CN114578448A - 基于多地源地质参数的考察点定位方法 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了基于多地源地质参数的考察点定位方法,涉及地质考察技术领域,解决了现有技术通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,导致考察点的选择不合理的技术问题;本发明根据古今气候类型和气候参数分析对比,以获取目标范围,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性;本发明根据古今气候参数对比获取目标范围,为古气候参数中每种参数设定参数范围,根据现气候参数和参数范围的比较,获取初筛区域,再取若干个初始区域的交集区域作为目标范围,通过气候参数一层一层划分,选择契合度最高的区域作为目标范围,有助于提高目标考察点选取的准确性。
Description
技术领域
本发明属于地质考察领域,涉及基于多地源地质参数的考察点定位技术,具体是基于多地源地质参数的考察点定位方法。
背景技术
“将今论古”是地质上一种基础的研究方法,通过目前地质剖面中保存下来的各种地质现象和结果,利用地质学原理、规律来反推历史时期地质事件发生的条件、过程以及特点的一种方法。
现有技术使用“将今论古”法进行地质分析时,通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,缺少一个考察点选取标准;因此,亟须一种基于多地源地质参数的考察点定位方法。
发明内容
本发明旨在至少解决现有技术中存在的技术问题之一;为此,本发明提出了基于多地源地质参数的考察点定位方法,用于解决现有技术通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,导致考察点的选择不合理的技术问题。
本发明根据古今气候类型分析对比,划定考察范围,再根据古今气候数据分析对比缩小考察范围,以获取目标范围,根据经验在目标范围内选择备用考察点,结合地理参数可获取目标考察点,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性。
为实现上述目的,本发明的第一方面提供了基于多地源地质参数的考察点定位方法,包括:
获取研究对象历史时期的气候参数,并标记为古气候参数,根据古气候参数获取古气候类型;
将古气候类型和现气候类型分析对比,划定考察范围;其中,现气候类型根据现代气候参数获取,或者通过互联网查询相关研究文献获取;
将古气候参数和现气候参数对比,缩小考察范围生成目标范围;
在目标范围内选定备用考察点,对备用考察点进行预筛选后,根据地理参数选出目标考察点;其中,地理参数包括孢粉特征、地化指标、构造因素和岩性因素。
优选的,所述古气候参数通过查询资料获取,或者对环境样品进行分析获取;
所述古气候参数对应的历史时期为一个历史时刻或者历史时间范围。
优选的,所述古气候类型通过对古气候参数进行比对分析获取,包括热带雨林气候、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠气候、亚热带季风气候和亚热带地中海气候。
优选的,所述考察范围的获取包括:
将古气候类型和现气候类型进行比较,划取初始范围;
获取特征气候参数,根据古气候类型中对应的气候特征参数在初始范围中划取考察范围。
优选的,根据所述古气候参数和所述现气候参数获取目标范围,包括:
为古气候参数中每种参数设定参数范围;
当现气候参数中对应参数落入设定的参数范围时,则将该参数对应位置标记为初筛位置,根据初筛位置生成初筛区域;其中,初筛区域包括所有初筛位置,且初筛区域在考察范围之内;
对若干初筛区域进行叠加处理,获取叠加交集区域作为目标范围。
优选的,根据经验在目标范围内选择若干考察点作为备用考察点,并对备用考察点进行预筛选;其中,预筛选基于预设条件实现,预设条件包括资料种类、交通情况和经济程度。
优选的,获取所述研究对象和预筛选之后备用考察点的孢粉特征和地化指标,对比二者的孢粉特征,根据孢粉特征和地化指标的相似度获取目标考察点。
优选的,获取所述目标考察点之后,通过构造因素和岩性因素对所述目标考察点进一步筛选,确定最终考察点;其中,最终考察点的数量大于等于1。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
1、本发明根据古今气候类型分析对比,划定考察范围,再根据古今气候数据分析对比缩小考察范围,以获取目标范围,根据经验在目标范围内选择备用考察点,结合地理参数可获取目标考察点,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性。
2、本发明根据古今气候参数对比获取目标范围,为古气候参数中每种参数设定参数范围,根据现气候参数和参数范围的比较,获取初筛区域,再取若干个初始区域的交集区域作为目标范围,通过气候参数一层一层划分,选择契合度最高的区域作为目标范围,有助于提高目标考察点选取的准确性。
附图说明
为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例或现有技术描述中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图。
图1为本发明的工作步骤示意图。
具体实施方式
下面将结合实施例对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其它实施例,都属于本发明保护的范围。
地质上有一种基础的研究方法为将今论古,即通过目前地质剖面中保存下来的各种地质现象与结果,利用地质学原理、规律,反推历史时期地质事件发生的条件、过程及特点的一种方法。该方法在运用过程中,用于作为参考、对比的现代沉积考察是其重要一环。
传统的研究中,对于现代沉积勘查的对象研究比较成熟,以此为“今”,作为参考模型,研究、推测“古”时期的沉积、地质现象与规律。但是对于如何选择考察点,前人关注较少,更多的流于经验,多重视沉积相类型的匹配:如对于古代河流沉积,则选择现代河流进行考察;对于古代三角洲沉积,则在现代找一个典型三角洲进行解剖。可见现有技术使用“将今论古”法进行地质分析时,通常根据经验选择考察点,对于影响地质沉积的气候、构造、岩性等因素的考虑不够细致,缺少一个考察点选取标准。
本发明根据古今气候类型分析对比,划定考察范围,再根据古今气候数据分析对比缩小考察范围,以获取目标范围,根据经验在目标范围内选择备用考察点,结合地理参数可获取目标考察点,结合地质沉积的相关参数获取考察点,保证了考察点选取的合理性。
请参阅图1,本申请第一方面实施例提供了基于多地源地质参数的考察点定位方法,包括:
获取研究对象历史时期的气候参数,并标记为古气候参数,根据古气候参数获取古气候类型;
将古气候类型和现气候类型分析对比,划定考察范围;
将古气候参数和现气候参数对比,缩小考察范围生成目标范围;
在目标范围内选定备用考察点,对备用考察点进行预筛选后,根据地理参数选出目标考察点。
本申请主要是根据古今气候类型、气候参数以及地理参数的分析对比,逐渐缩小范围,直到获取合理的考察点。
本申请中的气候类型,如古气候类型、现气候类型,包括热带雨林气候、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠气候、亚热带季风气候、亚热带地中海气候,也可以包含是其他自定义的气候类型(自定义气候类型时应对应设置气候参数)。
可以理解的是,古气候类型可通过查阅文献获取,也可以对获取的环境样品进行分析获取;现气候类型可以直接从互联网上查阅相关研究文献获取。
本申请中的研究对象是指地质沉积(也可以是其他地质现象)对应的区域,而历史时期是指某一个地质历史段,如某一地质年代中连续数十上百年,乃至更长时间段。
在一个实施例中,考察范围的获取包括:
将古气候类型和现气候类型进行比较,划取初始范围;
获取特征气候参数,根据古气候类型中对应的气候特征参数在初始范围中划取考察范围。
本实施例的主要目的是通过气候类型这个大范围区域属性来获取考察范围,以便下一步的进行。
以济阳坳陷古近系为例来阐述本实施例:
通过查阅资料(王冠民教授2012年和李守军教授2003年的研究)可知,以济阳坳陷沙一段为例,该地质历史时期古气候属于东亚季风气候,属于相对干旱时期。
根据我国现今干湿气候分区,可以圈定现代沉积考察的大体考察范围。考察点应该选定在200mm-400mm降水线之间,则根据这个条件就可以从初始范围中划取考察范围。
本例中所使用的特征气候参数为降水量,也可以是其他有助于划取考察范围的参数。
在一个具体的实施例中,根据古气候参数和现气候参数获取目标范围,包括:
为古气候参数中每种参数设定参数范围;
当现气候参数中对应参数落入设定的参数范围时,则将该参数对应位置标记为初筛位置,根据初筛位置生成初筛区域;
对若干初筛区域进行叠加处理,获取叠加交集区域作为目标范围。
本实施例的主要目的是根据古今气候参数对从考察范围中提取目标范围;可以理解的是,初筛区域应包括所有初筛位置,而考察范围应包含若干个初筛区域。
本实施例中,现气候参数和古气候参数中均包括多种参数,如温度、湿度,因此初筛区域不止一个,且不相同。
以参数温度和湿度为例说明本实施例:
当古气候中温度对应的参数范围为20±ɑ,湿度对应的参数范围为0.3±β;ɑ和β均为大于0的实数;
现气候参数中的参考范围内某一点温度落在范围20±ɑ内,则该点对应位置标记为初筛位置,则可获得若干个初筛位置,划取一个区域,该区域能够包含所有初始位置,则该区域为参数温度对应的初筛区域;同理,可以获取参数湿度对应的初筛区域;
将两个初筛区域进行叠加,提取二者的交集区域,即为目标范围;可以理解的是,目标范围中古今对应的气候参数很接近。
在一个可选的实施例中,根据经验在目标范围内选择若干考察点作为备用考察点,并对备用考察点进行预筛选;其中,预筛选基于预设条件实现,预设条件包括资料种类、交通情况和经济程度。
本实施例的主要目的是利用经验选取若干个备用考察点,在对备用考察点进行预筛选以缩小范围;可以理解的是,备用考察点的数量不低于10个,预筛选之后保留下来的备用考察点应该在3个以上。
本实施例通过资料种类、交通情况、经济程度等预设条件对备用考察点进行预筛选;因为野外考察的特殊性,一般要自带车辆进山(便于携带岩样),故考察点的选择需要考虑交通便利情况。在其他地质条件相似的情况下,优先选择交通便利,车辆能够通行至山脚下的考察点。
在一个实施例中,获取研究对象和预筛选之后备用考察点的孢粉特征和地化指标,对比二者的孢粉特征,根据孢粉特征和地化指标的相似度获取目标考察点。
本实施例中,研究对象和备用考察点之间的孢粉和地化指标相似度越高,则说明该备用考察点可作为目标考察点,即能够反映研究对象的一些地质现象。
本实施例中利用孢粉特征和地化指标来获取目标考察点;地化指标如Mg/Ca、K/Na、Ca%,而孢粉是孢子和花粉的简称。孢子植物的孢子和种子植物的花粉,都是生殖细胞。不同的植物产生不同的孢子和花粉,异孢植物的孢子有大孢子(雌性)和小孢子(雄性)的区别。孢子花粉的壁分为两层,内壁由纤维素组成,质软易破坏;外壁质密而硬,可保存为化石。外壁又可分为内层和外层,具饰纹。孢子花粉质轻量多,散布极远,各沉积地层中均可保存,用以划分对比地层、恢复古地理古气候极有价值,同时不同的孢粉组合能反应不同的气候类型。
在一个可选的实施例中,获取目标考察点之后,通过构造因素和岩性因素对目标考察点进一步筛选,确定最终考察点;其中,最终考察点的数量大于等于1。
本实施例中的构造因素,主要考虑指标包括水流强度、沟谷形态、构造强度、坡折类型、坡度变化等指标,关键参数是坡度指标。具体流程为:通过对济阳坳陷相关靶区前期研究,获取一定的构造背景;在考察点内选取类似的构造背景,进行现代沉积考察。
岩性因素主要包含岩石类型指标,关键参数是岩性指标。即渤海靶区目的层为何种岩性,在考察点内最好选择相同岩性。如果研究区内没有此种岩性,可以选择与此类岩性具有相似风化、搬运特征的类似岩性;也可选择有此类岩性的其他备用观察点。
本申请的主要原理是:通过孢粉、地化等指标的类比,找出与地质历史时期具有相同古气候的现代沉积地区,并在该地区内选取与研究区具有相同构造、岩性的考察点。在此考察点观察进行现代沉积考察,观察母岩的剥蚀作用、搬运作用以及沉积物的沉积作用,将今论古,通过与地质历史时期的储层特征对比研究,将今论古,推知当时沉积物的搬运、沉积情况,指导有利储层展布研究及油气勘探。
上述公式中的部分数据均是去除量纲取其数值计算,公式是由采集的大量数据经过软件模拟得到最接近真实情况的一个公式;公式中的预设参数和预设阈值由本领域的技术人员根据实际情况设定或者通过大量数据模拟获得。
本发明的工作原理:
获取研究对象历史时期的气候参数,并标记为古气候参数,根据古气候参数获取古气候类型,将古气候类型和现气候类型分析对比,划定考察范围。
将古气候参数和现气候参数对比,缩小考察范围生成目标范围;在目标范围内选定备用考察点,对备用考察点进行预筛选后,根据地理参数选出目标考察点。
以上实施例仅用以说明本发明的技术方法而非限制,尽管参照较佳实施例对本发明进行了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本发明的技术方法进行修改或等同替换,而不脱离本发明技术方法的精神和范围。
Claims (8)
1.基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,包括:
获取研究对象历史时期的气候参数,并标记为古气候参数,根据古气候参数获取古气候类型;
将古气候类型和现气候类型分析对比,划定考察范围;其中,现气候类型根据现代气候参数获取,或者通过互联网查询研究文献获取;
将古气候参数和现气候参数对比,缩小考察范围生成目标范围;
在目标范围内选定备用考察点,对备用考察点进行预筛选后,根据地理参数选出目标考察点;其中,地理参数包括孢粉特征、地化指标、构造因素和岩性因素。
2.根据权利要求1所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,所述古气候参数通过查询资料获取,或者对环境样品进行分析获取;
所述古气候参数对应的历史时期为一个历史时刻或者历史时间范围。
3.根据权利要求1所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,所述古气候类型通过对古气候参数进行比对分析获取,包括热带雨林气候、热带草原气候、热带季风气候、热带沙漠气候、亚热带季风气候和亚热带地中海气候。
4.根据权利要求1所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,所述考察范围的获取包括:
将古气候类型和现气候类型进行比较,划取初始范围;
获取特征气候参数,根据古气候类型中对应的气候特征参数在初始范围中划取考察范围。
5.根据权利要求4所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,根据所述古气候参数和所述现气候参数获取目标范围,包括:
为古气候参数中每种参数设定参数范围;
当现气候参数中对应参数落入设定的参数范围时,则将该参数对应位置标记为初筛位置,根据初筛位置生成初筛区域;其中,初筛区域包括所有初筛位置,且初筛区域在考察范围之内;
对若干初筛区域进行叠加处理,获取叠加交集区域作为目标范围。
6.根据权利要求1或5所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,根据经验在目标范围内选择若干考察点作为备用考察点,并对备用考察点进行预筛选;其中,预筛选基于预设条件实现,预设条件包括资料种类、交通情况和经济程度。
7.根据权利要求6所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,获取所述研究对象和预筛选之后备用考察点的孢粉特征和地化指标,对比二者的孢粉特征,根据孢粉特征和地化指标的相似度获取目标考察点。
8.根据权利要求7所述的基于多地源地质参数的考察点定位方法,其特征在于,获取所述目标考察点之后,通过构造因素和岩性因素对所述目标考察点进一步筛选,确定最终考察点;其中,最终考察点的数量大于等于1。
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Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114878390A (zh) * | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 山东石油化工学院 | 一种管阀件冲蚀磨损测试系统及测试方法 |
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2022
- 2022-03-30 CN CN202210322642.8A patent/CN114578448A/zh not_active Withdrawn
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
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CN114878390A (zh) * | 2022-06-30 | 2022-08-09 | 山东石油化工学院 | 一种管阀件冲蚀磨损测试系统及测试方法 |
CN114878390B (zh) * | 2022-06-30 | 2022-09-23 | 山东石油化工学院 | 一种管阀件冲蚀磨损测试系统及测试方法 |
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