[發明專利]相對水深變化幅度的計算方法有效
| 申請號: | 201410218974.7 | 申請日: | 2014-05-22 |
| 公開(公告)號: | CN103969698B | 公開(公告)日: | 2017-02-01 |
| 發明(設計)人: | 張元福;姜在興;王航;張海波 | 申請(專利權)人: | 中國地質大學(北京) |
| 主分類號: | G01V9/00 | 分類號: | G01V9/00 |
| 代理公司: | 北京超凡志成知識產權代理事務所(普通合伙)11371 | 代理人: | 吳開磊 |
| 地址: | 100083*** | 國省代碼: | 北京;11 |
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| 摘要: | |||
| 搜索關鍵詞: | 相對 水深 變化 幅度 計算方法 | ||
1.相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,包括:
根據多個地點的砂礫巖百分含量值計算沉積物水平延伸距離;
獲取與所述沉積物水平延伸距離相同位置的斜坡帶古坡度;
根據所述斜坡帶古坡度和所述沉積物水平延伸距離計算相對水深變化幅度。
2.根據權利要求1所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,所述根據多個地點的砂礫巖百分含量值計算沉積物水平延伸距離包括:
根據第一時期多個地點的砂礫巖百分含量值繪制第一砂礫巖百分含量等值線圖;
根據第二時期所述多個地點的砂礫巖百分含量值繪制第二砂礫巖百分含量等值線圖;
根據所述第一砂礫巖百分含量等值線圖和所述第二砂礫巖百分含量等值線圖計算沉積物水平延伸距離。
3.根據權利要求2所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,還包括:測量指定位置的砂礫巖累計厚度和該位置的地層累計厚度;
根據所述砂礫巖累計厚度和所述地層累計厚度的比值獲得所述指定位置的所述砂礫巖百分含量值。
4.根據權利要求1所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,還包括:
獲取沉積顆粒的粒徑平均值;
根據測量到的古代水道沉積物殘留厚度計算古水道深度;
根據所述粒徑平均值和古水道深度計算斜坡帶古坡度。
5.根據權利要求4所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,在所述獲取沉積顆粒的粒徑平均值前還包括:
獲取多個沉積顆粒;
采用直接測量的方式測量每個沉積顆粒的粒徑;
若沉積顆粒的粒徑小于預設的限度值,則采用儀器測量的方式對該沉積顆粒的粒徑進行測量,并得到直接測量值作為粒徑測量值;
若沉積顆粒的粒徑不小于預設的限度值,則將得到的直接測量值作為粒徑測量值;
根據每個沉積顆粒的所述粒徑測量值計算粒徑平均值。
6.根據權利要求5所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,所述儀器包括:激光粒度儀和光學顯微鏡。
7.根據權利要求4所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,還包括:
測量多期粗粒沉積的厚度;
計算多期所述粗粒沉積的平均值作為古代水道沉積物殘留厚度。
8.根據權利要求4所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,還包括:根據如下公式計算斜坡帶古坡度:
S=0.141×D50×d-1
其中,S為斜坡帶古坡度,D50為沉積顆粒的粒徑平均值,d為古水道深度。
9.根據權利要求1所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,根據如下公式計算相對水深變化幅度;
H=X×S
其中H為相對水深變化幅度,X為沉積物水平延伸距離,S為斜坡帶古坡度。
10.根據權利要求5所述的相對水深變化幅度的計算方法,其特征在于,采用儀器測量的方式對該沉積顆粒的粒徑進行測量包括:
粉碎帶有沉積顆粒的巖樣,使所述沉積顆粒的粒徑大小為0.5-1.5mm;
將粉碎后的巖樣置于濃度為10%-20%的H2O2溶液中,并水浴加熱預設的一段時間;
取出置于H2O2溶液中的巖樣,并將該巖樣置于濃度為5%-15%的鹽酸溶液中,直至巖樣無氣泡產生;
取出置于鹽酸溶液中的巖樣,并去除巖樣上的H2O2溶液和鹽酸溶液;
研磨所述巖樣,以得到獨立的沉積顆粒;
使用激光粒度儀測量沉積顆粒的粒徑。
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