Алгоритм корреляции

Определение: «Литологическая корреляция геологических разрезов это установление интервалов в этих разрезах принадлежащитх сейчас или принадлежавших в прошлом одному и тому же геологическому телу» (Ю.А.Воронин).

Основной элемент корреляции разрезов скважин — сопоставление конфигураций каротажных кривых. Конфигурация отрезков каротажных кривых есть огрубленное описание этого отрезка. Огрубление кривой заключается обычно в том, что она заменяется кусочно-постоянной кривой: значения геофизического параметра в каждом пласте заменяются средними по пласту значениями или теоретически вычисленными истинными значениями с учетом мощности пласта, экранирования, сопротивления промывочной жидкости и т. п. В огрубленном описании участка кривой сохраняется информация о мощности пластов, об их свойствах и об их последовательности. Сопоставляя два участка коротажных кривых из двух скважин, мы устанавливаем сходство по совокупности этих характеристик. Естественно, что степень индивидуализации участка разреза при использовании такой комплексной характеристики будет выше, чем при использовании отдельных ее составляющих. Такой метод корреляции использует предположение о слоистости осадочной толщи (сохранение упорядоченности пластов), о слабом изменении их физических свойств и о слабом изменении мощности пластов.
Процедура сравнения конфигурации двух кривых легко может быть формализована. Пусть имеются каротажные кривые, записанные в двух скважинах, разрезы которых мы хотим скоррелировать. Выделим на одной из каротажных кривых интервал длиной L, и будем сравнивать его с произвольным участком длины L на другой каротажной кривой. Операция сравнения будет заключаться в вычислении меры сходства между ними. Читать далее »

 

От автора (Ш.А.Губерман «О корреляции разрезов скважин»)

Я начал заниматься использованием компютера для корреляции разрезов скважин по каротажным кривым в 1963г. Уже в 1964 году мне посчастливилось прочитать статью канадского геолога Т.Б.Хейтеса о перспективной корреляции (Haites T.B. Perspective correlation. Bull Amer Assoc of Petroleum Geology, 1963, vol 47 No 4 pp 553 – 574). Он показал на примере геологического разреза Западной Канады, что геометрия напластований подчиняется строгим законам перспективной геометрии. Это абсолютно выпадало из всего строя геологических понятий, но статья была грамотно написана, у меня под рукой были геологические разрезы и я стал проверять его гипотезу (для этого совершенно не нужен был компютер). Я убедился, что он прав и включил критерии Хейтеса в свою программу корреляции разрезов. С тех пор почти 50 лет я время от времени проверял принцип перспективной корреляции в различных геологических районах мира: Русская равнина, Татария, Башкирия, Западная и Восточная Сибирь, Средняя Азии, Предкавказье, Техас, Калифорния, Канзас, Луизиана. Я нашёл, что во всех случаях перспективная корреляция или повторяет принятую геологами корреляцию (в не слишком сложных разрезах), или позволяет её улучшить (в сложной ситуации). Таким образом, соответствие геометрии земных толщ законам перспективной корреляции Хейтса не случайность, а закономерность в пределах распространения морских отложений. Читать далее »

 

Сущность современных геотектонических гипотез

Сущность современных геотектонических гипотез.

В настоящее время формирование земной коры, ее различных типов и их строение рассматриваются с принципиально различных позиций фик-сизма и мобилизма. Сторонники фиксизма (от лат. fixus — неподвижный) основную роль в формировании геологических структур приписывают вертикальным колебательным движениям при отсутствии сколько-нибудь значительных горизонтальных смещений крупных блоков земной коры. Обнаруженные горизонтальные смещения (надвиги, сдвиги), по их мнению, невелики и являются производными вертикальных подвижек. Современные материки, с позиций фиксизма, меняли формы и размеры, но всегда находились там, где они находятся и теперь. Соответственно и движения глубинного мантийного вещества, вызывающие деформации земной коры, направлены по радиусу планеты (т. е. восходящие и нисходящие) и носят термогравитационный или гравитационный характер. Читать далее »

 

Современные представления о формировании геологических структур в океанах

Современные представления о формировании геологических структур в океанах.

В отношении геологических процессов и геологических структур, вызываемых этими процессами в океанах, в настоящее время существуют две основные точки зрения, исключающие друг друга. Одна из них, явно доминирующая в настоящее время, известна под названием «теории плит». Согласно этой концепции, приуроченные к рифтогеналям повышенные значения теплового потока из недр связываются с восходящими конвекционными течениями вещества мантии, которые вызывают растяжение литосферы и растекание ее в обе стороны от осей срединных океанических хребтов. Вещество мантии представлено глубинными ультраосновными породами, дифференцирующимися в меняющихся при подъеме термодинамических условиях на габбро и перидотиты с выплавлением Читать далее »

 

Строение котловин окраинных морей

Строение котловин окраинных морей.

Котловины окраинных морей, отделенные от океана островными дугами, имеют различное строение. Часто они представлены глубоко погруженными блоками материковых платформ и полностью сохраняют строение последних. Такие блоки выявлены в центральной части Охотского, в северной части Японского, в западной части Кораллового и других морей. Блоки ограничены крутыми, изрезанными иногда каньонами материковыми склонами и перемежаются с блоками, сложенными корой океанического типа.

В других случаях котловины имеют типично океаническую кору. Дно таких котловин хорошо выровнено, обычно почти горизонтально и лишь местами раздроблено. Осадочный покров иногда достигает 2—4 км мощности. Гравитационное поле характеризуется высокими положительными аномалиями, такого же порядка как на талаплинтах. Таковы, например, Филиппинская котловина, котловина Тасманова моря и некоторые другие. До сих пор неясно, являются ли они частями талассократона, отчлененными островными дугами, образовались ли при растяжении коры материкового типа или в результате ее океанизации (базификации).

Шельфы представляют собой погруженные под воды океана краевые участки материков, структуры которых они обычно и сохраняют. Они имеют кору материкового типа мощностью около 30—35 км.

 

Геологическое строение периферической зоны мирового океана. Островные дуги.

Геологическое строение периферической зоны мирового океана. Островные дуги.

Мощность и строение земной коры в переходных областях, лишенных островных дуг и состоящих из шельфа и материкового склона, более или менее однородны. Мощность осадочных пород, небольшая на шельфе, резко увеличивается под материковым склоном. Осадочный покров подстилается корой материкового типа, которая в океане, у подножия материкового склона сменяется океанической корой. При этом мощность коры меняется на протяжении около 200 км от 30—35 км на шельфе до 10—12 км в океане за материковым склоном. Наиболее резкое снижение мощности коры приурочено к материковому склону. Примерно так же построена земная кора и у побережья Южной Америки, где имеются глубоководные желоба, но нет островных дуг Читать далее »

 

Характер сопряжения талассократонов с периферическими областями океанов

Характер сопряжения талассократонов с периферическими областями океанов.

Граница между талассократонами и периферическими областями океанов представляет собой основную шовную структуру Земли, по которой соприкасаются два основных типа земной коры — океанический и материковый. Характер этой структуры наиболее наглядно и полно проявлен в Тихом океане, периферия которого в большей части состоит из складчатых поясов и современных геосинклиналей тихоокеанского огненного кольца, отличающегося интенсивной подвижностью земной коры, проявлениями складчатости, разломов, современного и недавнего вулканизма, высокой сейсмичностью, своеобразным режимом седиментации, крупными отклонениями от изостазии, выраженными в аномалиях силы тяжести. Читать далее »

 

Обособленные вулканические горы и гайоты

Обособленные вулканические горы и гайоты. В структуре талассократонов очень характерны обособленные вулканические горы. Их количество в Тихом океане было оценено американским геологом X. У. Менардом в 10 000. Однако по подсчетам Н. И. Лариной (Институт океанологии АН СССР) количество крупных вулканических гор на ложе котловин океана 1800, на валах и подводных хребтах 1200, а на мобильном Тихоокеанском поясе 360, т. е. всего крупных гор в Тихом океане по этим подсчетам менее 4000. Г. Б. Удинцев увеличивает эту цифру до 5—6 тыс., а общее количество холмов (также вулканического происхождения) он определяет в несколько сотен тысяч. По его подсчетам, наибольшая концентрация крупных гор (высотой более 500 м) приурочена к валам и вулканическим хребтам. На поверхности срединно-океанических хребтов концентрация вулканов также велика, но преобладают сравнительно невысокие горы. Несравненно реже разбросаны подводные вулканические конусы в котловинах океана, но так как площадь котловин очень большая, то число гор также велико. Читать далее »

 

Системы широтных сдвигов (трансформных разломов)

Системы широтных сдвигов (трансформных разломов).

Талассократоны со всеми осложняющими их структурами и срединно-океанические хребты пересекаются зонами широтных сдвигов, к числу которых относятся разломы Мендосино, Пионер, Меррей, Молокаи, Кла-рион, Клиппертон, Галапагосский, Маркизский и Элтанин в восточной части Тихого океана (см. рис. 74), а в Атлантическом океане разлом желоба Романш и зона Азорских разломов. Движения по разломам в Тихом океане были выявлены по изгибам и смещению меридиональных линейных магнитных аномалий и изобат (особенно 4500-метровой изобаты, в районе которой слабо проявлено маскирующее действие наносов, поступающих с материка, рис. 195). Амплитуды левосторонних сдвигов по разломам Мендосино и Пионер соответственно равны 1185 и 250 км, а по правостороннему сдвигу Меррей — 150 км. Зоны сдвигов имеют несколько сотен километров в ширину и несколько тысяч километров в длину. В рельефе дна они выражены или уступами до 3 км высотой, или сериями вытянутых по их простиранию горстов и грабенов. К разломам приурочены конусы подводных вулканов и вулканические острова. Крупные блоки земной коры между зонами разломов относительно слабо нарушены сдвигами. На картах магнитных аномалий почти не видно признаков сжатия, растяжения, закручивания или среза. Однако системы мелких деформаций показывают, что внутри каждого блока существовало однородное напряжение, отличающееся от напряжения в смежных глыбах. Читать далее »

 

Поднятия, ограничивающие талаплены

Поднятия, ограничивающие талаплены.

На обширнейших пространствах талассократонов нет никаких следов существования складчатости и основные структуры представлены либо сводовыми поднятиями, либо различными проявлениями дизъюнктивной тектоники и вулканизма. Так именно построены подводные хребты, ограничивающие талаплены. Например, подводная часть Гавайских островов, ограничивающих с юго-запада Северо-Восточную котловину Тихого океана, представлена сводовым поднятием, вытянутым более чем на 2500 км при ширине около 1000 км и высоте всего 500 м. На этом своде расположен подводный цоколь хребта, состоящий из смыкающихся щитовых вулканов, образующих почти непрерывную гряду, наращенную вулканическими конусами, часть которых поднимается в виде Читать далее »

 
Стр. 21 из 67110192021222330405067