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现代科学对地震的成因的权威解释是这样的:由于地球在不断运动和变化,逐渐积累了巨大的能量,在地壳某些脆弱地带,造成岩层突然发生破裂,或者引发原有断层的错动,这就是地震。 相似文献
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对控制吐哈盆地中上三叠统砂岩孔隙度的主要因素研究表明,热成熟度与砂岩孔隙度密切相关,而热成熟度的大小又受地温场和埋藏史的控制。TTI可以综合反映热成熟度,当TTI〉115时,中上三叠统砂岩将变得致密。中上三叠统砂岩发育渐进型埋藏、早缓晚快型埋藏和早快晚抬型三种埋藏方式,早缓晚快型埋藏最有利于孔隙保存。第一、二种埋藏方式的砂岩热成熟度与深度的关系较好,由此计算出吐鲁番坳陷中上三叠统有效储层深度下限平均为4100m。因此,提出砂岩热成熟度-孔隙度和热成熟度-深度的两个定量关系可以在钻前预测砂岩孔隙度和有效储层的保存下限深度。现场应用效果良好。 相似文献
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常规地震处理中,正常时差校正(NMO)是为了增强共深度点和共中心点迭加剖面的反射信息。然而,当存在断层时,来自两断块的反射相互干扰及其边缘绕射限制了断层位置的确定,而且,迭后偏移破坏了绕射曲线图,则进一步抑制绕射中心的正确成像。本文提出由加强绕射点的信号幅值来帮助解释绕射边缘的一项新技术。它包括对假定绕射位置的数据进行时差校正和振幅校正。最大绕射振幅出现在绕射点上方的炮检距中点接收道。由于在中点两边的绕射振幅迅速衰减,因此必须进行适当的振幅校正。此外由于所有道都有绕射信息,将这些道迭加可形成相对于某一绕射点的一个迭加道,设想每一接收点下都存在绕射点,重复上述迭加过程即可形成共断点(CFP)迭加剖面,该剖面用强振幅来显示绕射点位置。用有噪音和无噪音两种合成地震记录来验证该方法,结果表明相当有效,但对用于时差校正的速度模型十分敏感,因此常用 NMO 迭加速度模型来突出绕射点位置。最后,用该技术处理了艾伯塔省公主井南部的实际野外资料。 相似文献