Изобретение относится к способам изучения тектонического развития структур.
Известные способы, базирук)щиеся на использовании сейсморазведочных материалов, дают только качественное представление о тектоническом развитии структуры, и ввиду использования лишь непрерывно прослеживаемых отражающих горизонтов сведения об истории развития локального поднятия получают недостаточно полные.
Предложенный способ позволяет повысить точность исследований и снизить стоимость затрат на бурение благодаря тому, что на сейсмических разрезах выбирают вертикальные полосы по ближайшей к фундаменту се:йсмической границе, имеющей антиклинальную форму. Ширину полос определяют по протяженности участков с максимальными углами наклона, расположенных на этой границе, и измеряют углы наклона сейсмических границ в вертикальных полосах сейсмических разрезов по профилям, характеризующим все части поднятия.
На фиг. 1 изображен стратифицированный сейсмический разрез с выделенными вертикальными полосами АХ, где /-10 - номера сейсмических границ (площадок), используемых для определения углов их наклона; на фиг. 2 - схема деления локальных поднятий
на квадранты-части (крылья и периклинали) с расположением в плане вертикальных полос &Х; на фиг. 3 - промежуточпый график °и.зж - («.(( () с выделенными возрастными интервалами (10-15); ось абсцисс - значений изм в , ось ординат - абсолютный возраст (Т) в млн. лет; на фиг. 4 - графики количественных характеристик историко-тектонического развития локального поднятия (для
всех графиков вертикальная ось - абсолютное
время Т в млн. лет, горизонтальная ось -
значения соответствующих параметров),
где: /5 - средние значения углов наклона в
современном структурном плане а
(размерность pad-10 3)
16 - векторы современного регионального
наклона в (размерность скаляра (, направ.чение по румбам в ПЛОСКОСТИ чертежа),
/7 - степень неизометричности в современном структурном плане е (размерность , отсчет по верхней щкале),
18 - среднеинтервальные жорости изме19-среднеинтервальные скорости изменения регионального наклона в векде
(разторном выражении
.
ер
мерность скаляра /jad-lO з/млн. лет, направление но румбам в плоскости чертежа),
20 - среднеинтервальные скорости изменения степени неизометричности
(размерность рас 10 з/млн.
ср
лет, отсчет по нижней шкале).
По результатам площадных сейсмических съемок локальных поднятий выбирают разрезы по профилям, характеризующим все части структуры (крылья и периклинали). На этих разрезах намечают вертикальные полосы (участки) АХ (см. фиг. I), щирину которых определяют протяженностью интервалов максимальных углов наклона, ближайщей к фундаменту сейсмической границы, имеющей антиклинальную форму. В плане эти полосы образуют «кольцеподобную область (см. фиг. 2).
Затем производят стратиграфическую привязку сейсмических грапиц и отдельных площадок от ближайшей к изучаемому поднятию пробуренной скважины. Относительный возраст стратифицированных горизонтов (площадок) переводят в абсолютное летосчисление, согласно существующей шкале абсолютного возраста геологических формаций.
Закончив стратификацию сейсмических разрезов, переходят к набору информации в пределах каждой вертикальной полосы Углы наклона сейсмических горизонтов и площадок изм определяют через тангенс угла, который в связи с незначительным наклоном границ, характерным для платформенных районов, раД Л вен углу, выраженному в радианах -
tgai,3M «изм ро-д. Для удобства вычислений принимается единица . Для повышения точности отсчета определение величин А/г производится при помощи измерителя и металлической линейки па интервале /, большем, чем интервал АХ. Каждую изучаемую структуру Б соответствии с ее простиранием (на основании структурной карты ближайшего к фундаменту горизонта) делят на четыре части (два крыла и две периклинали), как показано на фиг. 2.
Установив абсолютный возраст и принадлежность каждого определения а„зл, к той или иной части структуры (крыльям или периклиналям), строят промежуточный график а„зм ) (см. фиг. 3). По оси абсцисс откладывают значения сх„зм в pad-lQ, а по оси ординат - Г в млн. лет.
Значения а„з„ , определенные в вертикальных полосах АХ, расположенных в пределах одного крыла (или периклинали), следует на графике обозначать разными индексами одного цвета.
Всю совокунность координатных точек графика разбивают в направлении оси абсолютных времен на отдельные возрастные интервалы. Ширину этих возрастных интервалов определяют таким образом, чтобы каждый из них объединял точки, близкие по стратиграфическому возрасту. В то же время ширина их должна быть достаточной, чтобы в пределах каждого интервала разместились точки, характеризующие все части (крылья и периклинали) структуры.
Для каждого возрастного интервала определяют среднее значение ординат Т всех точек (Гер ), которое характеризует наиболее вероятное возрастное положение соответствующей структурной поверхности.
Для каждого возрастного интервала определяют также средние значения Оизм по калодому крылу и периклинали, а затем из
них - общее среднее /а/. Величину и направление составляющей
/0/1 регионального наклона крыльев определяют как половину разности средних значений Кизм крыльев.
Определив таким же образом для периклиналей величину и направление другой
ставляющей /©/и , можем путем сложения определить полный вектор регионального наклона структуры /©/ в современном плане для каждого возрастного интервала (структурной поверхности).
Параметр у определяют как четвертую часть разности сумм средних значений аизм крыльев и периклиналей, у - показатель, характернзующий величину отклонения структуры от изометрической формы. Значения у для крыльев и периклиналей равны по величине, но противоположны по знаку.
Параметр 8, характеризующий степень неизометричности и простирание структуры, определяют как S 2у. Условно принято считать е полон ительной величиной, когда структура вытянута в северо-восточном (или северном) направлении.
Средние значения а и Гер, вычисленные по всем возрастным интервалам, служат координатами при построении обобщенного графика а а(Гср), характеризующего среднюю величину современных углов наклона крыльев структуры.
По параметрам е и в строят график е
е(Гср) и график векторов в в(Гср ), которые количественно выражают в современном плане морфологические особенности поднятия по различным возрастным интервалам.
Параметр определяют по обобщеннодг,
ср При вычислении параметра . вектор Ав определяют графическим путем по правилу вычитания векторов (предыдущий минус последующий). Направление вектора указывает на наклон и определяется по румбам с заданной точностью в 22,5°. Но аналогии с параметром определя. По этим параметрам строют параметр ят соответствующие графики (см. фиг. 4), характеризующие палеотектонические особенно сти изучаемых поднятий: Аа Да ™ . ДвДв ,„, . Дг ( ср); -7 ( ср) И --- ЛГ,. ДГ, Предмет изобретения Способ исследования локальных поднятий на основании сейсморазведочных данных, отличающийся тем, что, с целью повышения точности исследований и снижения стоимости работ, на сейсмических разрезах выбирают вертикальные полосы по ближайшей к фундаменту сейсмической границе, имеющей антиклинальную форму, ширину которых определяют по протяженности участков с максимальными углами наклона, расположенных на этой границе, и измеряют углы наклона сейсмических границ в вертикальных полосах сейсмических разрезов по профилям, характеризующим все части поднятия.
-90°
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
СПОСОБ ИССЛЕДОВАНИЯ ЛОКАЛЬНЫХ ПОДНЯТИЙ | 1973 |
|
SU381048A1 |
Способ исследования нефтегазоносных структур | 1980 |
|
SU863844A1 |
СПОСОБ ЛОКАЛЬНОГО ПРОГНОЗА ЗОН РАПОПРОЯВЛЕНИЙ | 2017 |
|
RU2661082C1 |
СПОСОБ ПРЯМОГО ПОИСКА И РАЗВЕДКИ НЕФТЕГАЗОВЫХ ЗАЛЕЖЕЙ В ТЕКТОНИЧЕСКИ ОСЛОЖНЕННЫХ СТРУКТУРАХ ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩИ | 1997 |
|
RU2108600C1 |
Способ прямого поиска высокопродуктивных нефтяных пластов в сложнопостроенных залежах нефти | 2014 |
|
RU2628584C2 |
СПОСОБ ПРОГНОЗА И ПОИСКОВ МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ЛОВУШКАХ АНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА ПО ТОПОГРАФИЧЕСКИМ КАРТАМ ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ | 2012 |
|
RU2517925C1 |
СПОСОБ ОЦЕНКИ СОВРЕМЕННОЙ АКТИВНОСТИ ТЕКТОНИЧЕСКИХ НАРУШЕНИЙ | 2009 |
|
RU2393510C1 |
СПОСОБ ВЫЯВЛЕНИЯ ЗОН РАПОПРОЯВЛЕНИЯ | 1991 |
|
RU2012905C1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ СТРУКТУРНОГО ПЛАНА ГЛУБОКОЗАЛЕГАЮЩЕГО ОТРАЖАЮЩЕГО ГОРИЗОНТА ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА | 1998 |
|
RU2145106C1 |
СПОСОБ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ЗОН РАЗВИТИЯ ВТОРИЧНЫХ КОЛЛЕКТОРОВ ТРЕЩИННОГО ТИПА В ОСАДОЧНОМ ЧЕХЛЕ | 2012 |
|
RU2520067C2 |
П .ч iC э 20 25 ЗД 35 0 if5 50 55 SO
4-й. ..тД-1 + й
т
чд:- -+
л ; ++U
.
13
+ ,+ д +
S AV/5
/;
Фиг tf
Даты
1966-01-01—Публикация