地震相-沉积相.ppt

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地震相命名:在上述地震相参数中,反射结构和外形最为可靠,其次为连续性和振幅,频率可靠性相对较差。因此,在地震相命名时以反射结构或外形为主,辅以连续性、振幅、频率等。为了突出主要特征,能直接反映地震相的地质含义,通常采用:1)具特殊反射结构或外形的地震相,单独用结构或外形命名,如充填相、丘状相、前积相等;一般将振幅、连续性等作为修饰词放在前面,如强振幅中等连续前积相。2)分布面积较广,外形为席状,反射结构为平行或亚平行时,可主要用连续性和振幅命名,如强振幅连续平行反射地震相。综上所述,地震相包含了盆地背景(坡度、基底沉降)、物源供给、盆地水体(水深、水动力)、沉积作用等多重信息。如在断陷盆地断控陡岸带,常发育帚状前积反射结构、楔状杂乱前积反射结构,但两者反映的沉积古地形还存在差异,帚状前积结构反映的盆缘坡度比楔状杂乱前积结构更陡、盆缘断陷活动更加强烈。在同一三角洲沉积体系中,由于处于不同三角洲沉积部位可能表现为不同类型的前积结构。如受主分支河道控制的建设性三角洲前缘砂体可能表现为斜交前积,而前缘砂体侧缘或朵状体之间低能量处可能呈现S形前积。另外,在同一沉积体的不同切面上,地震反射的形态、结构特征可能不同。如三角洲体系在纵切面上呈楔状斜交前积反射,而在横切面上表现为丘状外形、双向前积反射结构特征。因此,综合分析不同部位、不同方向的地震相特征,才能对一个沉积体形成完整的认识。地震相向沉积相的转化将地震相向沉积相转化、进一步分析盆地构造演化、沉积物供给、有利的储集体以及生-储-盖组合等系列特征,是地震相分析的最终目的。地震相向沉积相转化是一个地球物理与地质长期结合、反复实践的过程。由于地震相有不同程度的多解性,加上多种因素如地震分辨率的限制、构造假象等影响,地震相与沉积相并不存在一一对应的关系。用地震相直接转换的沉积相通常比较粗糙,在地震相向沉积相转化的过程中,应遵循以下原则:(1)能量匹配准则由于地震相是沉积相单元的声阻抗图象,导致纵横剖面反射结构和外形有规律组合,称其为地震相内部组合。地震相参数中的反射结构和几何外形具有明显的沉积环境能量标志,而同一沉积体的反射结构和外形,必须是同一能量级。代表高能环境的反射结构和外形不能与代表低能环境的反射结构和外形匹配,反之亦然。例如,平行反射结构一般代表低能环境,发散结构代表从高能到低能变化,而前积结构表示高能环境。各种反射结构的一般能量标准:平行结构——低能;亚平行-乱岗状结构——中能至高能;发散结构——低能至中能;前积结构——高能;杂乱结构——高能至极高能;无反射结构——极低能或极高能.地震相外形的一般能量水平:席状——低能至高能;楔状——低能至高能;丘状——高能;充填——低能至高能。地震相向沉积相的转化(2)岩芯相准则在没有钻井的探区内,只能通过地震相与沉积相的一般对应关系,与同类盆地的标准地震相模式对比,将地震相转换成沉积相。但是若在有井的探区,地震相解释应充分利用已有的钻井、测井、古生物资料,用钻井的岩芯相标定对应的地震相,尤其是岩芯分析资料。如某一斜交前积相既可能代表三角洲扇体,也可能是冲积扇体,若岩芯相为三角洲的特征,应以岩芯相为准。(3)沉积体系匹配准则沉积体系指成因上有联系的沉积相的共生组合,是平面相序模式。平面上一组地震相分布受沉积体系的控制,这种控制包括沉积相类型的排列方式,相邻相序关系,展布方向性。受沉积盆地边界条件和构造背景的制约,从不同的边界向盆地内部延伸时,有些沉积相可以重复出现,有些则不能再出现。如在断陷湖盆的构造强烈活动期,在陡坡区向盆地方向常常发育的近岸水下扇体,但一般不会在缓坡区出现。断陷湖盆地震相模式(据张万选等,1988简化)不同类型的盆地在其不同演化阶段,都有其自生的特点和发展演化规律。如陆相断陷盆地的断控陡坡带与缓坡带的地震相类型存在较大差别。地震相向沉积相转化应充分了解不同类型的盆地以及不同的盆缘背景下的沉积体系发育演化规律,结合钻井资料,以岩芯相、测井相的结果作为点的控制,建立岩芯相、测井相与地震相的对应关系,才能排除非沉积因素的干扰,克服地震相的多解性,提高沉积相解释的精度。廊固凹陷沙三下亚层序地震相向沉积相转化(据张万选等,1993)地震相——沉积相充分理解各种反射结构、识别特征地质体,寻找可疑对象,预测有利目标!地震相(S

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