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1.
利用临兴地区下石盒子组沉积砂体的重矿物、阴极发光、微量元素等资料,运用统计、计算等方法,确定出研究区下石盒子组的储层碎屑颗粒来源,并结合盆地周缘喷发出的火山物质探讨物源对储层的影响。研究结果表明,研究区下石盒子组砂岩中碎屑颗粒物源主要来自盆地北部阴山山脉,其母岩岩性为片麻岩相、变粒岩相、麻粒岩相及混合花岗岩、花岗闪长岩、火山岩等,主体由前寒武纪变质岩构成,填隙物物源主要为盆地周缘火山喷发形成的凝灰质。在物源控制下,下石盒子组砂岩骨架颗粒组分具有高含量岩屑特点,但由于水流的分异作用,千枚岩、泥板岩等塑性岩屑常存在于中砂级以下的砂岩中,在压实作用下破坏储层储集性能,粒度较粗的砂岩则因具有高含量刚性颗粒特点仍然可以形成优质储层;而同沉积的火山物质因不受水流分异作用的影响而广泛存在于各粒级砂岩中,因其具有塑性特征,在压实作用下加剧了储层致密化。火山物质为绿泥石环边的形成提供了物质基础,抑制石英加大边,在接受溶蚀后形成良好储层。由于物源区母岩长石矿物含量较低,粒内以及粒间孔隙多数由火山物质的溶蚀所提供。因此,火山物质相对于母岩区碎屑颗粒对储层的影响更大,是导致储层致密化以及非均质性的重要因素。  相似文献   
2.
鄂尔多斯盆地宜川地区延长组长7物源分析   总被引:1,自引:1,他引:0  
结合盆地区域地质背景、岩石类型、重矿物组合、岩屑类型、砂体展布及古流向等特征,本文重点应用稀土元素配分模式对鄂尔多斯盆地宜川地区延长组长7进行了物源分析。结果表明:鄂尔多斯盆地宜川地区的物源主要来自北部大青山地区太古界乌拉尔山群,东部吕梁山以及南部秦祈造山带此时并未对其提供物源。  相似文献   
3.
针对直梁型多交叉簧片柔性铰链难以兼顾大转角、低刚度的问题,设计了一种多交叉曲梁簧片柔性铰链。采用圆弧曲梁簧片减小变形应力和转动刚度,在纯转矩驱动条件下具有高转动精度和大转角行程。推导了圆弧曲梁簧片的变形应力计算方程,建立了柔性铰链的大变形力学分析模型,并通过转动刚度实验和变形应力仿真计算验证了理论模型的准确性。进一步分析了半径系数、簧片曲率和位形角等设计变量对柔性铰链驱动转矩和变形应力的影响关系,提出了同时减小转动刚度和变形应力的设计方案,确定了使柔性铰链获得零刚度特性和负刚度特性的设计变量组合。所设计的柔性铰链结构及其性能分析结果可为新型大行程柔性铰链的设计提供参考。  相似文献   
4.
鄂尔多斯盆地西北部姬塬地区与东南部黄陵地区延长组长8段储层物性存在较大的差异,利用粒度、铸体薄片、扫描电镜等储层岩石学分析手段和对比的研究方法,围绕面孔率,通过分析粒间孔、次生溶孔的影响因素,明确储层主控因素,揭示储层致密机理。结果表明,沉积体系控制了储层的岩石学组成及不同物理、化学稳定性碎屑的含量,控制了引起次生溶孔发育的长石等易溶组分含量,控制了刚性、半塑性、塑性等不同力学性质的碎屑含量;沉积环境控制了储层碎屑颗粒的粒度和分选;泥级碎屑组分含量制约和影响着部分黏土类自生矿物的含量;沉积体系和沉积环境的差异是两区粒间孔和次生溶孔发育存在差异的决定因素,也是导致储层物性较大差异的主要原因。  相似文献   
5.
首次利用稀土元素和微量化学元素分析鄂尔多斯盆地中部延长组物源方向。在沉积过程中由于沉积环境的差异,地球化学性质不同的化学元素在不同的沉积区富集,因此化学元素的含量和组合可识别沉积相。  相似文献   
6.
鄂尔多斯盆地晚三叠世湖盆中部长7油层组砂岩孔隙度平均为9%,渗透率为0.1×10-3 μm2,属致密储层范畴。储集体主要为半深湖—深湖相重力流环境下砂质碎屑流砂岩及浊积砂岩,具有粒度细、填隙物含量高、孔喉形态弯曲复杂,分布集中以及次生长石溶孔发育、原生粒间孔较少等特征。运用铸体薄片、X-衍射、包裹体及电子探针等微观测试分析资料,对储层物性影响因素进行分析。分析认为,沉积、成岩及烃类充注是影响储层物性的三大因素,三者相互作用,相互影响。半深湖—深湖相砂岩特有的沉积特征导致储层压实作用强烈,使孔隙减少22%,是储层物性变差的关键因素;长7烃源岩生、排烃过程中生成的有机酸溶蚀长石等易溶物质,产生次生溶孔,对致密储层物性改造有益;烃类大量生成后的偏碱性环境利于晚期含铁碳酸盐等胶结作用进行,是生排烃高峰期后储层变致密的决定性因素。  相似文献   
7.
结合盆地区域地质背景、岩石类型、重矿物组合、岩屑类型、砂体展布及古流向等特征,本文重点应用稀土元素配分模式对鄂尔多斯盆地宜川地区延长组长7进行了物源分析。结果表明:鄂尔多斯盆地宜川地区的物源主要来自北部大青山地区太古界乌拉尔山群,东部吕梁山以及南部秦祈造山带此时并未对其提供物源。  相似文献   
8.
鄂尔多斯盆地长7油层组有效储层物性下限的确定   总被引:1,自引:0,他引:1  
鄂尔多斯盆地长7油层组在湖盆中心大面积连续分布,孔隙度主要分布在4%~12%,渗透率一般小于0.3m D,属于典型的致密砂岩储层。而划分致密油含油边界关键技术之一是确定有效储层的物性下限。在测井解释、试油数据、储层物性分析等地质资料的基础上,根据统计学原理和超低渗透油藏流体渗流机理,分别采用经验统计法、物性试油法、孔隙度—渗透率交会法、油气驱替模拟实验法以及最小流动孔喉半径法5种方法,对该区有效储层物性下限展开研究。经过研究和综合对比,确定了长7油层组有效储层物性下限值为孔隙度5.7%、渗透率0.0276m D。  相似文献   
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