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期刊信息/Journal information
地质论评
中国地质学会
地质论评

中国地质学会

任纪舜

双月刊

0371-5736

georeview@cags.ac.cn

010-68999804

100037

北京阜成门外百万庄路26号

地质论评/Journal Geological ReviewCSCD北大核心CSTPCD
查看更多>>本刊为地质类学术性刊物。重点报道地质科学领域的学术成果、研究进展、国内外科技动态和会讯。主要刊载古生物学、地层构造学、矿物岩石学、地球化学、矿床学、水文工程地质等方面的论文和述评等。读者对象为地质工作者、科研人员及地质院校的师生。
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    塔里木盆地碳酸盐岩走滑断层破碎带宽度—高差相关性分析

    袁敬一邬光辉万效国邓卫...
    1487-1496页
    查看更多>>摘要:断层破碎带的宽度—位移关系对断层发育机制研究与致密储层的勘探开发具有重要意义.露头研究一般认为断层破碎带的宽度与位移呈幂律关系,但往往难以获得地下走滑断层破碎带的宽度与位移数据.在走滑断裂精细解析基础上,结合断层破碎带的井—震响应分析,通过塔里木盆地塔中、塔北地区10条走滑断裂带三维地震资料测量断层破碎带的宽度与高差,研究断层破碎带宽度与高差的分布及其相关关系,探讨碳酸盐岩断层破碎带的分布规律.结果表明:① 塔里木盆地寒武—奥陶系碳酸盐岩断层破碎带发育,破碎带宽度超过1000 m,一般在100~700 m,不同地区与不同岩性碳酸盐岩断层破碎带具有相似的宽度分布范围;② 碳酸盐岩断层破碎带的宽度与高差具有较好的正相关性,断层破碎带宽度/高差比值高达70,一般在3~16,回归分析同一条断层的破碎带宽度是高差的4~12倍;③ 大多碳酸盐岩断层破碎带的宽度与位移以幂律关系继承性发育,但其中部分快速生长,而另一部分减速生长,并造成数据的分散性.结果揭示:① 断层破碎带的宽度与高差相关性分析的方法可以用来预测碳酸盐岩断层破碎带的分布;② 即便在相同的构造背景与岩性条件下,同一条断层破碎带的宽度与位移也可能不是简单的线性或幂律关系,而是呈现多趋势或多阶段的分布规律.

    断层破碎带碳酸盐岩破碎带宽度高差分布塔里木盆地

    江湖地质环境演变中的武汉市堤防历史与城市发展

    李国庆张玉芬李长安
    1497-1506页
    查看更多>>摘要:武汉位于长江与汉江交汇处,江、湖地质环境是造就武汉城市的基础,同时江河水患又是城市发展的主要制约因素.筑堤防洪是武汉城市建设的重中之重,武汉的城市发展史从某种程度上说就是堤防的修建史,是武汉城市发展的人地关系史.本文以武汉堤防修筑历史进程为主线,探讨了堤防建设的地质环境及对城市空间拓展和城市建设的意义.结果表明:修筑于北宋政和年间(公元1111~1118年)武昌的花蕊堤是武汉市最早的堤防,距今已有约900 a的历史;明代以前为零星堤防建设阶段,主要为保护城廓安全,哪里遇险在哪里修堤,具有局部性、应对性特点.明代堤防兴建已带有很强的目的性和一定的系统性,特别是袁公堤的修建开启了武汉围垸发展的历史.清代是武汉堤防大发展时期,开始了较系统的堤防工程,奠定了武汉市堤防系统的基础,大量围垸的修建使武汉城市由沿河、沿江(天然堤)发展开始走向了内陆(围湖)发展的新阶段.民国时期,武汉市的堤防建设在清代的基础做了进一步的局部完善.武汉市的防洪堤防体系真正形成于新中国成立后的20世纪50年代,之后又不断地加固和加高,使之真正成为武汉市的安全保障工程;汉口的形成与发展完全依赖于堤防,城区的扩大大约经历了四个阶段,均是以四次堤防建设—袁公堤、汉口堡、京汉铁路堤、张公堤为前提的.堤防不仅是城市空间扩展的前提,又是城市建设的基础,民国以前武汉城区的主要街道大多数都依堤而建,平时以堤为街,汛期以街为堤,这是武汉城市建设和发展的显著特点.分别以袁公堤和张公堤为界,武汉堤防建设中的人地关系大致经历了3个阶段:"人类部分干预自然"维护生存阶段、"人为改造自然"谋求发展阶段和"人为控制自然"快速发展阶段.本研究可为地处洪泛区的城市地质调查提供借鉴.

    武汉地质环境堤防建设城市发展城市地质

    采暖尾水回灌对砂岩热储地温场的影响——以鲁北地区为例

    刘帅刘志涛冯守涛王学鹏...
    1507-1520页
    查看更多>>摘要:为保证地热资源可持续开发利用,深入开展回灌工程采灌井合理井距研究、防止短时间内发生热突破是地热领域的重大关切.本文根据全井段测温结果,对砂岩热储不同采灌工程地温场变化特征进行了分析.研究表明:随着回灌年度的增加,冷水范围越来越大,热量对回灌井有效补给路径变长,回灌井热储段温度曲线波动幅度越小;当采灌井距较小、底部温度相对较低时,回灌冷水会对开采井造成影响,致使开采井热储温度降低;在回灌初期热对流在热量恢复中占主导作用,随着回灌年数的增加,冷水范围越来越大,热对流对温度场恢复的作用逐渐减弱,周边和相邻隔水层热传导在温度恢复中的作用越来越显著,温度恢复越来越慢,因此,在规模化回灌条件下,热突破是必然的.

    地热尾水回灌砂岩热储地温场

    基于随机变异—Kennard—Stone和偏最小二乘法的土壤重金属镉含量反演——以雄安新区西南部为例

    黄照强倪斌
    1521-1532页
    查看更多>>摘要:土壤重金属污染对人类身体健康造成了严重威胁,作为快捷、高效、无损监测分析土壤重金属含量的方法之一,高光谱遥感反演土壤重金属含量的方法正逐步得到发展.本文以雄安新区西南部作为研究区,针对潜在生态风险最大且活性最强并易被植物吸收的重金属镉,开展高光谱反演研究.将采集来的426件土壤样品除杂、风干、过筛在实验室测得重金属含量,并用SVC便携式地面光谱仪测量样品350~2500 nm范围光谱.采用Savitzky—Golay卷积平滑方法进行光谱降噪平滑处理.由于粒径大小而不是化学成分差异可能会导致基线效应和漂移现象,为了增强光谱差异和光谱曲线形状,将数据进行标准正态变量变换(SNV)、一阶微分(FD)、二阶微分(SD)、多元散射校正(MSC)等数学变换,并分析变换后光谱与Cd含量的相关性.本文提出一种集成随机变异法—Kennard—Stone法—偏最小二乘回归的方法.针对变换后的光谱集和Cd含量集,第一步采用随机变异法—Kennard—Stone法将样本集分为70%训练集和30%验证集,使样本数随性质分布均匀并覆盖整个样本空间;第二步用偏最小二乘回归法结合交叉验证建立回归模型,用确定系数R2、均方根误差RMSE、偏差比值RPD、误差范围比值RER等参数开展模型评价,如果没有达到预期效果,则回到第一步,迭代反复选择,直至达到最优效果.结果表明,适用的最优反演重金属镉含量的技术方法是采用FD变换后,不断迭代集成RM—KS样本选择和PLS偏最小二乘法回归建立的模型,其验证综合效果最好,建模主成分数为11个,确定系数R2达到0.909,RMSE为0.604,RPD为2.696,RER达为15.516.成果可为类似区域快速、无损的土壤重金属Cd含量反演提供技术支撑.

    土壤重金属污染光谱变换RM—KS样本集选择偏最小二乘回归高光谱

    微生物异常探索江汉盆地江陵凹陷万城断裂带北部油气富集规律及有利区

    袁志华赵青张玉清邓富强...
    1533-1543页
    查看更多>>摘要:江汉盆地江陵凹陷万城断裂带北部研究区,地表条件复杂,地震和钻井施工困难,油气富集规律还不甚清楚.因此,试图通过微生物找油方法,最小成本最高效率,以探明本研究区的油气富集规律.研究区面积约230.0 km2,采集样品间距南北500 m× 东西250 m,共采集并分析了样品2354个.研究表明,微生物异常主要分布在万城断层的东侧,其中微生物气异常零星分布,异常较弱,无独立气藏.在综合地质等资料的基础上,微生物异常分布特征表明,万城断裂带显示了来自北西和北东向的双向物源,油气来源于梅槐桥洼陷,属近源成藏.万城断裂带东侧和坡折带低位扇砂体是油气有利富集区,前景较好,主要为古近系新沟咀组成藏.万城断裂带西侧有小面积油藏,可能系白垩系成藏.最后,对微生物异常区进行了分级评价,指明了重点攻关区、评价有利和较有利区,对大幅降低勘探风险和提高勘探成功率,具有重大的社会经济效益和深远的现实意义.

    江汉盆地,江陵凹陷,万城断裂带微生物找油方法梅槐桥洼陷近源成藏

    黔北桐梓—金沙一带发现晚二叠世煤富集稀土、锂金属元素

    杨瑞东郑禄林程伟高军波...
    1543-1544页

    北京市通州区地热流体水化学和同位素特征及其地热学意义

    袁利娟张进平何云成孔祥军...
    1545-1556页
    查看更多>>摘要:通过对北京市通州区蓟县系岩溶热储中地热流体的水化学组分、2H、18O、3H、14C、锶同位素组成的研究,论述了区域内地热系统中水的补给径流循环特征和地温分布特征.研究区内蓟县系热储中地热水的出水温度分布在35~91℃范围内,补给来源为北京市西北部或北部山区大气降水,平均补给高程为1510 m.热储中地热水年龄和热储温度均呈现出明显的构造控制特点.通州区西部,大兴迭隆起构造单元内,热水年龄从西北(18 ka)向东南(27 ka)增加,运移速度约1.5 m/a,热储温度从57.4℃增至86.5℃.东南部的夏垫断裂是一个导水导热断裂,其上地热水年龄减小至8.4 ka,同时热储温度增至107.8℃.地热水中锶含量和锶同位素值均沿着地下水的径流方向增加,揭示了两个过程的叠加影响:蓟县系碳酸盐岩中锶的溶解与87 Rb的衰减,后者呈现出明显的时间累积效应,在研究区东南部体现的更明显.

    北京市通州区地热水水化学锶同位素热储温度