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191.
统计分析在松辽盆地西部地层母岩类型研究中的应用 总被引:9,自引:0,他引:9
综合运用因子分析和聚类分析方法,划分出松辽盆地西部白垩系地层的重矿物组合,结合每种重矿物数据特征求出其概率分布图、P-P正态概率图和P-P自然对数正态概率图,定性辨别每种矿物来源是否单一,用研究区实际地质数据资料,对每段根据重矿物组合判断的母岩类型进行约束和校正。判别英台地区下白垩统的母岩主要是中酸性岩浆岩,其次为中基性岩浆岩以及少量的变质岩。齐齐哈尔地区下白垩统的母岩也是以中酸性岩浆岩为主要母岩类型,但英台沉积体系的中基性岩浆岩含量要比齐齐哈尔相对高一些,齐齐哈尔沉积体系酸性岩浆岩则比英台沉积体系更为发育,且其岩石变质程度深。 相似文献
192.
辽河坳陷东部凹陷火山岩构造裂缝形成机制 总被引:4,自引:3,他引:4
研究区内最主要的次生裂缝是构造裂缝,是火山岩受构造应力作用后产生的裂缝。按规模构造裂缝可以分为区域构造裂缝与局部构造裂缝。局部构造裂缝包括与纵弯褶皱有关的裂缝、与横弯褶皱有关的裂缝和与断层有关的裂缝。构造裂缝反映出的应力场与区域或局部的应力场是一致的,同时不同级别、不同期次的断层活动过程也是局部或区域裂缝产生和叠加的过程。本区的区域构造裂缝的产生与整个辽河盆地新生代时期,受燕山运动、喜山运动、、幕的强烈影响过程中应力场的变化是一致的。构造裂缝的规模相对较大,在岩体中分布广、研究程度高、规律性强,且成组出现。火山岩要成为良好的储层,必须发育由后期构造作用产生的构造裂缝,将原生的孔隙连通起来,才能成为好的储层。因此,构造裂缝的形成机制对研究裂缝性储层具有十分重要的意义。 相似文献
193.
一、引言英文的物源区(provenance)意为起源和产生的地方。在沉积岩石学中,物源区特指来源区中母岩的性质、成分、特征和大小、气候和地形,并在某种程度上包括搬运作用因素(Suttner,1974)。因此可以表达为:物源区=∫(母岩、地形、气候,搬运作用) (Basu,1985)。物源区研究的目的是为了了解沉积岩分布区的定量古地质学问题。我们不仅要力求推断提供沉积物碎屑的山脉的岩性和位置,而且还要找出现已侵蚀到基准面的高地的岩石组成和相对比例。显而易见,这些成果不是轻而易举能够获得的。归根到底,物源区问题是要求沉积岩石学家来解决的最复杂和最困难的问题之一(Pettijohn,1972)。 相似文献
194.
PC—1500计算机在地面气象测报中的广泛应用,使得广大测报人员减轻了劳动量,提高了测报质量。但如果使用机子不当,也会造成不必要的错情。下面将我使用中的几点经验介绍给大家,供使用时参考。 1.一种校准时间的方法 相似文献
195.
196.
大港滩海区沙一段下部方解石脉的地球化学与包裹体特征--以港深67井为例 总被引:6,自引:0,他引:6
大港滩海区港深67井第三系沙河街组一段下部处于超压带的项部,其泥晶灰岩和钙质细砂岩中以方解石脉发育为特征.方解石脉以块状结构为主,少量为纤维状结构,部分方解石脉中分布有原地微角砾.方解石脉中石油包裹体的均一温度为120~140℃,其中,液烃包裹体显蓝色荧光;盐水包裹体的均一温度为80~170℃.方解石脉的δ13C为2.30‰~5.92‰(PDB),δ18()为-14.16‰~-7.89%0(PDB).方解石脉宿主裂缝的形成与超压破裂有关,方解石脉的成脉流体和成脉物质来自下伏泥岩层中封存的同生水和围岩. 相似文献
197.
布达特群热流体活动及其对火山碎屑岩的改造作用——以海拉尔盆地贝尔凹陷为例 总被引:6,自引:2,他引:4
海拉尔盆地贝尔凹陷布达特群热流体活动频繁,主要特征如下:多种类型、多期次脉体的发育;受局部热流体作用,不同地区镜质体反射率随深度的变化明显;热流体在形成过程中具有较高的温度场。同时,受热流体活动的影响,热流体对火山碎屑岩具有一定改造作用,如在安山质岩屑凝灰岩中,斜长石绢云母化、火山岩岩屑绿泥石化明显;在凝灰质泥岩中,热流体对围岩中有机碳具有明显的"催熟"加热作用,微量元素则出现异常现象。这些变化从微观角度进一步证实了热流体活动存在的证据。 相似文献
198.
为揭示咸水环境中CO2与方解石相互作用的特点,选取方解石作为研究对象,设计在不同温压条件下(85℃,5.0MPa;
135℃,5.7MPa;185℃,8.8MPa)进行了3组CO2-咸水-方解石的系列实验研究,重点探讨了方解石溶解现象的成因和温度对
于方解石溶解程度的影响。实验前后岩样扫描电镜观察、反应液离子变化分析表明,实验后,3组实验中的方解石均表现出溶蚀
坑、溶蚀带和溶蚀晶锥的溶解现象;方解石的溶解度在85℃时最低,185℃次之,135℃最高。研究结果表明,在含CO2的咸水中,方
解石的溶解现象有溶蚀坑、溶蚀带和溶蚀晶锥,各自的分布规律及规模与温度有关。在含CO2的咸水中,方解石也具有各向异性
的溶解特点。使方解石产生最大溶解度的温度峰值可能出现在135~185℃之间。超过这一温度,温度的升高会使方解石的溶解
度下降。实验再现了方解石在咸水环境中的溶解、沉淀过程,对于CO2 地质封存示范工程具有非常重要的意义。 相似文献
135℃,5.7MPa;185℃,8.8MPa)进行了3组CO2-咸水-方解石的系列实验研究,重点探讨了方解石溶解现象的成因和温度对
于方解石溶解程度的影响。实验前后岩样扫描电镜观察、反应液离子变化分析表明,实验后,3组实验中的方解石均表现出溶蚀
坑、溶蚀带和溶蚀晶锥的溶解现象;方解石的溶解度在85℃时最低,185℃次之,135℃最高。研究结果表明,在含CO2的咸水中,方
解石的溶解现象有溶蚀坑、溶蚀带和溶蚀晶锥,各自的分布规律及规模与温度有关。在含CO2的咸水中,方解石也具有各向异性
的溶解特点。使方解石产生最大溶解度的温度峰值可能出现在135~185℃之间。超过这一温度,温度的升高会使方解石的溶解
度下降。实验再现了方解石在咸水环境中的溶解、沉淀过程,对于CO2 地质封存示范工程具有非常重要的意义。 相似文献
199.
200.