)境的反映。連續(xù)性越好,表明地層越是與相對較低的能量級有關;連
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